KR101174938B1 - 다층 폴리에틸렌 박형 필름 - Google Patents

다층 폴리에틸렌 박형 필름 Download PDF

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Abstract

다층 박형 필름이 개시된다. 다층 박형 필름은 약 0.1 mil ~ 약 1 mil 범위 내의 두께를 가지며, 1층 이상의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 및 1층 이상의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 또는 중밀도 폴리에틸렌(MDPE)을 포함한다. 다층 박형 필름은 높은 인열강도 및 기타 특성의 뛰어난 조합을 가진다.

Description

다층 폴리에틸렌 박형 필름{MULTILAYER POLYETHYLENE THIN FILMS}
본 발명은 폴리에틸렌 필름에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 다층 박형 필름에 관한 것이다.
폴리에틸렌은 고밀도(HDPE, 밀도 0.941 g/㎤ 이상), 중밀도(MDPE, 밀도 0.926 ~ 0.940 g/㎤), 저밀도(LDPE, 밀도 0.910 ~ 0.925 g/㎤) 및 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE, 밀도 0.910 ~ 0.925 g/㎤)으로 분류된다[문헌(ASTM D4976-98: Standard Specification for Polyethylene Plastic Molding and Extrusion Materials) 참조]. 폴리에틸렌은 또한 분자량으로 분류할 수도 있다. 예를 들어, 초고분자량 폴리에틸렌은 3,000,000 초과의 중량 평균 분자량(Mw)을 갖는 것들을 의미한다(미국 특허 제6,265,504호 참조). 고분자량 폴리에틸렌은 보통 130,000 ~ 1,000,000의 Mw를 갖는 것들을 의미한다.
폴리에틸렌(HDPE, MDPE, LLDPE 및 LDPE)의 주된 용도 중 하나는 필름 용도, 예컨대 식료품 색(sack), 기업(institutional) 및 소비자 캔 라이너(liner), 상품 백(merchandise bag), 운송 색, 식품 포장 필름, 다중-벽 백(multi-wall bag) 라이너, 제품 백(produce bag), 델리 랩(deli wrap), 스트레치 랩(stretch wrap) 및 쉬링크 랩(shrink wrap)을 들 수 있다. 폴리에틸렌 필름의 주된 물리적 특성은 인열 강도(tear strength), 충격 강도, 인장 강도, 강성도(stiffness) 및 투명도를 포함한다. 필름 강성도는 모듈러스(modulus)에의 측정될 수 있다. 모듈러스는 응력 하에서 필름의 변형에 대한 저항성이다.
기계 방향 배향 (MDO)은 폴리올레핀 산업에서 공지되어 있다. 중합체는 단축 응력(uniaxial stress) 하에서 변형될(strained) 때 배향은 끌어 당기는 방향으로 정렬된다. 예를 들어, 미국특허 제6,391,411호는 고분자량 (Mn와 Mw 모두 1,000,000 이상) HDPE 필름의 MDO를 교시한다. 그러나, 이러한 고분자량 HDPE 필름의 MDO는 제한되는데, 이러한 필름들이 고연신비(high drawdown ratio)로 신장하기 어렵기 때문이다.
현재 폴리에틸렌 필름은 일반적으로 다트 드롭(dart drop) 충격 강도에 대한 포장 조건을 만족시키기 위해 모듈러스, 항복 강도(yield strength) 및 파단 강도(break strength)와 같은 몇몇 특성을 손상시킨다. 이러한 특성을 손상시키지 않은 중합체 필름은 백(bag)의 성능 뿐만 아니라, 백을 생산 및 충전과 관련되는 경제성을 향상시키는데 바람직하다. 예를 들어, 필름의 모듈러스 및 항복 강도를 증가시킴으로써, 더 큰 백을 제조할 수 있는데, 이것은 소비자에 의해 취급된 후에 그 모양을 유지할 수 있고 다량의 상품을 포장할 수 있다. 또한, 고 모듈러스를 갖는 백은 충전 설비를 보다 빠르게 가동시킬 수 있고, 충전 공정의 전체적인 경제성을 향상시킨다.
필름의 항복 강도를 증가시킴으로써, 백은 응력 하에서 덜 연장될 것이며, 따라서 이들은 원래의 형태 및 치수를 유지한다. 이것은 로드(load) 하에서 필름 휘어짐(yielding) 및 가늘어짐(thinning)에 기인하는 파단 양을 감소시킬 것이다. 또한, 백의 인쇄된 표면은 뒤틀리지 않을 것이며, 포장의 심미적 특성을 유지시키고 소비자에 의한 브랜드 인식을 향상시킬 것이다.
또한, 전술한 특성들을 손상하지 않은 필름은 필름 두께의 감소시키고 제품과 관련된 경제성을 더 향상시킬 수 있을 것이다. 성능 및 경제적 잇점을 모두 제공하는 새로운 제품을 창출하기 위해 이러한 기술 혁신은 캔 라이너 및 소매상인 백 산업에서 모두에게 바람직하다.
발명의 개요
본 발명은 다층 박형 필름이다. "박형 필름(thin film)"이라 함은 필름이 약 0.1 mil ~ 약 1 mil의 범위 내, 바람직하게는 약 0.4 mil ~ 약 0.8 mil, 가장 바람직하게는 약 0.5 mil ~ 약 0.8 mil의 두께를 가지는 것을 의미한다. 다층 박형 필름은 1층 이상의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 및 1층 이상의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 또는 중밀도 폴리에틸렌(MDPE)을 포함한다.
종래의 다층 필름은 비교적 두껍다. 각각의 층이 최소 두께를 요하므로, 다층 박형 필름은 공압출 공정(co-extrusion process)에 의해 제조하기는 어렵다. 놀랍게도, 본 발명자들은 다층 박형 필름이 두꺼운 다층 필름으로부터 기계 방향 배향(machine-direction orientation: MDO)에 의해 용이하게 만들어질 수 있음을 밝혀냈다. 본 발명자들은 본 발명의 다층 박형 필름이 동일한 두께를 가지나 MDO 없이 공압출에 의해 직접 제조된 다층 박형 필름보다도 매우 우수한 물리적 특성의 조합을 가진다는 것을 밝혀냈다. 특히, 다층 박형 필름은 크게 향상된 MD 인열 강도(tear strength)를 가진다. 다층 박형 필름은 44 g/mil 이상의 표준화된(normalized) MD 인열 강도를 가진다.
발명의 상세한 설명
본 발명의 다층 박형 필름은 약 0.1 mil ~ 약 1 mil 범위 내의 두께를 가진다. 바람직하게는, 다층 박형 필름은 약 0.4 mil ~ 약 0.8 mil 범위 내의 두께를 가진다. 보다 바람직하게는, 다층 박형 필름은 약 0.5 mil ~ 약 0.8 mil 범위 내의 두께를 가진다.
다층 박형 필름은 1층 이상의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 및 1층 이상의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 또는 중밀도 폴리에틸렌(MDPE)을 포함한다. 적절한 LLDPE는 약 5 wt % ~ 15 wt % 의 장쇄 α-올레핀, 예컨대 1-부텐, 1-헥센, 및 1-옥텐과 에틸렌의 공중합체가 바람직하다. 적절한 LLDPE는 약 0.910 g/㎤ ~ 약 0.925 g/㎤ 범위 내의 밀도를 가지는 것을 포함한다. 또한 적절한 LLDPE는 소위 초저밀도 폴리에틸렌(VLDPE)을 포함한다. 적절한 VLDPE는 0.865 g/㎤ ~ 0.910 g/㎤ 범위 내의 밀도를 가진다.
적절한 MDPE는 약 0.926 g/㎤ ~ 약 0.940 g/㎤ 범위 내의 밀도를 가지는 것이 바람직하다. 보다 바람직하게는, 밀도는 약 0.930 g/㎤ ~ 약 0.940 g/㎤ 범위 내이다. 바람직한 MDPE는 에틸렌 반복단위 약 85 wt % ~ 약 98 wt % 및 C3 ~ C10 α-올레핀 반복단위 약 2 wt % ~ 약 15 wt % 를 포함하는 공중합체이다. 적절한 C3 ~ C10 α-올레핀은 프로필렌, 1-부텐, 1-펜텐, 1-헥센, 4-메틸-1-펜텐, 및 1-옥텐 등, 그리고 이의 혼합물을 포함한다.
바람직하게는, MDPE가 바이모달(bimodal) 또는 멀티모달(multimodal) 분자량 분포를 가진다. 바이모달 또는 멀티모달 MDPE를 제조하는 방법은 공지되어 있다. 예를 들면, 미국특허공보 제6,486,270호는 다중 구역 공정(multiple-zone process)에 의해 MDPE를 제조하는 방법을 교시하고 있다.
적절한 HDPE는 약 0.941 g/㎤ ~ 약 0.970 g/㎤ 범위 내의 밀도를 가지는 것이 바람직하다. 보다 바람직하게는, 밀도는 약 0.945 g/㎤ ~ 약 0.965 g/㎤ 범위 내이다. 가장 바람직하게는, 밀도는 0.958 g/㎤ ~ 0.962 g/㎤ 범위 내이다.
LLDPE, MDPE 및 HDPE는 약 0.01 ~ 약 1.5 dg/min의 MI2를 가지는 것이 바람직하며, 보다 바람직하게는 약 0.01 ~ 약 1.0 dg/min 이다. LLDPE, MDPE 및 HDPE는 약 50 ~ 약 300의 MFR을 갖는 것이 바람직하다. 용융지수(Melt index)(MI2)는 일반적으로 중합체 분자량을 측정하는데 사용되며, MFR(melt flow ratio)는 분자량 분포를 측정하는데 사용된다. MI2가 클수록 낮은 분자량을 나타낸다. MFR이 클수록 분자량 분포가 넓은 것을 나타낸다. MFR은 고-로드 용융 지수(high-load melt index)(HLMI) 대 MI2의 비율이다. MI2 및 HLMI은 ASTM D-1238에 따라 측정될 수 있다. MI2는 2.16 kg 압력 하 19O℃에서 측정된다. HLMI는 21.6 kg 압력 하 190℃에서 측정된다.
LLDPE, MDPE, 및 HDPE는 바람직하게는 약 10,000 ~ 약 500,000 범위 내, 보다 바람직하게는 약 11,000 ~ 약 50,000 범위 내, 가장 바람직하게는 약 11,000 ~ 약 35,000 범위 내의 수평균 분자량(Mn)을 가진다. LLDPE, MDPE, 및 HDPE는 바람직하게는 약 120,000 ~ 약 1,000,000 범위 내, 보다 바람직하게는 약 135,000 ~ 약 500,000 범위 내, 가장 바람직하게는 약 140,000 ~ 약 250,000 범위 내인 중량 평균 분자량 (Mw)을 가진다. 바람직하게는 LLDPE, MDPE, 및 HDPE는 약 3 ~ 약 20 범위 내의 분자량 분포(Mw/Mn)를 가지며, 보다 바람직하게는 약 4 ~ 약 18, 가장 바람직하게는 약 5 ~ 약 17 이다.
Mw, Mn 및 Mw/Mn은 혼성층 겔투과 크로마토그래피(GPC) 칼럼(Polymer Labs mixed B-LS) 및 이동상으로서 1,2,4-트리클로로벤젠(TCB)이 구비된 워터스(Waters) GPC2000CV 고온 기기 상에서 겔투과 크로마토그래피에 의해 얻어진다. 이동상은 공칭 유속 1.0 mL/min 및 온도 145℃에서 사용한다. 항산화제는 이동상에 첨가하지 않고, 800 ppm의 BHT를 샘플 용해에 사용되는 용매에 첨가한다. 중합체 샘플은 매 30 분 마다 서서히 교반하면서 2시간 동안 175℃에서 가열한다. 주입 부피는 100 μl이다.
Mw 및 Mn은 워터스 밀레니엄(Millenium) 4.0 소프트웨어가 이용된 누적 매칭 % 보정 절차(cumulative matching % calibration procedure)를 이용하여 계산한다. 이는 먼저 좁은 폴리에틸렌 표준 물질(PSS, 워터스 코퍼레이션의 제품)을 사용하여 보정 곡선을 생성시키는 단계, 이어서 유니버셜 보정 절차(Universal Calibration procedure)에 의한 폴리에틸렌 보정을 발전시키는 단계를 포함한다.
적합한 LLDPE, MDPE, 및 HDPE는 지글러 촉매, 단일-부위(single-site) 촉매, 또는 기타 올레핀 중합화 촉매에 의해 제조할 수 있다. 지글러 촉매는 잘 알려져 있다. 적합한 지글러 촉매의 예로는 티타늄 할라이드, 티타늄 알콕사이드, 바나듐 할라이드 및 이들의 혼합물을 포함한다. 지글러 촉매는 조촉매(cocatalyst), 예컨대 알킬 알루미늄 화합물과 함께 사용된다.
단일-부위 촉매는 메탈로센 및 비메탈로센으로 분류할 수 있다. 메탈로센 단일-부위 촉매는 시클로펜타디에닐(Cp) 또는 Cp 유도체 리간드를 함유하는 전이 금속 화합물이다. 예를 들면, 미국 특허 제4,542,199호에는 메탈로센 촉매를 교시한다. 비메탈로센 단일-부위 촉매는 Cp 이외의 리간드는 함유하지만 메탈로센과 같은 동일한 촉매 특성을 갖는다. 비메탈로센 단일-부위 촉매는 헤테로원자 리간드, 예컨대 보라아릴, 피롤릴, 아자보롤리닐 또는 퀴놀리닐을 함유할 수 있다. 예를 들면, 미국 특허 제6,034,027호, 제5,539,124호, 제5,756,611호 및 제5,637,660호에는 비메탈로센 촉매를 교시한다.
선택적으로, 다층 박형 필름은 기체 배리어층, 접착층, 의약(medical)층, 내연(flame retardant)층 등과 같은 다른 층을 포함한다. 선택적인 층으로 적절한 물질은 폴리(비닐리덴 클로리드), 폴리(비닐 알코올), 폴리아미드(나일론), 폴리아크릴로니트릴, 에틸렌-비닐 아세테이트 공중합체(EVA), 에틸렌-메틸 아크릴레이트 공중합체(EMA), 에틸렌-아크릴산 공중합체 (EAA), 이오노머, 무수 말레산 그래프트된 폴리올레핀, K-레진(스티렌/부타디엔 블록 공중합체), 및 폴리(에틸렌 테레프탈레이트)(PET) 등 및 이의 혼합물을 포함한다. 본 발명의 하나의 잇점은 이러한 선택적인 층이 사용될 필요는 없다는 것이다. 이들 선택적인 층의 중합체는 종종 폴리에틸렌 보다 매우 더 비싸다.
바람직하게는, 다층 박형 필름은 HDPE/LLDPE/HDPE, HDPE/LLDPE/MDPE, 및 MDPE/LLDPE/MDPE로 이루어진 군으로부터 선택되는 3층 필름이다. 보다 바람직하게는, 다층 박형 필름은 각각의 HDPE 또는 MDPE가 동일하거나 상이한 HDPE/LLDPE/HDPE 및 MDPE/LLDPE/MDPE 3층 필름으로 이루어진 군으로부터 선택된다. 각각의 층은 동일한 두께를 가지는 것이 바람직하다.
본 발명의 다층 박형 필름은 다층 후형 필름(multilayer thick film)의 기계 방향 배향(MDO)에 의해 제조될 수 있다. 다층 후형 필름은 공압출, 코팅 및 기타 임의의 라미네이팅 공정으로 제조될 수 있다. 이들은 캐스팅 또는 블로운(blown) 필름 공정으로 제조될 수 있다. 블로운 필름 공정은 고-스토크(high-stalk) 및 인-포켓(in-pocket) 공정을 포함한다. 고-스토크 공정과 인-포켓 공정의 차이는, 고-스토크 공정에서는 압출된 관이 압출 다이로부터 거리(즉, 스토크의 길이)에서 팽창하는 반면, 인-포켓 공정에서의 압출된 관은 관이 압출 다이를 빠져나옴에 따라 팽창된다. 그런 다음, 다층 후형 필름은 기계 (또는 공정) 방향에서 단축으로 배향된다. MDO 중에 블로운 필름 라인 또는 기타 필름 공정으로부터의 필름은 배향 온도(orientation temperature)로 가열된다. 바람직하게는, 배향 온도는 외층 중합체의 용융 온도 아래로 5℃ ~ 7℃ 이다. 가열은 다중 가열 롤러를 이용하여 수행하는 것이 바람직하다.
다음으로, 가열된 필름을 가열 롤러와 동일한 롤링 속도를 갖는 닙(nip) 롤러를 구비한 저속 연신 롤(slow draw roll)로 투입한다. 이어서, 그 필름을 고속 연신 롤(fast draw roll)로 투입한다. 고속 연신 롤은 저속 연신 롤보다 2배 ~ 10배 빠른 속도를 갖는데, 이 속도는 연속 원리(continuous basis)로 필름을 효과적으로 배향시킨다.
이어서, 배향된 필름은, 일정 시간 동안 상승된 온도에서 필름을 유지시켜 응력을 풀리게 하는 어닐링 열적 롤러(anealing thermal roller)로 투입한다. 바람직하게 어닐링 온도는 약 100℃ ~ 약 125℃의 범위 내이고, 어닐링 시간은 약 1 초 ~ 약 2 초의 범위 내이다. 최종적으로, 필름을 냉각 롤러를 통해 주위 온도로 냉각시킨다.
배향 전 또는 후의 필름 두께의 비율은 "연신비(draw-down ratio)"라 불리운다. 예를 들면, 2 mil 필름이 0.5 mil 필름으로 배향되는 경우, 연신비는 4:1이다. 연신비는 원하는 필름 두께, 필름 특성 및 다중층 필름 구조를 포함하는 많은 인자에 의존하여 다양해진다. 본 발명자들은 HDPE/LLDPE/HDPE 3층 필름에 대해서, 다층 박형 필름의 MD 인열 강도가 약 2:1 ~ 약 4:1 범위인 연신비와 함께 빠르게 증가하고, 그 후에는 본질적으로 평평하게 된다는 것을 밝혀냈다. HDPE/LLDPE/HDPE 3층 필름에 대해서 MD 인열 강도는 약 4:1의 연신비에서 피크치를 가진다.
다층 박형 필름은 44 g/mil 이상의 표준화된 MD 인열 강도를 가진다. 표준화된 값은 측정된 MD 인열값(tear value)을 필름 두께로 나눔으로써 얻어진다. MD 인열은 ASTM D1922에 따라 측정된다. 바람직하게는 다층 박형 필름은 150 g/mil 초과의 표준화된 MD 인열 강도를 갖는다. 보다 바람직하게는, 다층 박형 필름 200 g/mil 초과의 표준화된 MD 인열 강도를 갖는다.
본 발명의 다층 박형 필름은 높은 MD 인열 강도 뿐만 아니라 기타 특성들의 뛰어난 조합을 갖는다. 바람직하게는, 본 발명에 따른 필름은 150,000 psi 초과의 1% 시컨트 MD 및 TD (횡방향, transverse direction) 모듈러스를 가지며, 보다 바람직하게는 200,000 psi 초과이다. 모듈러스는 ASTM E-111-97에 따라 측정된다.
바람직하게, 다층 박형 필름은 4,000 psi 이상, 보다 바람직하게는 5,000 psi 이상의 항복점 MD 인장 강도를 갖는다. 바람직하게, 다층 박형 필름은 9,000 psi 이상, 보다 바람직하게는 20,000 psi 이상, 가장 바람직하게는 25,000 psi 이상의 파단점 MD 인장 강도를 가진다. 인장 강도는 ASTM D-882에 따라 측정된다.
바람직하게, 다층 박형 필름은 80% 미만, 보다 바람직하게는 60% 미만, 가장 바람직하게는 30% 미만의 헤이즈를 갖는다. 헤이즈는 ASTM D1003-92(Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics, Oct. 1992)에 따라 측정된다. 바람직하게, 필름은 8 초과, 보다 바람직하게는 30 초과의 광택도를 갖는다. 광택도는 ASTM D2457-90(Standard Test Method for Specular Gloss of Plastic Films and Solid Plastics)에 따라 측정된다.
또한, 본 발명의 다층 박형 필름은 허용 가능한 다트 드롭 강도를 갖는다. 바람직하게, 다층 박형 필름은 50 g 초과, 보다 바람직하게는 100 g 초과의 다트 드롭 강도를 가진다. 다트 드롭 강도는 ASTM D1709에 따라 측정된다.
본 발명의 다층 박형 필름은 다양한 용도를 가진다. 높은 MD 및 TD 모듈러스, 높은 다트 드롭 충격 강도, 높은 인열 강도 및 높은 파단 및 항복 강도의 조합을 가지는 폴리에틸렌 필름은 거의 없는 반면, 그러한 필름에 대한 요구는 증가하고 있다. 예를 들어, 주로 종이백의 대체와 관련된 성능 향상 및 비용 절감으로 인해, T-셔츠 백(식료 잡화 백)은 지난 수년에 걸쳐 중합체 필름 산업 중 가장 빠르게 성장하는 세그먼트 중 하나였다. 이러한 백은 전형적으로 구입한 상품을 소매점으로부터 소비자의 가정으로 이동시키는데 사용된다. 현재 중합체 필름은 일반적으로 다트 드롭 충격 강도 및 인열 강도에 대한 포장 조건을 만족시키기 위해 모듈러스, 항복 강도 및 파단 강도와 같은 몇몇 특성을 손상시킨다. 이러한 특성을 손상시키지 않은 중합체 필름은 백(bag)의 성능 뿐만 아니라, 백을 생산하고 충전시키는 것과 관련되는 경제성을 향상시키는데 바람직하다. 본 발명에 따른 다층 박형 필름은 중합체 필름 제조자가 필름의 전체 두께를 감소시킬 수 있게 하며, 나아가 제품과 관련된 경제성을 향상시킨다.
하기 실시예들은 본 발명을 예시하는 것에 불과하다. 당업자는 본 발명의 사상 및 청구항의 범위 내에서 다양한 변형이 가능함을 알 수 있을 것이다.
실시예 1-6
MDPE/LLDPE/MDPE 3층 공압출된 필름의 기계 방향 배향
중밀도 폴리에틸렌(XL3805, Equistar Chemicals 제품, LP, MI2: 0.057 dg/min, 밀도: 0.938 g/㎤, Mn: 18,000, Mw: 209,000)를 선형 저밀도 폴리에틸렌(GS707, Equistar Chemicals 제품, LP, 밀도: 0.915g/㎤ , MI2: 0.700 dg/min, Mn: 30,000, Mw:120,000)과 함께 공압출시키고, 2.0 mm 다이갭을 가지는 200 mm 다이 상에서 동등하게 적층된 MDPE/LLDPE/MDPE 3층 필름으로 전환시켰다. 필름은 팽창비(blow-up ratio) (BUR) 4:1에서 8 다이 직경의 넥(neck) 높이를 가지는 고 스토크 방법에 의해 제조하였다. 실시예 C1 , 2, 3, 4, 5, 및 6에서의 필름 두께는 각각 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 및 5.0 mil 였다.
실시예 2, 3, 4, 5 및 6의 필름은 다양한 연신비를 가지며 최종 두께가 1 mil 미만으로 기계 방향 배향되었다. 실시예 C1의 필름은 기계 방향 배향되지 않았다. 기계 방향 배향은 상품화 호소가와-알파인(Hosokawa-Alpine) MDO 유니트에서 수행하였다. 유니트는 예열부, 드로잉부, 어닐링부 및 냉각부로 이루어지며, 유니트의 성능을 최적화하기 위해 특정 온도에서 각 세트를 구비하고, 원하는 특성을 가진 필름을 제조하였다. 예열부, 드로잉부 및 어닐링부는 외층 필름의 용융온도 아래 약 5 ~ 7℃인 온도에서 조작하였다. 냉각부는 주변 조건에서 조작하였다. 필름 특성은 표 1에 기재하였다. MD 인열은 표준화된 값, 즉, 측정된 MD 인열값을 필름 두께로 나눈 것이다.
실시예7 -12
HDPE/LLDPE/HDPE 3층 공압출 필름의 기계 방향 배향
실시예1-6의 일반적인 절차를 반복하였다. 고밀도 폴리에틸렌(L5906, Equistar Chemicals사 제품, LP, MI2: 0.057 dg/min, 밀도: 0.959 g/㎤, Mn: 13,000, Mw: 207,000)을 선형 저밀도 폴리에틸렌(GS707, Equistar Chemicals사 제품, LP, 밀도: 0.915 g/㎤, MI2: 0.700 dg/min, Mn: 30,000, Mw: 120,000)과 공압출하고, 2.0 mm 다이갭을 갖는 200 mm 다이 상에서 동등하게 적층된 HDPE/LLDPE/HDPE 3층 필름으로 전환시켰다. 필름은 팽창비(BUR) 4:1에서 8 다이 직경의 넥 높이를 가지는 고 스토크 방법에 의해 제조하였다.
실시예 8, 9, 10, 11 및 12의 필름은 다양한 연신비를 가지며 1 mil 미만의 최종 두께로 기계 방향 배향되었다. 실시예 C7의 필름은 기계 방향 배향되지 않았다. 필름의 특성은 표 2에 나타내었다.
실시예 C13
단층 HDPE 박형 필름
고밀도 폴리에틸렌(L5005, Equistar Chemicals사 제품, LP)을 2.0 mm 다이갭을 갖는 200 mm 다이 상에서 두께 0.5 mil인 단층 필름으로 전환시켰다. 필름은 팽창비(BUR) 4:1에서 8 다이 직경의 넥 높이를 가지는 고 스토크 방법에 의해 제조하였다. 이 필름은 기계 방향 배향되지 않으며, 높은 인장 강도, 박형 필름 응용품에 사용되는 현재 사용중인 대표적인 필름이다. 필름 특성을 표 3에 나타내었다.
[표 1]
MD 배향된 MDPE-LLDPE-MDPE 3층 공압출된 필름의 특성 대 원 필름 두께
Figure 112007065214852-pct00001
*MD: 기계 방향; TD: 횡방향
[표 2]
MD 배향된 HDPE-LLDPE-HDPE 3층 공압출된 필름의 특성 대 원 필름 두께
Figure 112007065214852-pct00002
[표 3]
HDPE 단층 박형 필름의 특성
Figure 112007065214852-pct00003

Claims (20)

  1. 두께가 0.1 ~ 1 mil 범위 내이고, 1층 이상의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 및 1층 이상의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 또는 중밀도 폴리에틸렌(MDPE)을 포함하며, 44 g/mil 이상의 표준화된 기계 방향 인열 강도(normalized machine-direction tear strength)를 가지는 다층 박형 필름.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 다층 박형 필름은 두께가 0.4 ~ 0.8 mil 범위 내인 것인 다층 박형 필름.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 다층 박형 필름은 두께가 0.5 ~ 0.8 mil 범위 내인 것인 다층 박형 필름.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 다층 박형 필름은 기계 방향으로 배향된 것인 다층 박형 필름.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 다층 박형 필름은 HDPE/LLDPE/HDPE 3층 필름인 다층 박형 필름.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 다층 박형 필름은 표준화된 기계 방향 인열 강도가 150 g/mil 초과인 다층 박형 필름.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 다층 박형 필름은 표준화된 기계 방향 인열 강도가 200 g/mil 초과인 다층 박형 필름.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 다층 박형 필름은 3 ~ 6 범위 내의 연신비(drawdown ratio)로 기계 방향으로 배향되는 것인 다층 박형 필름.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 연신비는 4 ~ 6의 범위 내인 것인 다층 박형 필름.
  10. 제5항에 있어서,
    각각의 HDPE는 0.945 ~ 0.965 g/㎤ 범위 내에서 서로 같거나 다른 밀도를 가지며, 상기 LLDPE는 0.865 ~ 0.925 g/㎤ 범위 내의 밀도를 가지는 것인 다층 박형 필름.
  11. 제5항에 있어서,
    상기 LLDPE 및 각각의 HDPE는 120,000 ~ 1,000,000 범위 내에서 서로 같거나 다른 중량 평균 분자량 및 10,000 ~ 500,000 범위 내에서 서로 같거나 다른 수 평균 분자량을 가지는 것인 다층 박형 필름.
  12. 제5항에 있어서,
    상기 다층 박형 필름은 0.4 ~ 0.8 mil 범위 내의 두께, 44 g/mil 초과의 표준화된 기계 방향 인열 강도, 4,000 psi 초과의 항복점 기계 방향 인장 강도, 9,000 psi 초과의 파단점 기계 방향 인장 강도, 150,000 psi 초과의 1% 시컨트 기계 방향 모듈러스, 50 g 초과의 다트-드롭 강도(dart-drop strength), 150,000 psi 초과의 1% 시컨트 횡방향 모듈러스, 60% 미만의 헤이즈 및 20 초과의 광택도를 가지는 것인 다층 박형 필름.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 다층 박형 필름은 MDPE/LLDPE/MDPE 3층 필름인 다층 박형 필름.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 다층 박형 필름은 150 g/mil 초과의 표준화된 기계 방향 인열 강도를 가지는 것인 다층 박형 필름.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 다층 박형 필름은 200 g 초과의 표준화된 기계 방향 인열 강도를 가지는 것인 다층 박형 필름.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 다층 박형 필름은 2 ~ 6 범위 내의 연신비로 기계 방향으로 배향되는 것인 다층 박형 필름.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 연신비는 2 ~ 4 범위 내인 것인 다층 박형 필름.
  18. 제13항에 있어서,
    각각의 MDPE는 0.930 ~ 0.940 g/㎤ 범위 내에서 서로 같거나 다른 밀도를 가지며, 상기 LLDPE는 0.865 ~ 0.925 g/㎤ 범위 내의 밀도를 가지는 것인 다층 박형 필름.
  19. 제13항에 있어서,
    상기 LLDPE 및 각각의 MDPE는 120,000 ~ 1,000,000 범위 내에서 서로 같거나 다른 중량 평균 분자량 및 10,000 ~ 500,000 범위 내에서 서로 같거나 다른 수 평 균 분자량을 가지는 것인 다층 박형 필름.
  20. 제13항에 있어서,
    상기 다층 박형 필름은 0.4 ~ 0.8 mil 범위 내의 두께, 44 g/mil 초과의 표준화된 기계 방향 인열 강도, 4,000 psi 초과의 항복점 기계 방향 인장 강도, 9,000 psi 초과의 파단점 기계 방향 인장 강도, 150,000 psi 초과의 1% 시컨트 기계 방향 모듈러스, 50 g 초과의 다트-드롭 강도, 150,000 psi 초과의 1% 시컨트 횡방향 모듈러스, 60% 미만의 헤이즈 및 20 초과의 광택도를 가지는 것인 다층 박형 필름.
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