Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2025-04-19 origine:Propulsé
Dans le domaine de l'emballage, les sacs Mylar ont émergé comme une solution révolutionnaire, réputée pour leurs capacités exceptionnelles d'humidité - épreuve et oxygène. Ces fonctionnalités ne sont pas seulement accessoires; Ils sont le résultat d'innovations technologiques avancées dans les processus de science des matériaux et de fabrication.
La structure fondamentale des sacs mylar
Les sacs Mylar sont principalement fabriqués à partir de téréphtalate de polyéthylène orienté biaxialement (BOPET). Ce matériau de base forme l'épine dorsale des propriétés remarquables du sac. Le processus d'orientation biaxiale aligne les chaînes de polymère dans deux directions perpendiculaires pendant la fabrication. Cet alignement améliore la résistance mécanique du film, ce qui le rend plus résistant aux larmes et aux perforations. Mais comment cela est-il lié à l'humidité et à la résistance à l'oxygène? Les chaînes en polymère serrées et alignées créent une matrice dense. Cette densité agit comme une barrière physique, entravant l'adoption des molécules d'humidité et d'oxygène.

Humidité - Proof Black Technologies
L'une des principales technologies d'humidité - Proof dans les sacs Mylar réside dans l'ajout de couches de barrière spécialisées. Dans de nombreux sacs Mylar à haute fin, une couche basée sur l'aluminium est incorporée. L'aluminium est une excellente barrière d'humidité. Sa nature imperméable empêche la vapeur d'eau de s'infiltrer dans le sac. Même dans des environnements d'humidité élevés, la couche d'aluminium agit comme un bouclier. Par exemple, lors de l'emballage des fruits séchés, qui sont très sensibles à l'humidité, le sac mylar enduit en aluminium peut maintenir le croquant des fruits pendant une période prolongée. Le taux de transmission de vapeur d'eau (WVTR) de ces sacs est extrêmement faible, souvent mesuré en grammes par mètre carré par jour (g / m² / jour). Les sacs Mylar de haute qualité avec des barrières en aluminium peuvent avoir un WVTR aussi bas que 0,01 g / m² / jour, ce qui est nettement inférieur à celui des sacs en plastique traditionnels.
Une autre innovation d'humidité est l'utilisation de technologies de revêtement avancées. Certains sacs Mylar sont recouverts d'une fine couche de polymère résistant à l'humidité, comme le chlorure de polyvinylidène (PVDC). Ce revêtement réduit encore la porosité du sac. Le PVDC a une structure chimique unique qui repousse les molécules d'eau. Lorsqu'il est appliqué à la surface du sac Mylar, il forme une couche hydrophobe. Cette couche bloque non seulement l'humidité, mais offre également une protection supplémentaire contre la dégradation chimique. Dans l'industrie alimentaire, où des produits comme les grains de café doivent être maintenus au sec pour maintenir leur saveur, les sacs mylar avec revêtements en PVDC sont très préférés. Le revêtement aide à préserver les composés volatils du café, assurant un breuvage frais et aromatique à chaque fois.
Oxygène - Proof Black Technologies
Le matériau BOPET lui-même a des propriétés de barrière inhérentes au gaz. Les molécules d'oxygène sont relativement faibles, mais la structure du BOPET rend difficile leur diffusion à travers le film. Les chaînes en polymère serrées créent un chemin tortueux pour les molécules d'oxygène. Cela signifie que l'oxygène doit parcourir une distance beaucoup plus longue pour pénétrer le sac par rapport à un matériau plus poreux. Le taux de transmission d'oxygène (OTR) du BOPET est relativement faible. Dans des conditions standard, l'OTR du BOPET peut être d'environ 2 à 5 cm³ / m² / jour à 23 ° C et 0% d'humidité relative. Cet faible OTR aide à prévenir l'oxydation des produits emballés. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, les médicaments sensibles à l'oxygène peuvent être stockés en toute sécurité dans des sacs Mylar. L'oxydation peut entraîner la dégradation des médicaments, ce qui réduit leur efficacité. Oxygène de Mylar Bags - Les propriétés de la barrière garantissent que les médicaments restent stables pour leur durée de conservation prévue.

Sceau d'espace et emballage d'atmosphère modifiée (carte)
En plus des propriétés naturelles de l'oxygène naturel du matériau, les sacs Mylar sont souvent utilisés en conjonction avec les techniques d'étanchéité et de carte de vide. L'étanchéité sous vide élimine l'air (et donc l'oxygène) de l'intérieur du sac avant de le sceller. Cela crée un environnement à faible teneur en oxygène qui est idéal pour la préservation des produits. Dans le cas de l'emballage alimentaire, en particulier pour des produits comme les viandes et les fromages, les sacs mylar scellés sous vide peuvent prolonger considérablement la durée de conservation du produit. L'emballage d'atmosphère modifié, en revanche, consiste à remplacer l'air à l'intérieur du sac par un mélange de gaz spécifique. Habituellement, une combinaison d'azote, de dioxyde de carbone et parfois une petite quantité d'oxygène est utilisée. L'azote est inerte et aide à déplacer l'oxygène, tandis que le dioxyde de carbone peut avoir des propriétés antibactériennes. La capacité de Mylar Bags à maintenir cette atmosphère modifiée est cruciale. Leurs excellentes propriétés de gaz de gaz empêchent l'échange de gaz entre l'intérieur et à l'extérieur du sac, garantissant que l'atmosphère optimale pour la préservation des produits est maintenue.