Комбинированный материал: комбинированный материал | это… Что такое комбинированный материал?

Комбинированные материалы | Товароведение

Для улучшения защиты и сохранения качества продукта на всю поверхность упаковочного материала или на ее часть наносят другие компоненты, комбинации двух или трех материалов с различными свойствами (бумаги, картона, алюминиевой фольги, искусственных материалов), используют каширование различными материалами.

Для мягких и полужестких упаковок комбинирование осуществляется тремя способами: нанесением покрытия, кашированием и экструзией.

Широкий ассортимент комбинированных упаковочных материалов не позволяет дать их полное описание, и ниже приводится обзор наиболее типичных комбинаций.

Бумага — искусственный материал. Такой материал является самой распространенной комбинацией. Бумага обеспечивает прочность и восприимчивость печати, пленка — малую проницаемость и возможность термической сварки. Комбинация бумага — полиэтилен, наносимый экструзией, обладает хорошей способностью к термической сварке.

Комбинация бумага — поливинилиденхлорид, которая производится методом дисперсии, обладает повышенной водо-, паро-, газо- и ароматостойкостью, прочно сваривается при высокой температуре.

В комбинации бумага — полиэтилен — поливинилиденхлорид сочетаются легкая обрабатываемость полиэтилена и высокая герметичность дорогого поливинилиденхлорида при минимальном расходе последнего.

Бумага с покрытием горячим наплавом. Для покрытия используются самые различные материалы, включая горячие наплавы с большим содержанием синтетических материалов. Высокая степень непроницаемости парафинированных бумаг резко ухудшается из-за ломкости в местах изгиба, но гибкость и низкая стоимость изготовления не снижают их значения в упаковке. Большинство комбинаций с горячими наплавами (hot-melt) обеспечивает хорошую термосвариваемость и непроницаемость.

Во всех перечисленных комбинациях бумаги с искусственным материалом бумага может быть заменена картоном. Такой комбинированный материал используется для производства полужесткой и жесткой упаковки. Наибольшее распространение получила комбинация картон-полиэтилен, но применяется также и картон с полипропиленом.

Комбинации с вискозной пленкой. Наиболее распространенным способом снижения чувствительности вискозной пленки к влаге, повышения ее непроницаемости и термосвариваемости является нанесение лакированного покрытия. В качестве материала покрытия используются нитроцеллюлоза и поливинилиденхлорид. Лак наносится с одной или с обеих сторон.

Вискозная пленка с нитроцеллюлозным лаком хорошо сваривается с лакированной стороны. Устойчивость этого материала против пара и влаги значительно выше устойчивости чистой пленки.

Вискозная пленка, покрытая поливинилиденхлоридом, безопасно сваривается, обладает высокими водо-, паростойкостью и газонепроницаемостью.

Покрытие вискозной пленки производится экструзией, но она может кашироваться многими искусственными материалами. Среди комбинаций вискозная пленка — искусственный материал наиболее широкое применение получило сочетание вискозная пленка — полиэтилен, обладающее хорошей способностью к обработке. Этот материал надежно защищает продукт и имеет сравнительно невысокую стоимость.

Комбинации с алюминиевой фольгой. При использовании в качестве мягкой упаковки фольга слабо противостоит механическим воздействиям, реагирует с отдельными пищевыми продуктами, не поддается термосварке, поэтому ее часто комбинируют с другими материалами.

 

Наиболее простой способ комбинирования — покрытие лаком с одной или двух сторон, что повышает химическую стойкость, герметичность фольги, обеспечивает возможность термической сварки.

При необходимости защиты продукта от более сильных механических нагрузок алюминиевую фольгу комбинируют с бумагой или синтетической пленкой. В этой комбинации фольга хорошо защищает продукт, бумага обеспечивает жесткость и прочность упаковки, клеящие средства (силикатный клей, водная дисперсия, горячий наплав) повышают герметичность, термо- и влагостойкость упаковки.

Для соединения алюминиевой фольги с фольгой из искусственного материала используется преимущественно полиэтилен. Эта комбинация обладает способностью к термической сварке, средней механической прочностью и химической стойкостью и применяется в самых различных областях.

При использовании в качестве искусственного материала полипропилена значительно повышается термическая стойкость. Такая упаковка пригодна для стерилизации. Тонкий алюминиевый лист, кашированный полипропиленом, является основным материалом при изготовлении полужестких стерильных упаковок для глубокозамороженных изделий.

В последние годы все шире используются трехслойные комбинации: искусственный материал — алюминий — искусственный материал. Пленка внешнего слоя увеличивает механическую прочность и герметичность комбинации, защищает чувствительную алюминиевую фольгу от повреждений и позволяет наносить печать между слоями.

Для этих целей наиболее пригодны пленки из полиэстера или полипропилена, реже из поливинилхлорида или полиамида. Для внутреннего слоя, который соприкасается с продуктом, наиболее пригодной является полиэтиленовая пленка, поддающаяся термической сварке.

Высокая герметичность трехслойных комбинаций соответствует требованиям, предъявляемым при проведении упаковки под вакуумом и с инертным газом, особенно жидких продуктов и продуктов, чувствительных к воздействию света. При правильном выборе искусственного материала можно получить упаковку для стерилизации продуктов.

В отдельных случаях целесообразно применение четырехслойной комбинации: пленка — алюминиевая фольга — бумага — термосвариваемое покрытие. В этом сочетании слой из бумаги увеличивает механическую прочность упаковки, причем бумага может иметь любое покрытие.

Снижение расхода металла при сохранении положительных свойств алюминиевой фольги достигается нанесением металлизированного слоя. Для этих целей в качестве основы наиболее пригодными являются полиэстер, полипропилен и лакированная вискозная пленка. Такое покрытие сохраняет свойства применяемых пленок.

Сходное воздействие достигается металлизацией, например, бумаги: пигментизацией алюминия водной дисперсией (например, поливинилиденхлорида) или жидким покрытием. Светозащитная способность в зависимости от количества диспергированного алюминия и количества нанесенных слоев может достигнуть 95-99 %. Другие свойства покрытия определяются дисперсионным слоем.

Комбинация искусственный материал — искусственный материал. Наиболее распространена комбинация, при которой одним из компонентов является полиэтилен, обладающий способностью к обработке. Как правило, на полиэтилен наносится экструзией полиамид. Такая комбинация обеспечивает высокую газонепроницаемость, жиростойкость, способность к глубокой вытяжке и необходимую гибкость упаковочного материала и поэтому широко используется для производства упаковок под вакуумом. Более высокой термостойкостью при тех же свойствах обладают комбинации полиэстер — полиэтилен и полиэстер — полипропилен. Последняя комбинация пригодна и для стерилизации.

Биаксиально ориентированный полипропилен (БОПП) в комбинации с полиэтиленом получает дополнительные положительные свойства, особенно повышается способность к термической сварке. Увеличение герметичности и обеспечение хорошей термосвариваемости можно достигнуть при покрытии БОПП поливинилиденхлоридом.

Комбинированные материалы такого типа, а следовательно, и упаковки из них обладают многими свойствами, необходимыми для упаковывания самых разных пищевых продуктов, это:

  • прочность — защита пищевого продукта от механических повреждений при технологической обработке, транспортировании, хранении, реализации. Устойчивость упаковки к изменению давления внутри нее и извне;
  • непроницаемость — исключение проникновения из окружающей среды к пищевому продукту атмосферных газов, паров воды, ароматических веществ, микроорганизмов;
  • экономичность — низкая стоимость в сравнении с традиционными видами упаковки вследствие дешевого сырья;
  • теплостойкость — способность выдерживать нагревание в течение 1-2 час при температуре до 120-135 ºС в среде пара, воды и горячего воздуха;
  • санитарно-гигиеническая безупречность — отсутствие миграции вредных веществ из упаковки в пищевой продукт, посторонних привкусов и запахов, превышающих предельно допустимые концентрации;
  • высокие потребительские свойства — удобство при использовании продуктов в самых различных условиях. Легкость извлечения продукта, возможность нагревания его в упаковке перед употреблением и даже использования упаковки в качестве посуды;
  • высокие экологические свойства — возможность утилизации сравнительно простыми способами без выделения веществ, загрязняющих атмосферу;
  • экономические свойства — затраты на изготовление упаковок из комбинированных материалов в 2-3 раза ниже по сравнению с традиционными.

Материал комбинированный на основе алюминиевой фольги (триплекс) от производителя — ДЗГУ

Материал комбинированный на основе алюминиевой фольги (триплекс) от производителя — ДЗГУ

  • Главная
  • Продукция
  • Упаковка по видам материалов
  • org/ListItem»>Упаковочные комбинированные материалы
  • Материал комбинированный на основе алюминиевой фольги (триплекс)

Подробнее

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

Задать вопрос

Описание

Описание


Параметры.









Размеры


ширина от 50 до 1240мм


Толщина


40 — 170 мкм


Состав


полимерные материалы


Диапазон температур сварки


от 140 до 160 °С


Дополнительные опции


— флексопечать до 8 цветов

— матовое покрытие

Назначение

— для упаковки пищевых продуктов, в том числе: детского питания, сухих и сыпучих продуктов, чая, кофе, молочных, кисломолочных, мясных, рыбных, масложировых продуктов, майонезов и соусов, мороженого, кондитерских изделий, замороженных продуктов и полуфабрикатов;

— для упаковки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения

— для упаковки продукции парфюмерно-косметической промышленности

— для использования в автоматах вертикального и горизонтального типов и может использоваться в технологии «Дой-Пак».

Преимущества

— защита от внешних факторов (загрязнение, влага)

— высокая прочность запаечного шва

— стойкость к проколу, давлению, ударным нагрузкам

— стойкость к воздействию агрессивных сред

— ароматонепроницаемость

— светонепроницаемость


Заказать звонок


Написать сообщение


Оставить отзыв

Определение комбинированных материалов | Law Insider

  • означает Материалы, созданные, изготовленные или разработанные Подрядчиком или Субподрядчиками либо единолично, либо совместно с Органами судебной власти или Подрядчиками JBE в ходе выполнения Работ по настоящему Соглашению, а также все Права на интеллектуальную собственность в связи с этим. , включая, помимо прочего, (i) всю незавершенную работу, данные или информацию, (ii) все модификации, усовершенствования и производные работы, выполненные в отношении Материалов Подрядчика, и (iii) все Результаты работы; при условии, однако, что Разработанные Материалы не включают Материалы Подрядчика.

  • означает любые материалы, которые Исполнитель использует в интересах Компании (или любой ее Дочерней компании) или доставляет Компании или Клиентам Компании, которые (а) не являются Продуктом Работы, (б) созданы Исполнительным или из которых Руководитель иным образом находится в законном владении, и (c) Руководитель может законно использовать в интересах или распространять среди Компании или Клиентов Компании.

  • означает любые материалы, предоставленные или разработанные SAP (самостоятельно или в сотрудничестве с Поставщиком) в ходе исполнения Соглашения, в том числе при оказании любой поддержки или Консультационных услуг Поставщику или его Клиентам. Облачные материалы не включают в себя какие-либо данные клиента, конфиденциальную информацию поставщика или облачную услугу SAP.

  • означает все изображения и механические элементы, указанные на этикетке диска PlayStation Disc, относящиеся к любому из Лицензионных продуктов, а также на любой Упаковке для Лицензионного продукта или внутри нее, а также все инструкции по эксплуатации, вкладыши, вкладыши, фирменный стиль и прочее. информация о пользователе, которая должна быть вставлена ​​в упаковку.

  • означает любое программное обеспечение, программы, инструменты, системы, данные или другие материалы, предоставленные SAP или любым другим членом Группы SAP Партнеру или Конечному пользователю (прямо или косвенно через Партнера) до или в ход выполнения любой части настоящего Соглашения, включая, помимо прочего, другие продукты SAP.

  • означает художественное или литературное произведение, базу данных или другой материал, к которому Лицензиар применил настоящую Публичную лицензию.

  • означает любые изделия, материалы, машины, оборудование, расходные материалы, чертежи, данные и другое имущество, а также все услуги, включая, помимо прочего, проектирование, доставку, установку, проверку, испытания и ввод в эксплуатацию, указанные или необходимые для выполнения заказа. .

  • означает основные материалы, необходимые на Объекте для выполнения и завершения Работ, включая горюче-смазочные материалы; цемент; агрегаты; стальная арматура; бревна и щебень.

  • имеет значение, указанное в пункте E8.1 (Права на интеллектуальную собственность).

  • означает [все работы и материалы, предоставленные Клиентом или от его имени Консультанту для включения в Результаты или для какого-либо другого использования в связи с Услугами];

  • означает пестициды, признанные ограниченными материалами в соответствии с разделом 3 Свода правил штата Калифорния, раздел 6400.

  • означает материалы, разработанные Поставщиком за счет Покупателя в соответствии с Контрактом и указанные как таковые в Приложении 5 к Контрактному соглашению. и такие другие Материалы, которые стороны могут письменно согласовать как Пользовательские материалы. Пользовательские материалы включают в себя материалы, созданные из стандартных материалов.

  • означает записи, программное обеспечение и другие материалы, полные или нет, которые в результате настоящего Соглашения производятся Подрядчиком или Субподрядчиком и включают Включенные материалы;

  • означает любой материал, который в противном случае был бы бесполезным, нежелательным или выбрасываемым, за исключением того факта, что материал все еще сохраняет полезные физические или химические свойства после выполнения определенной цели и, следовательно, может быть повторно использован или переработан.

  • означает материал, на который распространяется авторское право и аналогичные права, полученный из Лицензируемого материала или основанный на нем, и в котором Лицензионный материал переведен, изменен, скомпонован, трансформирован или иным образом изменен способом, требующим разрешения в соответствии с Авторским правом и аналогичными правами. находится у Лицензиара. Для целей настоящей Публичной лицензии, если Лицензируемый материал представляет собой музыкальное произведение, исполнение или звукозапись, всегда создается Адаптированный материал, в котором Лицензируемый материал синхронизируется с движущимся изображением.

  • означает документы и информацию, предоставленные Администратором Программы, в которых указаны соответствующие EEM, технологические требования, затраты и другие требования Программы, включая, помимо прочего, руководящие принципы и требования программы, формы заявок и письма об утверждении.

  • означает: Оборудование и материалы, в отношении которых требуется авансовый платеж до начала производства, которые по согласованию с городом Кейптаун могут подлежать авансовому платежу, такие Оборудование и материалы перечислены в Перечне оборудования и материалов. материалы.

  • означает металлические, бумажные, стеклянные, пластмассовые, текстильные или резиновые материалы, которые обладают известным потенциалом вторичной переработки, могут быть реально переработаны, а также были перенаправлены и отделены от источника или удалены из потока твердых отходов для продажи, использования, или повторное использование в качестве сырья, независимо от того, требуют ли материалы последующей обработки или отделения друг от друга, но не включает материалы, предназначенные для какого-либо использования, представляющего собой утилизацию. Восстановленные материалы, как описано выше, не являются твердыми отходами.

  • означает материалы, которые отделяются от смешанных твердых бытовых отходов с целью переработки или компостирования, включая бумагу, стекло, пластмассу, металлы, автомобильное масло, аккумуляторы, компостируемые материалы из отдельных источников и потоки пищевых отходов из единственного источника, которые управляется с помощью процессов биодеградации. Топливо, полученное из отходов, или другой материал, который уничтожается путем сжигания, не подлежит вторичной переработке. (Закон штата Миннесота, § 115A.03, подраздел 25a)

  • любые материалы, данные, информация, программное обеспечение, оборудование или другие ресурсы, принадлежащие Вам или предоставленные Вам по лицензии и предоставленные Нам в целях облегчения использования Вами Услуг. , включая данные клиента.

  • означает любые Документы или другие материалы, а также любые данные или другую информацию, предоставленную Клиентом в отношении Специальной услуги.

  • означает все Материалы, не указанные в качестве Пользовательских материалов.

  • означает Материалы, находящиеся в собственности или разработанные до предоставления Работы, или разработанные Подрядчиком независимо от предоставления Работы и без использования Судебных материалов или Конфиденциальной информации.

  • означает материал, извлеченный из поверхностных вод.

  • означает программное обеспечение, специально разработанное для Принципала по Договору. В зависимости от того, насколько продвинута его разработка, это может быть либо Продукт, либо Услуга, либо и то, и другое.

  • означает определенные материальные биологические материалы, которые необходимы для эффективного осуществления Патентных прав, материалы которых описаны в Приложении А, а также материальные материалы, которые обычно производятся с использованием исходных материалов, включая, например, любое потомство, полученное из клеточной линии, моноклональные антитела, продуцируемые клетками гибридомы, ДНК или РНК, реплицированные из выделенной ДНК или РНК, рекомбинантные белки, полученные с использованием выделенной ДНК или РНК, и вещества, обычно очищаемые из исходного материала, включенного в исходные материалы ( такие как рекомбинантные белки, выделенные из клеточного экстракта или супернатанта непатентованными методами аффинной очистки). Эти Биологические материалы должны быть перечислены в Приложении А, в которое будут периодически вноситься изменения для включения любых дополнительных Биологических материалов, которые Медицинская школа может предоставить Компании.

  • Что такое композитный материал? (Полное руководство)

    Композитный материал представляет собой комбинацию двух материалов с различными физическими и химическими свойствами. Когда они объединяются, они создают материал, специально предназначенный для выполнения определенной работы, например, для того, чтобы стать прочнее, легче или устойчивым к электричеству. Они также могут улучшить прочность и жесткость. Причина их использования по сравнению с традиционными материалами заключается в том, что они улучшают свойства своих основных материалов и применимы во многих ситуациях.

    Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, напишите нам, чтобы получить консультацию специалиста:

    contactus@twi. co.uk

    Содержание

    • История
    • Какие бывают типы?
    • Какие преимущества?
    • Зачем их использовать?
    • Примеры

    Человечество использует композиты тысячи лет. В 3400 г. до н.э. г. до н.э. жители Месопотамии в Ираке изобрели первые искусственные композиты. Древнее общество склеивало деревянные планки друг на друга под разными углами, чтобы получилась фанера. После этого примерно в 2181 г. до н.э. г. до н.э. египтяне начали делать посмертные маски из льна или папируса, пропитанного гипсом. Позже оба этих общества начали укреплять свои материалы соломой, чтобы укрепить глиняные кирпичи, глиняную посуду и лодки.

    В  1200 году  года н.э. монголы начали изготавливать композитные луки, которые были невероятно эффективны в то время. Они были сделаны из дерева, бамбука, кости, сухожилий крупного рогатого скота, рога и шелка, скрепленных сосновой смолой.

    После промышленной революции синтетические смолы начали принимать твердую форму с помощью полимеризации. В 1900-е Эти новые знания о химических веществах привели к созданию различных пластиков, таких как полиэстер, фенол и винил. Затем начали разрабатывать синтетические материалы, бакелит был создан химиком Лео Бакеландом. Тот факт, что он не проводил электричество и был термостойким, означал, что его можно было широко использовать во многих отраслях промышленности.

    1930-е годы были невероятно важным временем для продвижения композитов. Стекловолокно было представлено Оуэнсом Корнингом, который также основал первую индустрию полимеров, армированных волокном (FRP). Смолы, разработанные в то время, все еще используются по сей день, а в 1936 были запатентованы ненасыщенные полиэфирные смолы. Два года спустя стали доступны системы смол с более высокими характеристиками.

    Первое углеродное волокно было запатентовано в 1961 и затем стало коммерчески доступным. Затем, в середине 1990-х годов, в году композиты стали все более широко применяться в производственных процессах и строительстве из-за их относительно низкой стоимости по сравнению с материалами, которые использовались ранее.

    Композиты на Boeing 787 Dreamliner середины 2000-х обосновал их использование для высокопрочных приложений.

    Некоторые распространенные композитные материалы включают:

    • Композит с керамической матрицей: Керамика, распределенная по керамической матрице. Они лучше обычной керамики, так как устойчивы к тепловому удару и разрушению
    • .

    • Композит с металлической матрицей : Металл, распределенный по матрице
    • Железобетон : Бетон, усиленный материалом с высокой прочностью на растяжение, таким как стальные арматурные стержни
    • Бетон, армированный стекловолокном : Бетон, залитый в структуру из стекловолокна с высоким содержанием диоксида циркония
    • Прозрачный бетон : Бетон, в который заключены оптические волокна
    • Искусственная древесина : Искусственная древесина в сочетании с другими дешевыми материалами. Одним из примеров может быть ДСП. В этом композите
    • можно найти специальный материал, такой как шпон.

    • Фанера : Формованная древесина путем склеивания множества тонких слоев древесины вместе под разными углами
    • Искусственный бамбук : Полосы бамбукового волокна, склеенные вместе для изготовления доски. Это полезный композит, поскольку он имеет более высокую прочность на сжатие, растяжение и изгиб, чем древесина
    • .

    • Паркет : Квадрат, состоящий из множества деревянных деталей, часто из твердой древесины. Продается как декоративный элемент
    • Древесно-пластиковый композит : Либо древесное волокно, либо мука, залитая в пластик
    • Древесное волокно, связанное цементом : Минерализованные деревянные детали, отлитые из цемента. Этот композит обладает изоляционными и акустическими свойствами
    • Стекловолокно : Стекловолокно в сочетании с пластиком, относительно недорогое и гибкое
    • Полимер, армированный углеродным волокном : Набор из углеродного волокна в пластике с высоким отношением прочности к весу
    • Сэндвич-панель : различные композиты, накладываемые друг на друга
    • Композитные соты : Набор композитов с множеством шестиугольников для образования сотовой формы.
    • Папье-маше : Бумага, переплетенная клеем. Их можно найти в поделках
    • .

    • Бумага с пластиковым покрытием : Бумага с пластиковым покрытием для повышения долговечности. Пример того, где это используется, — игральные карты
    • .

    • Синтактические пены : Легкие материалы, полученные путем наполнения металлов, керамики или пластика микрошариками. Эти баллоны изготавливаются из стекла, углерода или пластика
    • .

    • Низкая стоимость по сравнению с металлами
    • Гибкость дизайна
    • Устойчивость к широкому спектру химических агентов
    • Малый вес
    • Прочность
    • Электрическая изоляция
    • Высокая ударопрочность

    Снижение веса является одной из основных причин использования композитных материалов, а не обычных материалов для компонентов. Хотя композиты легче, они также могут быть прочнее других материалов, например, армированное углеродное волокно может быть в пять раз прочнее стали марки 1020 и иметь лишь одну пятую веса, что делает его идеальным для конструкционных целей.

    Еще одним преимуществом использования композита по сравнению с обычным типом материала является термическая и химическая стойкость, а также электроизоляционные свойства. В отличие от обычных материалов, композиты могут иметь несколько свойств, которые редко встречаются в одном материале.

    Композиты, армированные волокном, такие как пластик, армированный волокном (композиты FRP), находят все более широкое применение в разработке и производстве конечных продуктов для коммерческого использования.

    • Электрооборудование
    • Аэрокосмические конструкции
    • Инфраструктура
    • Трубы и резервуары
    • Каркас дома может быть выполнен из пластиковых клееных балок

    Наш опыт

    Компания TWI занимается исследованиями и разработками в области композитных материалов уже более 25 лет. Наш опыт охватывает все аспекты работы с композитами, включая проектирование, моделирование, обработку, ремонт, неразрушающий контроль, анализ отказов, соединение, добавление функциональных возможностей (покрытия) и испытания.