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EAA基本参数
  • 品牌
  • 陶氏(DOW),美国杜邦(DUPONT),埃克森美孚(EXX
EAA企业商机

EAA是乙烯–丙烯酸类共聚物,是一类具有热塑性和高粘接特性的聚合物。EAA的特点具有较好的热封性、抗撕裂性、粘接性、透明性、韧性。能隔绝空气和水汽,还拥有良好的低温性能、柔软性,优良的耐弯曲开裂及耐环境应力开裂性和更高的热稳定性等。EAA的用途可用于食品、药品等软包装领域应用。同时,EAA对金属、玻璃等有的粘合能力,并有良好的涂覆性能,因此也应用于电线电缆、钢铁涂料领域。从消费端来看,EAA主要用作包装材料、电缆屏蔽材料等,还可广泛应用于工程塑料改性等领域。且国内关于EAA的应用研究不断深入,下游各应用领域对EAA的认可度不断提升,EAA应用前景良好,市场潜力较大。 EAA是乙烯–丙烯酸类共聚物,是一类具有热塑性和高粘接特性的聚合物。挤出涂覆EAA 378副牌粒子

EAA 30707是一种功能强大的乙烯丙烯酸共聚物,它的可塑性和柔韧性使得其在加工过程中易于操作和控制,能够满足不同产品的要求。这使得EAA 30707在包装、建筑和工业等领域中具有广阔的应用前景。例如在食品包装行业中,由于其良好的气体阻隔性能和热封性能,该材料非常适合食品包装应用。通过吹膜或挤出涂层工艺,EAA 30707可以制成薄膜或包装膜,保护食品免受外界污染、氧化和湿气的侵入,从而提供更长的保鲜期和更好的食品质量。随着科技的不断进步和市场需求的变化,EAA 30707将继续为行业创新提供支持,并在更多领域中发挥其独特的可塑性和性能优势。美国高透明EAA 373副牌粒子EAA具有良好的耐热性,能够在高温环境下保持稳定。

流延薄膜是通过熔体流涎骤冷生产的一种无拉伸、非定向的平挤薄膜。流延膜由于不存在明显的取向,所以,在某一方向电性能不呈现优势,导电性不明显;流延过程中存在压光辊对流延膜的压力,对长久导电填料结构具有破坏作用(比如长径比变小),从而也会使材料丧失很多导电性。流延法的生产效率极高,产品质量稳定性好。生产过程中的废料少,且较易实现在线回收边、废料,材料的利用率高。流延涂布法,属于挤出熔融流延膜的一种,其基本原理是通过涂布头空腔的压力注入粘合剂,涂布头的顶端是一个可调大小的细缝,涂布时随着底纸的运行,粘合剂均匀的由涂布头的细缝中流出并涂布在底纸表面。

EVA是乙烯-醋酸乙烯共聚物,典型的无规共聚体。由于EVA在乙烯支链中引入由极性的醋酸基团所组成的短支链,打乱了其原来的结晶状态,从而降低了支链上乙烯的结晶度,同时还增加了聚合物链之间的距离,这就使EVA比聚乙烯更富有柔韧性和弹性。EAA是乙烯-丙烯酸共聚物,它的分子结构特点为沿着乙烯的主链和支链随机分布着羧基,它易与极性物质结合,故能提供极优良的粘合性和韧性。EAA具有如下特点:(1)对金属箔、纸、尼龙、聚烯烃、玻璃及其它物质有优良的粘附力;(2)对油、脂、酸、盐及其它化学产品有较好的耐蚀力;(3)夹杂物热封性较好;(4)低温热封性较好;(5)韧性好;(6)不受湿度影响;(7)加工性与LDPE相近;(8)有一定的腐蚀性和高温凝胶性,因此生产后应用LDPE清洗挤出机而不能停留在机筒内关机,否则下次开机时无法挤出,机筒、螺杆会受腐蚀。EAA常用于制造塑料复合薄膜、牙膏管、电缆、天线等,是目前使用多的粘合层树脂。持续创新,不断优化,为您提供满意EAA解决方案!

EAA 6100(乙烯丙烯酸共聚物)是一种具有出色性能和广泛应用的材料。该共聚物的熔融指数为6g/10min,AA(丙烯酸)的含量为6.5。它在吹膜、挤出等加工工艺中表现出色,适用于多种应用领域,例如在电缆屏蔽膜方面。由于其优良的电绝缘性能、屏蔽能力和耐用性,使其成为电缆行业的理想选择,EAA 6100可用作电缆屏蔽膜的主要材料。电缆屏蔽膜能够有效地阻挡电磁辐射和外界干扰,从而保护电缆内部的传输信号,提供高质量和高可靠性的信号传输。EAA 聚合物用于生产无菌液体包装、干燥食品包装和层压管容器包装等。美国乙烯丙烯酸共聚物EAA 378副牌粒子

EAA可与其他材料进行共混,以获得更多的应用特性。挤出涂覆EAA 378副牌粒子

茶叶存储有防潮、避光、避氧气、异杂气味的要求,因此包装物需要对水、空气和光照有好的阻隔性。现今比较有效的茶叶内包装材料是复合膜,复合膜的优点是强阻隔性,但也常有较为刺鼻的气味。这些气味大多来自复合膜的原材料和印刷,主要是各种烃类化合物和有机溶剂等,有一定的隐患:挤出机温度或树脂温度过高,造成树脂分解,产生臭味;气隙太大,树脂氧化过度,表面产生有异味的各种含氧基团,使复合膜产生气味;树脂本身就有异味,用其进行挤出复合后的复合膜也会有异味;底涂剂中使用高沸点、不易挥发的溶剂,导致部分溶剂残留,造成复合后薄膜产生异味;热封时树脂分解,产生臭味。也会涉及EAA挤出涂覆EAA 378副牌粒子

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