CN110697486A - 用于包装袋的开口辅料添加工艺 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于包装袋的开口辅料添加工艺,属于包装袋技术领域,解决了生产效率和生产质量的问题,其技术方案要点是采用新的加工工艺,对包装袋加工进行改造,分步骤进行,多方位控制,达到了既高效生产,又提高生产质量的效果。

Description

用于包装袋的开口辅料添加工艺
技术领域
本发明涉及包装袋领域,特别地,涉及一种包装袋的开口辅料添加工艺。
背景技术
聚乙烯是目前世界上最重要的通用塑料,也是合成树脂中产量最大、应用最广泛的高分子材料。它是通过乙烯(CH2=CH2)发生加成聚合反应而成的。在工业上,聚乙烯也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法加工,无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70至-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂,且不发生溶胀,电绝缘性能优良,因而广泛应用于工业、农业及日常生活用品等领域,主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆等,其中在包装材料上的应用最为广泛。
现有的包装袋的开口处设置有密封条,此封口部分需要另外加工,其材质和包装袋袋体有所区别。现有的生产工艺中,生产出的产品强度不高,使用寿命不长,对于生产设备运行的可靠性比较高,流水线容易出现故障。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。有鉴于此,本发明目的在于提出包装袋的开口辅料添加工艺,具有高效生产包装袋,并制造出具有多种优越性能的包装袋。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案是:一种用于包装袋的开口辅料添加工艺,包括如下步骤:一、基材放卷;二、涂布辊涂布胶液,胶液为双液型,即:主剂和固化剂二种液体,主剂为未端带羟基的聚酯型聚氨酯或聚醚型聚氨酯予聚物,固氏剂为带异氰酸酯基的材料,通过氨酯键进行交链反应而粘结固化;三、烘道60~90℃加热干燥;四、张力控制辊控制张力;五、复合辊复合,同另一基材放卷而来的薄膜复合压贴;六、收卷;七、45~60℃下熟化3~5天;八、分切;九、制袋机制袋。
作为本发明的具体方案可以优选为:基材提供三个,分别为内层基材:乙烯改性共聚丙烯,中间层基材:铝箔;外层基材:尼龙或聚酯树脂。
作为本发明的具体方案可以优选为:所述张力控制辊对张力的控制包括电晕处理,使用高频15千赫以上高压20千伏以上发电处理,用湿润试剂涂抹被处理薄膜表面,检查是否能均匀铺展,如砂均匀铺展,则认为被处理表面已达到了要求,否则,则未达到要求。
作为本发明的具体方案可以优选为:胶液的固含量在25—35%之间。
作为本发明的具体方案可以优选为:涂布辊采用凹眼网辊,凹眼深度可根据涂布量来决定。
作为本发明的具体方案可以优选为:涂布量的计算公式如下:
CW=(1/4~l/6)X Nv×h;
式中,CW为涂布量,单位:克/平方米(干固量);
h为凹眼辊的深度,单位:微米;
Nv为胶液的浓度,单位:%;
1/4~1/6为胶液从凹眼中转移到基材表面上去的转移率。
作为本发明的具体方案可以优选为:车间进行净化处理,控制空气中灰尘数目,车间改造成双层玻璃窗,双层门,配置空调,周围500米之内进行驱虫处理。
本发明技术效果主要体现在以下方面:(1)有良好的阻气阻湿性,良好的机械强度和良好的耐热性;(2)极良好的卫生性,无嗅味,耐油脂性好;(3)有良好的耐蒸煮性,蒸煮后尺寸稳定性好,强度影响小;(4)热封性好,不会因热封而收缩,即使污染仍有良好的热封强度;(5)印刷性好,印刷油墨的耐蒸煮性要好,由于蒸煮袋的印刷一般都采用反印刷,为此,应使用耐蒸煮的以印刷油墨,而且,印刷油墨和粘结剂的残留溶剂要少;(6)蒸煮袋的填充性能好,耐针孔性要好,耐寒性好;(8)透明袋有一年的存放期,不透明袋有二年以上的常温保存期;(9)容易包装捆扎,便利陈列展现。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,以使本发明技术方案更易于理解和掌握,而不能理 解为对本发明的限制。
实施例:
对于开口辅料,在本文中主要是各种基材具和以及胶液。
对于车间的要求:车间进行净化处理,控制空气中灰尘数目,车间改造成双层玻璃窗,双层门,配置空调,周围500米之内进行驱虫处理。
包装袋的开口辅料添加工艺包括如下步骤:
一、基材放卷,采用普通放卷装置,作用在于上料,将基材进行传输,提供给后续设备,放卷速度可以适当控制;基材提供三个,分别作为内层基材:乙烯改性共聚丙烯,中间层基材:铝箔;外层基材:尼龙或聚酯树脂。三层基材由上至下依次层叠。
二、涂布辊涂布胶液,胶液为双液型,即:主剂和固化剂二种液体,主剂为未端带羟基的聚酯型聚氨酯或聚醚型聚氨酯予聚物,固氏剂为带异氰酸酯基的材料,通过氨酯键进行交链反应而粘结固化;
三、烘道温度控制在60~90℃加热干燥;
四、张力控制辊控制张力;张力控制辊的张力控制包括:
①、放卷时均采用被动式的恒张力放卷,因此放卷过程中随着卷径的减小,张力要保持基本恒定,就要由磁粉制动器通过调节转动力矩来满足张力恒定的要求。同时因为这两段的距离比较短,所以张力初始值的设定要小一些。值得注意的是膜卷越重。放卷张力就越大;卷径相同时膜卷越宽,张力越大。
②、干燥部分张力是由涂布辊与复合辊的速度差造成的。一般情况下复合辊的速度要比涂布辊速度大0.05%~0.1%,这样才能保证膜处于平整的状态。在干式复合机中通过调节电流输出来改变复合辊与涂布辊的速度差,达到调节中间干燥部分的张力。这部分的张力除了受速度差的影响外,还与实际基材的伸缩率、薄厚变化、干燥温度、干燥区的长度、膜的传输速度等因素有关。如果薄膜的伸缩率越大,在张力作用下越容易变形,所以应针对不同材质的薄膜适当调整电流输出,改变速度差,从而得到一个合适的张力值。如果基材的厚度不均匀,复合辊和涂布辊的压力就会波动,从而造成速度的变化,也即影响了张力。如果这部分的张力太小或者没有张力,即涂布辊的速度大于或等于复合辊的速度则会出现膜的褶皱,甚至造成膜堆积现象,影响胶粘剂的涂布效果。但是也不能过大,因为受干燥温度的影响,张力太大会使薄膜在受热的状态下发生不可逆的拉伸变形,甚至出现纵向的皱纹,造成复合膜的报废。
③收卷张力控制是指收卷辊与复合辊之间的张力控制。在收卷时由磁粉离合器对卷芯施加卷取转矩,通过卷取层间的摩擦传达力,在最外层发生张力,此为收卷张力。其控制的目的就是使复合好的膜卷成状态最好的膜卷。目前常用的有3种张力控制方式:
1)恒张力控制。由于整个过程中张力保持不变,张力设定值小时,收卷不齐而造成偏卷、偏心现象;张力设定值大时,收卷后薄膜不能很好地回缩而残存一部分张力,形成一个较大的收缩力,从而使内层薄膜因受挤压而变形,或产生硬卷现象。因此这种方式只适合于卷径较小的膜卷。
2)等力矩张力控制。由公式:M=FR可知随着卷径的增加收卷张力将越来越小,而且为了提高生产效率,复合膜卷的直径越来越大,因此收卷张力将会非常小,使得膜卷不紧;同时膜卷也越来越重,它需要一个很大的转矩才能转动,所以恒力矩的张力控制就不能满足要求了。
3)锥度张力控制。实践证明采用锥度张力控制基本能解决上述问题,复合膜的宽度可达1140mm,收卷直径可达350mm。根据经验公式:L=3.14(R2-D2)/(4T)可得卷径随输出电压变化的曲线(注:收卷时转动力矩以电压形式输出)其中:L为复合膜的长度,R为膜卷外径,D为卷芯外径,T为复合膜厚度)。
这是由于随着卷径的增加,膜卷逐渐加重,因此需要一个适宜的转矩带动收卷辊转动。但是受实际工作条件和环境的影响,如膜的性能(包括厚薄度、伸缩率等)温度、运行速度、电压的稳定性等因素而不是一条理想的直线。因此要很好地控制张力须综合考虑多种因素。
另外收卷时应注意收卷力矩过大,在膜层间将会产生滑动,结果在最外层不能产生所设定的张力值,影响张力的实现。如果沿着卷取方向发生层间滑动,膜卷会卷的太紧,在中心部发生"菊花瓣"样的皱纹。同时,如果张力变化过于激烈,随收卷辊的旋转膜卷会发生横向滑移,产生偏卷现象。在收卷时采用锥度张力控制,因此锥度值和初始转矩的设定很重要,应根据复合膜的结构有所改变,最终使复合好的膜卷成状态最好的膜卷。
收卷张力控制还要做到大小适宜,通常情况下,复合膜在卷取前要充分冷却,使复合膜定形同时也为增大胶粘剂的内聚力。若不经冷却,就要加大收卷张力,使膜卷紧,如果收卷太松,有松弛现象,则会因为基膜间胶粘剂未充分的交联固化,内聚力小而发生相对滑动,出现隧道现象。如果收卷张力太小,膜卷会因内松外紧而偏卷或内层出现褶皱,不但影响外观还影响复合膜的机械性能。
五、复合辊复合,同另一基材放卷而来的薄膜复合压贴;
六、收卷;
七、45~60℃下熟化3~5天;
八、分切;
九、制袋机制袋。
上述加工方式,基于干式复合机进行生产制造的,上述对于干式复合机设备是现有设备,基于现有设备,只是对其加工过程中的一些控制和调节上作出了改变。采用经验法进行调试检验。
包装袋张力控制辊对张力的控制包括电晕处理,使用高频15千赫以上高压20千伏以上发电处理,用湿润试剂涂抹被处理薄膜表面,检查是否能均匀铺展,如砂均匀铺展,则认为被处理表面已达到了要求,否则,则未达到要求。
胶液的固含量即胶液浓度,在25—35%之间。
改进之处还在于:涂布辊采用凹眼网辊,凹眼深度可根据涂布量来决定。涂布量的计算公式如下:
CW=(1/4~l/6)X Nv×h;
式中,CW为涂布量,单位:克/平方米(干固量);
h为凹眼辊的深度,单位:微米;
Nv为胶液的浓度,单位:%;
1/4~1/6为胶液从凹眼中转移到基材表面上去的转移率。
包装袋要求有4.0~5.0克/平方米(干固量)的涂布量,为此,要求有75~100微米深度的凹眼辊。粘结剂浓度过低,易流淌,过高,影响转移率。
通过试验检测:产品具有(1)有良好的阻气阻湿性,良好的机械强度和良好的耐热性;(2)极良好的卫生性,无嗅味,耐油脂性好;(3)有良好的耐蒸煮性,蒸煮后尺寸稳定性好,强度影响小;(4)热封性好,不会因热封而收缩,即使污染仍有良好的热封强度;(5)印刷性好,印刷油墨的耐蒸煮性要好,由于蒸煮袋的印刷一般都采用反印刷,为此,应使用耐蒸煮的以印刷油墨,而且,印刷油墨和粘结剂的残留溶剂要少;(6)蒸煮袋的填充性能好,耐针孔性要好,耐寒性好;(8)透明袋有一年的存放期,不透明袋有二年以上的常温保存期;(9)容易包装捆扎,便利陈列展现。
当然,以上只是本发明的典型实例,除此之外,本发明还可以有其它多种具体实施方式,凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求保护的范围之内。

Claims (7)

1.一种用于包装袋的开口辅料添加工艺,其特征是,
包括如下步骤:一、基材放卷;二、涂布辊涂布胶液,胶液为双液型,即:主剂和固化剂二种液体,主剂为未端带羟基的聚酯型聚氨酯或聚醚型聚氨酯予聚物,固氏剂为带异氰酸酯基的材料,通过氨酯键进行交链反应而粘结固化;三、烘道60~90℃加热干燥;四、张力控制辊控制张力;五、复合辊复合,同另一基材放卷而来的薄膜复合压贴;六、收卷;七、45~60℃下熟化3~5天;八、分切;九、制袋机制袋。
2.如权利要求1所述的用于包装袋的开口辅料添加工艺,其特征是,基材提供三个,分别为内层基材:乙烯改性共聚丙烯,中间层基材:铝箔;外层基材:尼龙或聚酯树脂。
3.如权利要求2所述的用于包装袋的开口辅料添加工艺,其特征是,所述张力控制辊对张力的控制包括电晕处理,使用高频15千赫以上高压20千伏以上发电处理,用湿润试剂涂抹被处理薄膜表面,检查是否能均匀铺展,如砂均匀铺展,则认为被处理表面已达到了要求,否则,则未达到要求。
4.如权利要求1所述的用于包装袋的开口辅料添加工艺,其特征是,胶液的固含量在25—35%之间。
5.如权利要求1所述的用于包装袋的开口辅料添加工艺,其特征是,涂布辊采用凹眼网辊,凹眼深度可根据涂布量来决定。
6.如权利要求5所述的用于包装袋的开口辅料添加工艺,其特征是,涂布量的计算公式如下:
CW=(1/4~l/6)X Nv×h;
式中,CW为涂布量,单位:克/平方米(干固量);
h为凹眼辊的深度,单位:微米;
Nv为胶液的浓度,单位:%;
1/4~1/6为胶液从凹眼中转移到基材表面上去的转移率。
7.如权利要求1所述的用于包装袋的开口辅料添加工艺,其特征是,车间进行净化处理,控制空气中灰尘数目,车间改造成双层玻璃窗,双层门,配置空调,周围500米之内进行驱虫处理。
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