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對雙向拉伸聚酯薄膜橫拉工藝的分析

2020-10-21 21:44:16郭大德馬金壁
西部論叢 2020年2期

郭大德 馬金壁

摘 要:采用逐次拉伸工藝,來生產BOPET(雙向拉伸聚酯薄膜),是基于TDO(橫向拉伸烘箱)內對薄膜進行多項工藝步驟,如熱定型以及橫向拉伸等。本文對橫向拉伸工藝技術進行了概述,其包括橫向拉伸的特點、橫拉倍數,對熱定型工藝技術進行了分析,本人能力有限,希望能幫助到相關人士。

關鍵詞:BOPET(雙向拉伸聚酯薄膜);橫向拉伸;熱定型

工藝

引 言

橫向拉伸烘箱側面安裝兩條無端回轉鏈條,將熱空氣做為加熱介質,通過橫向拉伸烘箱來加熱薄膜。在TDO入口處,鋏具夾住縱向拉伸的邊緣,在平行預熱段進行預熱;橫向拉伸在擴張角較大的拉伸區進行;之后在平行定型區內熱處理,促使薄膜定型;最終在冷卻區冷卻,結束薄膜橫向拉伸。

1.橫向拉伸工藝技術

1.1橫向拉伸的特點

使用逐次拉伸工藝來生產雙向拉伸聚酯薄膜,BOPET橫向拉伸具有如下特點:通過縱向拉伸的薄膜,沿著縱向,聚合物分子鏈的取向度較高,形成一定的結晶度;縱向拉伸薄膜存在收縮應力,當橫拉溫度與工藝條件發生變化時,收縮應力隨之發生變化;相比于縱向拉伸間隙,橫向拉升間隙較大,在拉伸區域不斷增大。

1.2橫拉倍數

對于PET材料而言,橫向與縱向拉伸倍數積一般處于10到18倍之間,若倍數積較大,極容易形成破膜。當縱向拉伸3到3.5倍之后,橫向拉伸應低于3.5至5倍,拉伸倍率最小值應大于PET的自然倍率,即圖1中塑性形變部分,不然橫向波動變大。當橫拉倍率增加時,橫向斷裂強度隨之增大,斷裂伸長與之相反,如圖2所示。另外,將橫向拉伸倍率適當提高,可提升薄膜的厚度均勻性,薄膜厚度對多方面使用有著較大的影響,比如后道收卷以及用戶涂覆等。

2.熱定型工藝技術

2.1松弛熱定型

松弛熱定型工藝,也就是經過橫向拉伸之后,減少軌道的寬度,通過該工藝的作用,薄膜有較大的收縮與松弛,所以,在處于自由松弛狀態時,收縮較少,然而,有部分解取向分子鏈沒有成為結晶,故薄膜的模量相對較低,其斷裂伸長較大。

2.2熱定型工藝方式及組合

為制得低收縮、強度較高以及高模量的薄膜,可以采用松弛與張力熱定型的組合方式,亦可采用松弛與定長熱定型組合方式。聚酯取向包含結晶與大分子鏈的取向,采用松弛與張力熱定型組合方式,首先通過張力熱定型,促使大分子鏈轉變至結晶取向,結晶度隨之提高,熱收縮率因此降低,之后通過松弛熱定型,將沒有固定的大分子鏈下解取向,以便在高溫環境下,能對薄膜尺寸進行穩定。

2.3BOPET薄膜自伸長和二次熱定型

對于雙向拉伸聚酯薄膜,當其熱收縮率小于零時,通過熱處理之后,薄膜發生了伸長,具體而言,不經過拉伸力的作用,發生了伸長,將此現象稱為薄膜的自伸長。熱收縮現象類似于雙向拉伸聚酯薄膜自伸長現象,屬于PET的宏觀體現。雙向拉伸聚酯薄膜的取向結晶過程與自伸長現象有一定的關系,對于雙向拉伸聚酯薄膜自伸長而言,基于取向的結晶生長是其主要條件。采用逐次拉伸的工藝制造BOPET,自伸長量與熱定型工藝的松弛率有著較大的相關性,自伸長量越大,工藝松弛率越高。

將雙向拉伸聚酯薄膜應用于電路板,在后道加工過程中,需要進行多次加熱;在后續使用過程中,需多次應對環境的溫升。所以,柔性電路板對雙向拉伸聚酯薄膜的首要條件是:在工作以及加工條件下,保持電路板尺寸穩定。因此,在加工FPC(柔性電路板)之前,一般而言,在完全松弛的情況下,將雙向拉伸聚酯薄膜進行二次熱定型。其作用就是在超出使用和后道加工的溫度下,在時間充裕以及完全松弛的條件下,進一步完善BOPET樹脂聚集結構。在經過二次定型之后,TD與MD收縮率基本一致,相比于原收縮率,極大降低,實現尺寸穩定。

結 論

通過以上的分析可以得知,當橫拉溫度與工藝條件發生變化時,收縮應力隨之發生變化,相比于縱向拉伸間隙,橫向拉升間隙較大;當橫拉倍率增加時,橫向斷裂強度隨之增大,將橫向拉伸倍率適當提高,可提升薄膜的厚度均勻性;采用不同的工藝方法定性,產生的物理性能也不同,模量與斷裂強度逐次增大,熱收縮也依次增大。

參考文獻

[1] 唐文鵬.雙向拉伸PET薄膜生產技術與發展方向[J].科技資訊,2018,16(27):93-94.

[2] 鐘永均.雙向拉伸聚酯薄膜生產設備及工藝的探索[J].化工管理,2018(21):122-123.

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