Mylar-Blatt Verwendet hauptsächlich Polyethylenterephthalat als Hauptrohstoff, verwendet eine fortschrittliche Prozessformulierung und einen Zugprozess zur Herstellung. Mit seinen einzigartigen physikalisch-chemischen Eigenschaften weist es ein breites Anwendungspotenzial im modernen industriellen und gesellschaftlichen Leben auf.
Da die Technologie weiter voranschreitet und sich die Weltwirtschaft erholt, steigt die Marktnachfrage nachMylar-Blatt nimmt zu.Mylar-Blatt, vertreten durch Polyethylenterephthalat (PET), entwickelt sich schnell zu einem Kernmaterial für Verpackungen,Elektronik, Architektur, Verkehr, neue Energien und andere Bereiche. In diesem Beitrag wird die Anwendung vonMylar-Blatt wird diskutiert, um Forschern und Praktikern in relevanten Bereichen eine nützliche Referenz zu bieten.
Was ist Mylar-Blatt?
Mylar-Blatt, auch als PET-Folie bekannt, ist einethermoplastischer Polymerwerkstoff, das hauptsächlich aus Polyethylenterephthalat (PET) besteht und in einem speziellen Verfahren verarbeitet wird. Es wird normalerweise hergestellt, indem eine dicke Platte zusammengedrückt und dann in beide Richtungen (oder in eine Richtung) gedehnt wird, um die erforderlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften zu erhalten.
Mylar-Blatthat hervorragende mechanische Eigenschaften wie hohe Festigkeit, Härte und Zähigkeit, sowie gute optische Eigenschaften wie hohe Transparenz, Glanz und geringer Beschlag. Darüber hinaus verfügt es über eine ausgezeichnete chemische Stabilität, Ölbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und eine hervorragende elektrische Isolierung. Diese Eigenschaften machenMylar-Blattweit verbreitet in Verpackung, Druck, Elektronik, Architektur,Automobile und andere Bereiche.
Was sind die Klassifikationen vonMylar-Blatt?
1. Art des Materials
- Basisches Mylar (reines PET):
Terephthalsäure (PTA) wird mit Ethylenglykol (EG) ohne Comonomer polymerisiert. Hohe Transparenz (>90%), Steifigkeit und Beständigkeit gegen chemische Korrosion.
- Co-modifiziertes Mylar:
PETG (Ethylenglykol+CHDM): Niedrige Glasübergangstemperatur (~50 ° C), gute Flexibilität, gute Schlagfestigkeit.
APET: Hohe Temperaturbeständigkeit (Schmelzpunkt>300 ° C), ausgezeichnete Dimensionsstabilität.
- Funktionelles Mylar: Besondere Funktionen durch Beschichtung, Komposite oder Nanomodifikationen
Leitfähiger Typ: Kupfer / Aluminium-Schichtbeschichtung (für elektromagnetische Abschirmung).
Barrieretyp: Mehrschichtige Coextrusion (z. B. PET/PA/PE) verbessert die Eigenschaften der Sauerstoff-/Wasserdampfbarriere.
Antistatischer Typ: beschichtet mit Kohlenstoffpulver oder leitfähigem Polymer.
2. Verarbeitungstechnologie
Art des Prozesses | Besonderheit | Typische Dicke |
Uniaxiale Stretchfolie | Das Strecken nur in eine Richtung führt zu einer schlechten Gleichmäßigkeit der Dicke und wird hauptsächlich für Coilmaterialien verwendet. | 10–200 μm |
Biaxiale Stretchfolie | Dehnung sowohl in Längs- als auch in Querrichtung, mit ausgewogenen mechanischen Eigenschaften und höherer Transparenz. | 10–100 μm |
Mehrschichtige Verbundfolie | Mehrschichtige Verbundstrukturen(z. B. PET/TPU/PET) durch Co-Extrusion oder Beschichtungsprozesse zur Verbesserung der Gesamtleistung. | 50–300 μm |
Mikroporöse Membran | Mikroskalige Poren werden durch Laserbohren oder chemisches Ätzen zum Filtern oder Atmen von Materialien geformt. | 20–50 μm |
3. Dicke und Spezifikationen
Dickenbereich | Typische Verwendung | Art der Verarbeitung |
Ultradünn (<10 μ m) | Flexibler Bildschirm, elektronisches Etikett. | Biaxiales Dehnen, mikroporöse Umformung. |
Konventionelle Ausführung (10-50 μ m) | Verpackungsfolie, Isolierschicht. | Verpackungsfolie, Isolierschicht. |
Dicke Ausführung (>50 μ m) | Industrielle Pufferplatten, Baufilmmaterialien. | Uniaxiales Dehnen, Warmpressen von Verbundwerkstoffen. |
4.By Umwelteigenschaften
- Mylar auf fossiler Basis: Ein traditionelles PET-Material, das auf petrochemischen Ressourcen beruht, ist nicht abbaubar.
- Biobasiertes Mylar: PLA/PHA-Mischfolie,teilweise biologisch abbaubar(6-18 Monate unter Kompostbedingungen). Recyceltes PET (rPET) wird durch das Recycling von Plastikflaschen hergestellt und kann die Kohlenstoffemissionen um mehr als 30 % reduzieren.
Wie wird Mylar-Platte für die Verpackung von schnelllebigen Konsumgütern verwendet?
1. Materialauswahl
- PETG: Flexibel und schlagfest, geeignet für den Druck komplexer Formen wie dünnwandige Behälter und Hohlstrukturen.
- PET in Lebensmittelqualität: FDA-zertifiziert, hitzebeständig (>120 °C), mit direktem Zugang zu Lebensmitteln.
2. Ablauf der Prozesstechnologie
FDM gedrucktVerpackungsbehälter aus Mylar-Blatt
- Styling Design: Entwerfen Sie Containerstrukturen (z. B. Nut, Verschluss, Dichtung) mit entsprechender Software.
- Parameter für den Druck:
Temperatur: 220-260 ° C (PETG-Schmelztemperaturbereich).
Geschwindigkeit: 0,1-0,3 mm/s (Gleichgewicht zwischen Druckgenauigkeit und Effizienz).
Bodenhöhe: 0,1-0,2 mm (Gleichgewicht zwischen Oberflächenrauheit und Produktivität).
- Druck und Aufbereitung
Stützstruktur: UltradünnPETGFolien (≤ 200 μ m Dicke) wurden verwendet, um die Nachreinigung zu erschweren.
Oberflächenbehandlung: Corona-Behandlung (zur Verbesserung der Heißsiegelhaftung) oder UV-härtende Beschichtung (zur Verbesserung der Witterungsbeständigkeit).
Heißsiegeltechnologie realisiert Siegelverpackung
- Materialvorbereitung: Lebensmittel verpackenFDM-bedrucktBehälter und Abdeckung mit einer PETG-Folie (oder Aluminiumfolien-Verbundfolie).
- Parameter der Heißsiegelung:
Temperatur: 150-260 ° C (angepasst an den Membrantyp, wie z. B. PETG ≥ 200 ° C erforderlich).
Druck: 0,5-3 bar, Dauer: 1-5 Sekunden.
- Überprüfen Sie die Dichtung: Luftdichtheitsprüfung: Prüfung durch Wassertauchmethode oder Luftdruck.
3. Anwendungsszenarien
- Formen für Lebensmittelverpackungen: FDM-gedruckte Formen, entweder konventionell oder kundenspezifisch, werden entnommen und können direkt erhitzt werden, um die Verpackung zu versiegeln.
- Einweggeschirr: Bedruckt mitPETG+PLA Mischmaterial, mit einer glatten und gratfreien Oberfläche, die den Anforderungen der Nachhaltigkeit entspricht.
Durch den FDM-Druck und die Heißsiegeltechnologie haben Mylar-Platten starke Flexibilität und Kostenvorteile beim Verpacken von schnellen Konsumgütern, insbesondere bei kleinen Chargen und Produkten mit hoher Wertschöpfung.LS Teammöchte Unternehmen von der Auswahl der Materialien bis zur Massenproduktion einen One-Stop-Service bieten, um Unternehmen dabei zu helfen, dem Markt zuvorzukommen!
Wie wird Mylar-Blech im Bereich der Elektronik eingesetzt?
1. Anwendbare Materialien
- PETG: Flexibel, schlagfest, geeignet für feuchtigkeitsbeständige Schichten mit komplexen Strukturen.
- Modifiziertes PET: Nano-Kieselsäure (SiO2) wurde hinzugefügt, um die Feuchtigkeitsbeständigkeit zu verbessern (WVP<2000 g/m2 .24h).
2. SLS-Druckverfahren
- Pulveroptionen: Mylar-Blattpulver (Partikelgröße 15-45 μ m) erfordert eine gute Fließfähigkeit und eine geringe Wasseraufnahme.
- Ausstattung: IndustrietauglichSLS-Drucker(z. B. EOS Formiga P-Serie), die mit Stickstoffschutzkammern ausgestattet sind (um Oxidation zu verhindern).
- Optimierung von Parametern;
Laserleistung: 100-150W
Scangeschwindigkeit: 1000-2000 mm/s
Schichtdicke: 0,05-0,1 mm
Stickstoffdurchfluss: 10-30L/min
- Nachbehandlungstechnik
Thermische Aushärtung: 30 Minuten lang bei 60-80 °C erhitzen, um die inneren Poren zu entfernen.
Oberflächenbeschichtung: Sprühbeschichtung aus Polyurethan (PU) oder Fluorkautschuk (FKM) für weitere Feuchtigkeitsbeständigkeit.
3.Anwendungsszenarien
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Fahrzeugelektronik: ECU-Steuerplatine im Motorraum (hält Hitze, Vibrationen und Feuchtigkeit stand).
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Softpack-Akku: DruckenMylar-BlattAuf der Oberfläche der Aluminium-Kunststofffolie befindet sich ein Sekundärabscheider, um ein Austreten von Elektrolyt zu verhindern.
LSliefertSLS-DruckDienstleistungen und können an Ihr Design angepasst werden. Es unterstützt die Kleinserienproduktion und die Massenproduktion und verfolgt sie angemessen, um Ihre Produktionsanforderungen zu erfüllen.
Wie wird Mylar-Blech in der Bauindustrie angewendet?
1. Chemische Baustoffe (Low-E Glasfolie):
Der Energieverbrauch in der Innenraumluft wird durch die Reflexion von Ferninfrarotstrahlung (>90 %) durch Metallbeschichtungen (z. B. Silber, Aluminium) oder nanokeramische Beschichtungen reduziert. Die Isolierung ist 50 % besser als bei normalem Glas. Die Lichtdurchlässigkeit bleibt bei über 70 % und hat keinen Einfluss auf die Innenbeleuchtung.
2. Dachabdichtung und Photovoltaik-Integration:
- Wasserdichte Membran: Modifizierte Polyurethanbeschichtung mit einer Reißfestigkeit>50 N/mm für eine wasserdichte Schicht am oberen Ende des Hangs.
- Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV): Mylar-Blech ist das zugrunde liegende Material für Photovoltaik-Modulrückwände und ist UV-beständig (>99% Lichtdurchlässigkeit) und hochtemperaturbeständig (Langzeitnutzungstemperatur -40 ° C ~ 85 ° C).
3. Architektonische dekorative Folie:
- Explosionsschutz und Sichtschutz: Verbundglas Die Zwischenfolien (z. B. PVB-Folien auf PET-Basis) sind sehr schlagfest (halten Stahlkugeln von 3 kg stand).
- Künstlerische Fassade: Die elektrochrome PET-Folie passt die Transparenz durch das elektrische Feld an, um einen dynamischen visuellen Effekt der Gebäudefassade zu erzielen.
4.Bodenverstärkung und ökologischer Hangschutz:
- Geotechnische Folien: Verbundfolien aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)/PET werden für die Versickerungsschutzschicht auf Deponien verwendet und sind mehr als 200 N durchdringungsfest.
- Ökologische Hangsicherung:Abbaubares PET-Fasergewebe(3D-Gitterstruktur) verankert den Boden und reduziert die Bodenerosion.
Was sind die Vorteile der Verwendung von Mylar für Solaranwendungen?
1. Gute Witterungsbeständigkeit und lange Lebensdauer
- Anti-UV/Anti-Aging: Fügen Sie UV-Absorber (z. B. UV-329) und Lichtstabilisator (HALS) hinzu und Sie haben eine Lebensdauer von mehr als 25 Jahren im Freien, was deutlich besser ist als bei herkömmlichem Polyethylen.
- Weitreichende Temperaturtoleranz: -40 ° C ~ 120 ° C, geeignet für hohe Wüstentemperaturen und kalte polare Umgebungen.
2. Leicht und einfach zu verarbeiten
- Gewichtsverlust: Die Dichte beträgt nur 1,38 g/cm3, etwa ein Viertel der von Glas, wodurch die Transport- und Installationskosten von Photovoltaikkomponenten reduziert werden.
- Flexible Kompatibilität: Flexible Verarbeitung für gekrümmte Photovoltaik-Paneele wie z.B.selbstfahrendund integrierte Gebäudedächer.
3. Hohe Durchlässigkeit und geringe Dämpfung
- Durchlässigkeit>90%: Reduzieren Sie den Lichtverlust und verbessern Sie den Wirkungsgrad der Photovoltaikzellen.
- Anti-Vergilbungsleistung: Nach 10 Jahren Exposition im Freien beträgt die Durchlässigkeitsdämpfung weniger als 5 % (normale PET-Folien können mehr als 20 % dämpfen).
4. Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit
- Kostengünstig: Materialien kosten nur ein Zehntel dessen, was Glas kostet, was die Kosten für die Herstellung von Photovoltaik-Komponenten senkt.
- Recyclingfähigkeit: 100 % Regeneration und 30 bis 50 % Reduzierung der Kohlenstoffemissionen durchChemisches Recycling(z. B. Eastman Molecular Cracking).
Wie können die reflektierenden Eigenschaften von Mylar-Platten den Einsatz in Notsituationen fördern?
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Isolierung
Mylar-Blatt reflektiert den größten Teil der Wärme. Bei Kälte reflektiert Mylar-Folie effektiv die vom Körper abgegebene Wärme, reduziert den Wärmeverlust und schafft einen Wärmekreislauf in der Membran, um den Körper warm zu halten. Dieser Isolationseffekt ist besonders wichtig in Notsituationen wie Rettungen im Freien, Bergsteigen und Expeditionen, um Menschen zu helfen, der Kälte standzuhalten, die Körpertemperatur zu halten und Leben zu retten.
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Reflektierende Schilder
Die Oberfläche der Mylar-Platte ist stark reflektierend und kann nachts oder bei schlechter Sicht leicht erkannt werden. Diese reflektierende Funktion ermöglicht es Mylar-Folie, in Notsituationen als Reflexionsmarker zu fungieren und dem Rettungspersonal klare Anweisungen zu geben, um eine eingeschlossene Person oder ein Ziel schnell zu lokalisieren.
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Haltbarkeit
Mylar-Plattenmaterial ist langlebig und kann einigen Belastungen und Verschleiß standhalten. Diese Eigenschaft ermöglicht es Mylar-Blechen, ihre Integrität und Funktionalität in Notfallsituationen zu erhalten, ohne dass es aufgrund äußerer Kräfte zu einem Ausfall kommt.
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Eigenschaften der Gas- und Geruchsbarriere
Mylar-Platten haben auch hervorragende Gas- und Geruchsbarriereeigenschaften, können das Eindringen von schädlichen Gasen und Gerüchen von außen effektiv verhindern und bieten eine relativ sichere und komfortable Atemumgebung für eingeschlossene Personen.
Warum LS wählen?
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Zusammenfassung
Polyesterfolie ist zu einem unverzichtbaren Material in der globalen Industrie und im täglichen Leben geworden. Die Hauptanwendungen von Polyesterfolien werden in diesem Artikel zusammengefasst. In der Verpackungsindustrie ist Polyesterfolie mit ihrer hohen Transparenz, ihren hervorragenden Barriereeigenschaften, ihrer Anpassungsfähigkeit an den Druck usw. zu einer idealen Wahl für Lebensmittel-, Medizin- und Industrieverpackungen geworden. Aufgrund ihrer hervorragenden Isolationsleistung und Hitzebeständigkeit werden Polyesterfolien in der Elektro- und Elektroniktechnik häufig für Kondensatoren, Isolationsmaterialien, Kabel usw. verwendet. Darüber hinaus spielt Polyesterfolie auch eine wichtige Rolle in optischen Displays, Baumaterialien, im Gesundheitswesen, in der neuen Energie und in anderen Branchen und wird zu einem unverzichtbaren Material für die moderne Industrie.
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Häufig gestellte Fragen
1.Welche Techniken gibt es für die Verwendung von Mylar-Blattpapier?
Es sollte an einem trockenen, kühlen und luftigen Ort aufgestellt werden, um direkte Sonneneinstrahlung, Regen und Begasung bei hohen Temperaturen zu vermeiden. Wählen Sie das geeignete Werkzeug und den Fräser zum Schneiden, um einen sauberen Schnitt zu gewährleisten. Zur Fixierung kann doppelseitiges Klebeband verwendet werden, um eine Überdehnung und Rissbildung zu vermeiden. Versuchen Sie, nicht zu folden. Wenn eine Faltung erforderlich ist, legen Sie sie auf eine ebene Fläche, um Falten zu vermeiden.
2.Wie wird Mylar im Kunsthandwerk verwendet?
Aufgrund der hohen Transparenz und des guten Glanzes verwenden Künstler Mylar-Blech zur Erstellung von Sicherheitsschildern oder dekorativen Designs für reflektierende Prozesse. Diese Kunsthandwerke sind nicht nur schön, sondern haben auch eine bemerkenswerte Haltbarkeit, einfache Handhabung und die Fähigkeit, leuchtende Farben beizubehalten, was Polyester zu einer beliebten Materialwahl für Künstler macht.
3.Wie funktioniert Mylar in Ballons?
Mylar-Blatt hat eine hohe Festigkeit und Zähigkeit, wodurch der Ballon nicht leicht zu platzen ist. Es hat einen hohen Glanz und kann zu Ballons in verschiedenen Farben und Formen verarbeitet werden, was eine bessere Optik bietet und unterschiedliche Bedürfnisse erfüllt. Als äußere Schutzschicht des Ballons schützt sie den Ballon vor ultraviolettem Licht und Ozon, die die Ballonkugel schädigen, und verlängert so seine Lebensdauer.
4.Was sind die Vorteile der Verwendung von Mylar-Platten in Notfallsituationen im Freien?
Mylar-Plattenmaterial ist leicht, einfach zu transportieren, erhöht nicht die Belastung durch Outdoor-Aktivitäten und ermöglicht einen schnellen Einsatz und Einsatz in Notsituationen. Es reduziert den Wärmeverlust des Körpers, sorgt für eine isolierende Wirkung und hilft den Menschen, die Körpertemperatur bei kalten Bedingungen zu halten. Es hat auch eine gute wasser- und winddichte Leistung, um Sie in rauen Außenumgebungen trocken zu halten. Seine reflektierenden Eigenschaften können nachts eingeschlossene Personen schnell erkennen.
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