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

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

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