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如何控制拉伸膜的物理机械性能

随着材料共聚单体C原子个数的增加,支链长度增加,结晶度降低,生成的共聚物“缠绕或扭结”效应增加,所以伸长率提高,穿刺强度及撕裂强度也都提高。茂金属聚乙烯则是高立构规整聚合物,分子量分布很窄,可以准确控制聚合物的物理性能,所以在性能上又有进一步的提高;又由于MPE分子量分布窄,加工范围也窄,加工条件难以控制,通常添加5%的LDPE,以降低熔体粘度,增加拉伸膜的平整度。
拉伸膜
茂金属聚乙烯的价格也高,为了降低成本,通常采用茂金属聚乙烯与丁烯-1LLDPE搭配使用,但并非所有的丁烯-1LLDPE都能与之搭配,应有所选择。机用拉伸膜多采用己烯-1、辛烯-1共聚聚乙烯材料,易加工且能满足各种包装要求。手工包装拉伸膜由于拉伸倍率低,多采用丁烯-1聚乙烯材料。
 
材料密度也影响着拉伸膜的性能。随着密度的增加,取向度提高,平整度好,纵向伸长率提高,屈服强度提高,但横向撕裂强度、穿刺强度及透光率均下降,所以综合各方面的性能,往往在非粘层添加适量的中密度线性聚乙烯(LMDPE)。添加LMDPE还可以降低非粘层的摩擦系数,避免包装好的托盘与托盘粘连。
 
冷却辊温度的影响。冷却辊温度升高,屈服强度提高,但其余性能下降,所以一般冷却I辊的温度控制在20℃~30℃为宜。流延线的张力影响拉伸膜的平整度及收卷松紧度,若使用PIB或其母料作为粘层,还影响PIB的迁出,降低拉伸膜最终的粘度。张力一般不大于10kg,太大了应力残存于膜卷内,使伸长率等性能下降,容易造成断膜现象。
 
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2019-04-13

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