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

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

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