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Wie funktionieren die Beutel der Plastikflaschen in Bezug auf die Sauerstoffbarriere?

Sarah Li
Sarah Li
Ich bin ein Nachhaltigkeitsberater, der daran arbeite, umweltfreundliche Praktiken in unsere Verpackungsprozesse zu integrieren. Mein Ziel ist es, nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die den globalen Marktanforderungen entsprechen und gleichzeitig die höchsten Qualitätsstandards aufrechterhalten.

In der dynamischen Welt der Verpackung ist die Auswahl eines geeigneten Behälters für die Erhaltung der Produkte und die Anziehungskraft der Verbraucher von entscheidender Bedeutung. Plastikflaschenformbeutel haben sich als beliebte Option herausgestellt und bieten eine einzigartige Mischung aus Funktionalität und Ästhetik. Als engagierter Anbieter vonPlastikflaschenformbeutelIch werde oft nach ihrer Leistung in Bezug auf die Sauerstoffbarriere gefragt. In diesem Blog werden wir uns mit der Wissenschaft hinter den Sauerstoffbarrieren befassen, bewerten, wie Plastikflaschenformbeutel messen, und die Auswirkungen auf verschiedene Branchen untersuchen.

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Sauerstoffbarrieren verstehen

Sauerstoff ist ein primärer Täter bei der Verschlechterung vieler Produkte. Es kann zu einer Oxidation führen, die zu Veränderungen in Geschmack, Farbe, Textur und Nährwert führt. In Lebensmitteln kann die Oxidation zu Ranzigkeit, Verderb und dem Wachstum von Mikroorganismen führen. In Pharmazeutika und Kosmetika kann es die Stabilität und Wirksamkeit von Wirkstoffen beeinflussen. Daher ist eine wirksame Sauerstoffbarriere von entscheidender Bedeutung, um die Haltbarkeit von Produkten zu verlängern und ihre Qualität aufrechtzuerhalten.

Die Sauerstoffbarriereeigenschaften eines Verpackungsmaterials werden typischerweise anhand seiner Sauerstoffübertragungsrate (OTR) gemessen. OTR ist definiert als das Sauerstoffvolumen, das unter bestimmten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Fläche des Materials durchläuft. Ein niedrigeres OTR zeigt eine bessere Leistung der Sauerstoffbarriere an.

Faktoren, die die Leistung der Sauerstoffbarriere in Plastikflaschenformbeuteln beeinflussen

Mehrere Faktoren beeinflussen die Sauerstoffbarriere -Leistung von Plastikflaschenformbeuteln. Dazu gehören die Art des verwendeten Kunststoffharzes, die Dicke des Beutels, das Vorhandensein zusätzlicher Barriereschichten und die Dichtungsqualität.

Plastikharzen

Unterschiedliche Kunststoffharze haben unterschiedliche Sauerstoffbarriereneigenschaften. Zum Beispiel ist Polyethylen -Terephthalat (PET) aufgrund seiner Klarheit, Festigkeit und relativ guten Sauerstoffbarriereigenschaften ein häufig verwendeter Kunststoff in der Verpackung. Sein OTR kann jedoch im Vergleich zu anderen Materialien relativ hoch sein, insbesondere wenn es in Dünnfilmen verwendet wird. Andererseits sind Polyvinylidenchlorid (PVDC) und Ethylen -Vinylalkohol (EVOH) für ihre hervorragenden Sauerstoffbarriereigenschaften bekannt. PVDC hat eine sehr niedrige OTR, wodurch es für Anwendungen geeignet ist, bei denen eine hohe Sauerstoffbarrierleistung erforderlich ist. Evoh hat auch einen niedrigen OTR, aber seine Leistung kann von Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden.

Beuteldicke

Die Dicke der Plastikflaschenform -Beutel spielt eine bedeutende Rolle bei der Leistung von Sauerstoffbarriere. Im Allgemeinen haben dickere Beutel niedrigere OTRs, da mehr Material für die Sauerstoffmoleküle eindringen kann. Eine Erhöhung der Dicke erhöht jedoch auch die Kosten und das Gewicht der Verpackung, was bei einigen Anwendungen möglicherweise nicht wünschenswert ist.

Zusätzliche Barriereschichten

Um die Sauerstoffbarriere -Leistung von Plastikflaschenformbeuteln zu verbessern, können zusätzliche Barriereschichten eingebaut werden. Diese Schichten können aus Materialien wie Aluminiumfolie, metallisierten Filmen oder Barrierebeschichtungen hergestellt werden. Die Aluminiumfolie hat eine extrem niedrige OTR, was es zu einer hervorragenden Sauerstoffbarriere macht. Metallisierte Filme, die dünne Metallschichten sind, die auf einem Plastiksubstrat abgelagert sind, liefern auch gute Sauerstoffbarriereigenschaften. Barrierebeschichtungen können auf die Oberfläche des Beutels aufgetragen werden, um seine OTR zu reduzieren.

Versiegelungsqualität

Die Versiegelungsqualität des Plastikflaschenform -Beutels ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Leistung der Sauerstoffbarriere. Ein schlechtes Siegel kann es Sauerstoff ermöglichen, in den Beutel zu gelangen und die Haltbarkeit des Produkts zu beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, entsprechende Versiegelungstechniken und -ausrüstung zu verwenden, um ein dichtes und zuverlässiges Siegel zu gewährleisten.

Leistungsbewertung von Plastikflaschenformbeuteln

Um die Sauerstoffbarriere -Leistung von Plastikflaschenformbeuteln zu bewerten, können verschiedene Testmethoden verwendet werden. Dazu gehören die manometrische Methode, die Coulometrische Methode und die Infrarotmethode.

Die manometrische Methode misst die Druckänderung in einer Testkammer, die durch den Durchgang von Sauerstoff durch den Beutel verursacht wird. Die Coulometrische Methode misst die Sauerstoffmenge, die mit einer Kathode in einer elektrochemischen Zelle reagiert. Die Infrarotmethode misst die Absorption von Infrarotstrahlung durch Sauerstoffmoleküle.

Nach unserer Erfahrung als Lieferant vonPlastikflaschenformbeutelWir haben festgestellt, dass Beutel mit einer Kombination aus hochwertigen Plastikharzen, angemessenen Dicke und zusätzlichen Barriereschichten eine hervorragende Leistung von Sauerstoffbarriere erzielen können. Zum Beispiel wurde gezeigt, dass unsere Beutel mit einer PET/EVOH/PET -Struktur sehr niedrige OTRs aufweisen, was sie für Verpackungsprodukte geeignet macht, die für Sauerstoff empfindlich sind.

Anwendungen von Plastikflaschenformbeuteln mit guten Sauerstoffbarriereneigenschaften

Plastikflaschenformbeutel mit guten Sauerstoffbarriereneigenschaften haben eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Branchen.

Lebensmittelindustrie

In der Lebensmittelindustrie werden diese Beutel verwendet, um eine Vielzahl von Produkten zu verpacken, darunter Snacks, Nüsse, Kaffee, Tee und getrocknete Früchte. Die Sauerstoffbarriereigenschaften der Beutel tragen dazu bei, die Frische, den Geschmack und den Ernährungswert der Produkte zu bewahren, ihre Haltbarkeit zu verlängern und das Risiko eines Verderbs zu verringern.

Pharmaindustrie

In der pharmazeutischen Industrie werden Plastikflaschenformbeutel zum Verpacken von Tabletten, Kapseln und anderen soliden Dosierungsformen verwendet. Die Sauerstoffbarriereeigenschaften der Beutel tragen zum Schutz der Wirkstoffe vor Oxidation und gewährleisten die Stabilität und Wirksamkeit der Medikamente.

Kosmetikindustrie

In der Kosmetikindustrie werden diese Beutel verwendet, um Cremes, Lotionen und andere Körperpflegeprodukte zu verpacken. Die Sauerstoffbarriereeigenschaften der Beutel tragen dazu bei, die Oxidation der Produkte zu verhindern und ihre Qualität und Aussehen aufrechtzuerhalten.

Abschluss

Plastikflaschenformbeutel können eine hervorragende Leistung von Sauerstoffbarriere bieten, wenn sie korrekt entworfen und hergestellt werden. Durch die Auswahl der richtigen Plastikharze, der Steuerung der Taschendicke, der zusätzlichen Barriereschichten und der Sicherstellung einer guten Dichtungsqualität können diese Beutel Produkte effektiv vor den schädlichen Auswirkungen von Sauerstoff schützen. Als Anbieter vonPlastikflaschenformbeutelWir sind bestrebt, qualitativ hochwertige Beutel bereitzustellen, die den spezifischen Anforderungen an die Sauerstoffbarriere unserer Kunden entsprechen.

Wenn Sie mehr über unsere Plastikflaschenformbeutel oder über Ihre Verpackungsbedürfnisse erfahren möchten, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, mit Ihnen zu arbeiten und Ihnen dabei zu helfen, die perfekte Verpackungslösung für Ihre Produkte zu finden.

Referenzen

  • Robertson, GL (2012). Lebensmittelverpackung: Prinzipien und Praxis. CRC Press.
  • Rooney, ML (2005). Sauerstoffbarrierepolymere für Verpackungen. Blackwell Publishing.
  • Singh, RP & Holdman, Dr. (2009). Einführung in die Lebensmitteltechnik. Akademische Presse.

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