両面コロナ治療は、空気をイオン化して低温血漿を生成するために、PETフィルムの両側に高周波と高電圧の電界を適用する技術です。これらのプラズマの高エネルギー粒子(電子、イオンなど)は、膜の表面を爆撃し、表面分子鎖を壊して再結合させ、それにより表面の粗さと極性を増加させます。この治療プロセスは、フィルム表面の化学組成を変化させるだけでなく、その物理的形態にも大きな影響を与えます。
両面コロナ治療プロセス中、高エネルギー粒子の砲撃により、ペット膜の表面に凹状の凸構造が生じます。つまり、表面の粗さが増加します。この粗さの増加は、アルミニウム原子の堆積によりより多くの付着点を提供し、堆積プロセス中にアルミニウム原子がフィルムの表面に凹状のコンベックス構造によりよく埋め込まれ、それによりアルミニウムコーティングとペット膜の間の結合が強化されます。
両面コロナ治療は、ペット膜の表面粗さを増加させることにより、アルミニウムコーティングの接着を大幅に改善します。この接着のこの改善は、主に次の側面に反映されています。
物理的なインターカレーション:粗い表面は、アルミニウム原子の物理的挿入点をより多く提供し、堆積プロセス中にフィルム表面の凹面コンベックス構造にアルミニウム原子をしっかりと埋め込むことができます。この物理的なインターカレーションは、アルミニウム層とペット膜の間の結合力を強化し、使用中にアルミニウム層をより困難にします。
化学結合の形成:表面粗さの増加は主に物理的な挿入を提供しますが、粗い表面は化学結合の形成をより助長します。両面コロナ処理プロセス中、膜表面上の極グループの数が増加し、これらの極性基は、カルボニル基とアルミニウム原子との間の配位結合、およびヒドロキシル基とアルミニウム原子の間の水素結合など、アルミニウム原子と強い化学結合を形成できます。これらの化学結合の形成は、アルミニウム層の接着をさらに強化します。
ストレス集中の減少:粗い表面は、堆積プロセス中にアルミニウム層によって発生する応力を分散させ、ストレス集中の現象を減らすことができます。これにより、外力にさらされたときにアルミニウム層が落ちたり割れたりするのを防ぐのに役立ち、それにより製品のサービスの寿命とパフォーマンスが向上します。
アルミニズ化された層の接着を改善することに加えて、ペット膜の表面粗さの増加に対する両面コロナ処理の効果は、印刷適応性にもプラスの影響を与えます。粗い表面は、印刷インクの接着をより助長し、インクとフィルムの間の結合力を改善します。
強化されたインク透過性:粗い表面により、インクとフィルムの間の接触面積が増加し、インクがより完全に浸透し、フィルム表面の凹状の構造になります。この浸透により、インクとフィルムの間の結合力が強化され、印刷されたパターンがより明るくなります。
より速いインク乾燥:両面コロナ処理中に生成されたオゾンなどの強い酸化剤は、フィルムの表面を酸化し、よりオレオフィリックにすることができます。オレオフィリ性のこの増加は、インクの乾燥と硬化を助長し、それにより印刷を加速し、生産効率を改善します。
印刷パターンの耐久性の向上:インクとフィルムの間の結合力が強化されているため、使用中に印刷されたパターンが落ちたりフェードしたりするのはより困難です。これにより、製品の全体的な品質と美学を改善し、製品のサービス寿命を拡大するのに役立ちます。
両面コロナで処理されたアルミ酸塩のペットフィルム パッケージング、印刷、電子機器など、多くの分野で非常に大きなアプリケーションの利点があります。その優れた障壁の特性、金属の光沢、明るい外観により、製品は市場の競争力でユニークになります。同時に、環境保護要件を満たす両面コロナ治療プロセス中に有害物質は生成されません。これは、緑のパッケージングと持続可能な開発に大きな利点があります。