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新聞資訊
發(fā)布日期:2023-4-28 發(fā)布者:住野精工
拉伸薄膜工藝介紹

拉伸薄膜


通常PET薄膜在縱向和橫向的F-5值在100~390MPa.但,這種薄膜對于長時間放聲或小尺寸的磁帶基膜是不夠用的。因這些磁帶要求薄膜硬度更大。薄膜的有效硬度是與薄膜厚度3X膜模量成比例的,即使薄膜很薄,也應該有較高的模量。高模量的薄膜是由增加薄膜分子取向獲得的。因為縱向模量與磁帶運動性有關,而橫向模量與磁頭接觸性有關,要求在兩個方向上都具有高模量。(磁帶的運動性好壞通常是由磁帶的伸長率、磁帶邊緣損壞及磁帶的折疊狀況來評價的)。


以下列舉了一些類型的拉伸薄膜:

①半拉伸薄膜(縱向F-5值為130~150MPa);
②一般拉伸薄膜(縱向F-5值為150~180MPa);
③過拉伸薄膜(縱向F-5值為180~220MPa);
④超過拉伸薄膜(縱向F-5值為220~260MPa);
⑤雙側拉伸薄膜(縱向 F-5值為150MPa;橫向 F-5值為140MPa).

隨著拉伸的增加,PET薄膜的熱收縮率收縮率增加,熱收縮的變化是與F-5值的關系是不可逆的。



生產拉伸薄膜的基本過程如下:
(1)LD方向拉伸;
(2)TD方向拉伸;
(3)LD方向再拉伸;
(4)如果需要,TD方向再拉伸;
(5)熱固化。


LD方向再拉伸是相當困難的,因為薄膜非常薄和寬,會導致


(1)兩邊應成型得相當厚,以防此寬度減;
(2)預熱和拉伸輥的偏差應該盡可能;
(3)拉伸溫度應隨薄膜通過機器的進程而升高。



由于再拉伸過程通常成本較高,因此提出了另一種方法以降低制造成本。這種新工藝的特點是,第一次的LD方向拉伸分兩步進行:


(1)流延薄膜首先在120~150℃在LD方向拉伸,控制拉伸比,使拉伸薄膜的雙折射值在0.005~0.025之間;

(2)之后第二次LD方向的拉伸在60~100℃之間進行;
(3)這樣獲得的單向拉伸薄膜在TD方向以4.3以上的拉伸比進行拉伸;
(4)獲得雙向拉伸薄膜之后再熱固化。



根據這樣的加工工藝,由于不需要再次拉伸過程,因此拉伸薄膜的制造成本較低。有各種方法生產過拉伸薄膜,下面列舉了其中的一些方法。


(1)雙取向的薄膜再次同步雙向拉伸.

”第二次同步拉伸的拉伸比分別為:LD方向為1.05~1.90;TD方向為1.0~1.9.同步拉伸的拉伸溫度在(Tg+10)℃和(Tm-40)℃之間(Tg:玻璃化轉變溫度;Tm:熔融溫度)。


(2)多步LD方向拉伸與再拉伸相結合.

流延薄膜以多步形式在LD方向拉伸為雙折射值在0.02~0.10的單取向薄膜,之后薄膜以2.5~4.5的拉伸比在TD方向拉伸,并以1.5~2.5的拉伸比在LD方向再拉伸。經過LD、TD及LD拉伸產品的拉伸比高于25.



(3)多步LD拉伸與同步雙向拉伸相結合.

流延薄膜以多步形式在LD方向拉伸為雙折射值在0.02~0.10的單取向薄膜。之后薄膜以高于2.5的拉伸比進行TD方向拉伸,之后進行同步雙向拉伸,此時兩方向的拉伸比在1.4~2.5,產品總的拉伸比在27以上。


(4)伴有區(qū)域退火的區(qū)域拉伸。

區(qū)域拉伸和退火包括在按壓點加熱的張力條件下的薄膜拉伸和退火。區(qū)域拉伸的目的是在防止結晶的同時獲得較高的分子取向,它是通過大致在Ts溫度時薄膜的頸縮拉伸獲得的。區(qū)域退火的目的是在Tc-Tm 溫度之間較高的張力下,對拉伸薄膜退火的方法,獲得分子鏈伸長的晶體。區(qū)域退火薄膜的LD方向模量幾乎是原薄膜的兩倍,盡管TD方向的模量有所下降。