一种抗静电防潮包装膜及制备方法与流程

文档序号:25740222发布日期:2021-07-06 18:50阅读:277来源:国知局

本发明涉及包装材料领域,具体涉及一种抗静电防潮包装膜及制备方法。



背景技术:

包装的目的在于使产品在流通过程中得到保护。目前,各类粉剂产品在运输和存放过程中,粉剂包装需要具有良好的抗静电性能,以防止飞扬性粉剂滞留在包装热封部位影响热封效果;粉剂包装还需要具有良好的阻气和阻湿性能,以确保产品不会受潮或氧化。

pe材料是非极性分子结构,由共价键构成分子链,既不能电离,也难以传递自由电子,摩擦带电后静电很难消除。pe材料在加工过程中产生的静电会给包装膜材料的进一步加工带来不便,影响制品的操作性能、印刷效果,制成袋后袋体之间难以分开。

目前,吹膜制得改性pe薄膜,其表面电阻率为1010~1011ω,难以得到电阻率更低且表面电阻率稳定的pe薄膜。



技术实现要素:

本发明的目的之一在于克服现有技术中存在的缺陷,提供一种抗静电性能低且表面电阻率稳定的抗静电防潮包装膜。

为了实现上述工艺效果,本发明的技术方案为:一种防静电防潮包装膜,为共挤膜,所述共挤膜由内至外包括抗静电热封层、第一粘接层、阻隔层、第二粘接层和抗静电表层;

所述抗静电热封层的主要组成包括mlldpe、lldpe、ldpe和抗静电剂;

所述抗静电表层包括由外至内相复合的a层、b层和c层;

所述a层的主要组成包括mlldpe、lldpe、ldpe和抗静电剂;

所述b层的主要组成包括lldpe、ldpe和抗静电剂;

所述c层的主要组成为ldpe,或为lldpe和ldpe。

阻隔层为pa或evoh中至少一种。第一粘接层和第二粘接层均为lldpe和改性的lldpe混合。进一步的,c层的主要组成为ldpe。更进一步的,c层的组成为ldpe。

c层的层厚影响抗静电表层及薄膜的抗静电性能,为了提高抗静电性能,使得薄膜达到最优的抗静电效果,优选的技术方案为:所述a层、b层和c层的层厚比为1:1:(1~3),所述a层的层厚为5~18μm。进一步的,a层、b层和c层的层厚比为1:1:(1~2.5),a层的层厚为5~15μm。更进一步的,a层、b层和c层的层厚比为1:1:(1~2),a层的层厚为5~10μm。

为了抗静电热封层达到良好的热封性和抗静电效果,优选的技术方案为:按质量份数计,所述抗静电热封层的主要组成mlldpe25~80份、lldpe10~55份、ldpe10~30份和抗静电剂5~25份;所述a层的主要组成mlldpe10~50份、lldpe5~70份、ldpe10~20份和抗静电剂5~25份;所述b层的主要组成lldpe50~90份、ldpe10~50份和抗静电剂5~25份;所述c层的主要组成ldpe100份。mlldpe越多热封性越好,过少热封性不稳定;lldpe过多影响加工性能,过少对膜的物理性能有消极影响;ldpe有助于改善膜的加工性能,过多对膜的机械性能有消极影响,过少不利于加工。

为了抗静电热封层达到最优的热封性和抗静电效果,优选的技术方案为:按质量份数计,所述热封层的主要组成mlldpe30~50份、lldpe30~50份、ldpe7~13份和抗静电剂7~13份;所述a层的主要组成mlldpe30~50份、lldpe30~50份、ldpe10~18份和抗静电剂5~10份;所述b层的主要组成lldpe60~80份、ldpe17~30份和抗静电剂5~10份。进一步的,热封层、a层和b层中的抗静电剂量之比(1~2):1:1。

性能良好的抗静电剂是影响薄膜抗静电性能的主要因素,为了得到较低电阻率的薄膜,优选的技术方案为:所述抗静电剂牌号为德国at70ld和/或日本m2500。

为了增强薄膜抗静电性能的时效性,优选的技术方案为:所述抗静电表层还包括夹设于第二粘接层和c层之间的d层,所述d层的主要组成包括lldpe和ldpe,所述lldpe和ldpe的质量比为1:(1~9)。进一步的,lldpe和ldpe的质量比为1:(1~5)。更进一步的,lldpe和ldpe的质量比为1:(1~3)。

为了达到薄膜最优的抗静电时效性,优选的技术方案为:所述d层和c层的层厚比为1:(1~3),所述d层的层厚为4~12μm。进一步的,d层和c层的层厚比为1:(1~2.5),d层的层厚为4~10μm。更进一步的,d层和c层的层厚比为1:(1.2~2),d层的层厚为4~8μm。

为了达到最优且稳定的抗静电效果,优选的技术方案为:所述抗静电热封层和抗静电表层的层厚比为1:(0.7~1.5),所述抗静电热封层的层厚为20~40μm。进一步的,抗静电热封层和抗静电表层的层厚比为1:(0.7~1.4),抗静电热封层的层厚为20~35μm。更进一步的,抗静电热封层和抗静电表层的层厚比为1:(0.75~1.35),抗静电热封层的层厚为25~35μm。

优选的技术方案为:所述抗静电热封层的mlldpe牌号为1018mf,lldpe牌号为1002xbu,ldpe牌号为hp0823jn;进一步的,所述a层的mlldpe牌号为1018mf,lldpe牌号为1002xbu,ldpe牌号为hp0823jn;更进一步的,所述b层的lldpe牌号为1002ay,ldpe牌号为hp0823jn;所述c层的ldpe牌号为150bw。牌号为1002xbu的lldpe含有开口爽滑剂,降低表层的摩擦系数,有效改善pe薄膜在加工后出现开口性变差的现象;牌号为hp0823jn的ldpe含有开口爽滑剂。

本发明的目的之二在于提供了一种抗静电防潮包装膜的制备方法,所述抗静电防潮包装膜为上述的抗静电防潮包装膜,所述抗静电热封层的挤出温度为210~220℃,所述a层的挤出温度为210~220℃,所述b层的挤出温度为205~215℃,所述c层的挤出温度为200~210℃。抗静电热封层、a层和b层的挤出温度过高易分解抗静电剂,过低影响膜的塑化效果。

本发明的优点和有益效果在于:

通过抗静电热封层、a层和b层均包括抗静电剂,三层膜相互配合,提高薄膜的抗静电性,减少吸附于膜内表面和外表面的粉末颗粒量;

该抗静电防潮包装膜通过c层有效改善薄膜抗静电性能且稳定表面电阻率;

抗静电热封层包括mlldpe,克服因膜内表面吸附少量粉末颗粒导致薄膜热封性降低的缺陷。

定义

在本公开中,术语“pe”系指聚乙烯,其为典型的热塑性材料,具体可细分为ldpe、lldpe以及hdpe。

在本公开中,术语“ldpe”系指低密度聚乙烯。

在本公开中,术语“lldpe”系指线性低密度聚乙烯,线性低密度聚乙烯在结构上不同于一般的低密度聚乙烯,因为不存在长支链。

在本公开中,术语“mlldpe”系指以茂金属配位化合物为催化剂,进行乙稀聚合反应所制的聚合物。

在本公开中,术语“ppa”系指聚邻苯二甲酰胺,是以对苯二甲酸或间苯二甲酸为原料的半芳香族聚酰胺,具有硬度大,强度高,耐化学性好。

在本公开中,术语“pa”系指聚酰胺,又称尼龙,是大分子链中含有酰胺基因的高分子聚合物制成的塑料总称。

在本公开中,术语“evoh”系指乙烯/乙烯醇共聚物,将乙烯聚合物的加工性和乙烯醇聚合物的阻隔作用相结合,具备极好的加工性能,且对气体、气味、溶剂等呈现出优异的阻断作用。

在本公开中,术语“开口剂”系指主要通过显著降低薄膜的摩擦系数,改变薄膜滑动性和抗粘性之间的平衡而使得膜具有良好的开口效果。

具体实施方式

下面结合实施例,对本发明的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。

茂金属线性低密度聚乙烯由埃克森美孚公司生产,商品牌号为1018mf;

低密度聚乙烯由埃克森美孚公司生产,商品牌号为hp0823jn或150bw;

线性低密度聚乙烯由埃克森美孚公司生产,商品牌号为1002xbu或1002ay;

线性低密度聚乙烯由美国化学公司生产,商品牌号为fd18n;

改性线性低密度聚乙烯由德国巴斯夫公司生产,商品牌号为px3060;

开口剂由上海凯茵化工有限公司生产,商品牌号为科莱恩cpowder;

聚酰胺由荷兰帝斯曼生产,商品牌号为2030ca。

实施例1

该抗静电防潮包装膜为共挤膜,由内至外依次包括抗静电热封层、第一粘接层、阻隔层、第二粘接层和抗静电表层,抗静电热封层的组成包括mlldpe、lldpe、ldpe、抗静电剂和开口剂;抗静电表层包括由外至内相复合的a层、b层和c层,a层的组成包括mlldpe、lldpe、ldpe和抗静电剂,b层的组成包括lldpe、ldpe和抗静电剂,c层的组成为ldpe。

按质量份数计,静电热封层mlldpe牌号1018mf为40份、lldpe牌号1002xbu为40份、ldpe牌号hp0823jn为10份、抗静电剂牌号at70ld为10份和开口剂cpowder为0.01份;a层mlldpe牌号1018mf为40份、lldpe牌号1002xbu为40份、ldpe牌号hp0823jn为14份和抗静电剂牌号at70ld为6份;b层lldpe牌号1002ay为70份、ldpe牌号hp0823jn为24份和抗静电剂牌号at70ld为6份;c层ldpe牌号150bw为100份。

阻隔层包括第一阻隔层和第二阻隔层,第一阻隔层和第二阻隔层的成分均为pa,pa牌号为2030ca;第一粘接层和第二粘接层均包括lldpe和改性lldpe,按质量份数计,lldpe牌号fd18n为75份,改性lldpe牌号px3060为25份。

抗静电热封层的层厚为28μm,a层的层厚为7.2μm,b层的层厚为7.2μm,c层的层厚为9.6μm,第一阻隔层和第二阻隔层的层厚均为6μm,第一粘接层和第二粘接层的层厚均为5.6μm。

抗静电防潮包装膜的制备方法:抗静电热封层的挤出温度为215℃,a层的挤出温度为215℃,b层的挤出温度为215℃,c层的挤出温度为205℃,第一阻隔层和第二阻隔层的挤出温度均为265℃,第一粘接层和第二粘接层的挤出温度均为225℃。

实施例2

实施例2基于实施例1,区别在于,抗静电表层包括由外至内相复合的a层、b层、c层和d层,d层的组成包括lldpe和ldpe,按质量份数计,d层lldpe牌号1002xbu为30份和ldpe牌号150bw为70份。

d层的层厚为4.8μm;d层的挤出温度为215℃。

实施例3

实施例3基于实施例1,区别在于,抗静电防潮包装膜抗静电剂为牌号日本m2500。

实施例4

实施例4基于实施例1,区别在于,c层的层厚为21.6μm,其他膜层层厚不变。

实施例5

实施例5基于实施例2,区别在于,d层的层厚为9.6μm,其他膜层层厚不变。

实施例6

实施例6基于实施例2,区别在于,c层和d层的材质相同。

对比例

对比例基于实施例1,区别在于,抗静电表层未包括c层。

试样自然保存的条件:18~30℃,湿度30~60%,样品包装袋在同一条件下保存。

试样的检测方法:

1、根据测试标准gb/t1040.3-2006测试薄膜的拉伸强度和断裂伸长率;

2、根据测试标准qb/t2358-1998测定热封强度;

3、根据测试标准gb/t10006-1988测定摩擦系数;

4、根据测试标准gb/t1038-1970测定水蒸气透过率和氧气透过率;

5、根据测试标准gb/t1410-2006测得表面电阻率;

6、电阻率检测:测定采用表面电阻测试仪型号victor385。

实施例及对比例的测定结果见下表:

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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