В области современной упаковки требования к барьерным характеристикам материала становятся все более строгими. Семислойная асимметричная соэкструдированная высокотемпературная пленка стала лидером в достижении эффективных барьерных характеристик благодаря уникальной конструкции и сочетанию материалов. Асимметричная семислойная структура этой пленки представляет собой не простую физическую суперпозицию, а точно спроектированную систему функциональной интеграции. Главный секрет заключается в том, как посредством межуровневого сотрудничества построить неразрушимый барьер, тем самым создавая стабильную микросреду для продукта в упаковке и значительно продлевая срок годности продукта.
Структурная конструкция 7-слойной асимметричной коэкструдированной высокотемпературной пленки соответствует принципу «индивидуализация по требованию, функциональное наслоение». От внешнего слоя до внутреннего слоя, выбор и планирование толщины каждого слоя материала были тщательно продуманы, и каждый слой имеет четкое разделение труда и тесное сотрудничество. Внешний слой в основном отвечает за физическую защиту. Используются устойчивые к проколам и износу материалы, позволяющие предотвратить повреждение структуры мембраны внешними факторами, тем самым косвенно обеспечивая целостность внутреннего барьерного слоя; в то время как внутренний слой ориентирован на прямой контакт с продуктом. Его материалы должны не только обладать хорошей химической стабильностью, чтобы избежать реакции с продуктом, но также играть ключевую барьерную роль. В среднем слое высокопрочные и гибкие материалы, такие как нейлон, придают мембране хорошие механические свойства, обеспечивая стабильность структуры мембраны в сложных условиях окружающей среды и обеспечивая базовую поддержку для выполнения барьерных свойств.
Его превосходные барьерные свойства достигаются за счет целенаправленной блокировки газа и водяного пара каждым слоем материала. Молекулы кислорода, водяного пара и углекислого газа являются важными факторами, влияющими на качество продукции. Семислойная асимметричная соэкструдированная высокотемпературная пленка создает несколько линий защиты за счет сочетания нескольких барьерных материалов. В некоторых слоях используются полимерные материалы с высокими барьерными свойствами. Эти материалы имеют плотную молекулярную структуру и сильные межмолекулярные силы, что затрудняет проникновение молекул газа и водяного пара. Когда эти молекулы газа и водяного пара пытаются пройти через мембрану, им необходимо преодолеть сопротивление между молекулами материала. В процессе прохождения слоев барьеров скорость диффузии сильно снижается. Более того, асимметричная структура делает путь проникновения молекул газа и водяного пара в мембрану извилистым и сложным, что еще больше затрудняет проникновение. Например, граница между различными слоями материала образует барьер на молекулярном уровне, который требует, чтобы молекулы газа и водяного пара потребляли больше энергии при пересечении границы, тем самым эффективно снижая их проницаемость.
В практических приложениях преимущества барьерных характеристик 7-слойная асимметричная коэкструдированная высокотемпературная пленка полностью отражены. В упаковке пищевых продуктов эффективное блокирование кислорода может ингибировать реакцию окисления пищевых продуктов, предотвращать прогоркание масла и потерю питательных веществ, а также уменьшать аэробное дыхание микроорганизмов, тем самым продлевая срок хранения пищевых продуктов; блокирование водяного пара может предотвратить размягчение или высыхание пищи из-за влаги, сохраняя ее вкус и качество; блокирование углекислого газа может поддерживать ощущение пузырьков газированных напитков и предотвращать их «газообразование». Хорошие барьерные свойства фармацевтической упаковки могут предотвратить химические реакции между фармацевтическими препаратами и кислородом, водяным паром и т. д. в воздухе, обеспечивая эффективность и безопасность фармацевтических препаратов; Для упаковки электронных продуктов барьерный слой может предотвратить повреждение внутренних компонентов из-за влаги, предотвратить коррозию внешними агрессивными газами и защитить производительность и срок службы электронных продуктов.
Кроме того, эта асимметричная структура также обладает хорошей приспособляемостью и стабильностью к окружающей среде. В различных условиях окружающей среды, таких как температура и влажность, каждый слой материала может работать вместе, чтобы справиться с изменениями окружающей среды и поддерживать стабильные характеристики барьера. Даже в условиях высокой температуры материал пленки может сохранять стабильность молекулярной структуры, а расстояние между молекулами не увеличивается из-за повышения температуры, что гарантирует отсутствие влияния на барьерный эффект; в условиях низкой температуры пленка не станет хрупкой и не растрескается, разрушая барьерную структуру.











