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鞋和箱包用胶粘剂 胶盒粘合方法

发布时间:2012-07-20

鞋和箱包用胶粘剂 胶盒粘合方法
      折盒是一种包装类产品,利用冲剪刀将胶片冲剪出折盒胚后,再用粘合剂粘合而成为一个盒子状的产品。主要原料材质有:pvc材质、apet材质、pp材质、ps材质等。粘合剂方法主要有高周波粘合、胶水粘合、扣钉粘合三种。高波粘合优点是粘合表面整齐无溢漏现象,但成本较高。胶水粘合是目前最普遍的粘合方法,原理有两种,第一种是利用本身具有粘着力的胶水粘合。但此方法在折盒的粘合边胶水渍较多,并且会有发白或松动现象。第二种是利用胶水本身的化学特性,此种胶水能分解折盒胶片的表面,当被分解的两张胶片粘合在一起时,会融合为一体。而粘合面透明度很高,和一张胶片无多大区别。扣钉粘合是在粘合边冲剪互扣的钉位,在粘合时,把相互的钉位扣紧即可,此种方法优点是成本最低,但易松。主要是目前pp材质折盒用得较多。机械/工具有覆膜切片机,冲压机,冲剪刀、粘合发热模。

目的探讨1, 2-二氯乙烷挥发量与工作条件关系,建立数学模型并提出1, 2-二氯乙烷在鞋和箱包用胶粘剂中限量值。方法采用气候箱法研究了1, 2-二氯乙烷挥发量与工作条件关系,并用多元线性回归方程建立了工作场所1, 2-二氯乙烷挥发量数学模型。结果1, 2-二氯乙烷挥发浓度值主要受其用量和空气置换率的影响,随其用量的增大而增加,短时间内低浓度胶水挥发更快;与空气置换率呈线性反比关系。环境温度对1, 2-二氯乙烷挥发浓度值影响不大。所建多元线性回归方程在涂胶模式的基础上,得出鞋和箱包用胶粘剂中1, 2-二氯乙烷限量为5·0‰。结论鞋和箱包用胶粘剂中1, 2-二氯乙烷限量值很低, GB 19340—2003《鞋和箱包用胶粘剂》亟待修订。

1, 2-二氯乙烷属高毒类物质,在工业上被广泛用作金属清洗、塑料粘结和有机溶剂使用,主要经皮肤和呼吸道吸收,可引起脑、肝、肾及心脏的损害。由于其粘接力和密封性极好,故常被用作胶接作业。近年来,因工作场所内1, 2-二氯乙烷浓度过高所导致工人中毒的事件屡见报道,但是, GB 19340—2003《鞋和箱包用胶粘剂》将1, 2-二氯乙烷作为卤代烃的1种加以控制,即卤代烃总量≤5%(w/w)。为完善现有胶粘剂标准,最大程度地降低胶粘作业过程中的职业危害,我们对工作场所鞋和箱包用胶粘剂1, 2-二氯乙烷挥发量与工作条件关系进行了研究,建立了多元线性回归数学模型,提出了1, 2-二氯乙烷限量值。
 
我们对影响1, 2-二氯乙烷挥发量的1, 2-二氯乙烷浓度、空气置换率、车间温度各变量进行了相应的考察,结果表明, 1, 2-二氯乙烷挥发浓度随其在胶水中浓度的增大而增加,短时间内低浓度胶水挥发更快[4]。在1, 2-二氯乙烷含量为1%、2%、5%、10%的万能胶浓度下, 1, 2-二氯乙烷挥发浓度分别为7·6、13·8、20·0、30·6 mg/m3。空气置换率对1, 2-二氯乙烷的挥发浓度有较大影响,空气置换率增大,则气候箱内残留1, 2-二氯乙烷相应减少。将1, 2-二氯乙烷浓度值(Y,mg/m3)与空气置换率(X,m3/h)进行线性拟合,发现两者呈较好的线性反比关系(Y=-7·2333X+27·373),拟合常数R达到0·9982。而在空气置换率不变的情况下,车间的温度对1, 2-二氯乙烷的挥发浓度并没有太大的影响。在室温相差20℃的情况下, 1, 2-二氯乙烷挥发浓度也只相差1·2mg/m3。由于现场作业实际温差并不大,因此,可认为,环境温度对1, 2-二氯乙烷浓度值的影响较小,可忽略。1, 2-二氯乙烷挥发浓度值主要受其 1, 2-二氯乙烷用量和通风大小的影响。
 
为考证上述线性回归方程对现场1, 2-二氯乙烷挥发浓度的预测效果,我们调查了浙江某处部分鞋类和制包刷胶企业,对其使用含有1, 2-二氯乙烷胶水的部分车间进行现场空气采样,并用线性回归方程进行计算比对。结果表明,线性回归方程计算值与真实值偏差约在2·8%~8·1%之间,能较好根据现场工作场所的通风量、用胶量及1, 2-二氯乙烷在胶中浓度、车间温度3个参量正确估算车间内1, 2-二氯乙烷在车间内的聚集浓度,从而对产生的职业风险可以及时预警。该数学模型将为实际作业场所的1, 2-二氯乙烷使用风险提供一定的理论依据。
 
总之, 1, 2-二氯乙烷的含量在胶水中的限值主要受其用量、通风大小的影响。由于目前相关企业的规模都不太大,现实的生产条件存在一定的限制,工作场所的通风量可能达不到设计的要求。且鞋类和箱包类胶水互为通用,箱包类胶水中1, 2-二氯乙烷限值应参照鞋类胶水中相应限值。为保障工人的健康,在鞋和箱包类作业模式中,溶剂型胶中1, 2-二氯乙烷的含量以不超过5·0‰为宜, GB19340—2003《鞋和箱包用胶粘剂》亟待修订和完善。