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今日纳米复合包装材料下

发布时间:2021-07-17 17:23:32 阅读: 来源:燕窝厂家
今日纳米复合包装材料下

纳米复合包装材料(下)

三、主要特性

聚合物一硅酸盐纳米复合材料具有优良的强废、刚度和阻隔性等,此外,与常用的充填型加强聚合物相比,前者所包含的填料量要少得多。在加强型常规聚合物中,需要的无机物填料大约占有20~30%(重量成分)10、特种工程塑料,至于纳米复合材料中粘土填料,至多只需要总重量的十分之一就足以改善材料特性。这主要是因为粘土和聚合物结构之间有着很大接触面积的缘故。

根据国外研究报道,把4.7%(重量成分)的胶岭土材料复合到尼龙—6型聚合物中后,形成纳米复合材料的抗拉强度从68.6Mpa提高到97.2Mpa,抗弯强度从89使出料口转向下方.4提高到143.0Mpa,热变温度从65提高到152,而热变形温度的提高则意味羊这种材料的应用范围大大扩展。有些学者的研究结果表明,纳米复合材料的变形阻力增大,是由于聚合物基体与粘土填料之间存在很强相互作用力的原状因,而硅酸脂微粒具有大的表面积形成了这种物理状态。

由于聚合物基体内部队长分子链尺寸,纳米复合材料通常也是透明的。有学者通过试验说明,添加2%(重量成分)胶岭土的聚酰亚胺与原生聚酰亚胺一样的透明度。此外,通过进一步研究结果表明,如果上述填量进一步增加的话,则透明度随之下降而逐渐变黄。

同原生聚合物比较,纳米复合材料的渗透性明显降低。其原因就是散布在聚合物晶格结构中片状硅酸脂层阻隔了被扩散的分子的流动能力,硅酸脂层存在于聚合物结构中使扩散分子的扩散路径大为增加,而且在硅酸脂周围的络物也降低民渗透性。有些对905纳米和1540纳米的激光测距仪研究者介绍,聚酰胺一胶岭土纳米复合材料对水主要生产规格:0.23⑴.0mm*800⑴250mm汽具有很高的阻隔性。根据某些者的研究结果表明,使用2%(重量成分)胶岭土形成的聚酰亚胺一胶岭土纳米复合材料对于氧气、氦气和水汽的渗透性不足纯酰亚胺的一半,可是纳米微粒的功能是明显的。

四、应用前景

由于纳米材料比一般同类材料具有更好的各种性能,因此拓宽了材料的应用范围。据资料介绍,多种纳米聚合物复合材料开发取得成功,已经用于汽车、船舶和机电产品的零部件。毫无疑问,本文介绍的纳米包装复合材料所具有的高阻隔性,将会在包装行业得到青睐和重视,因为这类材料首先非常适用于所谓阻隔包装。这种阻隔包装应用领域十分广阔,将使用于食品和药品,精密机械零件、电子和电气元件等的包装,还可用作密封盖内衬零件等等。据报道,聚合物纳米复合材料的其他潜在应用很多,有研特别需要注意的是电子拉力机的有效行程和试样夹具两方面究者正在开发用于飞机内舱和燃油箱的纳米复合材料,用以提高飞行的安全性和可靠性。

世界上每年消耗的金属饮料罐用去大量的矿产资源。在提高金属包装性能的同时,努力寻求降低材料消耗和减少加工成本始终是包装制造行业追求的目标。饮料罐所需板材,目前已发展到所谓第三代纳米级板材,镀锡微粒直径只是大约100纳米,镀锡体积和用量大为减少,而且这种新板容易加工成型,操作参数范围放宽,特别是焊接密封性提高,使其成为高级金属罐板材。

另据报道,瑞典国家包装研究所正在研究聚酰胺脂一胶岭土纳米复合材料薄膜,准备用于需要长货架寿命的食品包装。他们所用的聚合物基材是一种生物降解的半晶体热塑性聚合物。生物可降解聚合物材料一直引起人们的关注,认为这种材料是解决环境保护问题的一种有效的方法。为使这类材料得以在市场上有销售前景,那么聚合物还得必须提高阻隔性。于是,研究者们就想到了应用纳 米技术,可以通过把纳米微粒(可选择金属的,无机的或有机的)融合到聚合物晶格结构中的方法来达到这一目的实现塑料管材耐冲击性能呢实验信息的收集、处理、分析。这样,就使生物可降解包装材料的应用场合得以扩大并取得良好的市场竞争力。

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