首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 328 毫秒
1.
研究了超薄薄膜专用低温热封功能改性母料,在8.2米BOPP生产线研制生产出厚度小于10μm的超薄型低温热封BOPP镀铝基膜,对薄膜的各项物理机械性能进行了分析。结果表明,新开发的超薄型低温热封BOPP镀铝基膜具有良好的厚度均匀性、较低的起始热封温度、较高的表面润湿张力和较好的光学性能。该产品的质量控制标准和使用性能的稳定性均能满足客户需求。  相似文献   

2.
使用甲胺溶液对双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜表面进行活化改性,再采用溶液插层法将阻燃硅橡胶与BOPP薄膜复合制备了BOPP/阻燃硅橡胶复合膜,并研究了复合膜的力学性能、热性能及光学性能。结果表明:BOPP薄膜与阻燃硅橡胶结合紧密,层状结构明显且无层间空隙,无明显分子链团聚现象,复合膜形貌符合实验预期要求;复合膜的弹性模量远高于BOPP薄膜,且与膜层厚度正相关。与阻燃硅橡胶复合,增强了BOPP薄膜的耐热老化性能、热收缩性能,赋予了BOPP薄膜对一般光源进行光散射的性能优势。  相似文献   

3.
张颂富 《塑料》2005,34(6):92-96
简要介绍了我国BOPP薄膜工业技术的起步和发展,描述了BOPP薄膜工业技术的生产设备和BOPP薄膜生产线的特点。介绍了BOPP薄膜用聚丙烯原料的性能、特点和功能性添加剂的种类性能、用途和发展趋势,以及BOPP薄膜产品的种类和应用。  相似文献   

4.
BOPP专用料由于具有优异的性能而被广泛应用于BOPP薄膜,为了研究BOPP专用料对薄膜产品性能的影响,利用三层共挤方式分别制备了BOPP专用料和专用聚丙烯两种BOPP薄膜,并对薄膜产品的力学性能、表面张力和光学性能进行了表征.研究结果表明,BOPP专用料薄膜比专用聚丙烯BOPP薄膜的纵向拉伸强度提高了25 MPa,横...  相似文献   

5.
《塑料科技》2015,(9):42-46
选取一种市场认可度高的市售BOPP原料,进行了薄膜双向拉伸加工实验,在不同拉伸工艺下制备了BOPP薄膜,并对所制备薄膜的拉伸过程及薄膜的光学性能、力学性能、均匀性等进行了研究,建立起了薄膜拉伸工艺与薄膜拉伸成型和薄膜性能间的对应关系,从而为BOPP薄膜的工业生产和原料开发提供借鉴。  相似文献   

6.
为改善薄膜的抗静电性能,在双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜中添加一种自制的抗静电母料,并与添加进口抗静电母料的BOPP薄膜进行对比。结果表明:两种抗静电母料在BOPP薄膜的拉伸性能、光学性能、热收缩率和摩擦性能上基本没差异;在抗静电性能方面,不管是电晕面还是非电晕面,新开发BOPP薄膜抗静电性能均优于对比样;新开发BOPP薄膜电晕面的抗静电性能有明显改善,静电半衰期比较平稳,且一个月内的抗静电效果的持续性很好。  相似文献   

7.
采用氟弹性体加工助剂母粒(简称母粒)对聚丙烯(PP)进行改性,考察了双向拉伸薄膜用PP(BOPP)的光学性能、力学性能和加工性能。结果表明:母粒对PP结晶度有一定影响,可提高结晶速率,且助剂质量分数为0.06%时对PP结晶度的影响最大;母粒会降低BOPP薄膜雾度,与只在BOPP薄膜的芯层加入母粒相比,在芯层和表层同时加入母粒,更易降低BOPP薄膜雾度;仅在BOPP薄膜芯层加入母粒,薄膜的光泽度更好;薄膜纵向的力学性能有所下降,但都能满足标准要求,母粒还能降低PP熔体表观黏度及剪切应力,改善加工性能。  相似文献   

8.
选取一种双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜专用料进行了双向拉伸实验,在不同拉伸倍率下制备了BOPP薄膜试样,并对原料性能及所制备薄膜的光学性能、力学性能等进行了研究,从而建立起了拉伸倍率与薄膜拉伸成型和薄膜性能间的对应关系。结果表明,随纵向(MD)拉伸倍率的增大,薄膜雾度降低,光泽度升高;而随横向(TD)拉伸倍率的增大,薄膜的TD向拉伸强度呈线性提高,BOPP薄膜的性能主要受TD向拉伸倍率的影响。  相似文献   

9.
综述了双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜的基本性能特点、应用领域、国内生产情况,以及国内外先进聚烯烃公司在BOPP薄膜专用树脂的牌号、结构特点和应用情况等方面的研发进展,并详细介绍了BOPP薄膜专用树脂的结构特点和基本参数(如熔体流动速率、等规指数、灰分、相对分子质量及其分布等)。建议国内BOPP薄膜专用树脂生产企业和薄膜加工企业应根据国内BOPP薄膜专用树脂的性能特点和实际消费需求,加强合作,开发产销适路的BOPP薄膜,逐步降低对进口专用树脂的依赖程度。  相似文献   

10.
曹豫新 《河南化工》2008,25(1):42-44
本文分析了BOPP薄膜的厚度、光学性能、表面润湿张力、摩擦系数、低静电性对BOPP薄膜印刷适性的影响,并提出了BOPP生产控制要素。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号