Применение высокоэффективного карбоната кальция в пластиковых пленках

Пластиковые пленки В основном речь идет о тонких материалах, изготовленных из базовых смол, таких как ПП, ПВХ, ПЭ, ПЭТ, ПА. Эти пленки широко используются в различных областях гибкой упаковки или в качестве ламинирующих слоев в бумажно-пластиковых композитах. Они играют важную роль во многих отраслях промышленности, включая упаковку, электронику, фармацевтику, химическую промышленность и пищевую промышленность. Карбонат кальция (CaCO₃) в основном используется в качестве наполнителя в пластиковых пленках. Его основная функция заключается в снижении затрат на сырье.

1. Применение карбоната кальция в пластиковых пленках

Помимо экономии средств, он может улучшить физические свойства, такие как повышение жесткости, прочности и термостойкости. Он улучшает стабильность размеров за счет уменьшения усадки пленки во время обработки и использования. Он также может оптимизировать характеристики обработки, улучшая реологические свойства и антиблокировочные свойства, даже повышая белизну и непрозрачность. Кроме того, он может способствовать улучшению экологических показателей. Добавление карбоната кальция может способствовать разложению пластиковых изделий в определенных условиях окружающей среды.

2. Применение карбоната кальция в полиолефиновых пленках

Полиэтилен (ПЭ)

Микропористые воздухопроницаемые пленки из полиэтилена представляют собой перспективный рынок для карбоната кальция. Они играют важную роль в здравоохранении, производстве медицинских изделий и пищевой упаковки.

Исследователи, такие как Юань Гуаншэн, оптимизировали воздухопроницаемые полиэтиленовые пленки, используя карбонат кальция в качестве порообразующего агента. Увеличение содержания CaCO₃ с 30% до 50% значительно повысило пористость пленки с 27,3% до 47,2%. Хотя прочность на разрыв снизилась на 10%, этот компромисс значительно повысил проницаемость. Исследование также показало, что наилучшие результаты показал полиолефиновый эластомер (POE) с содержанием 15% в качестве упрочняющего агента.

Дальнейшие исследования Цзэн Хуэйвэня были посвящены изучению влияния размера частиц CaCO₃. Использование CaCO₃ с размером частиц 1250 меш позволило создать идеальное соотношение пропускания O₂/CO₂. Это привело к превосходному сохранению свежести. Бананы, завернутые в такую пленку, оставались зелеными в течение 22 дней с минимальным ухудшением качества.

Поливинилхлорид (ПВХ)

Поливинилхлорид (ПВХ) — одна из наиболее широко используемых и массово применяемых термопластичных смол в повседневной жизни. Он обладает многочисленными преимуществами, включая отличную огнестойкость, электроизоляцию, коррозионную стойкость и низкую стоимость, что обуславливает его широкое применение в строительных материалах, профилях и проводах.

Однако ПВХ в процессе обработки становится значительно хрупким и перед использованием должен пройти модификации, такие как повышение ударопрочности и упрочнение. Добавление соответствующего количества карбоната кальция в процессе модификации ПВХ может значительно улучшить прочность, жесткость, износостойкость и термостойкость конечного продукта, одновременно существенно снизив себестоимость производства ПВХ-материала.

Исследователи, такие как У Вэйбинь, изучали два типа ультратонко измельченного карбоната кальция — GY-716 и GY-716A — полученные с помощью сухое шаровое измельчениеОни сравнили эти материалы с тремя распространенными карбонатами кальция, используемыми в каландрированных ПВХ-пленках: ультрадисперсным карбонатом кальция, полученным влажным способом, нанокарбонатом кальция (CCR-1) и осажденным карбонатом кальция. Группа исследователей изучила, как каждый из пяти материалов влияет на белизну, прочность на разрыв, термостойкость и непрозрачность ПВХ-пленок.

Шаровая мельница 8

Результаты показали, что пленки, изготовленные с использованием GY-716 и GY-716A, обладали белизной и прочностью на разрыв, аналогичными — или даже немного превосходящими — показатели трех коммерчески используемых вариантов. По термостойкости GY-716 и GY-716A превзошли коммерческие продукты. Хотя их непрозрачность была ниже, чем у ультрадисперсного карбоната кальция, полученного влажным методом, она все же была лучше, чем у нанокарбоната кальция (CCR-1) и осажденного карбоната кальция. Примечательно, что GY-716A достиг уровня непрозрачности, близкого к показателям ультрадисперсного продукта, полученного влажным методом.

Полипропилен (ПП)

Основные функции карбоната кальция в полипропиленовых пленках заключаются в снижении стоимости, улучшении механических свойств и повышении стабильности размеров.
Исследователи, такие как Лей Зуби, сравнили влияние трех неорганических наполнителей — нового микропорошка, талька и карбоната кальция — на механические свойства полипропилена. При содержании наполнителя 35 частей на 100 частей каучука (phr) полипропилен, наполненный карбонатом кальция, показал наибольшее удлинение при разрыве, за ним следовал полипропилен, наполненный микропорошком, а полипропилен, наполненный тальком, показал наименьшее значение.

Карбонат кальция обладает нераскрытым потенциалом для применения в современных полипропиленах (ПП). Источник руды карбоната кальция оказывает существенное влияние на эксплуатационные характеристики.

Исследователи, такие как Ай Цин, доказали это, протестировав четыре ультратонких измельченных карбоната кальция из разных руд в полипропиленовой матрице. Результаты были очевидны: карбонат кальция, полученный из крупного кальцита, продемонстрировал превосходные характеристики. Он отличался высокой белизной, высокой чистотой и однородностью частиц. Следовательно, полипропиленовый композит показал лучшую прочность на разрыв и удлинение. Он также обеспечил более высокую температуру деформации при нагреве и улучшенную текучесть при обработке.

Однако были и компромиссы. Его ударная и изгибная прочность были несколько ниже, чем у композитов, изготовленных с использованием карбоната из мелкого кальцита или мрамора.

Таблица 1: Влияние различных источников руды карбоната кальция на свойства полипропилена

PP+20% CCИндекс плавления (г/10 мин)Твердость по Шору (HD)Плотность (г/см³)Температура деформации под воздействием тепла (°C)Предел прочности на растяжение (МПа)Удлинение при разрыве (%)Прочность на изгиб (МПа)
Крупный кальцит9.0614.121.01796.834.6853.8559.21
Мрамор8.0321.121.02988.631.949.9162.74
Небольшой кальцит7.6421.761.06089.232.3751.4661.23
Доломит8.0320.361.03396.330.3928.6859.07

Кроме того, различные типы порошков карбоната кальция — такие как нанокарбонат кальция, молотый карбонат кальция (GCC) и осажденный карбонат кальция (PCC) — с различными размерами частиц, демонстрируют различное поведение при использовании в качестве модифицирующих наполнителей в полипропилене. В зависимости от своих специфических физических и химических характеристик каждый тип оказывает уникальное влияние на эксплуатационные свойства.

Таблица 2: Комплексное сравнение различных типов карбоната кальция в применении к полипропилену.

Тестовый образец1250 меш2500 мешВлажно-помольный CaCO₃Осажденный CaCO₃Смола
Т30С
Содержание CaCO₃ (%)203040203040203040203040
Предел прочности на растяжение (МПа)2524.520.926.3242125.823.621.525.223.520.432.4
Удлинение при разрыве (%)83283235773472151760461519672646.357.1/
Прочность на изгиб (МПа)36.236.138.336.932.929.336.935.536.939.737.836.836.7
Модуль упругости при изгибе (МПа)113113271487120912081374112612081404112312501266929
Ударная вязкость по Изоду (кДж/м²)5.37.94.86.17.27.177.67.73.84.34.24.4
Плотность (г/см³)1.041.111.211.021.111.211.031.111.221.031.11.210.91
Усадка при формовке (продольная %)1.561.331.251.531.31.211.541.311.221.581.411.22/
Усадка при формовке (поперечная %)1.311.020.941.281.020.931.331.030.941.391.090.95/
Температура деформации под воздействием тепла (°C)116125126113121130931021228510110893
Влажность (%)0.410.320.540.98
Рыночная ценаНизкийВысокийСерединаСередина
Воздействие производства на окружающую средуНизкийНижеСерединаВысокий

Часто задаваемые вопросы (ЧЗВ)

В1: Какова основная причина добавления карбоната кальция в пластиковые пленки?

A1: Основная причина добавления карбоната кальция в пластиковые пленки заключается в снижении производственных затрат за счет использования его в качестве наполнителя. Однако он также обеспечивает ряд функциональных преимуществ, включая улучшенную жесткость, повышенную термостойкость, лучшую стабильность размеров (сниженную усадку), оптимизированные технологические характеристики, повышенную белизну и непрозрачность, а также потенциально способствует разложению пленки в определенных условиях.

В2: Как размер частиц карбоната кальция влияет на его характеристики в воздухопроницаемых полиэтиленовых (ПЭ) пленках?

A2: Размер частиц играет решающую роль, особенно в воздухопроницаемых полиэтиленовых пленках, где карбонат кальция выступает в качестве порообразующего агента. По мере увеличения содержания карбоната кальция (например, от 30% до 50%) прочность на разрыв может незначительно снижаться, но пористость значительно увеличивается, что приводит к гораздо большей проницаемости пленки. Кроме того, использование оптимального размера ячейки (например, 1250 меш) может улучшить газоселективность пленки (коэффициент пропускания O₂/CO₂), повышая ее свойства сохранения свежести.

Эпический порошок

В Эпический порошокМы предлагаем широкий ассортимент оборудование Мы разрабатываем модели и создаем индивидуальные решения, отвечающие вашим конкретным потребностям. Наша команда имеет более чем 20-летний опыт в обработке различных порошков. Компания Epic Powder специализируется на технологиях обработки мелкодисперсных порошков для минеральной, химической, пищевой, фармацевтической и других отраслей промышленности.

Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной консультации и получения индивидуальных решений!


1634113936327

Спасибо за прочтение. Надеюсь, моя статья вам поможет. Пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Вы также можете связаться с онлайн-представителем EPIC Powder. Зельда для любых дальнейших запросов».

Эмили Чен, Инженер

    Пожалуйста, подтвердите, что вы человек, выбрав чашка