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: 101
Скачиваний: 0
В рабочей зоне допускается содержание в воздухе: формаль дегида 0,5 мг/м3, ацетальдегида 5 мг}м3, окиси углерода 20 мг/м3. (Нормы утверждены Главным санитарным врачом СССР 30 апреля 1970 г., приказ № 841—70.)
С развитием техники и увеличением скорости ламинирования в конструкцию экструзиошю-ламинаторных агрегатов внесены су щественные изменения. Увеличено соотношение длины шнека и диаметра до (20^28) : 1 для более равномерного перемешивания расплавленного полиэтилена. В головке устанавливаются регуля тор давления и экран с отверстиями для выравнивания напряже ния в расплаве. Предусматривается регулярное охлаждение шнека водой и дополнительное охлаждение сжатым воздухом в момент останова. Очень большое внимание уделяется автоматическому ре гулированию температуры всех основных узлов агрегата и поли этилена.
Металлический цилиндр для придания лоска покрытию хроми руют, для получения' матовой поверхности полиэтилена — обраба тывают пескоструйным аппаратом. Чтобы избежать сцепления по лиэтилена с металлом, устанавливают спрыск, через который по дают кремнийорганическую (силиконовую) жидкость. Если предполагается нанесение печати на полиэтилен, силикон не при меняется.
Прижимный обрезиненный вал стараются хорошо охладить из нутри и снаружи. Взамен неопрена для облицовки вала начали применять силиконовый каучук, который не требует частой шли фовки, но для ламинирования очень гладкой основы (фольги, цел лофана, пергамента) непригоден.
Замена прижимного вала на отсасывающий позволила-снизить температуру расплавленного полиэтилена до 300°С и получить тонкое покрытие (10 г/м2), обладающее хорошей адгезией и низ кой паропроницаемостью. Стала обязательной предварительная обработка бумаги-основы.
Усовершенствованные агрегаты, состоящие из двух экструде ров и общего ламинатора, создают возможность последователь ного нанесения на одну сторону бумаги покрытий из разных ма териалов, например полиэтилена и полипропилена, или позволяют обрабатывать бумагу с двух сторон. Агрегаты, состоящие из двух экструдеров и одного мундштука, позволяют покрывать бумагу соэкструдированной пленкой полиэтилена с пропиленом или са раном общей толщиной до 12 мкм. Сочетание полимеров с раз ными свойствами увеличивает непроницаемость и жиррстойкость бумаги и придает ей новые качества [104].
ПОВЫШЕНИЕ АДГЕЗИИ ПОЛИЭТИЛЕНА
С целью повышения прочности сцепления полиэтилена с бу магой при высокой скорости ламинирования (выше 100 м/мин) бумагу-основу предварительно либо грунтуют, либо обрабатывают коронным разрядом или газовым пламенем.
80
Для грунтовки применяют: а) 1,5%-ные водные растворы полиэтиленимина молекулярной массой более 2000, например полимин
Р, |
в количестве 1,6 |
г/м2\ б) |
дисперсии поливинилиденхлорида; |
в) |
эфиры кремневой |
кислоты |
или продукты их частичного гидро |
лиза с добавкой 1 % комплексообразующих соединений; г) полиаминоалкилсиланы общей формулой ZnR'Si(OR)3; д) полиуре таны; е) поливиниловый спирт; ж) полиамидные смолы.
Грунтовку бумагиюсновы можно производить со скоростью 300—500 м/мин на клеильном прессе бумагоделательной машины, на специальных машинах для нанесения покрытий или зкструзи- онно-ламинаторных агрегатах, оснащенных системой валиков, ку пающихся в ванне, и разными шаберами. Грунтующий слой со ставляет 0,5—1,5% (сухого вещества) от массы бумаги.
Обработка бумаги газовым пламенем и коронным разрядом осуществляется на экструзионно-ламинаторном агрегате при ско рости выше ПО м/мин непосредственно перед соединением с поли этиленом. Заблаговременно обрабатывать бумагу этими способами на другом оборудовании нецелесообразно, поскольку эффектив ность обработки снижается со временем.
Для придания адгезии к клею и печатным краскам ламиниро ванную бумагу со стороны полиэтиленовой пленки также обраба тывают токами высокой частоты с образованием коронных раз рядов или газовым пламенем с большим избытком кислорода. Ионизация методом коронного разряда распространена шире, но второй способ дешевле, допускает более высокие скорости, не со провождается выделением окиси азота и озона. Однако эффект обработки неглубок (0,25—0,025 мкм) и недолговечен из-за мигра ции к поверхности пленки различных составляющих [105, 106].
У с т р о й с т в о д л я и о н и з а ц и и располагается на экстру зионно-ламинаторном агрегате после соединения полиэтилена с бу магой, огибающей электропроводящий валик, над которым на расстоянии 1—2 см располагаются два электрода из мягкой жести, соединенных с импульсным трансформатором высокого напряже ния. Длина электродов должна соответствовать ширине бумаги, подлежащей обработке (нанесению печати, склеиванию), и во всяком случае не должна превышать ширину полотна бумаги, чтобы не повредить поверхность валика. Расстояние между лами нированной бумагой и электродами можно регулировать, но во избежание образования слишком большого количества озона это расстояние не должно превышать 2 см.
Ток высокой частоты получается на специальной установке, где напряжение поднимается до 2500 В, а частота увеличивается до 5—30 МГц. При импульсном разряде возникает мощный поток электронов (1010—ІО15 электронов на 1 мм2 пленки), скорость ко торых при напряжении 240 кВ — около 15000 км/с. Электроны проникают в полиэтилен на глубину до 10 мкм. Вокруг пленки создается сильное магнитное поле и в результате ионизации воз духа образуется озон. С поверхности полиэтилена отрываются атомы водорода, часть которых образует гелий, а остальные,
6 Зак. 728 |
81 |
соединяясь с кислородом воздуха, дают воду. Вода мгновенно ис паряется, а поверхность пленки приобретает отрицательный заряд и становится восприимчивой к адсорбции и соединению с другими
реществами [107].
Предполагается, что в полиэтилене в первую очередь расщеп ляются группы СНз, всегда присутствующие в небольшом коли честве в техническом продукте и имеющие меньшую энергию ва лентных связей. При очень сильной обработке могут расщепляться
исферолиты.
Впроцессе хранения ламинированной бумаги эффект от иони
зации постепенно уменьшается и через некоторое время (2—3 не дели) пропадает совсем.
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Толщина покровного слоя в процессе ламинирования может определяться автоматически по разнице показаний двух бетаметров, измеряющих толщину бу маги-основы и толщину бумаги с покрытием. Масса покровного слоя проверяется путем взвешивания полиэтиленовой пленки, отделенной от бумаги после намока ния в толуоле или уайт-спирите или по разнице массы бумаги до и после экстра гирования в органическом растворителе, например в кипящем четыреххлористом углероде [107].
Г. Виндаус и Э. Петерман предложили определять толщину полиэтилена на мешочной бумаге при помощи рефрактометра Аббе, наблюдая -бумагу в отра женном свете (под углом 45°) в микроскоп. Показатель преломления света при нят равным 1,515 [108].
Паропроницаемость оценивается по привесу гигроскопического вещества, на ходящегося в алюминиевой чашке, закрытой испытуемым образцом, при задан ной температуре и относительной влажности воздуха в течение суток.
Недавно появились приборы для определения паропроницаемости бумаги с покрытием на ходу.
Степень адгезии полиэтилена к бумаге характеризуют разными способами. Самым простым способом является визуальная оценка доли площади пленки, покрытой волокном, после отделения полиэтилена от бумаги вручную. При нор мальном режиме работы волокнами должно быть покрыто не менее 90°/о пло щади пленки. Кроме того, можно определить адгезию как сопротивление расслаи ванию бумаги с полиэтиленом на разрывной машине.
Степень активации поверхности полиэтилена оценивается по изменению вели чины угла смачивания полиэтилена дистиллированной водой или по углу на клона, при котором капля воды определенного размера Скатывается с пленки или ламинированной бумаги [109]. У необработанных образцов угол скатывания капли находится в пределах 10—19°.
Г Л А В А VI
БУМАГА С СИЛИКОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ (АНТИЛИПКАЯ)
СВОЙСТВА АНТИЛИПКОЙ БУМАГИ
Антилипкая бумага предназначена для изготовления внутрен них слоев бумажных мешков под брикеты синтетического каучука, расплавленный битум, канифоль и другие материалы, прилипаю
82
щие к обычной бумаге. Она представляет собой мешочную бумагу, покрытую с одной стороны очень тонким слоем кремнийорганического вещества (силикона), почти всегда окрашенную со стороны покрытия, так как без подцветки покровный слой почти незаме тен. Благодаря покровному слою бумага приобретает отталкива ющие (антиадгезионные) свойства, воздухо- и паропроницаемость ее уменьшаются. Прочность антилипкой бумаги соответствует по казателям бумаги-основы. Отталкивающие свойства бумаги объяс няются ориентацией органических групп силикона на наружной поверхности пленки и образованием водородных связей между целлюлозой и группами окиси кремния, как показано на схеме
[ПО].
НзС |
СНзҢС |
HjC QHj |
H.C OKs |
/ |
Si<f |
er |
er . |
а |
|
/?/////Г77Г7Г7/77Х/7?777///?/Л///7//7?7/7УЛ 7Х»7/»7Л 777
поверхность бумага - оснобы
Не исключается химическая реакция между силиконом и гид роксильными группами целлюлозы с образованием мостиков
SiO — С
H.G |
CH» |
I |
CH, H,C |
CH, |
|
3 V |
|
|
's / |
|
|
Si |
|
Si |
Si |
|
c
7777777777777777777"
Целлюлоза
Частичная замена метальных групп на более разветвленные, например фенильные, ухудшает качество покрытия из-за снижения плотности «упаковки» атомов на поверхности силиконового слоя
[ПО, 111].
Основные показатели антилипкой мешочной бумаги следующие:
Масса |
1 м2, г ........................................................................ |
70—80 |
Масса |
покровного слоя, г/м2 ............................................. |
1—3 |
В том числе силикона......................................................... |
0,5—1,5 |
|
Гладкость..................................................................................... |
машинная |
|
Воздухопроницаемость, мл/мин, неб о л е е ............................ |
300 |
|
Непроницаемость окрашенногоскипидара, с, не менее |
1800 |
|
Сопротивление отслаиванию липкой ленты, гс/см, не |
5 |
|
более |
................................................................................... |
|
Проклейка, мм, не м е н е е ................................................. |
2 |
|
Влажность, % ........................................................................ |
7—9 |
Сразу после изготовления антилипкая бумага еще не обладает требуемыми свойствами, поэтому рекомендуется применять ее по сле выдерживания в течение 2—3 недель при комнатной темпера туре для завершения процесса поликонденсации. Для возможности
6* |
83 |