Файл: Сушкова Н.Д. Бумажные мешки. Производство, свойства и применение мешочной бумаги и мешков.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 02.07.2024
Просмотров: 102
Скачиваний: 0
где е„ — удлинение нитей, %; е — удлинение бумаги в поперечном направлении, %; сс— угол наклона нитей к машинному направле нию бумаги.
Автор рекомендует выбирать нити с удлинением, составляющим 25—75% от удлинения бумаги. Однако, кроме этого условия, при подборе нитей следует учитывать вытяжку нитей во время раз мотки и раскладки. Характеристика армированной бумаги приве дена в табл. 18, 19.
№ образца
Т а б л и ц а 19
Характеристика армированной бумаги и основы для нее
Вид бумаги |
Масса1 ж*2, г |
Размерячеек, жж |
Разрывное усилие*, кгс |
Сопротивле проконие **лу |
Сопротивле продавлиние - ванию, кгсісма |
Влагопроч ,ность% |
|
|
|
|
|
|
1 |
Основа для мешочной (гладкая) |
2X47 |
_ |
120 |
14 |
3,6 |
6 |
|
2 |
Армированная мешочная А-48 |
142 |
36X36 |
145 |
36 |
5,6 |
13 |
|
3 |
То же А-96 |
основа упаковочной |
148 |
20X20 |
178 |
57 |
5,7 |
15 |
4 |
Крепированная |
2X55 |
— |
60 |
32 |
— |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Армированная |
крепированная упа- |
230 |
36X36 |
95 |
74 |
— |
— |
6 |
ковочная |
|
95 |
— |
124 |
9 |
3,2 |
10 |
Битумированная мешочная марки Б |
*В машинном направлении; ширина полоски 150 мм.
**По прибору типа Риддер—Кельха [97].
Влияние вида бумаги-основы и размеров ячеек нитяной ре шетки на прочность армированной бумаги показано в табл. 19, из которой видно, что армирование бумаги повышает разрывное уси лие и особенно сопротивление проколу. Крепированная бумага отличается от гладкой еще более высоким сопротивлением про колу при меньшей величине разрывного усилия в машинном на правлении [98].
Уменьшение размеров ячеек армирующей решетки с 36X36 мм до 20x20 мм (или соответственно увеличение количества нитей) позволяет в 1,5 раза повысить сопротивление проколу (ср. образцы
2 и 3).
Армированная бумага получилась более прочной и менее прони цаемой для воды и паров, чем битумированная. Влагопрочность армированной бумаги достигала 13—15%, а водонепроницаемость превысила, по гидростатическому методу, 6 ч, т. е. даже в более жестких условиях оказалась значительно выше, чем у битумиро ванной бумаги.
Из-за сложности изготовления армированную бумагу целесо образно применять для изготовления мешков, эксплуатируемых в особо сложных условиях.
70
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Количество битума определяется по разнице массы 1 м2 бумаги , до и после обработки битумом или после экстракции битума в органическом растворителе (бензине, толуоле, ацетоне, скипидаре).
Водонепроницаемость битумированной бумаги характеризуется временем про хождения первой капли воды сквозь дно бумажной коробочки (10X10 см), на полненной 150 мл дистилированной воды при 20° С. Водонепроницаемость дубли рованной и армированной бумаги определяется под гидростатическим давлением по стандартной методике.
Паропроницаемость измеряется количеством водяных паров, поглощенных гигроскопическим веществом в металлическом сосуде, закрытом бумагой.
Хрупкость битумной пленки оценивается по разнице проницаемости воздуха или паров воды через гладкую и согнутую в двух направлениях бумагу.
Морозостойкость проверяется после смятия образца бумаги в виде цилиндра диаметром 50 мм под резким воздействием осевой нагрузки на приборе в холо дильной камере при —25 —40° С. Бумага считается выдержавшей испытание, если на ней не появляются трещины.
Теплостойкость характеризуется температурой, при которой битум проходит на наружную сторону бумаги. При определении теплостойкости испытываемые образцы выдерживают в термостате при заданной температуре между листами белой бумаги под нагрузкой около 30 г/см2.
Качество склейки слоев дублированной и армированной бумаги проверяется после ее кондиционирования расслаиванием образцов вручную или на приборах с небольшой нагрузкой.
Г Л А В Л V
БУМАГА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЛАМИНИРОВАННОЙ БУМАГИ
Мешочная бумага с полиэтиленрвым покрытием (ламинирован ная) предназначена для изготовления мешков,под минеральные удобрения, ядохимикаты, гигроскопические сыпучие материалы и продовольственные товары. Ламинированная бумага пригодна для непосредственного контакта с пищевыми продуктами, за исключе нием жирсодержащих, так как полиэтилен хотя и не токсичен, но в жирах набухает. Характеристика ламинированной мешочной бу маги представлена в табл. 20.
Полиэтиленовая пленка способствует повышению химической устойчивости и прочности бумаги: увеличиваются разрывное уси лие, удлинение и особенно сопротивление раздиранию. До 10—15% возрастает влагопрочность. Со стороны покрытия бумага стано вится практически водонепроницаемой при отсутствии случайных механических повреждений полиэтилена.
Бумага с полиэтиленовым покрытием обладает минимальной проницаемостью для водяных паров (3—5 г/м2), которая почти не увеличивается даже после перегибов бумаги. Вместе с тем ламини рованная бумага пропускает углекислый газ, что имеет большое значение при хранении продовольственных продуктов в бумажных мешках.
71
Ламинированная бумага отличается способностью к термо сварке при ПО—120° С и морозостойкостью при —40° С. При даль нейшем понижении температуры поли этилен становится хрупким, растрески вается. Температура и влажность ок ружающей среды очень сильно изме няют проницаемость ламинированной
бумаги (рис. 25).
Прочность сцепления основы с поли этиленовым покрытием косвенно отра жается на всех показателях готовой про дукции. При хорошей адгезии более 90% поверхности пленки, отделенной механи ческим способом от бумаги, покрыто
Рис. 25. Влияние температуры окружающего
воздуха на проницаемость ламинированной |
ме |
шочной бумаги |
|
Т а б л и ц а |
20 |
Физико-механические показатели мешочной бумаги с полиэтиленовым покрытием
|
|
Предприятие |
|
|
|
1 |
|
" |
III |
ІУ |
V |
|
|
|
|
||
Наименование показателей |
масса бумаги-основы,г/мг |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
90 |
65 |
95 |
80 |
80 |
80 |
Масса 1 м2, г |
|
116 |
|
Толщина, місм |
|
168 |
|
Масса полиэтиленовой пленки, г |
25,6 |
||
Разрывное усилие, кгс: |
8,2 |
||
в машинном направлении |
|||
в |
поперечном |
направлении |
4,3 |
Удлинение, %: |
направлении |
2,2 |
|
в |
продольном |
||
в |
поперечном |
направлении |
4,3 |
Сопротивление |
раздиранию, |
гс: |
130 |
в машинном направлении |
|
||
в поперечном направлении |
140 |
||
Сопротивление продавливанию, |
3,2 |
||
кгс/см2 |
|
|
1,8 |
Воздухопроницаемость, мл/мин |
|||
Паропроницаемость за 24 ч, |
г/м2** |
2—3 |
|
|
|
|
СО 1 сч |
Водонепроницаемость при //=500 мм |
> 6 |
||
вод. ст., ч |
°/о |
|
10,3 |
Влагопрочность, |
|
82 |
109 |
94 |
202* |
102 |
ПО |
146 |
143 |
262 |
160 |
17,8 |
14,4 |
10,6 |
42 |
24 |
8,6 |
13,6 |
8,2 |
13,1 |
11,0 |
6,1 |
6,3 |
4,2 |
7,3 |
4,5 |
1,7 |
1,8 |
2,3 |
6,9 |
2,1 |
3,1 |
3,2 |
5,9 |
7,6 |
4,9 |
104 |
160 |
130 |
352 |
, 125 |
ПО |
164 |
140 |
296 |
135 |
2,4 |
4,1 |
2,8 |
7,8 |
3,2 |
1,4 |
1,9 |
— |
0,7 |
0,2 |
4 |
3 |
3,8 |
2 |
5 - 6 |
5 |
4 |
4,4 |
3 |
7—9 |
> 6 |
> 6 |
> 6 |
>24 |
> 6 |
11,0 |
10,3 |
15,4 |
79 |
— |
*Двустороннее покрытие.
**В числителе — для гладкой бумаги; в знаменателе — для согнутой бумаги.
72
волокном. В |
процессе хранения ламинатов |
прочность сцеп |
ления пленки |
с бумагой снижается из-за |
старения полиэти |
лена. |
|
|
К недостаткам ламинированной бумаги относятся плохая вос приимчивость к печатным краскам и клею и низкая устойчивость к световому старению. Стабилизаторы, повышающие срок службы пленки, снижают адгезию полиэтилена к бумаге и поэтому в ме шочной бумаге практически не применяются.
Ионизация полиэтилена повышает его адгезию к другим матери алам и позволяет изготовлять из ламинированной бумаги склеен ные мешки, покрытые красочной печатью.
Как видно из табл. 21, с увеличением толщины пленки поли этилена паропроницаемость ламинированной бумаги значительно
уменьшается, |
а прочность |
увеличивается, но |
в |
меньшей сте |
|||
пени. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а 21 |
||
Изменение качества ламинированной бумаги в зависимости |
от |
толщины пленки |
|||||
|
|
|
Ламинированная бумага |
||||
Наименование показателей |
Бумага- |
толщина полиэтилена, |
мкм |
||||
основа |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
25 |
|
40 |
60 |
|
Масса 1 м2, г |
|
80 |
104 |
120 |
136 |
||
Толщина, мкм |
|
170 |
1&5 |
196 |
217 |
||
Разрывное усилие, кгс: |
9,0 |
9,5 |
|
9,9 |
10,7 |
||
в машинном |
направлении |
|
|||||
в поперечном |
направлении |
4,0 |
4,1 |
|
4,5 |
4,6 |
|
Удлинение( %: |
направлении |
2,2 |
2,3 |
|
2,3 |
2,5 |
|
в машинном |
|
||||||
в поперечном |
направлении |
3,5 |
4,0 |
|
5,7 |
6,8 |
|
Сопротивление раздиранию, гс: |
112 |
160 |
198 |
216 |
|||
в машинном |
направлении |
||||||
в поперечном направлении |
122 |
187 |
207 |
237 |
|||
Сопротивление продавливанию, |
3,3 |
3,4 |
|
3,4 |
3,4 |
||
кгс/см2 |
|
740 |
— |
|
— |
— |
|
Воздухопроницаемость, мл/мин |
|
||||||
Паропроницаемость за 24 ч, г/м2 |
> 300 |
7,1 |
|
3,8 |
3,0 |
||
Влагопрочность, %> |
б |
9,8 |
|
|
17,5 |
В связи с частичным прониканием расплава полиэтилена в бу магу-основу толщина ламинированной бумаги получается меньше суммы толщин каждого компонента в отдельности.
Производство бумаги с полиэтиленовым покрытием непрерывно расширяется.
73