Wissen Was bedeutet Folienblasen? Ein Leitfaden zur biaxialen Orientierung und stärkeren Kunststofffolien
Autor-Avatar

Technisches Team · Kintek Solution

Aktualisiert vor 1 Woche

Was bedeutet Folienblasen? Ein Leitfaden zur biaxialen Orientierung und stärkeren Kunststofffolien


Folienblasen, technisch bekannt als Blasfolienextrusion, ist ein kontinuierliches Herstellungsverfahren zur Erzeugung dünner Kunststofffolien und -schläuche. Dabei wird Kunststoffgranulat geschmolzen, vertikal durch eine Ringdüse extrudiert, um einen dicken Schlauch zu bilden, und dieser Schlauch gleichzeitig mit Luft zu einer großen, dünnwandigen Blase aufgeblasen. Diese Blase wird dann gekühlt, flach zusammengelegt und zu Rollen aufgewickelt.

Der Hauptzweck des Folienblasens besteht nicht nur darin, Kunststofffolien herzustellen, sondern den geschmolzenen Kunststoff gleichzeitig in zwei Richtungen zu strecken. Diese biaxiale Orientierung erzeugt eine Folie mit ausgewogenen mechanischen Eigenschaften, die für ihre Dicke deutlich stärker und haltbarer ist als Folien, die mit anderen Methoden hergestellt werden.

Was bedeutet Folienblasen? Ein Leitfaden zur biaxialen Orientierung und stärkeren Kunststofffolien

Die Mechanik des Blasfolienverfahrens

Um zu verstehen, warum dieses Verfahren so weit verbreitet ist, ist es wichtig, es in seine Kernphasen zu zerlegen. Jeder Schritt ist ein Kontrollpunkt, der die endgültigen Eigenschaften der Folie bestimmt.

Schritt 1: Schmelzen und Extrusion

Der Prozess beginnt mit festen Kunststoffpellets (Granulat), typischerweise Polyethylen (LDPE, LLDPE, HDPE), die in den Zylinder eines Extruders gefördert werden. Eine rotierende Schnecke im Zylinder erhitzt, schmilzt und presst den Kunststoff, wodurch er zu einer homogenen, konsistenten Flüssigkeit wird.

Dieser geschmolzene Kunststoff wird dann nach oben durch eine Ringdüse gepresst und tritt als dickwandiger Kunststoffschlauch, Parison genannt, aus.

Schritt 2: Aufblasen und Blasenbildung

Wenn der Parison die Düse verlässt, wird Druckluft in die Mitte des Schlauchs injiziert. Dieser Luftdruck bläst den Schlauch auf und streckt ihn sowohl radial (nach außen) als auch axial (nach oben).

Das Verhältnis zwischen dem endgültigen Blasendurchmesser und dem Düsendurchmesser ist ein kritischer Parameter, bekannt als Blasverhältnis (BUR). Ein höheres BUR führt zu einer stärkeren Streckung in Querrichtung (Breite).

Schritt 3: Kühlen und Verfestigen

Ein über der Düse montierter Luftring bläst eine große Menge kühler Luft auf die Außenseite der Blase. Dieser Kühlprozess verfestigt den Kunststoff und fixiert seine Molekularstruktur.

Der Punkt, an dem die geschmolzene, transparente Blase zu einer festen, trüben Folie wird, wird als Frostlinie bezeichnet. Die Höhe dieser Frostlinie ist eine Schlüsselvariable, die die Klarheit, Festigkeit und Zähigkeit der Folie beeinflusst.

Schritt 4: Zusammenlegen und Aufwickeln

Nach dem Abkühlen bewegt sich die Blase weiter nach oben, manchmal über mehrere Stockwerke in einer großen Produktionsanlage, bevor sie durch eine Reihe von Zusammenlegevorrichtungen geführt wird, die sie sanft zu einem Flachschlauch abflachen.

Dieser abgeflachte Schlauch wird dann durch eine Reihe von Abzugswalzen gezogen, die die Geschwindigkeit des gesamten Prozesses steuern. Schließlich wird der Flachschlauch auf große Rollen gewickelt. Er kann als Schlauch beibehalten oder entlang einer oder beider Kanten aufgeschnitten werden, um eine oder zwei flache Folienbahnen zu erzeugen.

Die Kompromisse verstehen

Obwohl unglaublich vielseitig, ist die Blasfolienextrusion nicht für jede Anwendung die ideale Lösung. Das Verständnis ihrer Grenzen ist entscheidend für fundierte Entscheidungen.

Vorteil: Ausgewogene Festigkeit

Der Hauptvorteil ist die biaxiale Orientierung. Durch das Strecken des Kunststoffs in zwei Richtungen werden die Polymerketten ineinandergreifend, was zu einer Folie mit ausgezeichneter Zugfestigkeit, Reißfestigkeit und Zähigkeit sowohl in Maschinen- als auch in Querrichtung führt.

Vorteil: Nahtlose Schläuche

Das Verfahren erzeugt auf natürliche Weise nahtlose Schläuche, was es zur effizientesten Methode für die Herstellung von Plastiktüten, Einlagen und Säcken macht, die nur eine Bodennaht erfordern.

Nachteil: Dickenkontrolle

Im Vergleich zur Gießfolie (bei der Kunststoff auf eine gekühlte Walze extrudiert wird) weist die Blasfolie eine größere Tendenz zu Dickenabweichungen auf. Eine perfekt gleichmäßige Dicke über die gesamte Breite der Folie zu erreichen, ist eine erhebliche technische Herausforderung.

Nachteil: Geringere optische Klarheit

Die langsamere Abkühlrate im Blasfolienprozess ermöglicht die Bildung größerer Kristallstrukturen im Kunststoff, die mehr Licht streuen. Dies führt typischerweise zu einer Folie mit geringerer Klarheit und höherer Trübung als Gießfolie.

Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen

Die Wahl des richtigen Herstellungsverfahrens hängt vollständig von den Anforderungen der Endanwendung für die Folie ab.

  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf ausgewogener Festigkeit und Zähigkeit liegt: Blasfolie ist die klare Wahl für Anwendungen wie Schwerlastsäcke, Agrarfolien und Müllbeutel.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der kostengünstigen Beutelproduktion liegt: Der nahtlose Schlauch, der durch das Blasfolienverfahren entsteht, ist unübertroffen für die Herstellung von Einkaufs-, Obst- und Gemüse- sowie anderen Einzelhandelsbeuteln.
  • Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf außergewöhnlicher optischer Klarheit und Glanz liegt: Sie sollten Gießfolie spezifizieren, die besser für hochwertige flexible Verpackungen, Etiketten und Laminieranwendungen geeignet ist.

Indem Sie verstehen, wie das Folienblasverfahren seine einzigartigen Eigenschaften erzeugt, können Sie das richtige Material besser spezifizieren, das Leistung, Kosten und Ästhetik für Ihre spezifischen Anforderungen in Einklang bringt.

Zusammenfassungstabelle:

Merkmal Blasfolie Gießfolie
Festigkeit Ausgewogene biaxiale Orientierung (stark in alle Richtungen) Primär Festigkeit in Maschinenrichtung
Klarheit Geringer (höhere Trübung) Höher (ausgezeichnete Klarheit und Glanz)
Ausgabe Nahtlose Schläuche (ideal für Beutel) Flache Bahnen
Dickenkontrolle Schwieriger gleichmäßig zu kontrollieren Ausgezeichnete Gleichmäßigkeit

Müssen Sie die richtige Folie für Ihre Anwendung spezifizieren? Das Blasfolienverfahren ist ideal für die Herstellung starker, haltbarer Kunststofffolien und nahtloser Schläuche für Beutel und Einlagen. Bei KINTEK sind wir darauf spezialisiert, die notwendige Laborausrüstung und Verbrauchsmaterialien für die Entwicklung und Prüfung von Hochleistungs-Polymerfolien bereitzustellen. Ob in Forschung und Entwicklung oder in der Qualitätskontrolle, unsere Lösungen helfen Ihnen, die perfekte Balance aus Festigkeit, Klarheit und Kosteneffizienz zu erreichen. Kontaktieren Sie noch heute unsere Experten, um Ihre Laborbedürfnisse zu besprechen und wie wir Ihre Projekte unterstützen können.

Visuelle Anleitung

Was bedeutet Folienblasen? Ein Leitfaden zur biaxialen Orientierung und stärkeren Kunststofffolien Visuelle Anleitung

Ähnliche Produkte

Andere fragen auch

Ähnliche Produkte

Labor-Kunststoff-PVC-Kalander-Stretchfolien-Gießmaschine für Folientests

Labor-Kunststoff-PVC-Kalander-Stretchfolien-Gießmaschine für Folientests

Die Gießfolienmaschine ist für die Formgebung von Polymer-Gießfilmprodukten konzipiert und verfügt über mehrere Verarbeitungsfunktionen wie Gießen, Extrudieren, Strecken und Compoundieren.

Zweiwellen-Extruder-Kunststoffgranuliermaschine

Zweiwellen-Extruder-Kunststoffgranuliermaschine

Die Zweiwellen-Extruder-Kunststoffgranuliermaschine ist für Misch- und Verarbeitungsversuche von technischen Kunststoffen, modifizierten Kunststoffen, Kunststoffabfällen und Masterbatches konzipiert.

HFCVD-Maschinensystemausrüstung für Ziehstein-Nanodiamantbeschichtung

HFCVD-Maschinensystemausrüstung für Ziehstein-Nanodiamantbeschichtung

Die Ziehstein-Verbundbeschichtung aus Nanodiamant verwendet Hartmetall (WC-Co) als Substrat und die chemische Gasphasenabscheidung (kurz CVD-Methode), um die herkömmliche Diamant- und Nanodiamant-Verbundbeschichtung auf der Oberfläche des Innendurchgangs der Form aufzubringen.

Anti-Cracking-Pressform für Laboranwendungen

Anti-Cracking-Pressform für Laboranwendungen

Die Anti-Cracking-Pressform ist eine spezielle Ausrüstung, die für die Formgebung verschiedener Filmformen und -größen unter hohem Druck und elektrischer Heizung entwickelt wurde.

Tisch-Vakuum-Gefriertrockner für Labore

Tisch-Vakuum-Gefriertrockner für Labore

Tisch-Gefriertrockner für Labore zur effizienten Lyophilisierung von biologischen, pharmazeutischen und Lebensmittelproben. Verfügt über ein intuitives Touchscreen-Display, leistungsstarke Kühlung und ein robustes Design. Bewahren Sie die Integrität Ihrer Proben – kontaktieren Sie uns jetzt!

Labor-Prübsiebe und Siebmaschinen

Labor-Prübsiebe und Siebmaschinen

Präzisions-Laborprüfsiebe und Siebmaschinen für genaue Partikelanalysen. Edelstahl, ISO-konform, 20μm-125mm Bereich. Spezifikationen anfordern!

Kleine Spritzgießmaschine für Laboranwendungen

Kleine Spritzgießmaschine für Laboranwendungen

Die kleine Spritzgießmaschine hat schnelle und stabile Bewegungen; gute Steuerbarkeit und Wiederholgenauigkeit, super energiesparend; das Produkt kann automatisch ausgeworfen und geformt werden; der Maschinenkörper ist niedrig, bequem für die Zuführung, leicht zu warten und es gibt keine Höhenbeschränkungen am Installationsort.

Labor-Sterilisator Lab-Autoklav Puls-Vakuum-Hub-Sterilisator

Labor-Sterilisator Lab-Autoklav Puls-Vakuum-Hub-Sterilisator

Der Puls-Vakuum-Hub-Sterilisator ist ein hochmodernes Gerät für effiziente und präzise Sterilisation. Er verwendet pulsierende Vakuumtechnologie, anpassbare Zyklen und ein benutzerfreundliches Design für einfache Bedienung und Sicherheit.

Labor-Vibrationssiebmaschine Schlagvibrationssieb

Labor-Vibrationssiebmaschine Schlagvibrationssieb

KT-T200TAP ist ein Schlag- und Oszillationssiebinstrument für den Labortischgebrauch mit horizontaler Kreisbewegung von 300 U/min und vertikalen Schlagbewegungen von 300 U/min, um manuelles Sieben zu simulieren und so das Durchdringen von Partikeln zu erleichtern.

Tischgefriertrockner für Laboranwendungen

Tischgefriertrockner für Laboranwendungen

Hochwertiger Tischgefriertrockner für die Lyophilisierung, zur Konservierung von Proben mit ≤ -60°C Kühlung. Ideal für Pharmazeutika & Forschung.

Vakuum-Heißpressmaschine für Laminierung und Heizung

Vakuum-Heißpressmaschine für Laminierung und Heizung

Erleben Sie saubere und präzise Laminierung mit der Vakuum-Laminierpresse. Perfekt für Wafer-Bonding, Dünnschichttransformationen und LCP-Laminierung. Jetzt bestellen!

Hochleistungs-Vibrationslabor-Kugelmühle Mahlmühle Einzeltanktyp

Hochleistungs-Vibrationslabor-Kugelmühle Mahlmühle Einzeltanktyp

Die Hochleistungs-Vibrationskugelmühle ist ein kleines Labor-Mahlgerät für den Schreibtisch. Sie kann nach Trocken- und Nassverfahren mit unterschiedlichen Partikelgrößen und Materialien zu Kugeln vermahlen oder gemischt werden.

Dreidimensionales elektromagnetisches Siebinstrument

Dreidimensionales elektromagnetisches Siebinstrument

Das KT-VT150 ist ein Tischgerät zur Probenaufbereitung, das sowohl zum Sieben als auch zum Mahlen dient. Mahlen und Sieben können sowohl trocken als auch nass erfolgen. Die Vibrationsamplitude beträgt 5 mm und die Vibrationsfrequenz 3000-3600 Mal/min.

Labor-Autoklav Vertikaler Dampfsterilisator für Flüssigkristallanzeigen Automatischer Typ

Labor-Autoklav Vertikaler Dampfsterilisator für Flüssigkristallanzeigen Automatischer Typ

Der vertikale Sterilisator mit Flüssigkristallanzeige ist eine sichere, zuverlässige und automatisch gesteuerte Sterilisationsausrüstung, die aus einem Heizsystem, einem Mikrocomputer-Steuerungssystem und einem Überhitzungs- und Überdruckschutzsystem besteht.

915MHz MPCVD Diamantmaschine Mikrowellen-Plasma-Chemische Gasphasenabscheidung Systemreaktor

915MHz MPCVD Diamantmaschine Mikrowellen-Plasma-Chemische Gasphasenabscheidung Systemreaktor

915MHz MPCVD Diamantmaschine und ihr mehrkristallines effektives Wachstum, die maximale Fläche kann 8 Zoll erreichen, die maximale effektive Wachstumsfläche von Einkristallen kann 5 Zoll erreichen. Diese Ausrüstung wird hauptsächlich für die Herstellung von großflächigen polykristallinen Diamantfilmen, das Wachstum von langen Einkristalldiamanten, das Tieftemperaturwachstum von hochwertigem Graphen und anderen Materialien verwendet, die Energie aus Mikrowellenplasma für das Wachstum benötigen.

Präzisionsgefertigte Zirkoniumdioxid-Keramikkugel für fortschrittliche Fein keramische Werkstoffe

Präzisionsgefertigte Zirkoniumdioxid-Keramikkugel für fortschrittliche Fein keramische Werkstoffe

Zirkoniumdioxid-Keramikkugeln zeichnen sich durch hohe Festigkeit, hohe Härte, Verschleißniveau im PPM-Bereich, hohe Bruchzähigkeit, gute Verschleißfestigkeit und hohe spezifische Dichte aus.

CVD-Diamant-Schneidwerkzeugrohlinge für die Präzisionsbearbeitung

CVD-Diamant-Schneidwerkzeugrohlinge für die Präzisionsbearbeitung

CVD-Diamant-Schneidwerkzeuge: Überlegene Verschleißfestigkeit, geringe Reibung, hohe Wärmeleitfähigkeit für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen, Keramiken und Verbundwerkstoffen

Hochreine Titanfolie und -blech für industrielle Anwendungen

Hochreine Titanfolie und -blech für industrielle Anwendungen

Titan ist chemisch stabil, mit einer Dichte von 4,51 g/cm³, die höher als die von Aluminium und niedriger als die von Stahl, Kupfer und Nickel ist, aber seine spezifische Festigkeit rangiert unter den Metallen an erster Stelle.

Im Labor gezüchtete CVD-Bor-dotierte Diamantmaterialien

Im Labor gezüchtete CVD-Bor-dotierte Diamantmaterialien

CVD-Bor-dotierter Diamant: Ein vielseitiges Material, das maßgeschneiderte elektrische Leitfähigkeit, optische Transparenz und außergewöhnliche thermische Eigenschaften für Anwendungen in Elektronik, Optik, Sensorik und Quantentechnologien ermöglicht.

Hochenergie-Planetenkugelmühle für Laborwaagerechte Tankbauart

Hochenergie-Planetenkugelmühle für Laborwaagerechte Tankbauart

Der KT-P2000H verwendet eine einzigartige Y-Achsen-Planetenbahn und nutzt die Kollision, Reibung und Schwerkraft zwischen Probe und Mahlkugel.


Hinterlassen Sie Ihre Nachricht