CN106240099B - 一种低温热封聚烯烃薄膜及其制备方法 - Google Patents

一种低温热封聚烯烃薄膜及其制备方法 Download PDF

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Abstract

本发明属于热封薄膜的制备领域,具体涉及一种低温热封聚烯烃薄膜及其制备方法。自上而下包括电晕层、芯层和热封层;所述的热封层是由PBE弹性体、茂金属线性低密度聚乙烯、LDPE、纳米二氧化硅和爽滑剂组成的复合材料。本发明通过在热封层中添加纳米二氧化硅和爽滑剂,解决了因PBE弹性体的加入所引起的发黏问题,保证了薄膜的强度、挺度不下降;加入适量LDPE改善加工流动性;再用高弹态拉伸成型技术,结合微晶成核,制备出透明、超低始封温度、热封强度高的聚烯烃热封薄膜。

Description

一种低温热封聚烯烃薄膜及其制备方法
技术领域
本发明属于热封薄膜的制备领域,具体涉及一种低温热封聚烯烃薄膜及其制备方法。
背景技术
热封膜普遍用于日化产品包装、食品、药品包装等领域。目前常用的热封膜为聚烯烃膜。热封用塑料膜有以下几个重要的性能要求:(1)热封起始温度要低,以适应于高速自动制袋充灌机的使用要求;(2)热封用塑料膜应有良好的耐寒耐热性;(3)热封强度要高等。
用作热封膜的聚丙烯膜具有良好的挺度、拉伸强度和热合强度,但是热封温度较高,导致封合设备的电热损耗较高。聚乙烯膜用作热封膜时具有较低的热封温度,但其挺度、拉伸强度和热封合强度不如聚丙烯膜,但也能够满足大多数包装材料的需求。而茂金属聚乙烯用作热封膜时具有低的热封强度和热封合强度,但挺度不如聚丙烯膜。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种低温热封聚烯烃薄膜及其制备方法。本发明通过在热封层中添加纳米二氧化硅、爽滑剂,解决了因PBE弹性体的加入所引起的发黏问题,保证了薄膜的强度、挺度不下降;加入适量LDPE改善加工流动性;再用高弹态拉伸成型技术,结合微晶成核,制备出透明、超低始封温度、热封强度高的聚烯烃热封薄膜。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种低温热封聚烯烃薄膜,自上而下包括电晕层、芯层和热封层;所述的热封层是由PBE弹性体(丙烯基弹性体)、茂金属线性低密度聚乙烯(MLLDPE)、LDPE、纳米二氧化硅和爽滑剂组成的复合材料。
所述的热封层其原料组成为:PBE弹性体45-70wt%,茂金属线性低密度聚乙烯23-49wt%,LDPE 0.1-5wt%,纳米二氧化硅1.0-5.0wt%,爽滑剂1.0-6.0wt%;以上原料各质量分数之和为100wt%。
所述的电晕层为聚丙烯层;所述的芯层是由均聚聚丙烯、开口剂和爽滑剂组成的复合材料。
更具体的,所述的芯层其原料组成为:均聚聚丙烯97~98.5wt%,开口剂0.1~1wt%,爽滑剂1~2.5wt%。
所述的薄膜中,各层的用量为:电晕层8-20wt%,芯层60-84wt%,热封层8-20wt%,以上各层质量分数之和为100wt%。
一种制备如上所述的低温热封聚烯烃薄膜的方法,包括以下步骤:
(1)电晕层、芯层、热封层三层的原料分别按比例计量,并混合均匀;
(2)将三种混合好的原料分别加入电晕层、芯层、热封层的挤出机(三层共计设备),并挤出塑化;
(3)将步骤(2)塑化好的熔融状态的料进入多歧管模头,经冷却铸膜、自动测厚、纵向拉伸、横向拉伸、再次测厚、表面处理、切边收卷、时效定型和分切工序,得到低温热封聚烯烃薄膜。
步骤(3)中塑化好的熔融状态的料的温度控制在235-250℃,压力45-60MPa;纵向拉伸温度98-108℃,拉伸比4-4.8;横向拉伸温度145-153℃,拉伸比8-10。
本发明的有益效果在于:
1)本发明采用PBE弹性体、茂金属线性低密度聚乙烯、LDPE、纳米二氧化硅和爽滑剂组成的多元复合体系作为热封层;纳米二氧化硅和爽滑剂的加入不仅解决了PBE弹性体所引起的发黏问题,又起到增强作用;LDPE改善加工流动性;
2)本发明使聚合物处在高弹态状态下进行取向,控制微结晶,保证热封层的热封性不被破坏,同时整体薄膜强度、挺度远高于传统CPP、PE热封膜;
3)本发明所制热封膜的成本低于普通BOPP热封膜所使用的三元共聚聚丙烯,具有透明、超低始封温度、热封强度高的特点,综合性能好,特别有利于市场开拓,将推动包装材料的进步。
附图说明
图1为本发明的工艺流程图。
具体实施方式
本发明用下列实施例来进一步说明本发明,但本发明的保护范围并不限于下列实施例。
一种低温热封聚烯烃薄膜,自上而下包括电晕层、芯层和热封层;所述的热封层是由PBE弹性体(丙烯基弹性体)、茂金属线性低密度聚乙烯(MLLDPE)、LDPE、纳米二氧化硅和爽滑剂组成的复合材料。
所述的热封层其原料组成为:PBE弹性体45-70wt%,茂金属线性低密度聚乙烯23-49wt%,LDPE 0.1-5wt%,纳米二氧化硅1.0-5.0wt%,爽滑剂1.0-6.0wt%;以上原料各质量分数之和为100wt%。
所述的电晕层为聚丙烯层;所述的芯层是由均聚聚丙烯、开口剂和爽滑剂组成的复合材料。
更具体的,所述的芯层其原料组成为:均聚聚丙烯97~98.5wt%,开口剂0.1~1wt%,爽滑剂1~2.5wt%。
所述的薄膜中,各层的用量为:电晕层8-20wt%,芯层60-84wt%,热封层8-20wt%,以上各层质量分数之和为100wt%。
一种制备如上所述的低温热封聚烯烃薄膜的方法,包括以下步骤:
(1)电晕层、芯层、热封层三层的原料分别按比例计量,并混合均匀;
(2)将三种混合好的原料分别加入电晕层、芯层、热封层的挤出机(三层共挤设备),并挤出塑化;
(3)将步骤(2)塑化好的熔融状态的料进入多歧管模头,经冷却铸膜、自动测厚、纵向拉伸、横向拉伸、再次测厚、表面处理、切边收卷、时效定型和分切工序,得到低温热封聚烯烃薄膜。
步骤(3)中塑化好的熔融状态的料的温度控制在235-250℃,压力45-60MPa;纵向拉伸温度98-108℃,拉伸比4-4.8;横向拉伸温度145-153℃,拉伸比8-10。
一、本发明所用的主要材料来源于:
均聚聚丙烯,购自于北京燕山石化公司;
爽滑剂,购自于成都科辉有限公司;
MLLDPE,购自于日本三井公司;
LDPE,购自于扬子石化公司;
纳米二氧化硅,购自于杭州万景高新材料有限公司;
PBE弹性体, 购自于美国艾克森公司。
二、主要设备与仪器
双向拉伸设备,8.7m,德国布鲁克纳;
透光率雾度测定仪,WGT-S,上海精密科学仪器有限公司;
落镖冲击试验机,580g,意大利;
智能拉力试验机,XLW(PC),济南兰光机电技术有限公司;
摩擦系数测定仪,HST-H3,济南兰光机电技术有限公司。
实施例1
一种低温热封聚烯烃薄膜,自上而下包括电晕层、芯层和热封层;所述电晕层是不含加工助剂的PP树脂,所述芯层其组成为:均聚聚丙烯97.5wt%,开口剂0.lwt%,爽滑剂2.4wt%;所述的热封层其组成为:PBE弹性体70wt%,茂金属线性低密度聚乙烯19wt%,LDPE 5wt%,纳米二氧化硅1.0wt%,爽滑剂5.0wt%。
所述的低温热封聚烯烃薄膜,其中,各层比例为:电晕层8wt%,芯层84wt%,热封层8wt%。
如上所述的低温热封聚烯烃薄膜的制备方法,具体步骤为:
(1)电晕层、芯层、热封层三层原料按配方比例计量并混合均匀;
(2)将三种混合好的原料分别加入电晕层、芯层、热封层的挤出机,并挤出塑化;
(3)塑化好的熔融状态的料(熔体)进入多歧管模头、冷却铸膜、自动测厚、纵向拉伸、横向拉伸、再次测厚、表面处理、切边收卷、时效定型和分切工序,得到低温热封聚烯烃薄膜;其中熔体温度控制在235℃,压力55MPa;纵向拉伸温度98℃,拉伸比4;横向拉伸温度145℃,拉伸比8。
实施例2
一种低温热封聚烯烃薄膜,自上而下包括电晕层、芯层和热封层;所述电晕层是不含加工助剂的PP树脂,所述芯层其组成为:均聚聚丙烯98wt%,开口剂0.2wt%,爽滑剂1.8wt%,所述的热封层其原料组成为:PBE弹性体45wt%,茂金属线性低密度聚乙烯49wt%,LDPE 3wt%,纳米二氧化硅1.0wt%,爽滑剂2.0wt%。
所述的低温热封聚烯烃薄膜,各层的比例为:电晕层10wt%,芯层80wt%,热封层10wt%。
如上所述的低温热封聚烯烃薄膜的制备方法,具体步骤为:
(1)电晕层、芯层、热封层三层原料按配方比例计量,并混合均匀;
(2)将三种混合好的原料分别加入电晕层、芯层、热封层的挤出机(三层共挤设备),并挤出塑化;
(3)塑化好的熔融状态的料(熔体)进入多歧管模头、冷却铸膜、自动测厚、纵向拉伸、横向拉伸、再次测厚、表面处理、切边收卷、时效定型和分切工序,得到低温热封聚烯烃薄膜;熔体温度控制在250℃,压力50MPa;纵向拉伸温度108℃,拉伸比4.4;横向拉伸温度150℃,拉伸比8。
实施例3
一种低温热封聚烯烃薄膜,自上而下包括电晕层、芯层和热封层;所述电晕层是不含加工助剂的PP树脂,所述芯层其组成为:均聚聚丙烯98.5wt%,开口剂0.3wt%,爽滑剂1.2wt%,所述的热封层其原料组成为:PBE弹性体45wt%,茂金属线性低密度聚乙烯45wt%,LDPE 4wt%,纳米二氧化硅3.0wt%,爽滑剂3.0wt%。
所述的低温热封聚烯烃薄膜,各层的比例为:电晕层15wt%,芯层70wt%,热封层15wt%。
如上所述的低温热封聚烯烃薄膜的制备方法,具体步骤为:
(1)电晕层、芯层、热封层三层原料按配方比例计量,并混合均匀;
(2)三种混合好的原料分别加入电晕层、芯层、热封层的挤出机,并挤出塑化;
(3)塑化好的熔融状态的料(熔体)进入多歧管模头、冷却铸膜、自动测厚、纵向拉伸、横向拉伸、再次测厚、表面处理、切边收卷、时效定型和分切工序,得到低温热封聚烯烃薄膜;熔体温度控制在240℃,压力53MPa;纵向拉伸温度104℃,拉伸比4;横向拉伸温度153℃,拉伸比8。
性能测试:
(1)拉伸强度测定
按GB/T1040.3-2006试验方法进行,拉伸速度(空载)为(250±50)mm/min,试样采用Ⅳ型(长条形);160mm(长)×15mm(宽),标距50mm。
(2)透光率/雾度测定
按GB/T2410-2008 透明塑料透光率和雾度试验方法。
(3)摩擦系数测定
按GB/T10006-1988试验方法。
(4)落镖冲击质量测定
按QB/T9639.1-2008试验方法。
(5)始封温度和热封强度
参照QB/T 2358-2009和Q/FGTS 011-2011试验方法
所制得的低温热封聚烯烃薄膜的性能参数为:
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。

Claims (4)

1.一种低温热封聚烯烃薄膜,其特征在于:自上而下包括电晕层、芯层和热封层;所述的热封层是由PBE弹性体、茂金属线性低密度聚乙烯、LDPE、纳米二氧化硅和爽滑剂组成的复合材料;所述的热封层其原料组成为:PBE弹性体45-70wt%,茂金属线性低密度聚乙烯23-49wt%,LDPE 0.1-5wt%,纳米二氧化硅1.0-5.0wt%,爽滑剂1.0-6.0wt%;以上原料各质量分数之和为100wt%;其制备方法包括以下步骤:
(1)电晕层、芯层、热封层三层的原料分别按比例计量,并混合均匀;
(2)将三种混合好的原料分别加入电晕层、芯层、热封层的挤出机,并挤出塑化;
(3)将步骤(2)塑化好的熔融状态的料进入多歧管模头,经冷却铸膜、自动测厚、纵向拉伸、横向拉伸、再次测厚、表面处理、切边收卷、时效定型和分切工序,得到低温热封聚烯烃薄膜;塑化好的熔融状态的料的温度控制在235-250℃,压力45-60MPa;纵向拉伸温度98-108℃,拉伸比4-4.8;横向拉伸温度145-153℃,拉伸比8-10。
2.根据权利要求1所述的低温热封聚烯烃薄膜,其特征在于:所述的电晕层为聚丙烯层;所述的芯层是由均聚聚丙烯、开口剂和爽滑剂组成的复合材料。
3.根据权利要求2所述的低温热封聚烯烃薄膜,其特征在于:所述的芯层其原料组成为:均聚聚丙烯97~98.5wt%,开口剂0.1~1wt%,爽滑剂1~2.5wt%。
4.根据权利要求1所述的低温热封聚烯烃薄膜,其特征在于:所述的薄膜中,各层的用量为:电晕层8-20wt%,芯层60-84wt%,热封层8-20wt%,以上各层质量分数之和为100wt%。
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