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尼龙多层共挤复合包装薄膜
1
《农产品加工》
2003年第2期16-17,共2页
关键词
尼龙多层共挤复合包装薄膜
尼龙
树脂
聚烯烃树酯
有机熔融
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职称材料
双向拉伸多层共挤复合薄膜的生产制备和进展
被引量:
15
2
作者
曾碧榕
陈国荣
+6 位作者
王荣贵
朱继红
张秀华
罗伟昂
罗宇峰
许一婷
戴李宗
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期184-190,共7页
高性能薄壁化和多层复合是当前塑料包装薄膜的发展趋势。双向拉伸多层共挤复合薄膜不仅可以满足包装行业对薄膜多功能性的要求,还具有"减薄"功能,可大幅度减少同类塑料薄膜的用量,降低生产成本。文中分别介绍拉伸取向和多层...
高性能薄壁化和多层复合是当前塑料包装薄膜的发展趋势。双向拉伸多层共挤复合薄膜不仅可以满足包装行业对薄膜多功能性的要求,还具有"减薄"功能,可大幅度减少同类塑料薄膜的用量,降低生产成本。文中分别介绍拉伸取向和多层共挤关键技术、商业化薄膜生产设备和几种主要的薄膜产品,如双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜、双向拉伸聚酯(BOPET)薄膜、双向拉伸聚酰胺(BOPA)薄膜、双向拉伸聚乳酸(BOPLA)薄膜和双向拉伸聚乙烯(BOPE)薄膜,着重讨论了BOPE薄膜研究现状及未来展望。
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关键词
薄膜
双向拉伸
多层
共
挤
复合
聚乙烯
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职称材料
抗紫外PC/PMMA交替微层复合薄膜的制备与性能
被引量:
3
3
作者
张义成
杨卫民
+2 位作者
焦志伟
石美浓
黄亮
《工程塑料应用》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第10期1-6,共6页
为提高聚碳酸酯(PC)/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)复合薄膜的抗光老化性能,选用具有高紫外线吸收能力的苯并三唑紫外线吸收剂(UV–P)作为PC的改性剂,并通过自制的微纳层叠装置制备出抗光老化的PC/PMMA复合薄膜。首先,利用双螺杆的剪切分散作...
为提高聚碳酸酯(PC)/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)复合薄膜的抗光老化性能,选用具有高紫外线吸收能力的苯并三唑紫外线吸收剂(UV–P)作为PC的改性剂,并通过自制的微纳层叠装置制备出抗光老化的PC/PMMA复合薄膜。首先,利用双螺杆的剪切分散作用将不同添加量的UV–P与PC熔融共混并挤出造粒;然后,改性的PC与PMMA经自制的微纳层叠共挤装置挤出成型,制备复合薄膜;最后,对复合薄膜的结构和性能进行了表征。结果表明,具有有机小分子结构的UV–P在熔融态下能与聚合物材料有着良好的相容性;UV–P的加入对复合薄膜总失重率的影响并不大,但对复合薄膜第一阶段的热失重影响较大,在UV–P填充量为0.15%和0.8%时,复合薄膜的第一次热失重率由45.46%分别下降到36.79%和35.08%;在UV–P的填充量为0.35%时,复合薄膜在沿挤出方向及垂直于挤出方向的拉伸强度最大,分别达到72.2,52.4MPa,同时沿挤出方向上的断裂伸长率也达到最大值,为11.8%;随着UV–P填充量的增加,复合薄膜的紫外线吸收率也逐渐提升,在UV–P的填充量为0.5%时,复合薄膜的光学性能最佳,可以屏蔽99%的380nm以内的紫外线,并且平均透光率达到了82.1%的较高水平。
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关键词
聚碳酸酯
聚甲基丙烯酸甲酯
复合
薄膜
苯并三唑紫外线吸收剂
微
层
共
挤
光老化
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职称材料
多层共挤技术专题
被引量:
1
4
《中国塑料》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第8期105-108,共4页
近年来,多层共挤技术备受我国软包装生产企业的欢迎,多层共挤机械不仅在物料组合、配方研究以及模头的设计、制造方面取得成效,而且在推动共挤出复合成膜技术的创新方面,也获得一定进展。随着多层共挤复合薄膜成为包装市场的新宠,该种...
近年来,多层共挤技术备受我国软包装生产企业的欢迎,多层共挤机械不仅在物料组合、配方研究以及模头的设计、制造方面取得成效,而且在推动共挤出复合成膜技术的创新方面,也获得一定进展。随着多层共挤复合薄膜成为包装市场的新宠,该种产品的生产设备也就随之成为市场的开发热点。多层共挤技术直接采用3种以上的塑料粒子(或者塑料粉末)作为原料,通过几台挤出机分别使每种塑料熔融塑化后,进入同一个口模中(或者通过分配器,将各挤出机所供给的塑料汇合以后供入口模),然后经过进一步加工处理,制得多层复合薄膜。目前多层共挤技术多采用异种塑料共挤出复合。由于极性高分子化合物与非极性高分子化合物之间性能相差很大,性能之间可以相互取长补短,通过各层材料性能之间的互补,可制得高性能的复合薄膜,因此多层共挤技术常用于高阻隔性复合薄膜的生产。我国在20世纪80年代中期从意大利引进单层吹膜机,90年代初从德国巴马格引进三层共挤吹膜设备,90年代中后期引进世界最先进的五层、七层、九层甚至十二层的多层共挤设备,发展速度越来越快。论坛里面的多层共挤技术版块已经有很多坛友对多层共挤技术进行了深入讨论,本期推出多层共挤专题,对多层共挤加工应用中的问题提供一些解决方案,供读者参考。我刊今后将不定期地将"中塑互联"(http://www.ourplas.cn)上优秀的帖子整理刊发,敬请读者关注。
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关键词
共
挤
技术
多层
共
挤
复合
薄膜
高分子化合物
塑料粉末
材料性能
专题
生产企业
挤
出
复合
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职称材料
国产无菌包装打破利乐垄断
5
作者
王华
《工程塑料应用》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第7期18-18,共1页
关键词
包装
材料
无菌
包装
纸铝塑
多层
共
挤
复合
技术
六
层
共
挤
串联流延
复合
机
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职称材料
多层光干涉彩虹膜生产技术转让
6
《中国塑料》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第2期74-74,共1页
彩虹膜是国外20世纪80年代开发成功的新型包装、装饰材料。它是根据多层膜的光干涉原理,用折光指数不同的两种热塑性透明树脂,经多层复合共挤而制成的一种具有彩虹效果的薄膜,随观察角度不同而色彩各异,产生赏心悦目的效果。彩虹膜...
彩虹膜是国外20世纪80年代开发成功的新型包装、装饰材料。它是根据多层膜的光干涉原理,用折光指数不同的两种热塑性透明树脂,经多层复合共挤而制成的一种具有彩虹效果的薄膜,随观察角度不同而色彩各异,产生赏心悦目的效果。彩虹膜可以单独作装饰用,亦可复合在纸张、纸板或人造革上面制成多层复合材料;也可分切成丝,再编织成带用于化妆品、珠宝、礼品的包装盒、手提包、购物袋;还可以用作广告标志、壁纸、名片、贺卡、人造花、包装胶带、圣诞饰品等;也可利用彩虹丝编织成缎带,蕾丝花边或布匹制成服装、饰品等。
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关键词
光干涉原理
彩虹膜
技术转让
生产
多层
复合
材料
复合
共
挤
包装
盒
装饰材料
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职称材料
多层光干涉彩虹膜生产技术转让
7
《中国塑料》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期48-48,共1页
彩虹膜是国外20世纪80年代开发成功的新型包装、装饰材料。它是根据多层膜的光干涉原理,用折光指数不同的两种热塑性透明树脂,经多层复合共挤而制成的一种具有彩虹效果的薄膜,随观察角度不同而色彩各异,产生赏心悦目的效果。彩虹膜...
彩虹膜是国外20世纪80年代开发成功的新型包装、装饰材料。它是根据多层膜的光干涉原理,用折光指数不同的两种热塑性透明树脂,经多层复合共挤而制成的一种具有彩虹效果的薄膜,随观察角度不同而色彩各异,产生赏心悦目的效果。彩虹膜可以单独作装饰用,亦可复合在纸张、纸板或人造革上面制成多层复合材料;也可分切成丝,再编织成带用于化妆品、珠宝、礼品的包装盒、手提包、购物袋;还可以用作广告标志、壁纸、名片、贺卡、人造花、包装胶带、圣诞饰品等;也可利用彩虹丝编织成缎带,蕾丝花边或布匹制成服装、饰品等。
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关键词
光干涉原理
彩虹膜
技术转让
生产
多层
复合
材料
复合
共
挤
包装
盒
装饰材料
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职称材料
多层光干涉彩虹膜生产技术转让
8
《中国塑料》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第11期38-38,共1页
彩虹膜是国外20世纪80年代开发成功的新型包装、装饰材料。它是根据多层膜的光干涉原理,用折光指数不同的两种热塑性透明树脂,经多层复合共挤而制成的一种具有彩虹效果的薄膜,随观察角度不同而色彩各异,产生赏心悦目的效果。彩虹膜...
彩虹膜是国外20世纪80年代开发成功的新型包装、装饰材料。它是根据多层膜的光干涉原理,用折光指数不同的两种热塑性透明树脂,经多层复合共挤而制成的一种具有彩虹效果的薄膜,随观察角度不同而色彩各异,产生赏心悦目的效果。彩虹膜可以单独作装饰用,亦可复合在纸张、纸板或人造革上面制成多层复合材料;也可分切成丝,再编织成带用于化妆品、珠宝、礼品的包装盒、手提包、购物袋;还可以用作广告标志、壁纸、名片、贺卡、人造花、包装胶带、圣诞饰品等;也可利用彩虹丝编织成缎带,蕾丝花边或布匹制成服装、饰品等。
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关键词
光干涉原理
彩虹膜
技术转让
生产
多层
复合
材料
复合
共
挤
包装
盒
装饰材料
在线阅读
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职称材料
多层光干涉彩虹膜生产技术转让
9
《中国塑料》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第6期74-74,共1页
彩虹膜是国外20世纪80年代开发成功的新型包装、装饰材料。它是根据多层膜的光干涉原理,用折光指数不同的两种热塑性透明树脂,经多层复合共挤而制成的一种具有彩虹效果的薄膜,随观察角度不同而色彩各异,产生赏心悦目的效果。彩虹膜...
彩虹膜是国外20世纪80年代开发成功的新型包装、装饰材料。它是根据多层膜的光干涉原理,用折光指数不同的两种热塑性透明树脂,经多层复合共挤而制成的一种具有彩虹效果的薄膜,随观察角度不同而色彩各异,产生赏心悦目的效果。彩虹膜可以单独作装饰用,亦可复合在纸张、纸板或人造革上面制成多层复合材料;也可分切成丝,再编织成带用于化妆品、珠宝、礼品的包装盒、手提包、购物袋;还可以用作广告标志、壁纸、名片、贺卡、人造花、包装胶带、圣诞饰品等;也可利用彩虹丝编织成缎带,蕾丝花边或布匹制成服装、饰品等。
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关键词
光干涉原理
彩虹膜
技术转让
生产
多层
复合
材料
复合
共
挤
包装
盒
装饰材料
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职称材料
低温高收缩真空包装膜
10
作者
章信
《塑料》
CAS
CSCD
2004年第3期97-97,共1页
关键词
真空
包装
膜
高收缩
生肉食品
包装
尼龙
聚烯烃
共
聚物
粘合剂
五
层
共
挤
两段双向拉伸
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职称材料
塑料市场
11
《塑料工业》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第12期63-63,共1页
关键词
多层
共
挤
可降解高分子
塑料成型
挤
出
无毒
塑料瓶
包装
薄膜
塑料市场
发展重点
防伪
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职称材料
题名
尼龙多层共挤复合包装薄膜
1
出处
《农产品加工》
2003年第2期16-17,共2页
关键词
尼龙多层共挤复合包装薄膜
尼龙
树脂
聚烯烃树酯
有机熔融
分类号
TQ320.721 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
双向拉伸多层共挤复合薄膜的生产制备和进展
被引量:
15
2
作者
曾碧榕
陈国荣
王荣贵
朱继红
张秀华
罗伟昂
罗宇峰
许一婷
戴李宗
机构
厦门大学材料学院福建省防火阻燃材料重点实验室
厦门顺峰包装材料有限公司
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期184-190,共7页
基金
福建省阻燃与防火材料技术重大研发平台(2014H2006)
厦门市科技计划项目(3502Z20150047)
国家自然科学基金资助项目(51573150)
文摘
高性能薄壁化和多层复合是当前塑料包装薄膜的发展趋势。双向拉伸多层共挤复合薄膜不仅可以满足包装行业对薄膜多功能性的要求,还具有"减薄"功能,可大幅度减少同类塑料薄膜的用量,降低生产成本。文中分别介绍拉伸取向和多层共挤关键技术、商业化薄膜生产设备和几种主要的薄膜产品,如双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜、双向拉伸聚酯(BOPET)薄膜、双向拉伸聚酰胺(BOPA)薄膜、双向拉伸聚乳酸(BOPLA)薄膜和双向拉伸聚乙烯(BOPE)薄膜,着重讨论了BOPE薄膜研究现状及未来展望。
关键词
薄膜
双向拉伸
多层
共
挤
复合
聚乙烯
Keywords
thin film
biaxial orientation
multilayer coextrusion
composite
polyethylene
分类号
TQ320.666 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
抗紫外PC/PMMA交替微层复合薄膜的制备与性能
被引量:
3
3
作者
张义成
杨卫民
焦志伟
石美浓
黄亮
机构
北京化工大学机电工程学院
出处
《工程塑料应用》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第10期1-6,共6页
基金
国家重点研发计划项目(2016YFB0302000)
北京市自然科学基金项目(2162033)
文摘
为提高聚碳酸酯(PC)/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)复合薄膜的抗光老化性能,选用具有高紫外线吸收能力的苯并三唑紫外线吸收剂(UV–P)作为PC的改性剂,并通过自制的微纳层叠装置制备出抗光老化的PC/PMMA复合薄膜。首先,利用双螺杆的剪切分散作用将不同添加量的UV–P与PC熔融共混并挤出造粒;然后,改性的PC与PMMA经自制的微纳层叠共挤装置挤出成型,制备复合薄膜;最后,对复合薄膜的结构和性能进行了表征。结果表明,具有有机小分子结构的UV–P在熔融态下能与聚合物材料有着良好的相容性;UV–P的加入对复合薄膜总失重率的影响并不大,但对复合薄膜第一阶段的热失重影响较大,在UV–P填充量为0.15%和0.8%时,复合薄膜的第一次热失重率由45.46%分别下降到36.79%和35.08%;在UV–P的填充量为0.35%时,复合薄膜在沿挤出方向及垂直于挤出方向的拉伸强度最大,分别达到72.2,52.4MPa,同时沿挤出方向上的断裂伸长率也达到最大值,为11.8%;随着UV–P填充量的增加,复合薄膜的紫外线吸收率也逐渐提升,在UV–P的填充量为0.5%时,复合薄膜的光学性能最佳,可以屏蔽99%的380nm以内的紫外线,并且平均透光率达到了82.1%的较高水平。
关键词
聚碳酸酯
聚甲基丙烯酸甲酯
复合
薄膜
苯并三唑紫外线吸收剂
微
层
共
挤
光老化
Keywords
polycarbonate
polymethyl methacrylate
composite film
benzotriazole ultraviolet absorbent
micro-layer coextrusion
photoaging
分类号
TQ325.7 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
多层共挤技术专题
被引量:
1
4
出处
《中国塑料》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第8期105-108,共4页
文摘
近年来,多层共挤技术备受我国软包装生产企业的欢迎,多层共挤机械不仅在物料组合、配方研究以及模头的设计、制造方面取得成效,而且在推动共挤出复合成膜技术的创新方面,也获得一定进展。随着多层共挤复合薄膜成为包装市场的新宠,该种产品的生产设备也就随之成为市场的开发热点。多层共挤技术直接采用3种以上的塑料粒子(或者塑料粉末)作为原料,通过几台挤出机分别使每种塑料熔融塑化后,进入同一个口模中(或者通过分配器,将各挤出机所供给的塑料汇合以后供入口模),然后经过进一步加工处理,制得多层复合薄膜。目前多层共挤技术多采用异种塑料共挤出复合。由于极性高分子化合物与非极性高分子化合物之间性能相差很大,性能之间可以相互取长补短,通过各层材料性能之间的互补,可制得高性能的复合薄膜,因此多层共挤技术常用于高阻隔性复合薄膜的生产。我国在20世纪80年代中期从意大利引进单层吹膜机,90年代初从德国巴马格引进三层共挤吹膜设备,90年代中后期引进世界最先进的五层、七层、九层甚至十二层的多层共挤设备,发展速度越来越快。论坛里面的多层共挤技术版块已经有很多坛友对多层共挤技术进行了深入讨论,本期推出多层共挤专题,对多层共挤加工应用中的问题提供一些解决方案,供读者参考。我刊今后将不定期地将"中塑互联"(http://www.ourplas.cn)上优秀的帖子整理刊发,敬请读者关注。
关键词
共
挤
技术
多层
共
挤
复合
薄膜
高分子化合物
塑料粉末
材料性能
专题
生产企业
挤
出
复合
分类号
TQ320.663 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
国产无菌包装打破利乐垄断
5
作者
王华
出处
《工程塑料应用》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第7期18-18,共1页
关键词
包装
材料
无菌
包装
纸铝塑
多层
共
挤
复合
技术
六
层
共
挤
串联流延
复合
机
分类号
TB484 [一般工业技术—包装工程]
TB486 [一般工业技术—包装工程]
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职称材料
题名
多层光干涉彩虹膜生产技术转让
6
出处
《中国塑料》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第2期74-74,共1页
文摘
彩虹膜是国外20世纪80年代开发成功的新型包装、装饰材料。它是根据多层膜的光干涉原理,用折光指数不同的两种热塑性透明树脂,经多层复合共挤而制成的一种具有彩虹效果的薄膜,随观察角度不同而色彩各异,产生赏心悦目的效果。彩虹膜可以单独作装饰用,亦可复合在纸张、纸板或人造革上面制成多层复合材料;也可分切成丝,再编织成带用于化妆品、珠宝、礼品的包装盒、手提包、购物袋;还可以用作广告标志、壁纸、名片、贺卡、人造花、包装胶带、圣诞饰品等;也可利用彩虹丝编织成缎带,蕾丝花边或布匹制成服装、饰品等。
关键词
光干涉原理
彩虹膜
技术转让
生产
多层
复合
材料
复合
共
挤
包装
盒
装饰材料
分类号
TQ320.721 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
多层光干涉彩虹膜生产技术转让
7
出处
《中国塑料》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期48-48,共1页
文摘
彩虹膜是国外20世纪80年代开发成功的新型包装、装饰材料。它是根据多层膜的光干涉原理,用折光指数不同的两种热塑性透明树脂,经多层复合共挤而制成的一种具有彩虹效果的薄膜,随观察角度不同而色彩各异,产生赏心悦目的效果。彩虹膜可以单独作装饰用,亦可复合在纸张、纸板或人造革上面制成多层复合材料;也可分切成丝,再编织成带用于化妆品、珠宝、礼品的包装盒、手提包、购物袋;还可以用作广告标志、壁纸、名片、贺卡、人造花、包装胶带、圣诞饰品等;也可利用彩虹丝编织成缎带,蕾丝花边或布匹制成服装、饰品等。
关键词
光干涉原理
彩虹膜
技术转让
生产
多层
复合
材料
复合
共
挤
包装
盒
装饰材料
分类号
TQ320.721 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
多层光干涉彩虹膜生产技术转让
8
出处
《中国塑料》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第11期38-38,共1页
文摘
彩虹膜是国外20世纪80年代开发成功的新型包装、装饰材料。它是根据多层膜的光干涉原理,用折光指数不同的两种热塑性透明树脂,经多层复合共挤而制成的一种具有彩虹效果的薄膜,随观察角度不同而色彩各异,产生赏心悦目的效果。彩虹膜可以单独作装饰用,亦可复合在纸张、纸板或人造革上面制成多层复合材料;也可分切成丝,再编织成带用于化妆品、珠宝、礼品的包装盒、手提包、购物袋;还可以用作广告标志、壁纸、名片、贺卡、人造花、包装胶带、圣诞饰品等;也可利用彩虹丝编织成缎带,蕾丝花边或布匹制成服装、饰品等。
关键词
光干涉原理
彩虹膜
技术转让
生产
多层
复合
材料
复合
共
挤
包装
盒
装饰材料
分类号
TQ320.721 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
多层光干涉彩虹膜生产技术转让
9
出处
《中国塑料》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第6期74-74,共1页
文摘
彩虹膜是国外20世纪80年代开发成功的新型包装、装饰材料。它是根据多层膜的光干涉原理,用折光指数不同的两种热塑性透明树脂,经多层复合共挤而制成的一种具有彩虹效果的薄膜,随观察角度不同而色彩各异,产生赏心悦目的效果。彩虹膜可以单独作装饰用,亦可复合在纸张、纸板或人造革上面制成多层复合材料;也可分切成丝,再编织成带用于化妆品、珠宝、礼品的包装盒、手提包、购物袋;还可以用作广告标志、壁纸、名片、贺卡、人造花、包装胶带、圣诞饰品等;也可利用彩虹丝编织成缎带,蕾丝花边或布匹制成服装、饰品等。
关键词
光干涉原理
彩虹膜
技术转让
生产
多层
复合
材料
复合
共
挤
包装
盒
装饰材料
分类号
F426 [经济管理—产业经济]
TB383.2 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
低温高收缩真空包装膜
10
作者
章信
出处
《塑料》
CAS
CSCD
2004年第3期97-97,共1页
关键词
真空
包装
膜
高收缩
生肉食品
包装
尼龙
聚烯烃
共
聚物
粘合剂
五
层
共
挤
两段双向拉伸
分类号
TB484.3 [一般工业技术—包装工程]
TQ320.721 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
塑料市场
11
出处
《塑料工业》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第12期63-63,共1页
关键词
多层
共
挤
可降解高分子
塑料成型
挤
出
无毒
塑料瓶
包装
薄膜
塑料市场
发展重点
防伪
分类号
TB484 [一般工业技术—包装工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
尼龙多层共挤复合包装薄膜
《农产品加工》
2003
0
在线阅读
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职称材料
2
双向拉伸多层共挤复合薄膜的生产制备和进展
曾碧榕
陈国荣
王荣贵
朱继红
张秀华
罗伟昂
罗宇峰
许一婷
戴李宗
《高分子材料科学与工程》
EI
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抗紫外PC/PMMA交替微层复合薄膜的制备与性能
张义成
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