行业动态
增强剂的主要类型及特点
淀粉基增强剂
来源:玉米淀粉、木薯淀粉等天然作物。
特点:
环保可降解:生物降解率高,符合可持续发展需求。
成膜性:加热后形成透明薄膜,增强纸托表面强度和防水性。
应用:多用于食品包装、一次性餐具,尤其需兼顾可食用性的场景。
局限性:耐高温性较差(一般<100℃),长期接触水易水解。
纤维素类增强剂
来源:木浆纤维、竹纤维或再生纤维素(如粘胶纤维)。
特点:
高强度:纤维交织结构显著提高抗张强度和挺度。
可再生性:源自植物,低碳足迹。
改性技术:通过碱处理或化学修饰(如乙酰化)改善性能。
应用:高端纸托(如电子产品缓冲材)、书籍用纸托盘。
注意:未改性的纤维素吸湿性强,需配合防水剂使用。
合成聚合物增强剂
PVA(聚乙烯醇)
特点:水溶性、成膜性好,与纸纤维亲和度高;耐酸碱,但耐热性有限(约80℃)。
应用:药品包装、标签用纸托。
PLA(聚乳酸)
特点:生物降解,透明度高,适用于环保要求严格的领域。
挑战:成本较高,加工温度需控制在160℃以下。
聚氨酯/环氧树脂
特点:超高强度和耐温性(可达200℃以上),但不可生物降解。
应用:工业设备防护罩、汽车内饰件等非食品场景。
纳米材料增强剂
纳米纤维素(NCF)
特点:比表面积大,可显著提升纸托的硬度和抗弯强度,同时保持透气性。
优势:绿色环保,可部分替代传统塑料添加剂。
石墨烯/碳纳米管
特点:导电性、导热性优异,用于特殊功能纸托(如电磁屏蔽材料)。
现状:成本高昂,尚处研发推广阶段。
化学交联剂
醛类(如甲醛)
特点:形成三维网状结构,大幅提高耐水性和尺寸稳定性。
争议:释放微量甲醛,逐渐被无醛胶替代。
异氰酸酯
特点:环保型交联,耐温性好,但成本较高。
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