Teknologian jatkuvan kehityksen myötä liuotteeton laminointi on useimpien joustopakkausten valmistajien mieleen.
Liuotteettoman laminoinnin etuja ovat nopeampi, helpompi, ympäristöystävällisempi ja kustannustehokkaampi.
On erittäin tärkeää, että tunnemme liuotteettomassa laminoinnissa käytettävän peruskemiallisen reaktion paremman massatuotannon saavuttamiseksi.
KaksikomponenttinenLiuotinvapaa liimavalmistettiin polyuretaanista (PU), PU yhdistettiin isosyanaatilla (-NCO), jota useimmiten kutsutaan A-komponentiksi, ja polyolilla (-OH), jota useimmiten kutsutaan B-komponentiksi. Reaktion yksityiskohdat löytyvät alta;
Ensisijainen reaktio on A:n ja B:n välillä, jossa -NCO reagoi kemiallisesti -OH:n kanssa. Samanaikaisesti, koska vedessä on myös -OH-funktionaalinen ryhmä, vesi reagoi kemiallisesti A-komponentin kanssa vapauttaen CO:ta.2Hiilidioksidia. Ja polyureaa.
CO2 voi aiheuttaa kuplaongelman ja polyurea voi aiheuttaa lämmönkestävyyden. Lisäksi, jos kosteus on riittävän korkea, vesi kuluttaa liikaa A-komponenttia. Seurauksena on, että liima ei kovetu 100-prosenttisesti ja liimauslujuus heikkenee.
Yhteenvetona ehdotamme, että;
Liima tulee säilyttää viileässä, kuivassa paikassa, suojassa kosteudelta
Työpajan kosteus tulisi pitää 30–70 %:n välillä ja käyttää ilmastointia kosteusarvon säätämiseen.
Yllä on esitetty kahden komponentin liimojen välinen peruskemiallinen reaktio, mutta yksikomponenttisten liimojen kemiallinen reaktio on täysin erilainen. Esittelemme yksikomponenttisen kemiallisen reaktion myöhemmin.
Julkaisun aika: 07.12.2022

