На главную

Статья по теме: Упаковочного материала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Известно, что основной функцией упаковочного материала является защита изделий при хранении и транспортировке от вредных влияний: проникновения газов, паров воды и органических соединений, а также жидкостей, в том числе воды, минеральных масел и жиров; поражения микроорганизмами (плесенью), насекомыми и грызунами;/в специальных случаях также от действия света и тепла. При всега-этом упаковочный материал должен быть совершенно инертен к самому изделию.[3, С.293]

Перспективы применения полипропилена в качестве упаковочного материала (пленка, бутыли, баки, контейнеры и т. п.) многообещающи.[3, С.293]

Применение пластиката. Пластикат используют во многих отраслях промышленности в качестве упаковочного материала, при изготовлении обуви, плащей, клеенки, манжетов, прокладок для защиты от коррозии металлических и бетонных емкостей, различного инструмента, для изоляции проводов. Пленочный пластикат применяют также для изготовления средств индивидуальной защиты при работе с радиоактивными веществами. Водостой-[1, С.31]

Способность ориентированных пленок из гидрохлорированного каучука к усадке при нагревании использована для создания Нового упаковочного материала — сокращающейся пленки, которая позволяет упаковывать пищевые продукты неправильной формы. Термоусаживающаяся пленка характеризуется хорошими физико-механическими свойствами и большой усадкой при кратковременной тепловой обработке. Наиболее перспективно применение такой пленки для упаковки и созревания «бескорковых» сыров [131].[5, С.229]

Основной областью применения гидрохлорированных НК и синтетического цис-1-,4-изопренового каучука является получение пленочного упаковочного материала, выпускаемого под названием «плиофильм» (на основе НК) и «эскаплен» (на основе СКИ-3). Из табл. 5.8 видно, что по физико-механическим свойствам плиофильм и эскаплен практически равноценны.[5, С.227]

Исключительно высокую прочность имеют даже тонкие ориентированные полипропиленовые пленки. Ориентированная пленка кордайт 1500 толщиной 0,013 мм может конкурировать с целлофаном. В качестве упаковочного материала она обладает более высокой прочностью, чем целлофан, и не становится хрупкой в результате старения. Ее модуль упругости в 7—10 раз превышает модуль упругости полиэтиленовой пленки [10].[3, С.294]

Ч е ф е р применяют для изготовления деталей бортовой части автопокрышек и в качестве прокладочного холста. Д о-м е с т и к используют иногда для изготовления деталей бортовой части покрышек вместо бязи, а также в качестве прокладочного холста и упаковочного материала. Велотред предназначен для изготовления каркаса вело- и мотопокрышек; по своей конструкции он напоминает корд, так как имеет достаточно[2, С.217]

Сочетание хороших химической стойкости, термостойкости, механической прочности и эластичности позволяет использовать изделия, пленки и покрытия, из фторопласта-26 в химической (эластичные мембраны, прокладки), электротехнической (изоляция проводов) и других отраслях промышленности. Покрытия из фторопласта-26 термостойки до 200—250 "С. Пленку из этого фторопласта можно использовать также в качестве упаковочного материала для агрессивных реагентов. Пленки выпускаются по МРТУ 6-Д5-1247—69 толщиной 50— 160 мкм, шириной 400—600 мм, длиной от 3 до 14 м, имеют разрушающее напряжение при растяжении 300—400 кгс/см2 и относительное удлинение при разрыва 400—500%.[8, С.198]

Сополимеры применяют преимущественно в виде пленок. Пленки из фторопласта-ЗМ, обладающие хорошими диэлектрическими (рис. IV. 12) и механическими показателями при низких температурах, высокими влагозащитными свойствами, используют для изготовления гибкого фольгированного диэлектрика, многослойных печатных схем, изоляции кабеля, как влагозащитное покрытие для деталей электронного оборудования, в качестве упаковочного материала для машиностроительных деталей, реактивов, косметических товаров, ими облицовывают металлические цистерны для хранения плавиковой кислоты, предназначенной для применения в электронике [57, с. 71]. Пленки из сополимера выпускают также в сочетании с полио-лефиновыми и другими пленками, тканями, фольгой, в виде слоистых материалов. На основе пленки аклар и полиэтилена изготовляют пленку конолам-5А130, обладающую гибкостью при температурах до —195°С и низкой паропроницаемостыо [57, с. 85].[6, С.165]

Несколько лет назад начали получать полипропиленовые пленки, ориентированные в одном или двух взаимно перпендикулярных направлениях [8]. Ориентация пленки улучшает ее прочность, жесткость, влагоизоляционные свойства и прозрачность. Прочность пленки, ориентированной в двух направлениях, в 4—8 раз превышает прочность неориентированной. По свариваемости ориентированная пленка уступает неориентированной, поэтому главным потребителем ее как упаковочного материала следует считать галантерею, где она ценна благодаря своей исключительной прозрачности, отсутствию морщинистости [9] — в этом отношении она лучше полиамидной пленки.[3, С.294]

Пленка применяется в качестве упаковочного материала для предотвращения накопления зарядов статического электричества.[8, С.441]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
5. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
6. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
7. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
8. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
9. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
10. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
15. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
19. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
21. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
22. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
23. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную