屏障技术

国际货币基金组织

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在吹塑瓶子的过程中,使用氟 (F2) 和氮气 (N2) 在成型过程中对型坯进行充气。F2 取代聚乙烯 (PE) 中的氢 (H2) 以创建碳 (C2)/F2 化合物。

后氟化

成型后氟化

后氟化是在瓶子生产后进行的。瓶子被放入一个大腔室,加热并注入氟,一段时间后,就会发生与模内氟化类似的反应。瓶子的内部和外部表面都经过处理。

等离子2

等离子氟化

目前,等离子技术在生产过程中采用氟基制冷剂来形成氟聚合物阻隔层。瓶子的内外表面均经过处理。

盾

阻隔树脂

在成型工艺之前,将层状阻隔树脂、聚酰胺 (PA),例如尼龙添加到 PE 中,并形成具有 PE 的薄片,以限制溶剂通过瓶子的迁移。

共同演绎 2

共挤

该技术将阻隔树脂聚酰胺 (PA) 或乙烯乙烯醇 (EVOH) 与粘合剂和 PE 结合在一起,形成多层阻隔结构。

阻隔性能

容器尺寸

可持续性和可加工性

监管

历史

提供地点

模内

氟化

氟化是北美农作物保护的阻隔性能标准。

1 升 - 30 升

(1夸脱 - 8美国加仑)

可持续性程度高,对环境影响小,无已知的回收问题。

监管机构已确认,在存在氧气的情况下,某些氟化工艺中会形成 PFAS 化学物质。模内氟化工艺使用氮气和氟气。

空气产品公司于 1978 年开发了名为 Airopak 的技术。

北美 &

未来的欧洲/亚洲

成型后氟化

氟化是北美农作物保护的阻隔性能标准。

1升 - 208升

(1qt 至 55USG)

与 IMF 技术相比,生产步骤更多。Lee Container 对环境的影响有限,无需额外运输。不存在可回收性问题。流程由第三方控制。

监管机构已确定,在存在氧气的情况下,某些氟化工艺会形成 PFAS 化学物质。Greif 分包的模后氟化工艺主要使用氮气和氟气。Greif 的分包商 Inhance Technologies 目前正与美国环保署就其制造工艺发生法律纠纷。 

该技术于 20 世纪 50 年代开发。

南北

美国

等离子氟化

内部测试表明,该技术产生了可接受的结果,但在市场内的曝光和实际测试非常有限。

1 升 - 20 升

(1夸脱 - 5美国加仑)

环境足迹略高于模内成型和共挤成型。回收方面没有已知问题。

等离子氟化技术使用制冷剂 R134a (CF3CH2F),在氧气存在下,在瓶子中产生阻隔层。EPA 并未指出该技术会产生 PFAS。目前正在开发新的无氟技术。

Isytech 于 2005 年开发的硬质 HDPE 包装微波等离子沉积工艺技术。

南美洲

阻隔树脂(屏蔽)

作物保护领域正在评估薄壁瓶的阻隔性能。油桶、桶和 IBC 的阻隔性能已被证实为有效阻隔。

20 升 - 1250 升

(5 美元 - 330 美元)

对环境的影响小,许多例子被证明是可回收的。

不适用。

技术不会产生 PFAS。

杜邦公司从 1980 年代起将该技术商业化。

全世界

共挤

(环保产品)

优异的阻隔性能广泛应用于北美燃料容器的阻隔密封。在北美,该技术开始在农作物保护领域获得认可。

0.1升-20升

(3.4 盎司 - 5 美制加仑)

与模内对环境的影响类似,Co-Ex 存在一些已知的可回收性困难,而 ECOEX 解决了可回收性困难并实现了瓶到瓶的回收。

不适用。

技术不会产生 PFAS。

共挤出或多层吹塑成型自 20 世纪 70 年代起已在商业上投入使用。

COEX:欧洲和南美;未来北美

ECOEX:拉丁美洲

版本日期:12/14/23

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