高效的表面活化为塑料包装的生产带来新的工艺选择

包装工业离不开物理表面处理工艺。在挤出塑料薄膜或使用PP、PE等非极性材料或回收料时,表面处理是一项必要的工艺环节。

Openair-Plasma® 工艺是表面预处理领域特别有效的工艺手段。在生产使用新型复合材料时,等离子处理是一项优化产效益、绿色环保的关键技术。

 

本页面中的主题:

用于塑料包装的等离子处理 可靠的油墨附着

宽幅包装薄膜 食品包装用热成型薄膜

保证油墨牢固附着在塑料盖上 更长的保鲜期 

等离子处理在包装工业的工艺价值

  • Openair-Plasma®表面改性技术能够实现最高水平的塑料活化,通常能达到超过72 mN/m的表面张力
  • 等离子活化不仅显著延长了储藏寿命,还使得后续加工在长达12个月后仍能顺利进行
  • 新材料组合的实现,离不开Openair-Plasma®的精准表面功能化处理
  • Openair-Plasma®处理确保塑料薄膜的针对性单侧表面预处理,为高质量生产提供保障

Philippe Millioud

折叠粘合机,BOBST公司

表面张力是影响层压合成、清漆涂装和实心的塑料盒粘合强度的关键。

- Philippe Millioud, 折叠粘合机,BOBST公司

管状袋包装上有效期标签的可靠油墨附着力

塑料包装行业中最大的细分市场无疑是管状袋包装。从食品到医疗级外包装,各种产品都采用这种技术进行包装。安全标记有效期或商品下架日期至关重要。

Openair-Plasma®可以在包装上的选定位置进行精确的预处理,以实现最佳的油墨附着力,确保喷墨过程中使用的印刷油墨可靠地附着在包装表面,从而获得最佳的油墨附着效果。通过改变表面张力,有效提高了薄膜包装的润湿性。特别是,经过这种预处理后,可以可靠地使用快速固化的UV油墨。

信息和建议

探索我们的Openair-Plasma®技术如何为您的工艺流程带来提升。从概念构思到成功落地,我们将在整个过程中为您提供量身定制、创新且可持续的全方位支持。

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优化宽幅包装薄膜卷材工艺的等离子预处理

塑料薄膜通常通过吹膜和薄膜拉伸工艺生产。电晕工艺常用于对这些薄膜进行预处理,为之后的印刷和印后加工过程做准备。但电晕工艺只能实现有限的表面张力,且在储存几周后效果显著下降。此外,由于该工艺的特性,预处理辊上的轻微污染也可能导致材料背面出现穿孔。

Plasmatreat 公司开发了两种不同技术的薄膜处理系统,可以处理2.2米到8米的塑料薄膜

  • Plasmatreat Glow Plasma 实现了最高水平的持久的表面活化,是一种经济高效的处理工艺。在此过程中,表面张力可达 64 毫牛/米。
  • 采用专利片模技术的 Openair-Plasma® 等离子处理可确保塑料包装薄膜的单侧完全预处理,且背面不会被刺穿;附着力值表现出卓越的持久稳定性。Openair-Plasma® 等离子的优势在进行高速处理和使用回收材料时尤为明显。

用于食品热成型薄膜的Openair-Plasma®——在高处理速度下实现更好的印刷油墨附着力

高质量的印刷图像尤为重要,尤其是在食品包装行业。印刷油墨不仅不能渗入到产品中,并且必须牢固地附着在包装上。印有图案的包装杯(如酸奶或黄油等)在灌装前必须堆叠在一起运输,但必须严格避免油墨从一个印刷外表面转移到下一个杯子的内部。

Openair-Plasma®预处理可以安全地防止这种情况的发生。经过等离子活化后,印刷油墨与食品包装的附着力显著提高。油墨不会脱落。后续的平版或丝网印刷的工艺速度也可以显著提高。

等离子处理提高瓶盖的油墨附着力

塑料瓶盖必须绝对密封,但也应该容易打开。为了确保这些品质,需要使用有机硅改性的材料来制造这些瓶盖。

但是,这种材料的表面张力比较低,所以,只有经过等离子处理后,才能在瓶盖上安全地印刷图案,特别是在使用不含溶剂的、保障食品安全的油墨时。基于上述原因,过去数年来领先的制造商们一直使用 Openair-Plasma® 技术,增加瓶盖的表面张力。

等离子喷枪可以直接集成到高速运转的现代自动移印机上。

PlasmaPlus® 纳米镀层提高塑料包装的阻隔性延长仓储时间

软饮料在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶中的保质期受到PET阻隔性能的极大限制,特别是在有压力的情况下,如碳酸化。如果包装泄漏二氧化碳或外部氧气渗透,将改变软饮料的风味和质量。

Plasmatreat为软饮料行业开发了一种纳米镀层,它像玻璃一样透明,但又具有柔韧性、抗冲击和抗摩擦性。这种纳米镀层显著减少了气体泄漏,延长了软饮料的保质期。该镀层采用创新且经济高效的PlasmaPlus®等离子镀膜工艺,可以应用于包装的内部和外部。

这种经改进的阻隔性能也为制药行业提供了解决方案,该纳米镀层应用于塑料包装时,可以延长药品的保质期并确保其长期活性成分特性。

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