Jun 24,2026

Многослойный ламинат: сочетания материалов для пакетов с восьмиугольной запайкой

Многослойный ламинат: сочетания материалов для пакетов с восьмиугольной запайкой

Стоячие пакеты широко применяются в отрасли пищевой упаковки благодаря их превосходной визуальной привлекательности и удобству использования.

Трёхмерная структура восьмиугольных пакетов‑стойлок выделяет их среди традиционных конструкций пакетов по форме, однако их способность надёжно защищать продукты во многом определяется составом используемых материалов. Конструктивный подход, основанный на применении многослойных композитных плёнок, позволяет подбирать оптимальные сочетания материалов с учётом специфических свойств различных продуктов.

 

Основные принципы конструкции композитных материалов

Материальная структура восьмиугольных герметичных пищевых пакетов представляет собой многослойный композит из функциональных плёнок, каждая из которых выполняет определённую задачу. Внешний слой обычно изготавливается из таких материалов, как BOPP, BOPET или BOPA, обеспечивая печатаемость и устойчивость к поверхностному истиранию; средний слой — из алюминиевой фольги, металлизированной плёнки, EVOH или плёнки с покрытием из PVDC — служит для защиты от проникновения кислорода, водяного пара и света; внутренний термосварочный слой выполнен из CPP или PE, что гарантирует прочность термосварки и безопасность при контакте с пищевыми продуктами.

Такая многослойная конструкция позволяет регулировать защитные свойства упаковки за счёт изменения материала и толщины среднего слоя, а не полагаться на характеристики одного единственного материала.

 

Три распространённых комбинированных маршрута

В целях соблюдения требований к сохранности различных видов продуктов сочетания материалов, используемые в пакетах с фальцами, трансформировались в три наиболее распространённые конфигурации:

Первый — это композитный тип, сочетающий пластик с пластиком; к распространённым конструкциям относятся нейлон/полиэтилен (NY/PE) и полиэстер/полиэтилен (PET/PE). Такая упаковка отличается прозрачной или полупрозрачной структурой, что позволяет непосредственно видеть содержимое, и подходит для сухих закусок, конфет и других продуктов питания, не требующих термообработки при высоких температурах.

Второй тип — это термостойкий композитный материал, устойчивый к стерилизации в автоклаве, состоящий из пластиков, например нейлона и полипропилена (NY/CPP) или полиэстера и полипропилена (PET/CPP). Такая упаковка выдерживает высокотемпературную стерилизацию в автоклаве и подходит для продуктов, требующих стерилизационной обработки, таких как готовые блюда и мясные изделия.

Третий тип — алюминиево‑пластиковый композит, имеющий такие структуры, как сочетание полиэстера, алюминиевой фольги и полиэтилена (PET/AL/PE) либо сочетание полиэстера, алюминиевой фольги и полипропилена (PET/AL/CPP). Добавление слоя алюминиевой фольги существенно повышает барьерные свойства по кислороду и светонепроницаемость, что делает такой материал пригодным для упаковки продуктов с высоким содержанием жира или требующих хранения в защищённых от света условиях, а также для некоторых видов кормов для домашних животных.

 

Логика сопоставления материалов и содержания

При выборе материалов комбинация для восьмиугольных герметичных пакетов должна соответствовать свойствам содержимого. Для продуктов, таких как орехи, где жиры подвержены окислению, следует использовать материалы с низкой проницаемостью к кислороду; для таких товаров, как кофе и чай, где ароматы легко теряются, упаковка должна обеспечивать высокую общую герметичность и сохранение аромата; для замороженных продуктов или изделий, требующих стерилизации при высоких температурах, материалы должны обладать одновременно стойкостью к низким и высоким температурам, чтобы избежать повреждений в экстремальных условиях.

Кроме того, перед изготовлением пакетов композитная плёнка должна подвергаться процессу отверждения, чтобы молекулы клея полностью сшлись, что обеспечивает требуемую прочность на отрыв. Этот процесс гарантирует стабильность соединения между слоями и является ключевым этапом, предотвращающим расслоение или разрыв пакета в ходе эксплуатации. В основе выбора материалов для пакетов с восьмиугольным запайкой лежит принцип «соответствия материала продукту»: конструкция упаковки призвана удовлетворять требованиям защиты содержимого, и оба элемента совместно обеспечивают безопасное хранение и транспортировку пищевых продуктов.

Другие обновления

Индивидуальные продукты, отвечающие потребностям упаковки различных отраслей промышленности

GET IN TOUCH

Jun 24,2026

Конструктивное проектирование и механизм устойчивости стоячих пищевых пакетов

В сфере гибкой упаковки для пищевых продуктов пакеты-стайки — это вид упаковки, способный самостоятельно стоять в вертикальном положении без внешней опоры.

Jun 24,2026

Многослойный ламинат: сочетания материалов для пакетов с восьмиугольной запайкой

Стоячие пакеты широко применяются в отрасли пищевой упаковки благодаря их превосходной визуальной привлекательности и удобству использования.

Jun 24,2026

Структурные особенности и технология формирования трёхшовных пакетов для пищевых продуктов

В сфере гибкой упаковки для пищевых продуктов пакет с трёхсторонним запайкой является одним из наиболее широко применяемых типов пакетов.

Jun 24,2026

Применение и функциональные расширения стоячих пакетов

Стоячие пакеты широко применяются в отрасли пищевой упаковки благодаря их превосходной визуальной привлекательности и удобству использования.

Jun 24,2026

Выбор материалов и сферы применения трёхсторонне запаянных пищевых пакетов

В сфере гибкой упаковки для пищевых продуктов пакет с трёхсторонним запайкой является одним из наиболее широко применяемых типов пакетов.