湘乡市化工机械网

当前的位置是:主页 >> 工业设备选购

近探多种薄膜不干胶材料的选择与应用

时间:2021-07-06 来源网站:湘乡市化工机械网

近探多种薄膜不干胶材料的选择与应用

【导读】常见的薄膜面材有PE(聚乙烯类)、PP(聚丙烯类)、PET(聚酯类)、PVC(聚氯乙烯类)、)PP和PE的混合物(聚烯烃类)、合成纸(属于即材料的一种)等,消费者在应用中要结合自身的实际贴标环境来考虑,既要掌握材料性能,又要充分考虑实际使用环境。

不干胶标签材料按面材构成可分为纸张不干胶标签和薄膜不干胶标签。随着工业化进程的加速和人们环保意识的增强,薄膜不干胶材料已呈异军突起之势。同时,在实际应用中,薄膜材料也凸显出与众不同的优势,应用越来越广泛,种类也越来越多。因此,对薄膜不干胶标签材料的选择成为人们讨论的一个话题。

常见的薄膜面材有PT、PVC、PP等,不同材料有不同的特点和应用领域,多数薄膜材料都可以加工成多种颜色。要做到合理应用,首先要了解各种常规材料的特点并正确鉴别。

(1)PE(聚乙烯类):柔软性、耐挤压性能好、抗拉伸性能差,有白色和透明等颜色,能做金属化处理。鉴别时,可从不同方向拉伸材料,材料非常容易变形并极易撕坏,如果点燃该材料,会出现黄色火焰,并持续燃烧。

由于PE材料有着良好的柔软性,常被用在需要经常挤压并容易变形的瓶体上。但PE材料太软,因此需要通过增加其厚度来加大挺度,80~100μm的厚度比较多见。在自动贴标过程中,考虑到PE材料的柔软性,往往用做大面积的贴标材料。

(2)PP(聚丙烯类):一般用机器进行双向拉伸处理,也称为BOPP,硬度高,抗拉伸性能好,不透光性良好,耐久性优异,但耐温性能一般。有白色和透明等颜色,能做金属化处理,透明材料具有非常优异的透明度。对其进行拉伸鉴别时,材料表现出非常坚硬的特性,从两个方向上拉伸材料都无法使其变形。点燃后该材料会持续燃烧,出现黄色火焰。

PP材料往往应用在表面很硬、一般不会被挤压的瓶体上。另外,透明PP材料具有非常优异的透明度。一般市场上用格拉辛底纸或PET底纸来配合PP面材,其中一个主要因素就是考虑到不同层次的透明度要求。经过双向拉伸处理的PP材料,自动贴标时出标效果非常好。

(3)PET(聚酯类):有优异的耐高温性、耐久性和抗拉伸性,耐化学腐蚀性好,挺度高,有多种颜色,并能做金属化处理,透明材料的透明度非常优异。可通过拉伸或声音进行鉴别。材料拉伸不变形,很难撕坏,在抖动材料时会发出类似金属摩擦的声音,点燃后可持续燃烧。

PET材料的耐久和耐腐蚀性能非常好,在电器、电动工具以及机械设备上有很广泛的应用,在户外使用也有非常好的效果,该材料往往和工业型胶黏剂配合起来申请UL认证,并能耐一定的高温,是工业产品上常用的标签材料。PET材料挺度高,在电器等产品上能体现很好的质感和强度。

(4)PVC(聚氯乙烯类):根据不同的加工工艺,有软质和硬质两种,耐久性、抗撕裂性、柔软性、耐化学腐蚀性能良好,在电子、机械以及电池、户外贴上应用很多,表现非常优异。但耐温性能和抗拉伸性能一般,受温度影响往往会出现一定程度的收缩。拉伸时容易撕坏,一般有比较明显的浴帘气味,在丙酮溶液中会发生卷曲。由于受环保的限制,目前在室内的使用越来越少。

(5)PP和PE的混合物(聚烯烃类):目前市场上主要有艾利公司的法森清亮(Fasclear)和普莱曼斯(Primax)材料。用机器进行单向拉伸处理,有较高的抗拉伸强度和抗撕裂度,不透光性低,材料柔软、耐挤压。通过拉伸鉴别,材料在一个方向上可以拉伸变形,而在另一个方向上表现很硬,在拉伸方向上撕开可成一条直线。

此类材料集柔软性和挺度于一体,在机器方向上有非常好的挺度,另一方向上有很优异的柔软性,使其在贴标时出标顺畅,同时贴标后耐挤压性能好。艾利公司法森清亮材料的亚光效果和磨砂瓶体、白色瓶体配合起来显得非常典雅、高贵;白色普莱曼斯材料适合大面积自动贴标并有良好的柔软性,在眼镜护理液、日化产品上应用非常广泛。

(6)合成纸(属于即材料的一种):貌似纸张,亚光白色,从材料表面上很容易鉴别。因经过双向拉伸处理,材质坚韧,所以耐挤压性能较好。合成纸材料具备较好的热转移打印性能,同时该材料质地较硬,适用于平面或硬质表面,在电子元件、日化产品上应用较多。

此外,薄膜不干胶面材还有很多种,消费者在应用中要结合自身的实际贴标环境来考虑。例如,有的日化产品瓶体上需要一定的金属质感,可选择PET材料;有的瓶体需要几种薄膜材料配合使用才能达到设计效果;有的电子元件对耐温、耐腐蚀方面的要求不高,但要求材料柔软,可选择PF材料等。因此,选择材料时应综合考虑,既要掌握材料性能,又要充分考虑实际使用环境。

信息来源:《标签票据业》

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。

近探多种薄膜不干胶材料的选择与应用