Қос бағытта созылған полиэтилентерефталатты фильм (ҚБСПТФ)
BoPET
BoPET пленкасы: қасиеттері, қолданылуы, өндіріс процесі. Мұқабатты, беріктігі жоғары, химиялық тұрақты, электр оқшаулағыш материал. Mylar, Hostaphan сияқты брендтер.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Полиэстер пленкасы
Polyester film
BoPET (биаксиалды бағдарланған полиэтилен терефталат) – созылған полиэтилен терефталаттан (PET) жасалған полиэстер пленкасы. Ол жоғары созылу беріктігіне, химиялық және өлшемдік тұрақтылығына, мөлдірлігіне, жарық шағылыстыру қабілетіне, газ және иіс өткізбеу қасиеттеріне, сондай-ақ электр оқшаулағыш ретінде қолданылады. Әртүрлі компаниялар BoPET және басқа полиэстер пленкаларын әртүрлі тауарлық атаулармен шығарады. Ұлыбритания мен АҚШ-та Mylar, Melinex, Lumirror және Hostaphan есімдері ең көп танымал.
BoPET (biaxially oriented polyethylene terephthalate) is a polyester film made from stretched polyethylene terephthalate (PET) and is used for its high tensile strength, chemical and dimensional stability, transparency, reflectivity, gas and aroma barrier properties, and electrical insulation. A variety of companies manufacture boPET and other polyester films under different brand names. In the UK and US, the best known trade names are Mylar, Melinex, Lumirror and Hostaphan.
Өндiрiс және қасиеттер
Өндіріс процесі балқыған полиэтилен терефталат (ПЭТ) пленкасын суық роликке экструзиялаудан басталады, ол аморфтық күйге дейін салқындатылады. Содан кейін, созу арқылы екі осьті бағытталады. Мұны істеудің ең көп таралған жолы – тізбекті процесс, онда пленка алдымен қыздырылған роликтер арқылы машина бағытында созылады, содан кейін көлденең бағытта, яғни қозғалыс бағытына перпендикуляр түрде қыздырылған пеште созылады. Пленканы екі бағытта бірдей созуға да болады, бірақ мұндай жабдық сәл күрделірек. Созу коэффициенттері әдетте әр бағытта 3-4 шамасында болады. Созу аяқталғаннан кейін, пленка пеште кернеу астында "жылумен бекітіледі" немесе кристалданады, температура әдетте жоғары болады. Жылумен бекіту пленканың бастапқы созылмаған түріне қайтаруын болдырмайды және пленка жазықтығындағы молекулалық бағытты тұрақтандырады. Полимер тізбектерінің бағытталуы екі осьті бағытталған ПЭТ пленкасының жоғары беріктігі мен қатаңдығына жауап береді, оның типік Янг модулі шамамен құрайды. Жылдам өсетін кристаллиттер көрші кристаллиттің шекарасына жетеді және көрінетін жарықтың толқын ұзындығынан кіші болады. Нәтижесінде, екі осьті бағытталған ПЭТ пленкасы жартылай кристалдық құрылымына қарамастан, өте жақсы мөлдірлікке ие. Егер ол қоспасыз жасалса, пленканың беті соншалықты тегіс болар еді, пленка оралғанда қабаттар бір-біріне мықты жабысып, жиналған таза шыны табақтар сияқты болар еді. Қолдануды жеңілдету үшін, әдетте, кремний диоксиді сияқты микроскопиялық инертті минералды бөлшектер ПЭТ-ке енгізіліп, пленканың бетін дөңгелетеді. Екі осьті бағытталған ПЭТ пленкасын алюминий, алтын немесе басқа металлтың буланған жұқа пленкасын вакуумдық жабын арқылы жабу арқылы металдауға болады. Бұл газдарға өтімділікті азайтады (тамақ қаптамасында маңызды) және 99%-ға дейін жарықты, инфрақызыл спектрдің көп бөлігін қайтарады. Тамақ қаптамасы сияқты кейбір қолданбалар үшін алюминийленген boPET пленкасын полиэтилен қабатымен ламинаттауға болады, бұл жабысу мүмкіндігін береді және тесілуге қарсы тұру қабілетін жақсартады. Мұндай ламинаттың полиэтилен жағы матовый, ал boPET жағы жылтыр болып көрінеді. Спутерлік жабын арқылы өткізгіш индий-қалайы оксиді (ITO) сияқты басқа жабындарды да boPET пленкасына жағуға болады.
The manufacturing process begins with a film of molten polyethylene terephthalate (PET) being extruded onto a chill roll, which quenches it into the amorphous state. It is then biaxially oriented by drawing. The most common way of doing this is the sequential process, in which the film is first drawn in the machine direction using heated rollers and subsequently drawn in the transverse direction, i. e., orthogonally to the direction of travel, in a heated oven. It is also possible to draw the film in both directions simultaneously, although the equipment required for this is somewhat more elaborate. Draw ratios are typically around 3 to 4 in each direction. Once the drawing is completed, the film is "heat set" or crystallized under tension in the oven at temperatures typically above The heat setting step prevents the film from shrinking back to its original unstretched shape and locks in the molecular orientation in the film plane. The orientation of the polymer chains is responsible for the high strength and stiffness of biaxially oriented PET film, which has a typical Young's modulus of about Another important consequence of the molecular orientation is that it induces the formation of many crystal nuclei. The crystallites that grow rapidly reach the boundary of the neighboring crystallite and remain smaller than the wavelength of visible light. As a result, biaxially oriented PET film has excellent clarity, despite its semicrystalline structure. If it were produced without any additives, the surface of the film would be so smooth that layers would adhere strongly to one another when the film is wound up, similar to the sticking of clean glass plates when stacked. To make handling possible, microscopic inert inorganic particles, such as silicon dioxide, are usually embedded in the PET to roughen the surface of the film. Biaxially oriented PET film can be metallized by vapor deposition of a thin film of evaporated aluminium, gold, or other metal onto it. The result is much less permeable to gases (important in food packaging) and reflects up to 99% of light, including much of the infrared spectrum. For some applications like food packaging, the aluminized boPET film can be laminated with a layer of polyethylene, which provides sealability and improves puncture resistance. The polyethylene side of such a laminate appears dull and the boPET side shiny. Other coatings, such as conductive indium tin oxide (ITO), can be applied to boPET film by sputter deposition.
Ғылым
Әуесқой және кәсіби визуалды және телескопиялық күн сүзгілері. BoPET пленкалары көбінесе жылу өткізгіштігін жақсарту үшін шыны элементке қыздырылады, сондай-ақ телескопиялық күн бақылауы үшін қажетті тегіс бетті қамтамасыз етеді. Өндірушілер әдетте қалыңдығы , пленкаларды қолданады, пленкалардың беріктігін арттыру үшін. Күн тұтылуы кезінде жалаңаш көзбен күн бақылауы үшін ауыр алюминий жабыны бар қалың пленкалар көбінесе артықшылыққа ие. Газға өткізбейтін жасушалардағы сақина тәрізді пленкалар оңай шар тәрізді айналарға айналады. Фотомультипликаторлы ғарыштық сәулелер обсерваториялары көбінесе осы айналарды төмен және орташа энергиялы ғарыштық сәулелерді зерттеу үшін арзан, үлкен (1.0 м және одан жоғары) жеңіл айна беттері ретінде пайдаланады. Гипердыбыстық соққы және кеңею түтіктерінде газдарды бөлуге арналған жеңіл диафрагма материалы ретінде. Фурье түрлендірілімдік инфрақызыл спектроскопияда сәуле бөлгіш ретінде, әдетте лазерлік қолданыстарда. Пленка қалыңдығы көбінесе 500 микрометр шамасында болады. Гематокрит түтіктерінің айналасына жабылатын материал. Криокүшкіш сәулелену қалқанының жылу оқшаулағышы. Ядролық физикадағы детекторлар мен нысаналарда газды шектеу үшін терезе материалы ретінде. КТ сканерлерінде рентген түтігі, детектор сақинасы және науқас арасында физикалық кедергі ретінде әрекет етеді, активті болғанда рентген сәулесінің минималды түрде әлсіреуіне мүмкіндік береді. Ғарыш кемелері металданған BoPET пленкасымен жылу оқшауланады. Аполлон Ай модулінің түсіру сатысы Модульдік жабдықты сақтау жиналымындағы айды зерттеуге арналған жабдықтың температурасын бақылау үшін BoPET-пен қапталған.
Amateur and professional visual and telescopic solar filters. BoPET films are often annealed to a glass element to improve thermal conductivity, and guarantee the necessary flat surface needed for even telescopic solar observation. Manufacturers will typically use films with thicknesses of , in order to give the films better resilience. thickness films with a heavy aluminium coating are generally preferred for naked eye Solar observation during eclipses. Films in annular ring mounts on gas tight cells, will readily deform into spherical mirrors. Photomultiplier cosmic ray observatories often make use of these mirrors for inexpensive large (1.0 m and above), lightweight mirror surfaces for sky sector low and medium energy cosmic ray research. As a light diaphragm material separating gases in hypersonic shock and expansion tube facilities. As a beamsplitter in Fourier transform infrared spectroscopy, typically with laser applications. Film thicknesses are often in the 500 micrometre range. Coating around hematocrit tubes. Insulating material for a cryocooler radiation shield. As a window material to confine gas in detectors and targets in nuclear physics. In CT scanners it acts as a physical barrier between the X ray tube, detector ring and the patient allowing negligible attenuation of the X ray beam when active. Spacecraft are insulated with a metallized BoPET film. The descent stage of the Apollo Lunar Module was covered with BoPET to control the temperature of equipment for lunar exploration carried in the Modular Equipment Stowage Assembly.
Электрондық және акустикалық
Иілгіш баспа схемаларын тасушы. BoPET пленкасы көбінесе құлаққаптарда, электростатикалық динамиктерде және микрофондарда диафрагма материалы ретінде қолданылады. BoPET пленкасы беріктігі мен созылған кездегі акустикалық қасиеттеріне байланысты 1958 жылдан бері банджо мен барабанның қабықшаларын жасауда қолданылып келеді. Олар бір және екі қабатты түрде шығарылады, әр қабатының қалыңдығы әртүрлі, ал беті бастапқыда Evans компаниясы қолданғандай, мөлдір немесе мөлдір емес болуы мүмкін. BoPET пленкасы барлық магниттік жазба таспалары мен дискеталарда негіз ретінде қолданылады. Металданған BoPET пленкасы, сондай-ақ басқа пластикалық пленкалар фольгалық конденсаторларда диэлектрик ретінде қолданылады. BoPET-тің мөлдір қаптары компакт-дискілер мен винил пластинкалары сияқты аудио тасымалдағыштарды қаптау үшін қолданылады. Мөлдір және ақ BoPET пленкалары смарт-карталарда негізгі қабаттар мен жабындар ретінде қолданылады.
Carrier for flexible printed circuits. BoPET film is often used as the diaphragm material in headphones, electrostatic loudspeakers and microphones. BoPET film has been used in the production of banjos and drumheads since 1958 due to its durability and acoustical properties when stretched over the bearing edge of the drum. They are made in single and double ply versions, with each ply being in thickness, with a transparent or opaque surface, originally used by the company Evans. BoPET film is used as the substrate in practically all magnetic recording tapes and floppy disks. Metallized boPET film, along with other plastic films, is used as a dielectric in foil capacitors. Clear boPET bags are used as packaging for audio media such as compact discs and vinyl records. Clear and white boPET films are used as core layers and overlays in smart cards.