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TPS淀粉基降解材料吹膜工艺
淀粉主要由直链淀粉和支链淀粉组成,亲水性极强,直接加热时没有塑化熔融的过程。
因此,常向热塑性淀粉中添加小分子塑化剂,通过塑化剂使淀粉能够在挤出、注塑等高温剪切作用下表现出热塑性。这个过程称为淀粉改性或者淀粉热塑性处理,改性后的原料一般成为热塑性淀粉(TPS)。
将
胶膜可降解原料
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视频作者:东莞市荣晟颜料有限公司
TPS淀粉基降解材料吹膜工艺
淀粉主要由直链淀粉和支链淀粉组成,亲水性极强,直接加热时没有塑化熔融的过程。
因此,常向热塑性淀粉中添加小分子塑化剂,通过塑化剂使淀粉能够在挤出、注塑等高温剪切作用下表现出热塑性。这个过程称为淀粉改性或者淀粉热塑性处理,改性后的原料一般成为热塑性淀粉(TPS)。
将粒度d50为4.95μm的玉米淀粉放入115℃的KFP-1000L干燥箱内,烘干8小时,使水分含量在900ppm以内,将甘油和淀粉按照100:30比例在高混机中混合均匀,之后投料入长径比36:1、直径40mm的同向双螺杆挤出机中,经过水槽冷切、拉条、造粒。胶膜可降解原料是由含糖、淀粉、纤维素等生物质材料为原料,经发酵制成乳酸,再由乳酸聚合制成聚乳酸高分子材料而成。挤出机各段温度设定为120~210℃,挤出机电机转速为150rpm。切粒后制得热塑性淀粉粒料(TPS),在90℃干燥箱内烘干至水分含量800ppm后密闭包装后待用。
了弥补单一淀粉材料性能的不足,通过将热塑性淀粉TPS与胶膜可降解原料类的脂肪族共聚酯PBSA进行共混改性,以提高淀粉基胶膜可降解原料的拉伸强度和耐撕裂性等物理力学性能。
为了弥补单一淀粉材料性能的不足,通过将热塑性淀粉TPS与生物降解类的脂肪族共聚酯PBSA进行共混改性,以提高淀粉基降解塑料的拉伸强度和耐撕裂性等物理力学性能。
将不同试验的材料分别投入MB-900吹膜机内,在不同温度、螺杆转速条件下熔融挤出吹膜收卷。薄膜厚度调整为15μm,样品在23℃和50%RH环境下状态调节4h。胶膜可降解原料是新型的一种生物降解材料,使用可再生的植物资源(如木薯,玉米等)所提出的淀粉原料制成。分别投料进行吹膜试验的材料有:PBAT-A/B/C 、PBSA-A/B/C 。试验中不同的吹胀比DDR按照吹制不同的产品宽度调节,不同的牵引比通过更换不同间隙的口模吹制相同厚度和宽度的薄膜来实现。
全降解材料吹膜膜泡扭动不稳解决方法
胶膜可降解原料吹膜膜泡扭动原因:
外部原因:如吹膜机没有在封闭区域内,室内对流严重,造成膜泡扭动
解决方法:关闭门窗即可。
内部原因:
(1)模具唇间隙调节不当,出料不均匀。
解决方法:需局部调整或全部重新调整。
(2)冷却风不匀。
解决方法:调节冷却风使其均匀。
(3)人字板的夹角过大。
解决方法:应适当减小人字板角度。
要想使试验数据准确,就必须吹制出的膜片试样,而吹制出的膜片,就难免会遇到上述问题,那么就可以参照上面论述的方法加以解决。
全降解材料吹膜的工艺
胶膜可降解原料薄膜出现褶皱原因:薄膜横向厚度不均匀,哪怕是很微小,经过积累后也可造成比较明显的褶皱,影响落膘实验、薄膜撕裂实验、薄膜摩擦系数等的测定数据。
解决方法:
(1)降低熔体温度,可以有效降低熔体流动性,在模头挤出时比较结实,不因冷却风波动使膜泡歪斜而造成薄膜冷却不均。
(2)减少冷却风量或调解冷却风不匀的情况。
(3)人字板的夹角过大,使得薄膜在短时间内被压扁,因而出现褶皱的问题,应适当减小人字板的夹角。
(4)膜口挤料不均匀,应调解口模,使之处于竖直状态。
(5)收卷辊张力过大把膜拉褶。应适当减小收卷辊张力。
问题2:薄膜透明度差原因:主要影响因素是树脂原料,降低结晶度及使球晶细小,特别是添加剂的影响。
(1)挤出温度偏低,熔体塑化不良,透明度较大,应适当提高熔体温度。
(2)冷却效果不佳,影响了透明度,应适当增大冷却风量。
(3)树脂粒子中含有大量水分,应充分干燥粒子。
问题3:薄膜鱼眼多原因:树脂中的析出物造成的,不能从根本上消除。
主要方法 :
(1)一定时间后,加大螺杆速度,提高熔体挤出压力,带走析出物。
(2)定期清洁模具头。
(3)适当提高熔体温度,充分塑化。
问题4:薄膜横向厚度不均匀.原因:在模口的出料量不均匀。
解决方法:
(1)模具唇间隙调节不当,需局部调整或全部重新调整。
(2)模腔中有杂物,从而引起物流紊乱,出料不均,应当定期清洗口模。
(3)熔体压力或温度过高或波动太大,这样造成挤出熔流不稳,影响厚度不均,可调解温度,挤出速度改善。
问题5:膜泡扭动不稳原因:
外部原因:如吹膜机没有在封闭区域内,室内对流严重,造成膜泡扭动
解决方法:关闭门窗即可。
内部原因:
(1)模具唇间隙调节不当,出料不均匀。
解决方法:需局部调整或全部重新调整。
(2)冷却风不匀。
解决方法:调节冷却风使其均匀。
(3)人字板的夹角过大。
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