保護膜的單向拉伸和雙向拉伸,很多人都沒有能明確分辨出來,很多人誤以為單向拉伸就是從一側拉伸,雙向拉伸就是從兩側分別拉伸,其實不是這樣子的。
拉伸技術是在加熱的塑料薄膜縱向和橫向拉伸進行塑料薄膜分子順序的調整,從而改變薄膜的特性,沿著一個方向(橫向)進行的拉伸就是單向拉伸,沿著兩個方向(橫向和縱向)進行的叫雙向拉伸,比如,沿著東西方向拉伸,是單向拉伸;在東西方向拉伸的基礎上,再進行南北方向的拉伸,就叫雙向拉伸。
這里就很明確了,雙向拉伸是橫向和縱向拉伸,而單向拉伸只是從其中一個方向拉伸。
適用于雙向拉伸生產的塑料薄膜主要包括聚酯、聚丙烯、聚酰胺、聚苯乙烯和聚酰亞胺薄膜等。
使用精準的拉伸技術,在如相位差膜等光學膜上尤其如此,這不但增加了視角,而且還改善了偏光膜,而這兩者在如 LCD 顯示屏等產品中都至關重要。
拉伸技術也還用于制造鋰電池隔膜的干法制造工藝,干法可細分為單向拉伸工藝和雙向拉伸工藝。干法單向拉伸工藝是通過生產硬彈性纖維的方法,制備出低結晶度的高取向聚丙烯或聚乙烯薄膜,再高溫退火獲得高結晶度的取向薄膜。這種薄膜先在低溫下進行拉伸形成微缺陷,然后在高溫下使缺陷拉開,形成微孔。
拉伸技術還用于生產多孔膜,如在過濾器中能夠分離出異物并具有滲透性的薄膜。
超薄薄膜分切(如光學膜)是精密制造中的關鍵工藝,廣泛應用于顯示屏、觸摸屏、柔性電子等領域。其核心挑戰在于如何在高精度分切的同時保持薄膜的完整性、功能性和良品率。
鋰電池隔膜作為電池的核心組件之一,其分切工藝的精度和質量直接影響電池的安全性、能量密度和循環壽命。
電容器薄膜分切機在新能源行業(尤其是鋰電池隔膜制造)中扮演著關鍵角色,其高精度分切技術直接影響到隔膜的質量和電池性能。
主要用于將大卷原材料分切成客戶所需的特定寬度和長度的小卷,以滿足終端應用(如顯示屏貼合、電子產品保護等)的精密需求。
塑料薄膜分切機在無塵切割中的關鍵技術涉及設備設計、環境控制、材料處理和操作流程等多個方面。以下是確保無塵切割的關鍵措施: