tooted

Põhiline keemiline reaktsioon lahustivaba lamineerimise ajal

Tehnoloogia pideva arenguga on enamik paindlike pakendite tootjaid tervitanud lahustivaba lamineerimist.

Lahustivaba lamineerimise eelised on kiirem, lihtsam, keskkonnasõbralikum ja kulutõhusam.

Parema masstootmise jaoks on meie jaoks väga oluline teada lahustivaba lamineerimise ajal toimuvat põhilist keemilist reaktsiooni.

KahekomponentneLahustivaba liimvalmistati polüuretaanist (PU), PU ühendati isotsüanaadiga (-NCO), mida enamasti nimetatakse A-komponendiks, ja polüooliga (-OH), mida enamasti nimetatakse B-komponendiks. Reaktsiooni üksikasjad leiate altpoolt;

Põhiline keemiline reaktsioon lahustivaba lamineerimise ajal

Primaarne reaktsioon toimub A ja B vahel, -NCO-d reageerivad keemiliselt -OH-ga, samal ajal, kuna veel on ka -OH funktsionaalrühm, reageerib vesi keemiliselt A-komponendiga, vabastades CO2Süsinikdioksiid. Ja polüuurea.

CO2 See võib põhjustada mulliprobleemi ja polüuurea võib põhjustada kuumakindla tihendi. Lisaks, kui õhuniiskus on piisavalt kõrge, neelab vesi liiga palju A-komponenti. Tulemuseks on see, et liim ei kõvene 100% ja liimimistugevus väheneb.

Kokkuvõttes pakume välja, et;

Liimi tuleb hoida jahedas, kuivas ja niiskuse eest kaitstud kohas.

Töökojas peaks õhuniiskus olema vahemikus 30–70% ja õhuniiskuse väärtuse reguleerimiseks kasutama konditsioneeri.

Ülaltoodud on kahekomponendilise liimi põhiline keemiline reaktsioon, kuid ühekomponendilise liimi puhul on see täiesti erinev, seega tutvustame ühekomponendilist keemilist reaktsiooni tulevikus.


Postituse aeg: 07. dets. 2022