Desmit augsto tehnoloģiju materiāli iepakojuma jomā
Mēs esam liels poligrāfijas uzņēmums Shenzhen Ķīnā. Piedāvājam visas grāmatu publikācijas, cieto grāmatu drukāšanu, papīra grāmatu drukāšanu, papīra grāmatu drukāšanu, papīra grāmatiņu drukāšanu, grāmatu iespiešanu, bukletu drukāšanu, iepakojuma kasti, kalendārus, visu veidu PVC, produktu brošūras, piezīmes, bērnu grāmatu, uzlīmes, visus dažāda veida papīra krāsu drukas produkti, spēļu karte un tā tālāk.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet vietni
http://www.joyful-printing.com. Tikai ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-pasts: info@joyful-printing.net
Tehnoloģiju veicināšana un attīstība veicina materiālus, patērētāju koncepciju pārveidošana paātrina iepakošanas nozares attīstību un attīstību, un savstarpēja koordinācija vēl vairāk stiprina iepakojuma materiālu attīstību un funkcionālo pārveidi. Pašlaik investīcijas tehnoloģijās ir radījušas jaunus iepakojuma materiālus, un daži augsto tehnoloģiju materiāli ir paplašināti un pielietoti iepakojuma jomā, bet citi ir iepakošanas pasaulē, lai izmēģinātu savu roku vai parādītu savu asumu. Protams, dažiem materiāliem ir liels attīstības potenciāls. Šis dokuments apvieno jauno attīstības situāciju, skenē iepakojumā esošos augsto tehnoloģiju materiālus un sagatavo iepakojuma klientiem iepakojuma augsto tehnoloģiju materiālu kopsavilkumu.
1. Nano iepakojuma materiāli
Nano-iepakojuma materiāli pēdējos gados ir salīdzinoši karsti pētījumi. Tie ir jauni iepakojuma materiāli, kas galvenokārt ietver nano-kompozītmateriālu iepakojuma materiālus, kompozītmateriālus, kas izgatavoti no polimēra, un nano tipa antibakteriālus iepakojuma materiālus. Pašlaik visvairāk pētītais nanokompozīta iepakojuma materiāls ir nanokompozīts (PNMC), kura pamatā ir polimērs, kam ir acīmredzams plastiskuma, nodilumizturības un cietības uzlabojums. Polimēru saturošu nanokompozītu iepakojuma materiālu polimēru slāņainā neorganiskā nanokompozīta iepakojuma materiāls ir strauji attīstījies emaljas slāņa tehnoloģijas izrāviena dēļ, un daži pētījumu rezultāti ir sākuši iekļūt industrializācijā vai ir piesaistījuši lielu uzmanību, pateicoties lielajam rūpnieciskam lietojumam izredzes; nano neorganiskiem un neorganiskiem antibakteriāliem iepakojuma materiāliem, \ t
Tam ir acīmredzamas īpašības: ilgstoša antibakteriāla spēja, plašs antibakteriālo īpašību spektrs, lielisks nogalināšanas līmenis, antibakteriāls līdzeklis cilvēku un dzīvnieku drošībai, stabilas fizikālās un ķīmiskās īpašības antibakteriāliem līdzekļiem un zemas antibakteriālo līdzekļu izmaksas.
2. Metāla matricas kompozīti
Metāla matricas kompozītmateriāliem ir augsta izturība, augsts modulis, augsta temperatūras veiktspēja, laba elektriskā un siltuma vadītspēja, un tie ir īpaši piemēroti aviācijai un citām rūpniecības nozarēm.
Metāla kompozītu tehnoloģija ir strauji attīstījusies, un ir daudz metožu. Kompozītam izmantotie metāli galvenokārt ir Ti, Ni, Cu, Pb, Ag, īpaši vieglo metālu bāzes Al, Mg, Ti un tamlīdzīgi.
Kompozītmateriāli ir metāli, nemetāli un citi savienojumi.
3. Biopolimēru materiāli
Biopolimēru materiāli ir nonākuši eksperimentālos posmos, piemēram, mākslīgās asinsvados, mākslīgās sirdīs, mākslīgajos vārstos, mākslīgās plaušās, mākslīgās cīpslās, mākslīgos kaulos un tamlīdzīgos. Paplašinās biopolimēru materiālu izmantošana iepakojumā. Piemēram, mikrobu (baktēriju) plastmasas, bioloģiski noārdāmās plastmasas un stiklojuma plastmasas ir mūsdienīgas karstās tēmas.
4. silikona un fluora materiāli
Silīcija polimēru materiāli ir jauni materiāli 21. gadsimtā. Pašlaik, pamatojoties uz molekulāro konstrukciju un molekulārās struktūras kontroli, tiek apspriestas sintēzes reakcijas, piemēram, defluorēšanas kondensācija un hidrosilāna metilēšana, un tiek izstrādāti molekulāri daudzveidīgi funkcionālie materiāli, lai izstrādātu optoelektroniskus funkcionālos materiālus augstas kvalitātes kompozītmateriālu filmēšanas iekārtām. Silikons ir lielisks ekomateriāls kosmosa, automobiļu, būvniecības, bioinženierijas un citiem augsto tehnoloģiju lietojumiem. Nākamais mērķis ir uzlabot molekulārā dizaina un sintēzes metodes, lai optimizētu silikona funkcionalizāciju, polimēru sintēzi un materiālu sagatavošanas paņēmienus.
Fluoru saturoši materiāli ir sekmīgi virzījuši iepakojumu. Piemēram: augsta izturība, funkcionalizācija, augsta PTFE stabilitāte, PEA termiskā stabilitāte, funkcionāla PVDF plēve.
Turklāt ir ieviesti fluoru saturoši polimēri, kuriem ir lieliska pjezoelektriska, antistatiska īpašība, pretestība pret starojumu un izturība pret nodilumu.
5. Jaunas plastmasas un plastmasas sakausējumi
Ķīnā ir izstrādātas un labi pielietotas tehniskās plastmasas, piemēram, polisulfons, polifenilēna sulfīds, poliētera ēteris, poliakrilamīds un poliarilāts. Tirgū joprojām dominē polikarbonāts, poliesters, polifenolamīns un polioksimetilēns. Starp tiem polikarbonāts ir visstraujāk augošais. Inženiertehniskie materiāli galvenokārt nodarbojas ar modifikāciju un pielietojumu, sakausēšanas tehnoloģiju, kompozītu tehnoloģiju un apstrādes tehnoloģiju. Plastmasas sakausējumi galvenokārt analizē starpsavienojošos tīklus, transplantāta kopolimerizāciju un bloku kopolimerizāciju, molekulāros maisīšanas paņēmienus, reaktīvo ekstrūziju, sajaukšanu un fizikālo sajaukšanu sakausējuma tehnoloģijā.
Ārvalstīs visstraujāk attīstās PBT un PET sakausējumi, īpaši automobiļu un automatizācijas iekārtās un elektronikā.
Galvenie ziņojumi par PBT / ABS, PBT / PC, PBT / silikonu, PBT / PPE, PBT / PET, PBT plastmasas sakausējumiem īpašu augstas stiprības iepakojuma konteineru ražošanai, savukārt ASV PET sakausējums (LCP10%) pārsniedz PET \ t . Daudzi, arī sāka pieteikties uz iepakojuma.
6. metāla folija un profils
Sakarā ar retināšanas tehnoloģijas attīstību, metāla foliju veidi ir ievērojami palielinājušies. Galvenās šķirnes ir zelta folija, vara folija, alumīnija folija, tantala folija, tantala folija, sudraba folija, cinka folija, dzelzs folija un dažādas sakausējuma folijas, piemēram, Ni-CR. . Metāla folijai ir trīs attīstības virzieni: super garš, super plāns, super plāns; porains dobums; kompozīts.
Profilēto materiālu izstrāde ir arī ļoti ātra, un var tikt izgatavoti dažādi formas (piemēram, sarežģīti šūnveida) materiāli, un profili kļūst plānāki, vieglāki un funkcionālāki. Profili, jo īpaši papīra šūnveida materiāli, tiek izmantoti arī iepakojuma jomā, un perspektīvas ir daudzsološas.
7. Funkcionālie polimēru materiāli
Pastāv vairākas galvenās funkcionālo polimēru materiālu kategorijas: (1) elektriski funkcionāli polimēri, piemēram, vadošie materiāli; (2) optiskās funkcionālās molekulas, piemēram, fotoluktīvie materiāli, gradienta indeksa polimēri; 3) ķīmiskās funkcijas, piemēram, katalītiskie materiāli, adsorbcijas materiāli; (4) magnētiskās funkcijas, piemēram, magnētiskie polimēru materiāli; (5) mehāniskās funkcijas, piemēram, atdalīšanas membrānas masas pārneses funkcionālajos materiālos, ar skābekli bagāti membrānu polimēru materiāli; 6) bioloģiskās funkcijas, piemēram, biomedicīnas polimēru materiāli, bioloģiskās noārdīšanās materiāli (termiski saraujas plēve), karstumizturīgi polimēru materiāli, termochromiskie materiāli; (7) viedie polimēru materiāli (piemēram, polifluorēns, poli silts feno, polianilīns) utt.
8. Virsmas modifikācijas materiāli
Modernie modificētie materiāli ir pieejami dažādos materiālos, ieskaitot metāliskos, nemetāliskos, keramikas, plastmasas un daudzkomponentu kompozītmateriālus. Iepakošanas nozarē izmantoto jauno materiālu virsmas modifikācija ir salīdzinoši lielāka. Piemēram, lai uzlabotu iepakojuma plastmasas plēves kondensācijas veiktspēju, vakuuma plānas plēves nogulsnēšanas (PVD) metode tiek izmantota, lai "plastmasas" pārklājumā pārklātu ļoti plānu alumīnija plēvi un silīcija oksīda plēvi utt. .; plastmasas plēve tiek apstrādāta ar lāzera skenēšanu; Elektrolītiskās dzelzs folijas virsmas modifikācija, lai uzlabotu materiālu īpašības.
9. Organiskie optoelektroniskie materiāli
Jaunizveidotās organisko fotoelektronu polimēru materiālu šķirnes ir: organiskie fotohromiskie polimēru materiāli, nelineāri optiskie materiāli, fotorezultīvie materiāli, polarizēti polimēru materiāli, selektīvi gaismas caurlaidīgie polimēru materiāli, fotoelektriskās konversijas funkcionālie materiāli un pjezoelektriskie funkcionālie polimēri. Materiāli uc Nelineārie optiskie polimēri (NLO), gradienta indeksa polimēri (piemēram, metilbenzoāts, vinilbenzoāts utt.) Ir guvuši lielu progresu, tāpēc organisko optoelektronisko materiālu pielietošana īpašā iepakojumā ir ļoti potenciāls.
10. Uz sveķiem balstīti kompozītmateriāli
Pastāv vairāki polimēru kompozītmateriālu veidi, kas ir savienoti ar sveķiem kā matrica, piemēram, dažādas šķiedras, granulas vai plēves. Piemēram, vadošas šķiedras kompozītmateriāla pievienošana vadošam funkcionālam materiālam, absorbējošs funkcionālais materiāls, pievienojot keramikas, stikla šķiedras un oglekļa šķiedras kompozītmateriālu pastiprinošus materiālus vai dažādu slāņu kompozītmateriālu kompozītmateriālā utt., Tā pielietojuma lauks ir ļoti plašs; Modelī parasti izmanto vairāk nekā 30 veidu šķiedras. Iepakojumā plaši izmantots galvenais organiskā slāņa kompozītmateriāls, koekstrūzijas kompozītmateriāls, hibrīda kompozītmateriāls un citi kompozītmateriālu veidi.
Ar kompozītmateriāliem, kas balstīti uz sveķiem, ir tendence attīstīt kompozītmateriālu procesu, uzlabot kompozītmateriāla darbību un darbību; otrais ir izvēlēties piemērotus materiālus un labāko procesu, lai samazinātu kompozītu materiālu izmaksas; trešais ir izstrādāt jaunas šķirnes, piemēram, izstrādā strukturēšanu. Materiāli, funkcionālie materiāli, molekulārie kompozīti, ekoloģiskie kompozīti uc

