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一种热收缩双向拉伸尼龙薄膜的制作方法

  • 国知局
  • 2024-08-02 13:27:31

本技术涉及尼龙薄膜,尤其涉及一种热收缩双向拉伸尼龙薄膜。

背景技术:

1、双向拉伸尼龙薄膜,即bopa薄膜,是以尼龙6为原料,在专用设备上经熔融挤出流延,再经纵向、横向或同时拉伸制成的薄膜;bopa薄膜具有优良的印刷性;突出的抗拉伸强度、抗冲击强度和抗穿刺强度,优良的对气体和气味的高阻隔性;防油脂碳氧化合物的防化学性;极宽的适用温度范围-60℃~150℃;良好的透明性和光泽性;因此被广泛应用于食品包装、日化包装、医药泡罩、电子包装、建筑化工等领域;

2、在现有技术中,经检索,专利公告号为cn201833638u的实用新型专利,提出了一种双向拉伸纳米尼龙薄膜,该薄膜的断面共分三层,分别是上表层、芯层、下表层,上表层和下表层内均布有防粘剂粒子,芯层内均布有机纳米蒙脱土添加剂粒子,其中芯层的厚度占薄膜总厚度的70-76%,上表层、芯层、下表层通过热熔共挤成为一体;

3、针对上述现有技术,发明人在实际使用或应用的过程中发现,由于尼龙薄膜的吸湿性,使表面形成一层细微水珠网膜,阻隔了油墨和胶黏剂的附着以及会产生小气泡或白点等质量问题;吸湿使尼龙薄膜变形,使印品起皱、套印不准、制袋错位、翘边、卷曲、复合膜起泡、容易起斑点、晶点和白点;异味增多、膜面粘连、打码困难等等;严重时引发复合剥离强度下降或产生油墨或胶粘剂转移、降解而脱层、打码速度下降或打码打不上高温蒸煮过程中破袋现象增多、复合膜手感发硬、发脆现象增多等;同时在拉伸过程中由于薄膜本身韧性不足导致大量断裂的问题。

技术实现思路

1、为了解决现有技术中尼龙薄膜本身吸湿性强,以及薄膜本身韧性不足导致大量断裂的问题,本实用新型提供一种热收缩双向拉伸尼龙薄膜;

2、本实用新型提供的一种热收缩双向拉伸尼龙薄膜采用如下的技术方案:

3、一种热收缩双向拉伸尼龙薄膜,包括尼龙层,所述尼龙层的外侧壁设置有拉伸结构,所述拉伸结构的外侧壁设置有疏水结构;

4、进一步的,所述拉伸结构包括第一拉伸层、第二拉伸层,所述尼龙层的上层压合有第一拉伸层,所述尼龙层的下层压合有第二拉伸层;

5、进一步的,所述第一拉伸层与第二拉伸层材质结构相同,所述第一拉伸层与第二拉伸层均由高韧性材质进行网状编织形成网状结构,所述第一拉伸层与第二拉伸层的网状结构的内部存在间隙;

6、进一步的,所述疏水结构包括第一疏水层、第二疏水层,所述第一拉伸层的上层压合有第一疏水层,所述第二拉伸层的下层压合有第二疏水层;

7、进一步的,所述第一疏水层与第二疏水层材质结构均相同,所述第一疏水层与第二疏水层均由添加了抗粘连剂的尼龙材料组成;

8、进一步的,所述第一疏水层与第二疏水层通过添加了抗粘连剂的尼龙材料组成其表面形成具有粗糙度的沟壑状结构;

9、综上所述,本实用新型的有益效果为:

10、针对现有技术中,尼龙薄膜吸湿性强的问题,本实用新型通过增加疏水结构,在尼龙材料里增加抗粘连剂,使第一疏水层与第二疏水层表面形成沟壑状结构,增大表面粗糙度,增加其疏水性;同时针对薄膜本身韧性不足导致大量断裂的问题,本实用新型通过增加拉伸结构,第一拉伸层与第二拉伸层通过由高韧性材料编织成的网状结构,增大了薄膜本身的韧性与使用寿命。

技术特征:

1.一种热收缩双向拉伸尼龙薄膜,包括尼龙层(1),其特征在于,所述尼龙层(1)的外侧壁设置有拉伸结构,所述拉伸结构的外侧壁设置有疏水结构;所述拉伸结构包括第一拉伸层(21)、第二拉伸层(22),所述尼龙层(1)的上层压合有第一拉伸层(21),所述尼龙层(1)的下层压合有第二拉伸层(22);所述第一拉伸层(21)与第二拉伸层(22)材质结构相同,所述第一拉伸层(21)与第二拉伸层(22)均由高韧性材质进行网状编织形成网状结构,所述第一拉伸层(21)与第二拉伸层(22)的网状结构的内部存在间隙。

2.根据权利要求1所述的一种热收缩双向拉伸尼龙薄膜,其特征在于,所述疏水结构包括第一疏水层(31)、第二疏水层(32),所述第一拉伸层(21)的上层压合有第一疏水层(31),所述第二拉伸层(22)的下层压合有第二疏水层(32)。

3.根据权利要求2所述的一种热收缩双向拉伸尼龙薄膜,其特征在于,所述第一疏水层(31)与第二疏水层(32)材质结构均相同,所述第一疏水层(31)与第二疏水层(32)均由添加了抗粘连剂的尼龙材料组成。

4.根据权利要求3所述的一种热收缩双向拉伸尼龙薄膜,其特征在于,所述第一疏水层(31)与第二疏水层(32)通过添加了抗粘连剂的尼龙材料组成,且其表面形成具有粗糙度的沟壑状结构。

技术总结本技术提供一种热收缩双向拉伸尼龙薄膜,包括尼龙层,所述尼龙层的外侧壁设置有拉伸结构,所述拉伸结构的外侧壁设置有疏水结构;在本技术中,通过在尼龙层的本身增加拉伸结构,增加了薄膜本身的韧性,有效的防止了其在拉伸过程中由于韧性不足造成的大量断裂,通过增加疏水结构,有效的改善了薄膜本身的吸湿性,增大了薄膜表面的疏水性,解决了尼龙薄膜属于易吸湿性材料且吸湿后阻隔性会大大下降以及使尼龙薄膜变形,使印品起皱、套印不准、制袋错位、翘边、卷曲、复合膜起泡、容易起斑点、晶点和白点;异味增多、膜面粘连、打码困难等等的问题。技术研发人员:王聪,潘铭瑞,高克龙受保护的技术使用者:运城其龙新材料有限公司技术研发日:20231016技术公布日:2024/7/15

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