【技術實現步驟摘要】
一種耐蒸煮可降解食品包裝膜的制備方法
本專利技術主要涉及包裝材料加工
,尤其涉及一種耐蒸煮可降解食品包裝膜的制備方法。
技術介紹
食品包裝過程中經常使用包裝紙、包裝塑料袋和包裝塑料膜,其中塑料袋和塑料膜的種類多,并且具有耐擠壓和攜帶方便的特性,因此也越來越受到人們的歡迎,并且目前食品的包裝也大多都是使用塑料袋進行包裝,但是塑料袋和塑料膜的使用會給環境造成很大的污染,目前塑料袋和塑料膜很難進行降解,只有極少量能夠降解,但是降解所需的時間較長,同樣會給環境造成很大的壓力,也會造成一定的污染問題,因此需要一種能夠進行快速降解的塑料袋或塑料膜;而且現有的塑料袋或塑料膜耐熱性較差,特別是塑料膜,對需要進行加熱的食品進行包裝后,直接進行加熱比較方便,但是幾乎所有的包裝膜加熱后都會發軟和變形,有的還會釋放出有害成分,危害消費者的身體健康。現有專利文件CN108912570A公開了一種可降解的食品塑料包裝袋,具體公開了包裝袋的原料為木薯淀粉、碳酸鈣、聚乙烯醇、殼聚糖、抗氧劑、潤滑劑、十八酸丙三醇酯、醋酸、甘油、戊二醛、KH792,其中聚乙烯醇的耐熱性較低,加熱至100℃開始變色和脆化,繼續加熱就會產生分解,釋放有害物質,戊二醛是一種廣譜高效殺菌劑,具有較高刺激性和毒性,加入食品包裝袋中會對人體健康產生一定的危害,并且制備得到的包裝袋在一定條件下具備水溶性,對含水量較高的食品進行包裝時帶來不安全性。
技術實現思路
為了彌補已有技術的缺陷,本專利技術的目的是提供一種耐蒸煮可降解食品包裝膜的制備方法。r>一種耐蒸煮可降解食品包裝膜的制備方法,包括以下步驟:(1)一次混合:將聚對苯二甲酸丁二酯、改性聚四氟乙烯和聚乳酸進行混合,真空加熱至120~140℃,保溫30~40min,使原料進行充分軟化,繼續加熱至190~210℃,于140~160r/min保溫攪拌50~60min,促進原料充分熔融和枝接,提高食品包裝膜的強度和生物降解性能,得一次混合料;(2)二次混合:將玻璃纖維、納米二氧化鈦和鋁酸鋯偶聯劑加入一次混合料中,提高包裝膜的耐高溫蒸煮性,于180~200℃保溫攪拌40~50min,再于-26~-22℃冷凍28~36h,取出,以4~5℃/min的速度加熱至完全熔融,以120~140℃保溫攪拌20~30min,能夠提高食品包裝膜的強度和柔韌性,利于包裝膜的使用,得二次混合料;(3)成膜:將二次混合料置于流延機中進行流延成膜,得成型包裝膜;(4)強化:將成型包裝膜加熱至85~95℃,保溫20~30min,向成型包裝膜表面噴涂改性聚碳酸酯,噴涂厚度為8~10μm,噴涂后進行紫外光照,保溫40~50min,促進改性聚碳酸酯與成型包裝膜的枝接,加快涂層固化,提高包裝膜的強度和對食品的保護功能,增強食品包裝膜的實用性,自然冷卻,得強化包裝膜;(5)后處理:將強化包裝膜進行裁剪和收卷,得耐蒸煮可降解食品包裝膜。所述步驟(1)的改性聚四氟乙烯,加入量為聚對苯二甲酸丁二酯重量的56~58%,將聚四氟乙烯真空加熱至320~340℃,攪拌至充分熔融,加入聚四氟乙烯重量14~16%的乳膠,攪拌均勻,保溫10~15min,再加入聚四氟乙烯重量1.3~1.5%的硅油,以140~160r/min真空攪拌30~40min,解壓至常壓,得改性聚四氟乙烯。所述步驟(1)的聚乳酸,加入量為聚對苯二甲酸丁二酯重量的31~33%。所述步驟(2)的玻璃纖維,為無堿玻璃纖維,長度為300~400μm,加入量為聚對苯二甲酸丁二酯重量的16~18%。所述步驟(2)的納米二氧化鈦,粒徑為20~25nm,加入量為聚對苯二甲酸丁二酯重量的13~15%。所述步驟(2)的鋁酸鋯偶聯劑,加入量為聚對苯二甲酸丁二酯重量的21~23%。所述步驟(4)的改性聚碳酸酯,將聚碳酸酯加熱至完全熔融,向聚碳酸酯中加入聚碳酸酯重量5~7%的雙酚A聚砜,于100~120r/min攪拌40~50min,再加入聚碳酸酯重量2~3倍量的酒石酸,于100~120r/min攪拌30~40min,過濾,取沉淀,得改性聚碳酸酯。所述步驟(4)的紫外光照,照射劑量為12000~14000μW.s/cm2。所述耐蒸煮可降解食品包裝膜的制備方法制備得到的耐蒸煮可降解食品包裝膜。本專利技術的優點是:本專利技術提供的耐蒸煮可降解食品包裝膜的制備方法,制備得到的食品包裝膜強度高,耐高溫性強,蒸煮時不發軟變形,避免有害物質逸出,不會對消費者的身體健康產生危害,同時廢棄的食品包裝膜能夠進行生物降解,避免對環境產生白色污染,更加綠色環保;先將聚對苯二甲酸丁二酯、改性聚四氟乙烯和聚乳酸進行混合,加熱至一定溫度后進行保溫,使原料進行充分軟化,再繼續進行加熱,促進原料充分熔融和枝接,提高食品包裝膜的強度和生物降解性能;再加入玻璃纖維、納米二氧化鈦和鋁酸鋯偶聯劑,提高包裝膜的耐高溫蒸煮性,并進行高溫攪拌混合均勻,再立即置于低溫進行充分冷凍,取出后再進行快速加熱熔融,能夠提高食品包裝膜的強度和柔韌性,利于包裝膜的使用;流延成膜后對包裝膜進行加熱,并在包裝膜表面噴涂改性聚碳酸酯之后再同時進行保溫和紫外光照,促進改性聚碳酸酯與成型包裝膜的枝接,加快涂層固化,提高包裝膜的強度和對食品的保護功能,增強食品包裝膜的實用性。具體實施方式下面用具體實施例說明本專利技術。實施例1一種耐蒸煮可降解食品包裝膜的制備方法,包括以下步驟:(1)一次混合:將聚對苯二甲酸丁二酯、改性聚四氟乙烯和聚乳酸進行混合,所述的改性聚四氟乙烯,加入量為聚對苯二甲酸丁二酯重量的56%,將聚四氟乙烯真空加熱至320℃,攪拌至充分熔融,加入聚四氟乙烯重量14%的乳膠,攪拌均勻,保溫10min,再加入聚四氟乙烯重量1.3%的硅油,以140r/min真空攪拌30min,解壓至常壓,得改性聚四氟乙烯,所述的聚乳酸,加入量為聚對苯二甲酸丁二酯重量的31%,真空加熱至120℃,保溫30min,使原料進行充分軟化,繼續加熱至190℃,于140r/min保溫攪拌50min,促進原料充分熔融和枝接,提高食品包裝膜的強度和生物降解性能,得一次混合料;(2)二次混合:將玻璃纖維、納米二氧化鈦和鋁酸鋯偶聯劑加入一次混合料中,所述的玻璃纖維,為無堿玻璃纖維,長度為300~400μm,加入量為聚對苯二甲酸丁二酯重量的16%,所述的納米二氧化鈦,粒徑為20~25nm,加入量為聚對苯二甲酸丁二酯重量的13%,所述的鋁酸鋯偶聯劑,加入量為聚對苯二甲酸丁二酯重量的21%,提高包裝膜的耐高溫蒸煮性,于180℃保溫攪拌40min,再于-26℃冷凍28h,取出,以4℃/min的速度加熱至完全熔融,以120℃保溫攪拌20min,能夠提高食品包裝膜的強度和柔韌性,利于包裝膜的使用,得二次混合料;(3)成膜:將二次混合料置于流延機中進行流延成膜,得成型包裝膜;(4)強化:將成型包裝膜加熱至85℃,保溫20min,向成型包裝膜表面噴涂改性聚碳酸酯,所述的改性聚碳酸酯,將聚碳酸本文檔來自技高網...
【技術保護點】
1.一種耐蒸煮可降解食品包裝膜的制備方法,其特征在于,包括以下步驟:/n(1)一次混合:將聚對苯二甲酸丁二酯、改性聚四氟乙烯和聚乳酸進行混合,真空加熱至120~140℃,保溫30~40min,繼續加熱至190~210℃,于140~160r/min保溫攪拌50~60min,得一次混合料;/n(2)二次混合:將玻璃纖維、納米二氧化鈦和鋁酸鋯偶聯劑加入一次混合料中,于180~200℃保溫攪拌40~50min,再于-26~-22℃冷凍28~36h,取出,以4~5℃/min的速度加熱至完全熔融,以120~140℃保溫攪拌20~30min,得二次混合料;/n(3)成膜:將二次混合料置于流延機中進行流延成膜,得成型包裝膜;/n(4)強化:將成型包裝膜加熱至85~95℃,保溫20~30min,向成型包裝膜表面噴涂改性聚碳酸酯,噴涂厚度為8~10μm,噴涂后進行紫外光照,保溫40~50min,自然冷卻,得強化包裝膜;/n(5)后處理:將強化包裝膜進行裁剪和收卷,得耐蒸煮可降解食品包裝膜。/n
【技術特征摘要】
1.一種耐蒸煮可降解食品包裝膜的制備方法,其特征在于,包括以下步驟:
(1)一次混合:將聚對苯二甲酸丁二酯、改性聚四氟乙烯和聚乳酸進行混合,真空加熱至120~140℃,保溫30~40min,繼續加熱至190~210℃,于140~160r/min保溫攪拌50~60min,得一次混合料;
(2)二次混合:將玻璃纖維、納米二氧化鈦和鋁酸鋯偶聯劑加入一次混合料中,于180~200℃保溫攪拌40~50min,再于-26~-22℃冷凍28~36h,取出,以4~5℃/min的速度加熱至完全熔融,以120~140℃保溫攪拌20~30min,得二次混合料;
(3)成膜:將二次混合料置于流延機中進行流延成膜,得成型包裝膜;
(4)強化:將成型包裝膜加熱至85~95℃,保溫20~30min,向成型包裝膜表面噴涂改性聚碳酸酯,噴涂厚度為8~10μm,噴涂后進行紫外光照,保溫40~50min,自然冷卻,得強化包裝膜;
(5)后處理:將強化包裝膜進行裁剪和收卷,得耐蒸煮可降解食品包裝膜。
2.根據權利要求1所述耐蒸煮可降解食品包裝膜的制備方法,其特征在于,所述步驟(1)的改性聚四氟乙烯,加入量為聚對苯二甲酸丁二酯重量的56~58%,將聚四氟乙烯真空加熱至320~340℃,攪拌至充分熔融,加入聚四氟乙烯重量14~16%的乳膠,攪拌均勻,保溫10~15min,再加入聚四氟乙烯重量1.3~1.5%的硅油,以140~160r/min真空攪拌30~40min,解壓至常壓,得改性聚四氟乙烯。
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【專利技術屬性】
技術研發人員:肖和功,
申請(專利權)人:界首市佳寶包裝材料有限公司,
類型:發明
國別省市:安徽;34
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