အင်္ဂါရပ်များ | အကျိုးကျေးဇူးများ |
✦ အိတ်အတွင်းဘက်ထရီအိတ်အတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ ✦ | ✦အအေးခံခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။ ✦လီသီယမ်ဘက်ထရီအတွက် ကောင်းမွန်သောအကာအကွယ် |
✦ မြင့်မားသော ထိုးဖောက်ခြင်း/ထိခိုက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ |
အထူ/μm | အနံ/မီလီမီတာ | ကုသမှု |
၁၅-၃၀ | ၃၀၀-၂၁၀၀ | တစ်ဖက်/တစ်ဖက် ကိုရိုနာ |
စွမ်းဆောင်ရည် | BOPP | BOPET | BOPA |
Puncture Resistance | ○ | △ | ◎ |
Flex-Crack ခုခံမှု | △ | × | ◎ |
ထိခိုက်မှု ခုခံမှု | ○ | △ | ◎ |
ဓာတ်ငွေ့အတားအဆီး | × | △ | ○ |
စိုထိုင်းဆ အတားအဆီး | ◎ | △ | × |
မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံမှု | △ | ◎ | ○ |
Low Temperature Resistance | △ | × | ◎ |
bad× normal△ တော်တော်ကောင်းတယ်○ ကောင်းတယ်◎
PHA သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော အလူမီနီယမ်ပလပ်စတစ်ဖလင်၏ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ထိုးဖေါက်ရိုက်ခတ်မှုနှင့် ဝတ်ဆင်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ထုပ်ပိုးမှု၏ အဓိကပစ္စည်းဖြစ်သည်။အဓိကအားဖြင့် လီသီယမ်ဘက်ထရီ၊ 3C စံနှုန်းများပါရှိသော အီလက်ထရွန်းနစ် Soft pack ဘက်ထရီ (ဆဲလ်ဖုန်း၊ ဘလူးတုသ်နားကြပ်၊ အီးစီးကရက်၊ စမတ်ဝတ်ဆင်နိုင်သော ကိရိယာများ အစရှိသည်)၊ traction soft pack ဘက်ထရီ၊ ပါဝါသိုလှောင်မှု soft pack ဘက်ထရီ အစရှိသည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
အခြားပစ္စည်းများဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသော PHA သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ductility ကိုပြသသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကွဲထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အစိုဓာတ်ကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ပြင်ပအင်အားစုများ၏ သက်ရောက်မှုကို ခံရသောအခါ အတွင်းအကြောင်းအရာကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ထိုကဲ့သို့သော လက္ခဏာများသည် ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာကြာခံရန်အတွက် မီးလောင်ဖုများ၏အတိမ်အနက်နှင့် ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို မြင့်မားစွာတိုးတက်စေပါသည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုပ်ပိုးမှုအတွက် အလူမီနီယံ-ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်များ၏ အဓိကအလွှာများထဲမှတစ်ခုအနေဖြင့် PHA သည် ဘက်ထရီ၏လုံခြုံရေးကို ထိရောက်စွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။အသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ အပူလွန်ကဲမှုဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ PHA သည် ဘက်ထရီအတွက် ကြားခံတစ်ခုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အလွန်ပြင်းထန်သောအခြေအနေတွင်ပင် ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားကြောင်း သေချာစေပါသည်။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် စွမ်းအင်သစ်မော်တော်ကားနယ်ပယ်တွင် PHA ကို အသုံးချခြင်းသည် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို တာရှည်စေရုံသာမက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘေးကင်းမှုကိုလည်း အာမခံပါသည်။
BOPA မှ လက်ခံကျင့်သုံးသော အဓိကနည်းပညာများ
✔ ဆင့်ကဲနည်းပညာ- အဆင့်နှစ်ဆင့် လိုအပ်သည်။ပထမဦးစွာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးတည်ချက်ဖြင့် ဆန့်ထုတ်ပြီး လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခြင်း (TD) ဖြင့် ဆန့်ပါ။ဤအဆင့်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ရုပ်ရှင်များသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
✔ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပြိုင်နက်တည်း ဆန့်ထုတ်ခြင်းနည်းပညာ- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးတည်ချက် (MD) နှင့် traverse direction (TD) တို့ကို တပြိုင်နက် ဆန့်ထုတ်ကာ "arch effect" ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ကောင်းသော isotropic ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ ရရှိစေရန် ရေချိုးနည်းပညာကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
✔ ခေတ်မီဆန်းသစ်သော LISIM တစ်ပြိုင်နက် ဆန့်ထုတ်ခြင်းနည်းပညာ- ဆန့်ထုတ်ခြင်းအချိုးနှင့် ခြေရာခံအား အလိုအလျောက် အပြည့်အ၀ ချိန်ညှိနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသော ဖလင်၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှု၊ ဟန်ချက်ညီမှုနှင့် အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။၎င်းသည် ဤအဆင့်တွင် synchronous stretching technology ၏ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော မျိုးဆက်ဖြစ်ပြီး အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၏ ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။