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TOPAS6013L-17/COC原料COC塑料环烯烃共聚物

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COC原料简介:TOPAS 具有与PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸树脂)相匹敌的光学性能以及具有PC(聚碳酸酯)的耐热性,还由于低吸水性而具有比PMMA和PC更加优良的尺寸稳定性等,在市场上获得了很高的评价。再有,TOPAS 还具有改善水蒸汽气密性,增加刚性、耐热性,能赋予易切割性等优点,作为适合于用作传统材料的改性用材料,它在包装材料领域里的开发活动正在推进之中。
COC 树脂TOPAS 是一种基于的茂金属催化剂技术的和高纯度非晶性环状树脂。在标准要求很严的医疗器械装置和检查诊断器具等医疗领域,作为和高成本的石英玻璃和 PDMS 等的替代材料,TOPAS 具有佳特性和性价比。
以欧洲为中心的广大地区正在改用塑料来制作预充注射器以取代玻璃材料。预充注射器可改善制造过程中的破损废品率,减轻重量,不会产生金属类溶出物,同时还具有佳的水蒸气阻隔性(长期保存性)以及不亚于玻璃的高透明性等优良特性,因此是玻璃材料的佳替代材料。塑料瓶也保持着同样的特性,特别适合需要长期保存的场合。
COC应用领域:
作为一种多功能包装材料,COC塑胶原料 树脂TOPAS® 以其水蒸气阻隔性、保香性、死褶性等优良特性而被广泛用于许多领域。
此外,它还具有良好的 PE(特别是 LLDPE)相溶性,可按任意比例与之混合,因而被用作 PE 改质剂。
富有创意的立袋(standing pouch)正在被日益广泛地用于洗涤剂和食品等领域。
为使立袋能够自立,其外装薄膜应具有一定强度(厚度)。
如果在密封层 PE 中掺入 TOPAS®,则可在保持薄膜整体刚性的同时实现外装薄膜的薄壁化并有效减少包装材料的用量。
TOPAS® 是一种水蒸气阻隔性好并且适用于 PTP 的材料。
它可提高热成型性,使角部厚度保持均匀,并可改善刚性,从而可以实现薄壁化。
此外,几乎所有的 TOPAS® 等级都在美国FDA药物管理文档(DMF #12132)和 FDA 设备管理文档(MAF #1043)中作了注册,因此在包装医疗品时尽可放心使用。
PET瓶的收缩标签以 PET 或 PS 为主,但也有一部分采用烯烃类树脂。
在烯烃中掺入 TOPAS® 可控制收缩特性(速度、收缩率),因此对异形瓶制作特别有效。
此外,烯烃类薄膜的优点还在于其优良的低温冲击性和弹性。
欧洲的部分国家从回收利用性(可通过比重差来区分瓶和薄膜)的观点出发采用了烯烃类薄膜。
热封性(hot tack)指标用来表示密封部分在刚刚密封后的熔融状态下的粘度。
此值偏低时,如果刚刚密封后就填充内容物,底部就会开裂。
通过掺入 TOPAS® 这一方法可提高热封性能,从而有效改善生产效能。
LLDPE 和 LDPE 的无延伸薄膜通常有粘性,并且用手难以开封。
通过掺入 TOPAS® 这一方法可控制撕裂强度(Elmendorf)并可使其具有易切割性和直线切割性。
已被用于食品包装和医疗包装等领域。
TOPAS COC树脂比重为1.02g/cc的具有高弹性模量的非结晶性高分子。具有多种不同玻璃化转变温度及分子量的品级。与其它玻璃材质的非结晶性高分子一样,COC的断裂伸长率也很小,COC的单层薄膜通常应用于需要特殊的光学性质的场合。COC薄膜的平均拉伸弹性模量约为2000MPa。通过与PE共混,可以将作为包、塑封等的包装薄膜的刚性大大提高。10%的COC与聚乙烯共混后,可使薄膜的刚性增加以上,且雾度限制在低水平。通过提高刚性,可加工出厚度薄、成本低的薄膜。通过使用玻璃化转变温度高的品级,可以使温度接近COC的玻璃态转变温度时仍保持高的刚性、高温填充性等,使高温时的性能得到提高。

COC TOPAS树脂的耐热性由降冰片烯的含的量决定。由于降冰片烯的分子具有比乙烯还要大、刚性环状结构,它可以阻止结晶。通过将降冰片烯随机的嵌入到高分子的主链中,使得COC成为非结晶性树脂。通过在高分子链中引入降冰片烯单元可以增加高分子的刚性及强度,其玻璃化转变温度也随主链内降冰片烯的比率增加而成比例的上升。COC采用的茂金属催化工艺生产,降冰片烯与乙烯的比率可以控制在各种不同的值;通过加大降冰片烯的比率,可以提高产品的耐热性。现有COC品种的玻璃化转变温度在65℃~180℃之间,热变形温度在60℃~170℃之间。

TOPAS COC树脂应用在包装方面作为阻隔材料的用途在增加。只要是包装,无论是食品还是非食品,都要求将原有的味道及香味、成份、香水的芳香等无损保存。同时要求防止氧气、水分、溶剂、气味、芳香等的气体及液体成份从包装中漏出或渗出。随着质重、不柔软的玻璃及金属容器普遍被塑料制的食品容器所代替,以上的这些性能显得越来越重要。对于这类包装常常采用由EVOH及聚 等气密性很高的高分子以非常复杂的多层结构组成的膜。这种结构需要另外添加界面结合膜层和的价格昂贵的加工设备,这影响了其回收再利用性质。拥有在高分子材料中水平的水蒸气阻隔性。虽然对于氧气及其它气体的阻隔性并不是特别高,但是比在一般包装领域里使用的聚乙烯具有更高的气密性。通过将COC与聚乙烯共混,可以将其对氧气、二酸化碳以及其它气体的透过率降至可以用来包装水果及蔬菜的水平。

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