Þrjár mínútur til að skilja tegundir háhindrunarfilma og notkun þess
Dec 13, 2024| Nýlega, með stöðugri gerjun OLED skjásins, eru OLED efni heitt og háhindrun kvikmyndin hefur orðið viðfangsefni leitarinnar að höfuðborginni.
Svo hvað er há hindrunarmynd? Þessi grein afkóðar háþrýstifilmuna á tuyere fyrir þig.
"High hindrun" er án efa mjög eftirsóknarverður eiginleiki, sem er einn af nauðsynlegum eiginleikum margra fjölliða umbúðaefna. Í tæknilegu tilliti vísar hár hindrun til mjög lágs gegndræpis efna með lítilli mólþunga, svo sem lofttegunda og lífrænna efnasambanda.
Hátt hindrunarefni getur í raun viðhaldið upprunalegu frammistöðu vörunnar og lengt endingartíma vörunnar.
| algeng efni með mikilli aðskilnað
Sem stendur eru fjölliðaefni sem almennt eru notuð hindrunarefni aðallega eftirfarandi gerðir:
1. Pólývínýlídenklóríð (PVDC)
PVDC hefur framúrskarandi viðnám gegn súrefni og vatnsgufu.
Há kristöllun PVDC, hár þéttleiki og tilvist vatnsfælna basa gerir súrefnisgegndræpi þess og gegndræpi gashraði mjög lágt, þannig að PVDC hefur framúrskarandi gashindrun, samanborið við önnur efni getur betur lengt geymsluþol umbúðahluta, auk prentunaraðlögunarhæfni þess. , auðvelt að hita innsigli, svo það er mikið notað á sviði matvæla- og lyfjaumbúða.
2. Etýlen-vínýl alkóhól samfjölliða (EVOH)
EVOH er samfjölliða af etýleni og vínýlalkóhóli, sem hefur mjög góða hindrunareiginleika. Þetta er vegna þess að sameindakeðjan í EVOH inniheldur hýdroxýlhópinn og hýdroxýlhópurinn á sameindakeðjunni er auðvelt að mynda vetnistengi, þannig að millisameindakrafturinn styrkist, sameindakeðjusöfnunin er nær, þannig að kristöllun EVOH er hærra, þannig að það hefur framúrskarandi hindrunarafköst.
Hins vegar inniheldur uppbygging EVOH mikinn fjölda vatnssækinna hýdroxýlhópa, sem gerir EVOH auðvelt að gleypa raka, þannig að hindrunin minnkar verulega. Að auki leiðir mikil samheldni innan sameinda og milli sameinda og hár kristöllun til lélegrar hitaþéttingar.
3. Pólýamíð (PA)
Almennt séð er nælongasþolið gott, en vatnsgufuhindrunin er léleg, sterk vatnsgleypni, og með aukinni vatnsgleypni og bólgu, þannig að gasþol, rakaþolsframmistaða minnkaði verulega, styrkur þess og stöðugleiki pakkningastærðar. verður einnig fyrir áhrifum.
Að auki hefur nylon framúrskarandi vélrænni eiginleika, sterka slitþol, góða kuldaþol og hitaþol, góðan efnafræðilegan stöðugleika, auðveld vinnsla, góð prenthæfni, en léleg hitaþétting.
PA plastefni hefur ákveðna hindrunareiginleika, en rakastigið er stórt, sem hefur áhrif á hindrun þess, svo það er ekki hægt að nota það sem ytra lag.
4. Pólýester (PET, PEN)
Algengasta og mest notaða hindrunarefnið í pólýester er PET. PET hefur framúrskarandi hindrunareiginleika vegna samhverfra efnafræðilegrar uppbyggingar, góðs sameindakeðjuplans, þétts sameindakeðjustafla og auðveldrar kristöllunarstefnu.
Á undanförnum árum hefur PEN verið beitt hratt, sem hefur góða vatnsrofsþol, efnaþol og UV viðnám. Uppbygging PEN er svipuð og PET, nema að PET er með bensenhring í aðalkeðjunni en PEN er með naftalenhring í aðalkeðjunni.
Vegna þess að naftalen hefur meiri samtengd áhrif en bensenhringur, er sameindakeðjan stífari og uppbyggingin er planari, þannig að PEN hefur betri alhliða frammistöðu en PET.
| há aðskilnaðarhindrunartækni efna
Til að bæta hindrunarafköst hindrunarefnisins eru tæknilegar aðferðir sem almennt eru notaðar um þessar mundir aðallega sem hér segir:
1. Marglaga samsett
Fjöllaga samsett efni vísar til samsetningar tveggja eða nokkurra kvikmynda með mismunandi hindrunareiginleika í gegnum ákveðið ferli. Þannig þurfa osmótískar sameindir til að komast inn í umbúðirnar að fara í gegnum nokkur lög af filmu, sem jafngildir því að lengja osmósuleiðina, svo að hindrunin verði betri.
Aðferðin myndar kosti ýmissa himna til að útbúa samsetta filmu með framúrskarandi alhliða eiginleika og ferli hennar er einfalt.
Hins vegar, samanborið við hið innra háa hindrunarefni, er þunn filman sem búin er til með þessari aðferð þykkari og það er auðvelt að birtast loftbólur eða sprungur og brjóta sem hafa áhrif á hindrunareiginleikana. Þar að auki eru kröfur um búnað tiltölulega flóknar og kostnaðurinn er hár.
2. Yfirborðshúð
Yfirborðshúð er notkun á eðlisfræðilegri veðurútfellingu (PVD), efnagufuútfellingu (CVD), atómlagsútfellingu (ALD), sameindalagsútfellingu (MLD), sjálfsamsetningu lags (LBL) eða segulsviðsútfellingu og annarri tækni á yfirborðsútfelling fjölliða á málmoxíðum eða nítríðum og öðrum efnum, þannig að þétt og framúrskarandi hindrunarhúð myndast á yfirborði filmunnar.
Hins vegar hafa þessar aðferðir nokkur vandamál, svo sem tímafrekt ferli, dýran búnað og flókna tækni, og húðunin getur valdið götum, sprungum og öðrum göllum við þjónustu.
3. Nanósamsett efni
Nanósamsett efni eru framleidd með innfellingu, in situ fjölliðun eða sol-gel aðferð með því að nota órjúfanlegar lak nanóagnir með stóru stærðarhlutfalli. Að bæta við flögu nanóögnum getur ekki aðeins dregið úr rúmmálshlutfalli fjölliða fylkisins í kerfinu til að draga úr leysni gegndræpra sameinda, heldur einnig lengt gegndræpa leið gegndræpra sameinda, dregið úr dreifingarhraða gegndræpra sameinda, þannig að hindrunin sé bætt.
4. Yfirborðsbreyting
Fjölliða yfirborð oft snertingu við ytra umhverfi, auðvelt að fjölliða yfirborð aðsog, hindrun, prentun hafa áhrif.
Til þess að gera fjölliðuna hentugri til daglegrar notkunar er yfirborð fjölliðunnar venjulega meðhöndlað. Það felur aðallega í sér: yfirborðsefnameðferð, breytingu á yfirborðsígræðslu og yfirborðsmeðferð í plasma.
Þess konar aðferð er auðvelt að uppfylla tæknilegar kröfur, búnaðurinn er einfaldur, einskiptisfjárfestingarkostnaðurinn er lágur, en getur ekki náð langtímastöðugleika áhrifanna, þegar yfirborðið hefur skemmst verður hindrunin. alvarlega fyrir áhrifum.
5. Teygðu í báðar áttir
Með tvíátta teygju er hægt að stilla fjölliðafilmuna í bæði lóðrétta og lárétta átt, bæta röð sameindakeðjufyrirkomulags og hrúga þéttari, þannig að erfiðara er að fara í gegnum litlar sameindir og bæta síðan hindrunina. Þessi aðferð flækir undirbúningsferlið innri fjölliðafilma með mikilli hindrun og erfitt er að bæta árangur hindrunar verulega.
Umsókn|hár hindrunarefni
Hár hindrunarfilma hefur nú þegar birst í daglegu lífi, núverandi fjölliða háhindranaefni er aðallega notað í matvæla- og lyfjaumbúðum, rafeindabúnaðarumbúðum, sólarfrumuumbúðum, OLED umbúðum.
1. Matvæla- og lyfjaumbúðir
Matvæla- og lyfjaumbúðir eru mest notaða svið efna með háum hindrunum. Megintilgangurinn er að koma í veg fyrir að súrefni og vatnsgufa í loftinu fari inn í umbúðirnar og spilla mat og lyfjum og draga verulega úr geymsluþol þeirra.
Fyrir matvæla- og lyfjaumbúðir eru hindrunarkröfur ekki sérstaklega miklar og vatnsgufuflutningur (WVTR) og súrefnisflutningur (OTR) efnisins ætti að vera lægri en 10g/m2/dag og 100cm3/m2/dag í sömu röð.
2. Umbúðir rafeindatækja
Með hraðri þróun nútíma rafrænna upplýsinga hefur fólk sett fram meiri kröfur um rafræna íhluti, sem eru að þróast í átt að flytjanleika og fjölvirkni. Þetta setur fram meiri kröfur um rafeindabúnað umbúðaefni, sem ætti ekki aðeins að hafa góða einangrun, heldur einnig að geta verndað það gegn tæringu ytra súrefnis og vatnsgufu, en hefur einnig ákveðinn styrk, sem krefst þess að nota fjölliða hindrun. efni.
Almennir rafeindatæki fyrir umbúðaefnisþröskuldakröfur fyrir vatnsgufuflutning (WVTR) og súrefnisflutning (OTR) að vera lægri en 10-1g/m2/dag og 1cm3/m2/dag.
3. Sólarselluumbúðir
Vegna þess að sólarorkan er útsett fyrir loftinu allt árið um kring, er auðvelt að tæra súrefni og vatnsgufu í loftinu á málmlaginu utan sólarsellunnar, sem hefur alvarleg áhrif á notkun sólarsellunnar. Þess vegna er nauðsynlegt að nota há hindrunarefni til að pakka sólarfrumumeiningum, sem geta ekki aðeins tryggt endingartíma sólarfrumna, heldur einnig aukið viðnámsstyrk rafhlöðunnar.
Sólarsellur fyrir umbúðaefni hindrunarkröfur fyrir vatnsgufuflutning (WVTR) og súrefnisflutning (OTR) að vera lægri en 10-2g/m2/dag og 10-1cm3/m2/dag.
4. OLED umbúðir
OLED hefur verið komið fyrir í næstu kynslóð skjáa frá upphafi þróunar, en stuttur líftími hefur verið mikið vandamál sem takmarkar viðskiptalega notkun þess. Helsta ástæðan sem hefur áhrif á endingartíma OLED er sú að rafskautsefni og lýsandi efni eru mjög viðkvæm fyrir súrefni, vatni og óhreinindum og auðvelt er að mengast, sem leiðir til versnandi afköstum tækisins, dregur úr birtuskilvirkni og styttir endingartíma.
Til að tryggja birtuskilvirkni vörunnar og lengja endingartíma hennar verður að einangra tækið frá súrefni og vatni við umbúðir.
Og til að tryggja að endingartími sveigjanlegs OLED skjás sé meira en 10.000 klst., verður vatnsgufuflutningur (WVTR) og súrefnisflutningur (OTR) blokkunarefnisins að vera lægri en 10-6g/m2/dag og { {3}}cm3/m2/dag, í sömu röð. Staðall þess er miklu hærri en kröfur um frammistöðu hindrunar í lífrænum ljósvökva, sólarselluumbúðum og pökkunartækni matvæla, lyfja og rafeindatækja og annarra sviða, þannig að við verðum að velja sveigjanlegt undirlagsefni með framúrskarandi hindrunarafköstum til að pakka tækinu, í til að uppfylla strangar kröfur um líftíma vöru.


