可降解生物降解膜及其制备方法技术

技术编号:24392668 阅读:36 留言:0更新日期:2020-06-06 02:41
本发明专利技术公开了可降解生物降解膜及其制备方法,该方法包括:a、将张力调整辊调整到初始位置;b、将第一气缸和电机调整到初始位置;c、转换装置状态转换;d、清洗牵引辊和张力调整辊;e、料斗上料;f、上吹法吹塑成膜;g、转换收卷;h、转换喷码。本发明专利技术能使可降解生物降解膜的制备生产线缩短,节省占地面积,而且对收卷工作时可降解生物降解膜的张力调整和对喷码工作时可降解生物降解膜的张力控制均处于十字交叉设计的中心点位,便于对可降解生物降解膜张力调节的转换,既能保证收卷的可降解生物降解膜平整,避免出现折边现象,又能保证可降解生物降解膜放卷喷码时整幅铺开,使得喷码均匀,明显提高了可降解生物降解膜的制造质量。

Biodegradable membrane and its preparation

【技术实现步骤摘要】
可降解生物降解膜及其制备方法
本专利技术属于塑料膜
,具体涉及可降解生物降解膜及其制备方法。
技术介绍
传统塑料大多性能稳定,在自然界中不易为各种环境因素的作用而迅速降解,以至于出现了废弃塑料对环境的严重危害,即所谓白色污染。进入21世纪以来,保护地球环境、构筑资源循环型社会,走可持续发展道路,已成为全球关注热点和紧迫任务。生物降解塑料可以在短时间内被微生物侵蚀消化分解为二氧化碳、水、其它生物质和无机物,为环境低负荷材料。目前市场上所用生物降解包装膜的原材料以PBAT(对苯二甲酸-己二酸-丁二醇共聚酯)为主,但是PBAT非常柔软,屈服强度低,为达到传统塑料的使用性能,目前通常通过共混改性添加PLA(聚乳酸)提高挺度和屈服强度,同时添加淀粉或无机分体降低成本,制备改性母料后制造生物降解膜包装制品。生物降解塑料材料普遍高于传统石化塑料一倍以上的成本严重制约了其在一次性塑料制品上的运用,通过增加生物降解材料中PLA含量提高其屈服强度,可以减薄生物降解塑料膜的厚度,降低生物降解材料使用量而降低生物降解包装的成本。但是,目前的技术瓶颈是当单层PBAT+PLA类生物降解膜中PLA含量大于35%以后,热封合稳定性非常低,6个月后热封合强度急剧下降,包装袋失去使用性能。针对上述技术问题,中国专利于2019.09.27公开了名称为生物降解膜及其制造方法(申请号:CN201910926899.2)的专利技术专利申请,其用熔体强度较高热封合性能稳定的PBAT添加35%以下PLA作为内外层带动熔体强度较低但屈服强度高的PBAT添加35%以上PLA中间层制备的生物降解膜屈服强度高、热封合性能稳定期长。该膜在制造过程中,将原料进行多层流延或多层共挤吹膜,得出所述生物降解膜,而对该膜表面喷码时,在共挤吹膜和收卷过程之间设置喷码机,该喷码机的技术属于现有技术,如中国专利于2016.11.26公开了名称为薄膜喷码机(专利号:CN201621277692.5)的技术专利,其实现了薄膜表面喷码的技术效果。一般在收卷过程后设置喷码机,收卷和喷码操作呈一字设计,存在以下技术问题:(1)制造该生物降解膜的生产线变长,占地面积变大;(2)由于生产线较长,导致薄膜张力不易控制,造成喷码头对薄膜喷码时,薄膜出现折边现象,进而导致喷码不均匀,影响薄膜的制造质量。
技术实现思路
本专利技术目的在于解决现有技术中存在的上述不足,提供可降解生物降解膜及其制备方法,通过转换装置的状态转换,使得收卷状态的可降解生物降解膜和喷码状态的可降解生物降解膜呈十字交叉设计,使得可降解生物降解膜的制备生产线缩短,节省占地面积,而且对收卷工作时可降解生物降解膜的张力调整和对喷码工作时可降解生物降解膜的张力控制均处于十字交叉设计的中心点位,便于对可降解生物降解膜张力调节的转换,既能保证收卷的可降解生物降解膜平整,避免出现折边现象,又能保证可降解生物降解膜放卷喷码时整幅铺开,使得喷码均匀,明显提高了可降解生物降解膜的制造质量。为了解决上述技术问题,本专利技术采用如下技术方案:可降解生物降解膜,包括内层、中层以及外层,所述中层设于所述内层与所述外层之间,其特征在于,所述内层按重量百分比计由以下组分组成:PBAT20%~100%,PLA0%~35%,淀粉0%~30%,无机粉体0%~30%,生物降解材料0%~50%,以及改性助剂0%~15%;所述中层按重量百分比计由以下组分组成:PVA30%~75%,PLA0%~60%,PBAT0%~60%,淀粉0%~30%,无机粉体0%~30%,生物降解材料0%~50%,以及改性助剂10%~40%;所述外层按重量百分比计由以下组分组成:PBAT20%~100%,PLA0%~35%,淀粉0%~30%,无机粉体0%~30%,生物降解材料0%~50%,以及改性助剂0%~15%。可降解生物降解膜的制备方法,其特征在于包括如下步骤:a、将设置在收卷喷码一体平台底面的张力调整辊调整到初始位置:先将设置在收卷喷码一体平台底面的固定板上的锁紧件拧松,再对导向杆施加向上作用力,导向杆在固定板的通孔中竖直向上运动,当张力调整座接触到固定板时,拧紧锁紧件,将导向杆固定在固定板上,此时张力调整座上的张力调整辊调整到初始位置。由于可降解生物降解膜的强度一定,使得对可降解生物降解膜的张力在一定范围内调整,因此需要调节相邻两个对可降解生物降解膜支撑点的高度差,为了得到设计的高度差,就需要将张力调整辊调整到初始位置,便于对张力调整辊移动距离的控制。b、将第一气缸调整到初始位置,再将电机调整到初始位置。c、转换装置状态转换:(1)开启第一气缸,第一气缸推动移动板,移动板在导轨上移动,由于移动板上设有第一齿部,转换台底部的转轴设有圆盘,该圆盘设有第二齿部,第二齿部和第一齿部相互啮合,因此移动板带动圆盘逆时针转动,此时转换台底部的转轴发生逆时针转动,通过控制第一气缸推动的距离,使得转换台逆时针转动90°。(2)开起电机,使得电机带动收卷喷码一体平台顺时针旋转90°,使得收卷喷码一体平台保持竖直状态。d、清洗收卷喷码一体平台底面的牵引辊和张力调整辊,避免杂质对可降解生物降解膜收卷的影响。e、料斗上料,对可降解生物降解膜的内层、中层以及外层分别上料。f、通过三层共挤吹膜机进行上吹法吹塑成膜,得到可降解生物降解膜。具体的,将内层的母料加入三层共挤吹膜机的内层挤出机,将外层的母料加入三层共挤吹膜机的外层挤出机,将中层的母料加入三层共挤吹膜机的中层挤出机。g、可降解生物降解膜转换收卷:(1)调节张力调整辊的设置位置:将固定板上的锁紧件拧松,再对导向杆施加向下作用力,导向杆在固定板的通孔中竖直向下运动,当张力调整辊下移到牵引辊下方设定位置处时,拧紧锁紧件,将导向杆固定在固定板上。(2)将可降解生物降解膜设置在冷却辊上,再绕设在牵引辊和张力调整辊上,然后在第一收卷辊上装入第一套筒,通过第一转动装置对第一收卷辊转动,第一收卷辊对可降解生物降解膜牵引收卷,可降解生物降解膜收卷在第一套筒上,当第一套筒上的可降解生物降解膜收卷到设定长度时,停止三层共挤吹膜机和第一转动装置工作,再对可降解生物降解膜进行切断,然后将第一套筒从第一收卷辊上取出。h、可降解生物降解膜转换喷码:(1)控制第一气缸回到初始位置,移动板在导轨上移动,移动板带动圆盘顺时针转动,此时转换台底部的转轴发生顺时针转动,使得转换台顺时针转动90°。(2)将电机反转,电机带动收卷喷码一体平台逆时针旋转90°,使得收卷喷码一体平台保持水平状态。(3)将收卷有可降解生物降解膜的第一套筒设置在放卷装置上,再将第一套筒上的可降解生物降解膜拉出,并贴附在收卷喷码一体平台的顶面上,然后在第二收卷辊上装入第二套筒,通过第二转动装置对第二收卷辊转动,第二套筒对可降解生物降解膜牵引收卷,放卷装置上的第一套筒对降解生物降解膜放卷,再通过移动装置对喷码头进行移动,使得喷码头在收卷喷码一体平台上方对可降解生物降解膜进行喷码工作,第二套本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.可降解生物降解膜,包括内层、中层以及外层,所述中层设于所述内层与所述外层之间,其特征在于,/n所述内层按重量百分比计由以下组分组成:PBAT20%~100%,PLA0%~35%,淀粉0%~30%,无机粉体0%~30%,生物降解材料0%~50%,以及改性助剂0%~15%;/n所述中层按重量百分比计由以下组分组成:PVA30%~75%,PLA0%~60%,PBAT0%~60%,淀粉0%~30%,无机粉体0%~30%,生物降解材料0%~50%,以及改性助剂10%~40%;/n所述外层按重量百分比计由以下组分组成:PBAT20%~100%,PLA0%~35%,淀粉0%~30%,无机粉体0%~30%,生物降解材料0%~50%,以及改性助剂0%~15%。/n

【技术特征摘要】
1.可降解生物降解膜,包括内层、中层以及外层,所述中层设于所述内层与所述外层之间,其特征在于,
所述内层按重量百分比计由以下组分组成:PBAT20%~100%,PLA0%~35%,淀粉0%~30%,无机粉体0%~30%,生物降解材料0%~50%,以及改性助剂0%~15%;
所述中层按重量百分比计由以下组分组成:PVA30%~75%,PLA0%~60%,PBAT0%~60%,淀粉0%~30%,无机粉体0%~30%,生物降解材料0%~50%,以及改性助剂10%~40%;
所述外层按重量百分比计由以下组分组成:PBAT20%~100%,PLA0%~35%,淀粉0%~30%,无机粉体0%~30%,生物降解材料0%~50%,以及改性助剂0%~15%。


2.基于权利要求1所述的可降解生物降解膜的制备方法,其特征在于包括如下步骤:
a、将设置在收卷喷码一体平台底面的张力调整辊调整到初始位置:先将设置在收卷喷码一体平台底面的固定板上的锁紧件拧松,再对导向杆施加向上作用力,导向杆在固定板的通孔中竖直向上运动,当张力调整座接触到固定板时,拧紧锁紧件,将导向杆固定在固定板上,此时张力调整座上的张力调整辊调整到初始位置;
b、将第一气缸调整到初始位置,再将电机调整到初始位置;
c、转换装置状态转换:
(1)开启第一气缸,第一气缸推动移动板,移动板在导轨上移动,由于移动板上设有第一齿部,转换台底部的转轴设有圆盘,该圆盘设有第二齿部,第二齿部和第一齿部相互啮合,因此移动板带动圆盘逆时针转动,此时转换台底部的转轴发生逆时针转动,通过控制第一气缸推动的距离,使得转换台逆时针转动90°;
(2)开起电机,使得电机带动收卷喷码一体平台顺时针旋转90°,使得收卷喷码一体平台保持竖直状态;
d、清洗收卷喷码一体平台底面的牵引辊和张力调整辊;
e、料斗上料;
f、通过三层共挤吹膜机进行上吹法吹塑成膜,得到可降解生物降解膜;
g、可降解生物降解膜转换收卷:
(1)调节张力调整辊的设置位置:将固定板上的锁紧件拧松,再对导向杆施加向下作用力,导向杆在固定板的通孔中竖直向下运动,当张力调整辊下移到牵引辊下...

【专利技术属性】
技术研发人员:宓可钧周邦毕道成裘文耀
申请(专利权)人:浙江绿禾生态科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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