金屬箔材及異型材 由于薄化技術(shù)的發(fā)展,金屬箔材種類大大增加,主要品種有金箔、銅箔、鋁箔、不銹鋼箔、鋁箔、鈦箔、銅箔、鈹箔、鈀箔、鉭箔、鎳箔、銀箔、鉛箔、鋅箔、鐵箔以及鎳-CR等各種合金箔材。金屬箔材的發(fā)展方向有三種:超長、超級薄、超級極??;多孔穴化;復(fù)合化。 異型材發(fā)展也很迅速,各種異型(如復(fù)雜的蜂窩型)材均可生產(chǎn),異型材正向薄型化、輕量化、功能化方向發(fā)展。異型材特別是紙制蜂窩型材料,在包裝領(lǐng)域中也有少量應(yīng)用,且前景看好。 新型塑料及塑料合金 在我國主要開發(fā)了聚砜、聚苯硫醚、聚醚酯、聚酸亞胺和聚芳酯等工程塑料,應(yīng)用較好。國外聚碳酸酯、聚酯、聚酚胺、聚甲醛仍占主流。其中聚碳酸酯發(fā)展最快。工程塑料主要研究改性和應(yīng)用合金化技術(shù)、復(fù)合技術(shù)和加工技術(shù)。塑料合金主要研究合金化技術(shù)中的互穿網(wǎng)絡(luò)、接枝共聚與嵌段共聚、分子復(fù)合技術(shù),反應(yīng)擠出、相互共混合物理混煉。在國外,PBT、PET合金發(fā)展很快,特別在汽車與自動化設(shè)備以及電子方面應(yīng)用日益廣泛。主要有PBT/ABS、PBT/PC、PBT/有機(jī)硅、PBT/PPE、PBT/PET、PBT/烯基類聚合體系的合金。國外也有將PBT塑料合金用于制造特種高強(qiáng)度包裝容器的報道,而美國的PET合金(LCP10%)性能優(yōu)于PET許多,也在包裝中開始應(yīng)用。 功能性高分子材料 功能性高分子材料的新品種主要有幾大類:1)電功能高分子如導(dǎo)電材料;2)光功能分子如光導(dǎo)材料、梯度折射率高分子;3)化學(xué)功能如催化材料、吸附材料;4)磁功能如磁性高分子材料;5牘機(jī)械功能如傳質(zhì)功能材料中的分離膜、富氧膜高分子材料;6)生物功能如生物醫(yī)用高分子材料、生物降解材料(熱收縮薄膜)、耐熱高分子材料、熱敏變色材料;7)智能高分子材料,如聚吡咯、聚暖吩、聚苯胺等。 有機(jī)硅及氟系材料 硅系高分子材料是21世紀(jì)的新材料。目前在分子設(shè)計與分子結(jié)構(gòu)控制的基礎(chǔ)上探討脫氟縮合、氫化硅烷甲基化聚合等合成反應(yīng),開發(fā)分子多元化功能材料,研制高檔復(fù)合膜化設(shè)備的光電子功能材料。有機(jī)硅是一種性能優(yōu)秀的生態(tài)材料,主要用于航空航天、汽車、建筑、生物工程和其他高技術(shù)領(lǐng)域。下階段目標(biāo)是提高分子設(shè)計和合成技術(shù),實現(xiàn)有機(jī)硅功能化、高分子合成及材料制備技術(shù)的最佳化。 氟系材料在包裝中應(yīng)用有良好進(jìn)展。例如:PTFE的高強(qiáng)度、功能化、高穩(wěn)定性,PEA的熱穩(wěn)定性,PVDF的功能薄膜。此外,壓電性、防靜電性、耐輻射、耐磨性好的氟系高分子也已問世。 特種纖維 現(xiàn)代纖維種類繁多?;瘜W(xué)結(jié)構(gòu)不同的纖維在很大程度上影響合成纖維的強(qiáng)度。為了增強(qiáng)或改善纖維的強(qiáng)度和功能,曾對纖維進(jìn)行表面改性處理和電暈、電鍍、真空鍍膜等等。對于超強(qiáng)纖維采用射線處理工藝可大大提高其強(qiáng)度。超強(qiáng)輪胎用合成纖維,進(jìn)行了多種工藝研究,克維拉纖維不用乳膠或橡糊的工藝也有多種。高功能纖維材料如全芳香聚酯、高聚合度PE、氟系、POM等在特種合成纖維中也漸漸被應(yīng)用。導(dǎo)電纖維、導(dǎo)磁纖維復(fù)合塑料(薄膜)中也有較廣泛的應(yīng)用,主要用在防靜電、防電磁等敏感性的包裝容器和包裝材料上。特種橡膠及密封、阻尼材料特種橡膠以NBR、NHBR、CO/ECO、ACM為主,以日本的生產(chǎn)水平為最好。其中NBR性能好,應(yīng)用廣,規(guī)格品種已超過300種,新功能的NBR也在不斷問世。NHBR綜合性能好,正向高強(qiáng)度方面發(fā)展。EC/ECO具有極優(yōu)的耐熱、耐老化性與耐臭氧性,ACM正在強(qiáng)化耐油性、耐寒性。 有機(jī)分離膜 鑒于世界缺乏生活工業(yè)用水,因此最先開發(fā)的乙酸纖維素膜最早用作滲透膜吸取染水,它如今也用于分離各種工業(yè)廢水以及食品加工等行業(yè)。高功能分離膜是21世紀(jì)工業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)課題之一,因而今后的發(fā)展態(tài)勢是提高分離膜的性能,研究水與醇的分離、氫的分離、氯的分離、烴的分離等。除了富氧膜之外,一種用于血液靜電和病原治療的高分子化合物免疫吸附分離體的研究進(jìn)展也良好。分離膜和分離技術(shù)在食品、飲料加工和太空水、礦泉水、飲料配水的生產(chǎn)中占有十分重要的地位,應(yīng)用廣泛。 生物高分子材料 生物高分子材料已進(jìn)入實驗性階段,如人造血管、人造心臟、人造瓣膜、人工肺、人工腮、人造骨骼等。生物高分子材料在包裝中的應(yīng)用日益擴(kuò)大,例如微生物(細(xì)菌)塑料、生物降解塑料、生光雙解型塑料都是當(dāng)今包裝世界的熱門話題。 有機(jī)光電子材料 光電子有機(jī)高分子材料新研制的品種有:有機(jī)光色高分子材料、非線性光學(xué)材料、光敏折變材料、偏光高分子材料、選擇透光高分子材料、光電轉(zhuǎn)換功能材料,壓電功能高分子材料等等。非線性光學(xué)聚合物(NLO)、梯度折射率高分子(如甲基苯烯酸酯類、苯甲酸乙烯酯類等)也有長足的進(jìn)展。因此有機(jī)光電子材料在特種包裝中的應(yīng)用很有潛力。 樹脂基復(fù)合材料 以樹脂為基體加入各種纖維、粒裝或薄膜進(jìn)行復(fù)合的高分子復(fù)合材料種類繁多。諸如加入導(dǎo)電性纖維復(fù)合成導(dǎo)電功能材料、吸波功能材料,加入陶瓷、玻纖和碳纖復(fù)合增強(qiáng)塑料,或者不同樹脂薄膜多層復(fù)合成為復(fù)合材料等等,其應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛;增強(qiáng)纖維復(fù)合型中就有30多種纖維常用。在包裝中已獲得廣泛應(yīng)用的主要有積層復(fù)合、共擠復(fù)合、混合復(fù)用等類型的復(fù)合材料。 樹脂基復(fù)合材料的發(fā)展趨勢:一是改善復(fù)合工藝、提高復(fù)合材料性能和功能;二是選擇適當(dāng)?shù)牟牧虾妥罴压に囈越档蛷?fù)合材料成本;三是研制開發(fā)新品種,如正在研制的結(jié)構(gòu)化材料、功能化材料、分子復(fù)合材料、生態(tài)復(fù)合材料等。 金屬基復(fù)合材料 此類復(fù)合材料強(qiáng)度高、模量高、高溫件能好、導(dǎo)電導(dǎo)熱性能好,特別適用于航空與其他工業(yè)部門。金屬基復(fù)合技術(shù)進(jìn)步很快,方法多種。因此主要用于復(fù)合的金屬鈦、鎳、銅、鉛、銀,特別是輕金屬基鋁、鎂、鈦等。復(fù)合材料有金屬、非金屬及其他化合物等。 金屬基復(fù)合材料 市場與發(fā)展態(tài)勢按鋁基、鎂基、鈦基順序排列,但增長速率則相反。包裝材料工業(yè)應(yīng)用最多的是鋁基復(fù)合材料和新的鈦基復(fù)合材料。 陶瓷基復(fù)合材料 陶瓷基復(fù)合材料主要有:陶瓷-金屬、陶瓷-陶瓷、陶瓷-聚合物以及它們的多層復(fù)合。國外研究重點為高溫超導(dǎo)陶瓷材料、壓電陶瓷聚合物復(fù)合材料、納米陶瓷復(fù)合材料。 轉(zhuǎn)載自:桂城網(wǎng)
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