ASTM F1921

Метод за изпитване на адхезията при висока температура

ASTM F1921 определя стандартизиран метод за измерване на якост на горещо залепване на термопластичните уплътнения непосредствено след формоването им, като предоставя важни сведения за целостта на запечатването по време на реални операции по опаковане. Чрез контролиране на параметри като температура, налягане, време на задържане и време на забавяне, тестът генерира данни за характеристиките на запечатването при термично натоварване. Получената крива на „hot tack“ помага за определяне на оптималните условия за запечатване и пригодността на материала. Този метод е от съществено значение за осигуряване на надеждността на опаковките, намаляване на риска от повреди и оптимизиране на процесите „формиране-пълнене-запечатване“ в редица индустрии.

ASTM F1921 и метод за изпитване на адхезията при висока температура

Стандартът ASTM F1921 определя лабораторен метод за измерване на якостта на термичните заварки непосредствено след образуването им, преди материалът да се охлади до температурата на околната среда. Това свойство — известно като якост на горещо залепване—е от решаващо значение в производствени среди за високоскоростно опаковане, особено форма-пълнене-запечатване (FFS) процеси.

Сайтът метод за изпитване на адхезията при нагряване симулира реалните условия на запечатване чрез прилагане на контролирана топлина и налягане върху термопластични фолиа.

За разлика от обичайните изпитвания за якост на уплътненията, провеждани при стайна температура, стандартът ASTM F1921 и методът за изпитване на адхезията при висока температура оценяват целостта на уплътнението в реално време при термично натоварване, което го прави изключително важен за стабилността на производството и надеждността на опаковката.

Процес на изпитване чрез „Hot Tack“

Стандартът ASTM F1921 определя якостта на термичното запечатване непосредствено след неговото образуване. Цикълът на изпитването включва запечатване, отваряне на челюстите, изтегляне, пауза/охлаждане и раздалечаване на захващащите елементи с цел измерване на силата.

Процес на изпитване на адхезията при гореща проба 1 – уплътнение

1. Печат

Две ленти се запечатват при определени температура, налягане и време на издържане.

Процес на изпитване на адхезията при горещо залепване 2 – отворени челюсти

2. „Отворени челюсти“

Челюстите се отварят и запечатаната зона се освобождава.

Процес на изпитване на адхезията при гореща проба, стъпка 3: Отделяне

3. Теглене

Пробата се изважда автоматично от между челюстите.

Процес на изпитване на адхезията при висока температура 4 – охлаждане с забавяне

4. Забавяне / Охлаждане

След отварянето на челюстите започва предварително зададено закъснение (време за охлаждане).

Процес на изпитване чрез „Hot Tack“ – 5. Отделяне и измерване

5. Разделете и измерете

Захватите се раздалечават с постоянна скорост, като се измерва силата, необходима за разкъсване на уплътнението, до момента на разрушаване.

Ключови променливи при изпитването съгласно стандарта ASTM F1921

  • Температура на запечатване: Обикновено се променя, за да се получи крива на гореща адхезия
  • Време на престой:
    • Слоеве с дебелина ≤25 µm: ~0,5 s
    • Филми с дебелина 25–64 µm: ~1,0 s
    • 64 µm филми: ~2,5 s
  • Налягане на уплътнението: 15–30 Н/см²
  • Време за охлаждане / време за забавяне: Определя времето за измерване
  • Скорост на отделяне: Обикновено 200 мм/мин (метод А)

Тези параметри оказват пряко влияние върху крайния резултат якост на термичното запечатване на гъвкави опаковки материали.

Тестер за адхезия „Hot Tack“: Необходимо оборудване съгласно стандарта ASTM F1921

A апарат за измерване на адхезията на горещо лепило е специално проектирана да възпроизвежда процеса на запечатване и незабавно отлепване, определен в стандарта ASTM F1921. Усъвършенстваните системи — като например тези, разработени от Cell Instruments Co., Ltd. — предлагат:

  • Системи за управление на базата на ПЛК за повторяемост
  • PID регулиране на температурата (точност ±0,2 °C)
  • Автоматизирани тестови цикли елиминиране на влиянието на оператора
  • Регулируеми скорости и налягания при изпитването
  • Измерване на силата с висока разделителна способност

Препоръчително решение

Серията Cell Instruments HTT поддържа:

  • Метод А (фиксирано закъснение) и Метод Б (променливо закъснение)
  • Разнообразни режими на изпитване: изпитване на адхезия при нагряване, изпитване на отлепване, изпитване на опън, изпитване на термично запечатване
  • Високоскоростни изпитвания до 12 000 мм/мин (HTT-02)

Тази гъвкавост позволява точно охарактеризиране на различни материали и тяхното поведение при уплътняване.

Тестер за адхезия при висока температура ASTM F1921

Якост на термичното запечатване на гъвкави опаковки

Сайтът якост на термичното запечатване на гъвкави опаковки определя дали опаковката може да издържи на натоварване веднага след запечатването. Слабата термична адхезия може да доведе до:

  • Отваряне на уплътнението по време на пълненето
  • Замърсяване или изтичане на продукта
  • Намалена ефективност на опаковането
  • Увеличаване на отпадъците и престоите

Стандартът ASTM F1921 помага на производителите:

  • Оценка на експлоатационните характеристики на материала
  • Оптимизиране на параметрите на уплътняване
  • Осигуряване на надеждността на процесите при операциите по пълнене, затваряне и опаковане (FFS)

Методи за изпитване съгласно ASTM F1921
—Метод А срещу метод Б

Стандартът ASTM F1921 определя два различни подхода:

Метод А – Фиксирано закъснение

  • Измерва якостта на уплътнението при конкретни времена за охлаждане
  • Създава крива на якостта на горещо залепване в зависимост от времето
  • Подходящо за подробен анализ на поведението при охлаждане

Метод Б – Променливо закъснение

  • Мерки максимална сила след избрано закъснение
  • По-бързо и по-лесно за рутинни тестове за контрол на качеството
  • Идеално за производствени среди

Начини на отказ при изпитване с „гореща закрепваща точка“

За да се интерпретират правилно резултатите от ASTM F1921, е от съществено значение да се разберат начините на отделяне на уплътненията. Различните видове повреди сочат различни проблеми, свързани с материала или процеса.

Начини на отказ при изпитване с „горещ так“ 1

Отлепване на лепилото

Разделянето се осъществява на границата между двете повърхности.
Посочва: Недостатъчно свързване между повърхностите или недостатъчна топлина/налягане.

Начини на отказ при изпитване с „гореща закрепваща точка“ 2

Кохезивен пилинг

Повредата възниква в един от полимерните слоеве.
Посочва: Силна междуфазова връзка; самият материал се разрушава.

Начини на отказ при изпитване с „горещ так“ 3

Деламинация

Разстояние между слоевете на многослойна структура.
Посочва: Слаба връзка между слоевете в ламинираните материали.

Начини на отказ при изпитване с „горещ так“ 4

Прекъсване на материала

Филмът се отделя от зоната на уплътнението
Посочва: Уплътнението е по-здраво от основата.

Начини на отказ при изпитване с „горещ так“ 5

Дистанционно прекъсване

Разкъсването се случва на място, отдалечено от уплътнението.
Посочва: Уплътнението е много по-здраво от материала.

Начини на отказ при изпитване с „горещ так“ 6

Удължение на материала

Незапечатаният материал се разтяга значително, преди да се скъса.
Посочва: Висока пластичност и гъвкавост на фолиото.

Начини на отказ при изпитване с „гореща закрепваща точка“ 7

Обелване с удължение

Отлепване, съпроводено със значително удължаване на незапечатания материал.
Посочва: Съчетание от отказ на адхезията и пластичност на материала.

Изготвяне на крива на „горещите точки“ за оптимизиране на процеса

A крива на термичната адхезия графиката показва зависимостта на якостта на уплътнението от температурата. Тя помага да се определят:

  • Температура на задействане на уплътнението (SIT)
  • Прозорец с оптимално уплътнение
  • Максимална якост на залепване при висока температура

Тези данни позволяват на инженерите да фино настройване на параметрите на запечатване за стабилна производителност при опаковането.

Често задавани въпроси относно стандарта ASTM F1921

  1. Каква е основната цел на стандарта ASTM F1921?
    Той оценява якост на горещо залепване на термопластичните уплътнения непосредствено след залепването, като по този начин се гарантира надеждността на опаковките по време на производството.
  2. С какво стандартът ASTM F1921 се различава от стандарта ASTM F88?
    ASTM F1921 мерки якост на горещо запечатване, докато стандартът ASTM F88 измерва якост на студеното залепване след охлаждане.
  3. В кои отрасли се използва изпитването с гореща лепилна точка?
    Хранителната, фармацевтичната, производството на медицински изделия и производството на гъвкави опаковки разчитат в голяма степен на този тест.
  4. Каква е разликата между метод А и метод Б?
    Метод А измерва силата във времето; метод Б регистрира максималната сила след известно закъснение.
  5. Защо „hot tack“ е важен при FFS процесите?
    Тъй като уплътненията са подложени на напрежение преди охлаждането, недостатъчната адхезия при висока температура може да доведе до повреда на уплътнението по време на опаковането.
Препоръчайте
Свържете се с
Наскоро

Получете

ASTM F1921

Решение

Оценете ефективността на вашите опаковки чрез изпитване на „hot tack“ съгласно стандарта ASTM F1921. Чрез измерване на якостта на запечатването непосредствено след запечатването този метод помага да се определят оптималните параметри на процеса и пригодността на материала. С помощта на съвременни апарати за изпитване на „hot tack“ можете да генерирате точни криви на „hot tack“, да анализирате начините на разрушаване и да подобрите надеждността на запечатването при високоскоростно производство. Подобрете контрола на качеството, намалете отпадъците и гарантирайте постоянна цялост на опаковката с прецизни и повторяеми решения за тестване.

Стандартен

ASTM F1921

Индустрии

Производство на гъвкави опаковки
Опаковки за храни и напитки
Фармацевтични опаковки
Опаковки за медицински изделия
Лепила и покрития
Преработка на пластмаси и полимери
Лаборатории за контрол на качеството

Материал

Полиетилен (PE)
Полипропилен (PP)
Многослойни ламинирани фолиа
Коекструдирани фолиа
Барьерни фолиа (EVOH, PVDC)
Покрития, подходящи за термично запечатване
Гъвкави композитни материали