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俗称“工程级”的透镜埋入式反光膜,是玻璃珠型反光膜的最初一类产品,业内习惯称为“工程级”系列反光膜,1937年发明。传统意义的工程级反光膜在20世纪80年代引进到中国,20世纪90年代,中国境内开始陆...
用反光材料制成的安全防护用品,在一定的光源照射下能产生强烈的反光效果,为黑暗中的行人或夜间作业人员提供最有效、最可靠的安全保障.反光膜是利用光学原理,能把光线逆反射回到光源处的一种特殊结构的 &nbs...
您好,很高兴为您回答,据我所知,面板灯反光膜在市面上销售的很不错的,是一款质量很好的产品,我买过,很好的。价格为870元。
自2002年以来,世界BOPET膜需求以年均5.6%速度增长,2007年需求已达210万吨。从地域上来看,包括韩国、日本和中国在内的中亚和东亚地区,已成为目前世界上最大的BOPET膜生产和消费地区,约占总需求的46%。
就应用领域而言,软包装是BOPET膜的重要应用领域,软包装应用占世界BOPET总消费量的49%,同比上升了7个百分点,接近2005年的水平。未来五年,这类薄膜市场预计将以平均年增长率5.7%的速度继续增长,尽管预期世界市场将在2009年出现下降。而影像胶带用途2006年仅占世界BOPET膜需求的9%(不足10年前的一半水平),比2005年下降了2个百分点。
产能供大於求 发展压力大 BOPET膜目前产能供大於求。自2002年以来,全球BOPET产能已扩大了45%。为保证与快速增长的需求同步,全球BOPET生产商以更快的速度增加产能,过去5年,新增设备能力50万吨,其中60%新增设备能力在中国大陆。 自2001年以来,中国BOPET膜生产商新添设备能力达30多万吨。这些项目的盲目上马在某些地区造成的大量供应加剧了市场竞争,并且造成了价格方面的压力。
全球BOPET膜需求趋势表(单位:万吨) 目前,中国已成为仅次於美国的全球第二大BOPET膜生产国,2006年底中国BOPET膜产能就已达65-70万吨。由於产能过剩,中国BOPET设备开工率低於世界水平。2005年世界BOPET设备生产负荷率平均约80%,而中国仅维持了最低的开工运转;2006年世界BOPET设备生产开工率平均约76%,比2005年降低4个百分点,而中国BOPET膜生产商感到异常困难,仅能维持工厂开工。 BOPET膜的生产集中度较为降低,且将持续降低。全球四大BOPET膜生产商--杜邦(Du Pont)、东丽(Toray)、三菱化学(Mitsubishi Chemical)、SKC的能力占总设备能力的43%,而1995年高达58%,四大厂商所占产能份额正逐步减少,预计到2010年将缩减到36%。
中国聚酯薄膜发展现状 经过二十多年发展,中国BOPET行业从无到有、从小到大,从20世纪80年代末的1万多吨/年发展到今天的60多万吨/年,尤其是近5年的快速成长,市场的增长速度远超预期。全球聚酯薄膜市场需求急剧增长,带动聚酯薄膜产业进入高速成长期,中国聚酯薄膜产业规模也迅速扩大。据统计,中国薄膜用聚酯的消费量呈逐年上升趋势,2003年膜用聚酯消费量为14万吨,2004年为17万吨,2005年为32万吨,2006年接近40万吨,2007年估计达到近50万吨。2007年,全球聚酯薄膜总产能为278-280万吨,其中中国以62.1万吨高居世界首位,成为全球聚酯薄膜产品的重要生产基地。
行业资料表明,中国聚酯薄膜生产企业从2003年的22家发展到2007年的38家,生产线从国内线4条、进口线26条,发展到国内线14条、进口线54条,总设计能力从2003年的14.4万吨增加到2007年的64.39万吨。
2007年中国BOPET销售总量也达到51.48万吨,其中国内销售(含间接出口)约40.08万吨,出口销售约11.40万吨,出口产品多以普通薄膜为主。中国BOPET总销售量为60.74万吨,增幅18%左右,其中国内销售量(含间接出口)增幅达到16%,约为46.48万吨;国外销售量增幅达到26%,约为14.26万吨。不过,去年以来,受多重不利因素影响,中国BOPET行业出现较大波动,许多企业12微米普通膜产品售价与原料的价差不断缩小,12月约为每吨3000元人民币,1月则仅为2000多元人民币,已为经营亏损状态。去年底中国BOPET行业产能为67.68万吨,但预计释放产能大多延至被市场消耗,而据不完全统计,国内聚酯薄膜新增在建(包括试车中和将建的)生产线12条,还将增加产能27万吨。受国际经济局势影响,中国BOPET出口量也出现大幅下降。中国BOPET出口增长率大幅下滑至5.6%,明显低於2006、2007年的57.3%和33.3%。随着新线品质的提高和产能的稳定,产品价格和利润趋势将有所下滑。
应用广泛
BOPET 和 BOPP 一样,供大于求已成定局。如何在市场形势下获得发展,BOPET 的差异化发展是关键。中国江苏中达新材料集团股份有限公司的冯树铭认为,若要达到 PET 薄膜差异化、功能化的目的,除了从生产工艺、原料配方进行优化外,主要应从聚酯原料改性和功能性母料及市场调研等方面入手。
共聚改性──通过共聚改性可以赋予 PET 的热封性、热收缩性、耐热性、光学性能及其它性能。普通 PET 树脂是由 PTA(精对苯二甲酸)和 EG(乙二醇)在加热和催化剂的作用下,经酯化、缩聚反应而制得,它属于结晶性聚合物。如果用第三单体:二元酸或二元醇参与共聚,所生产的三元共聚物,其大分子结构的规整性受到不同程度的破坏,直至变成无定型结构。例如,用一定比例的CHDM(环己烷二甲醇)与PTA、EG进行共缩聚反应所制得的共聚体叫PETG/PCTG。这种无定型的 PET 共聚物的特点是:高透明、高光泽、低雾度、高收缩、可热封,特别适用于制造热封薄膜和高热收缩薄膜。
若用二苯醚二甲酸对 PET 进行改性,可提高 PET 耐热等级达到 B 级,即长期使用温度可达130℃,这种 PET 耐热薄膜适用于大型马达的槽绝缘和相绝缘、冰箱及空调的压缩机绝缘等领域。另外,在 PTA+EG 聚合过程中,若加入少量的间苯二甲酸(IPA)参与共缩聚反应,所制得的 PET 由于结晶度降低,可生产出透明度比较好的 PET 薄膜。
共混改性──通过共混改性可以提高 PET 的阻隔性、耐热性、抗紫外辐射等性能。例如,可选用 PEN、PTT 等与 PET 共混,因为它们同属聚酯家族,具有很好的相容性。
用一定比例的 PEN 树脂与 PET 共混后生产的 PET 薄膜对氧气、水汽的阻隔性可分别提高30%~50%和 23%~37%,并可将对紫外线的遮避波长提高到 390nm。
在 PET 树脂中,加入少量 PTT 共混后拉膜,可以提高薄膜的透明度和耐热性。表面涂布──在 PET 基膜的表面均匀地涂布功能性涂料,从而赋予 PET 基膜某种功能,使涂布膜具有 PET 基膜与功能涂料性能之和。
例如,在 PET 基膜上涂 PVDC,便可获得极好的对氧气、水汽的阻隔性和保香性;如涂布丙烯酸酯类,可提高表面印刷性(可用水基油墨印刷)、透明性和光泽性;涂布 PVOH(聚乙烯醇),可赋予 PET 基膜最好的氧气阻隔性,这对保护氧气敏感的食品十分有效;涂布聚氨酯类涂液,可使 PET 基膜镀铝层厚度增加,并使粘合力增强,且具有耐水性;涂布可溶性导电聚苯胺,可制得透明电极;涂布某种聚合物溶液,可以提高 PET 薄膜的表面性能,并且其表面湿张力不受温度、湿度变化的影响,即不像电晕处理那样随时间的延长而衰减。
多层共挤──双拉生产线一般多为 A/B/C 三层结构,如 A 层用普通 PET+母料,B 层用 PET+再生料,C 层用 PETG,或 C 层用 PEN,则可以分别制得具有可热封的或具有高阻隔性、耐热性及抗辐射的 PET 薄膜。
采用功能性母料──要改变或提高 PET 薄膜的某项性能,在很大程度上取决于原料树脂和所选用的功能性母料。因此,选用不同功能的母料,可制得具有不同功能的 PET 薄膜。如抗静电膜、阻燃膜、抗菌膜等。
用纳米材料改性──纳米材料是指粒径处于纳米量级(1nm-100nm)的材料(1nm)=10-9m),由于纳米粒子尺寸甚小,故具有独特的量子尺寸效应、表面效应、界面效应、体积效应、宏观显示隧道效应、小尺寸效应。因此,纳米材料具有许多特点,这就导致由纳米微粒构成的体系产生了不同于通常的大块宏观材料体系的许多特殊的性质。
印刷、镀铝对BOPET薄膜表面性能的要求
双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)具有优良的综合性能,它的机械强度高、光学性能好、使用温度广、阻隔性优良、耐油、耐腐蚀等等,故其应用领域十分广泛。BOPET薄膜在印刷、复合、真空镀铝等方面的应用则最为普遍。PET树酯是极性高分子材料。一般讲,普通双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)的印刷、复合、真空镀铝等表面性能均已能满足工艺要求。但是,对于高速、浅网印刷来说,为了提高印刷油墨的牢度和为了增加真空镀铝的附着力,仍须对BOPET薄膜提出表面性能方面的一些要求,因为这些表面性能会影响BOPET薄膜的印刷和镀铝效果。下面就印刷及镀铝对BOPET薄膜表面性能的要求简述如下,仅供参考。
BOPET薄膜的表面张力
BOPET薄膜未经表面处理时,其表面张力在40mN/m以上,但是为了进一步提高印刷油墨或真空镀铝层与BOPET薄膜表面之间的结合力,增加附着牢度,往往还需要对BOPET薄膜进行表面处理。塑料薄膜表面处理的方法有:电晕处理法、化学处理法、机械打毛法、涂层法、火焰法等,其中最常采用的是电晕处理法。
电晕处理法的基本原理是:通过在金属电极与电晕处理辊(一般为耐高温、耐臭氧、高绝缘的硅橡胶辊)之间施加高频、高压电源,使之产生放电,于是使空气电离并形成大量臭氧。同时,高能量电火花冲击薄膜表面。在它们的共同作用下,使塑料薄膜表面产生活化、表面能增加。通过电晕处理可使BOPET薄膜的表面湿张力达到52~56 mN/m以上,甚至更高。电晕处理塑料薄膜表面湿张力的大小与施加于电极上的电压高低、电极与电晕处理辊之间的距离等因素有关。当然,电晕处理应当适度,并非电晕处理强度越高越好。这里值得提出的是PET薄膜与电晕处理辊之间应避免夹入空气,如果它们之间夹入空气的话将有可能使薄膜的反面也被电晕处理了。反面电晕造成的后果是:①有可能产生油墨印刷的反粘现象;②是在镀铝时会发生镀铝层转移,在涂胶时会发生涂胶层转移。这些都是我们最不希望发生的。防止薄膜反面电晕的主要措施是要调节好电晕处理辊前的橡胶压紧辊的压力,压紧辊两端压力既要一致且压力大小又要合适。另外,电晕辊和压紧辊必须进行严格的动静平衡试验,径向跳动要求小于0.05毫米,目的是保证PET薄膜平整地进入电晕辊、防止夹入空气,从而避免发生反面电晕的现象。
电晕处理有失效的问题,这是大家有所共知的。特别是在高温高湿的夏季,塑料薄膜电晕处理后的表面湿张力衰减比较厉害。因此,塑料薄膜在电晕处理后最好能及时进行印刷或镀铝。如果PET薄膜在电晕处理后放置时间过长,表面湿张力将会逐渐下降,甚至由于印刷面与非印刷面的表面湿张力趋于一样,印刷的薄膜面卷取后很容易发生油墨被反粘到非印刷面上,即所谓的“反粘”现象。为了防止“反粘”,一方面在薄膜印刷时要彻底干燥油墨;另一方面要保证印刷面有足够的表面湿张力,使印刷面与非印刷面的表面湿张力之差愈大愈好。
涂层法也是提高BOPET薄膜表面性能的又一有效途径。所谓涂层法是在薄膜表面涂布一层某种高分子溶液,例如聚丙烯酸酯类、改性聚酯类等高分子溶液的涂层。对BOPET薄膜来说,涂布的工艺是:在纵拉机(MDO)与横拉机(TDO)之间,配有一台在线涂布机,经过纵向拉伸的PET薄膜立即通过在线涂布机进行高分子溶液涂布,随后进入TDO进行横向拉伸,在横拉机中高分子溶液的溶剂被干燥挥发后便在PET薄膜表面留下一层所涂布的高分子聚合物。实验表明,在BOPET薄膜表面涂上改性聚酯涂层后,可使薄膜表面湿张力增加到58 mN/m以上。而且,涂布法一大优点是薄膜表面湿张力不会因为高温、高湿的气候条件而衰减,而且耐水、耐溶剂性优良。
在涂布薄膜的涂层上镀铝后粘结力较强,不会因为在高温下接触水溶液而产生镀铝层脱层现象。
在涂布薄膜的涂层上印刷时,有很好的适应性。但要注意涂布层与印刷油墨的相溶性以及涂布层耐溶剂性等问题。
BOPET薄膜的表面粗糙度
纯BOPET薄膜的表面非常光滑,光滑的表面在薄膜收卷时会产生粘连,无法正常收卷,也不容易放卷。同时,光滑的薄膜表面对油墨印刷和真空镀铝也非常不利,因为光滑的表面会大大降低油墨或镀铝层与BOPET薄膜之间的附着力,包括胶粘剂与铝箔和BOPET薄膜之间的附着力。为了使PET薄膜表面具有一定的粗糙度,以增加其与其它物质的黏结力,通常采用在PET树脂中添加某种抗粘连剂的方法,使在PET成膜过程中的薄膜表面形成一定的粗糙度。薄膜表面粗糙度的大小与添加剂(抗粘连剂)的种类、添加剂添加的数量、添加剂的粒径与形状、添加剂的分散性、添加剂的表面处理等因素有关。常用的添加剂有:SiO2、TiO2、CaCO3、A12O3、MgO、BaSO4、高岭土等。根据BOPET薄膜用途的不同而选用不同的添加剂。随着BOPET薄膜中添加剂含量的增加,薄膜的磨擦系数μs下降,表面粗糙度增大。
表面粗糙度是指薄膜表面所具有的在较小间距上的微小峰谷不平度的微观几何尺寸特征的综合评价。表面粗糙度(以前常称为表面光洁度)用Ra、Rz、Rt来表征,Ra(轮廓平均算术偏差);在测定长度内,被测轮廓线上各点至轮廓中线距离的和的平均值: Rz(不平度平均高度):在测定长度内,轮廓线上5个最高峰与5个最低峰之间的平均值; Rt(从峰到谷的高度):在测定长度内,轮廓线上最大的峰谷值(从峰到谷的高度)。
适当的表面粗糙度有利于油墨印刷和真空镀铝,这是肯定的。当然,相糙度过大则可能会造成油墨或铝分子不能填满薄膜表面凹陷,形成空隙而影响两者之间的附着力,严重时会导至油墨或镀铝层与薄膜脱离分层。一般控制Ra=0.08~0.16。
BOPET薄膜表面的摩擦系数
在塑料薄膜和塑料包装袋的生产中,塑料薄膜的摩擦系数是一项重要的技术指标。一方面它和薄膜抗粘连性能一起成为塑料薄膜开口性的量化评定指标,另一方面又可作为自动包装机运行速度、张力调节、薄膜运行中磨损的参考数据之一。
在印刷、镀铝的过程中,同样对塑料薄膜的摩擦系数有一定的要求.薄膜表面摩擦系数与其表面的粗糙度成直线关系。在一定条件下,表面粗糙度越大,磨擦系数越小。也就是说,降低薄膜表面的摩擦系数对印刷、镀铝有利,有利于增加它们与塑料薄膜之间的结合面,有利于提高它们之间的粘合力。一般要求摩擦系数在0.4左右。摩擦系数的大小同样也是通过添加剂来进行调节的。
BOPET薄膜表面的清洁度
薄膜在生产、使用的过程中,要防止其表面受到外界的污染,否则也会影响油墨或镀铝层与薄膜表面的结合力。
1)油污染———主要是PET在进入TDO横向拉伸时,如果链夹/轨道密封不好,或润滑油过量,在高温下产生油雾滴落在薄膜表面而造成油污染。油污染乃是印刷和镀铝之大忌。
2)低分子物———PET在加工过程中,会产生一些低分子挥发物,这种低聚物遇冷便凝结成粉末状。在TDO横拉机冷却段,这种低聚物粉末很容易沉积于薄膜表面上,或是低聚物粉末在冷却段长期积聚后而落下造成对薄膜的污染。
3)其它污染———比如,PET薄膜在电晕处理过程中,电极及臭氧排气罩一般都采用上置式,当遇到霉雨季节或空气相对湿度很大时,在电晕处理辊上方的不锈钢排风罩的内外表面容易形成冷凝水珠,这些还可能混有低分子物和油污的冷凝水珠,不时地滴落在PET薄膜表面上形成白色胶状物而造成污染。这种污染对印刷和镀铝会造成很大的麻烦,必须设法加以克服。