[实用新型]一种易分解高强度塑料膜有效

专利信息
申请号: 201720162264.6 申请日: 2017-02-23
公开(公告)号: CN206536927U 公开(公告)日: 2017-10-03
发明(设计)人: 陈仕金;陈心忆 申请(专利权)人: 福州永鑫塑料包装用品有限公司
主分类号: B32B27/06 分类号: B32B27/06;B32B9/00;B32B33/00
代理公司: 福州盈创知识产权代理事务所(普通合伙)35226 代理人: 李明通
地址: 350400 *** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 一种 分解 强度 塑料膜
【说明书】:

技术领域

实用新型属于塑料膜技术领域,具体涉及一种易分解高强度塑料膜。

背景技术

用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜,用于包装,以及用作覆膜层。 塑料包装及塑料包装产品在市场上所占的份额越来越大,特别是复合塑料软包装,已经广泛地应用于食品、医药、化工等领域,其中又以食品包装所占比例最大,比如饮料包装、速冻食品包装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等,这些产品都给人们生活带来了极大的便利。塑料薄膜在包装领域的应用最为广泛。塑料薄膜可用于食品包装、电器产品包装、日用品包装、服装包装等等。它们有一个共同点,就是对塑料薄膜都要进行彩色印刷,而作为食品包装还要进行多层复合或真空镀铝等工艺操作。因此,要求塑料薄膜表面自由能要高、湿张力要大,以有利于印刷油墨、粘合剂或镀铝层与塑料薄膜的牢固粘合;在塑料薄膜生产卷取和高速包装过程中,则要求薄膜表面有一定的摩擦性能防止薄膜粘连或打滑;在用于电器、电子产品等包装时,则要求薄膜具有一定的防静电性能等等。塑料薄膜表面处理的方法有:电晕处理法、化学处理法、机械打毛法、涂层法等,其中最常采用的是电晕处理法。电晕处理法的基本原理是:通过在金属电极与电晕处理辊(一般为耐高温、耐臭氧、高绝缘的硅橡胶辊)之间施加高频、高压电源,使之产生放电,于是使空气电离并形成大量臭氧。

然而,现有的塑料膜在使用的过程中存在一定的缺陷,塑料膜在使用的过程中强度较低容易损坏,损坏后的塑料膜回收的难度较大,增加了生产的成本,使用后的塑料膜难降解,对环境造成比较恶劣的白色污染,同时危害自然环境,以及自然生物的生态发展。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种易分解高强度塑料膜,以解决上述背景技术中提出塑料膜在使用的过程中强度较低容易损坏,损坏后的塑料膜回收的难度较大,增加了生产的成本,使用后的塑料膜难降解,对环境造成比较恶劣的白色污染,同时危害自然环境,以及自然生物的生态发展的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种易分解高强度塑料膜,包括高强度淀粉复合膜和聚光薄膜,所述高强度淀粉复合膜安装在抗拉性增塑膜的下方,所述抗拉性增塑膜的上方设置有热稳定薄膜,所述聚光薄膜安装在热稳定薄膜的上方,所述聚光薄膜的内部设置有聚光凸镜型分子。

优选的,所述抗拉性增塑膜共设置有两层,且两层抗拉性增塑膜分别安装在高强度淀粉复合膜的上方和下方。

优选的,所述热稳定薄膜共设置有两层,且两层热稳定薄膜分别安装在抗拉性增塑膜的上方和下方。

优选的,所述高强度淀粉复合膜为纳米级分子结构。

优选的,所述聚光薄膜的内部设置有大量的聚光凸镜型分子。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

(1)在本实用新型中,设计的高强度淀粉复合膜将淀粉和不可降解的塑料通过特殊设备粉碎成纳米级后进行物理结合,能够有效提高塑料膜的强度,减小损坏率,同时淀粉经过光照后能够降解为水和二氧化碳,使得塑料膜整体降解为碎片,可以被自然环境同化,不污染自然环境,保护自然生态。

(2)在本实用新型中,设计的聚光薄膜能够通过聚光,将光源聚集在高强度淀粉复合膜发生反应,同时保证高强度淀粉复合膜在塑料膜使用期限之外才会被降解,提升可靠性。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图中:1-热稳定薄膜、2-抗拉性增塑膜、3-高强度淀粉复合膜、4-聚光薄膜、5-聚光凸镜型分子。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1,本实用新型提供一种易分解高强度塑料膜技术方案:一种易分解高强度塑料膜,包括高强度淀粉复合膜3和聚光薄膜4,高强度淀粉复合膜3安装在抗拉性增塑膜2的下方,抗拉性增塑膜2的上方设置有热稳定薄膜1,聚光薄膜4安装在热稳定薄膜1的上方,聚光薄膜4的内部设置有聚光凸镜型分子5。

为了提高塑料膜的抗拉性,本实施例中,优选的,抗拉性增塑膜2共设置有两层,且两层抗拉性增塑膜2分别安装在高强度淀粉复合膜3的上方和下方。

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