Čo spôsobuje, že sa plastové poháre na nápoje ľahko ohýbajú?

Dec 11, 2025

Leave a message

Jednorazovéplastové poháre na nápoje, široko používané kontajnery v každodennom živote, majú problémy s deformáciou, ktoré priamo ovplyvňujú ich bezpečnosť a pohodlie. Pochopenie podmienok, za ktorých dochádza k deformácii, je kľúčové pre správny výber a používanie jednorazových plastových pohárov na nápoje. Od materiálových vlastností a fyzikálnych princípov až po skutočné aplikačné scenáre sú faktory vedúce k deformácii jednorazových plastových pohárov na nápoje mnohostranné. Nasleduje podrobná analýza rôznych špecifických situácií.

I. Deformácia spôsobená-vysokoteplotným prostredím

 

1.1 Rozdiely v tepelnej odolnosti materiálu

Jednorazovéplastové poháre na nápojesú vyrobené hlavne z termoplastických plastov, ako je polystyrén (PS), polypropylén (PP) a polyetyléntereftalát (PET). Tieto materiály majú výrazné rozdiely v tepelnej odolnosti.
Polystyrénové (PS) poháre majú relatívne nízku tepelnú odolnosť, s dlhodobým{0}}rozsahom teplôt používania 0-70 stupňov a deformácia nastáva pri 60-80 stupňov. Teplota tepelného skreslenia PS je 70-90 stupňov (0,45 MPa) a teplota skleného prechodu je 80-105 stupňov. Pre svoju krehkosť sa však vo vysokoteplotnom prostredí v praxi používa len zriedka. V prostredí s vysokou teplotou môže u pohárikov PS dôjsť k zmäknutiu a zrúteniu steny pohára, vydutiu dna pohára alebo k celkovému skrúteniu a deformácii.

Polypropylénové (PP) poháre majú lepšiu tepelnú odolnosť a môžu sa používať pri teplotách nad 100 stupňov, pri miernom zaťažení dosahujú 120 stupňov. Maximálna teplota nepretržitého používania bez zaťaženia môže dosiahnuť 120 stupňov a teplota pri krátkodobom-použití môže dosiahnuť 150 stupňov . Teplota tepelného skreslenia PP je 60-100 stupňov (1,82 MPa) a môže prekročiť 100 stupňov pri zaťažení 0,45 MPa. Teplota topenia PP je až 167 stupňov a teplota skleného prechodu je medzi -10 stupňami a -20 stupňami, vďaka čomu sú konštrukčné rozmery PP pohárov relatívne stabilné v teplotnom rozsahu od izbovej teploty po teplotu vriacej vody.

disposable cup.jpg

Polyetyléntereftalátové (PET) poháre majú zlú tepelnú odolnosť a môžu vydržať iba teploty okolo 70 stupňov; prekročenie tejto teploty ľahko vedie k deformácii. Teplota skleného prechodu PET je 67-81 stupňov a jeho bod topenia je 244-260 stupňov . Vďaka relatívne nízkej teplote skleného prechodu je však pri kontakte s vysokoteplotnými kvapalinami náchylný na deformáciu.

 

1.2 Špecifické prejavy tepelnej deformácie

Deformácia jednorazovýchplastové poháre na nápojespôsobené vysokými teplotami sa prejavuje rôznymi spôsobmi, najmä vrátane:

Zmäknutie a zrútenie steny pohára: Keď teplota prekročí teplotu skleného prechodu materiálu, pohyblivosť plastových molekulových reťazcov sa zvýši a materiál začne mäknúť. V tomto bode stena pohára nemôže odolať svojej vlastnej hmotnosti a tlaku kvapaliny vo vnútri, čo vedie k zrúteniu dovnútra. Najmä pri PS a PET pohároch, keď obsahujú tekutiny nad 70 stupňov, steny pohárov citeľne zmäknú a mierny tlak rukou odhalí výraznú deformáciu.

  • Deformácia vydutia dna pohára:Vysoké teploty spôsobujú roztiahnutie materiálu dna pohára. Ak je dno pohára nesprávne navrhnuté alebo je tepelná odolnosť materiálu nedostatočná, dno pohára sa bude vyduť nahor. Táto deformácia ovplyvňuje nielen stabilitu pohára, ale môže viesť aj k rozliatiu kvapaliny. Pri praktickom použití, keď poháre PS obsahujú horúcu vodu nad 80 stupňov, dno často vykazuje výrazné vydutie.
  • Celková deformácia krútením:Pri nerovnomernom zahrievaní rôznych častí pohára dochádza k rôznym stupňom roztiahnutia, čo vedie k celkovej deformácii krútením. Je to bežné, keď je šálka čiastočne ponorená do horúcej vody alebo nerovnomerne ohrievaná v mikrovlnnej rúre.
  • Prasknutie a zlomenie:Ak sa teplota rýchlo zmení alebo prekročí hraničnú teplotu materiálu, plastový pohár môže prasknúť alebo prasknúť. Najmä pri striedavom používaní horúcich a studených kvapalín môže tepelné napätie spôsobiť tvorbu trhlín vo vnútri materiálu, čo v konečnom dôsledku vedie k porušeniu pohára.

 

1.3 Normy testu deformácie pri vysokej teplote

Podľa príslušných noriem sa pri teste tepelnej odolnosti jednorazových plastových pohárov na nápoje zvyčajne používajú tieto metódy:

clear plastic cups.jpg

Teplotný test tepelnej deformácie: Podľa noriem ASTM D648 alebo ISO 75 sa pri zaťažení 1,82 MPa teplota zvyšuje rýchlosťou 2 stupne/minútu. Teplota, pri ktorej sa vzorka deformuje o 0,25 mm, je teplotou deformácie teplom. Teplotný rozsah tepelnej deformácie pre jednorazové plastové poháre na nápoje je zvyčajne medzi 60-120 stupňami. Stanovenie bodu mäknutia podľa Vicata: Podľa normy ISO 306 sa teplota, pri ktorej materiál dosiahne špecifikovanú deformáciu pod špecifickým tlakom, meria pri rýchlosti ohrevu 50 stupňov/hod. Bod mäknutia podľa Vicata typických jednorazových plastových pohárov na nápoje je medzi 80-100 stupňami.

 

 Test odolnosti proti tepelnému šoku: Podľa normy ISO 22088-3 sa test teplotného cyklovania (-20 stupňov až 100 stupňov) vykonáva najmenej 50 cyklov a pozoruje sa výskyt trhlín.
Test teploty skutočného použitia: Pohár je naplnený kvapalinou pri špecifikovanej teplote (zvyčajne 80 stupňov alebo 95 stupňov) a udržiavaný po určitú dobu (napr. 30 minút), pričom sa sleduje deformácia, únik atď.

 
Clamshell To-go Boxes
wholesale food containers
Reusable Takeout Containers
Clamshell To-go Boxes

 

II. Deformácia spôsobená-nízkou teplotou prostredia

 

2.1 Charakteristiky krehkosti materiálov pri nízkych-teplotách

Nízko{0}}teplotné prostredie výrazne ovplyvňuje mechanické vlastnosti jednorazových plastových pohárov na nápoje, vďaka čomu sú krehké a náchylné na praskanie alebo rozbitie pri namáhaní. Rôzne plastové materiály majú rôzne teploty skleného prechodu a vlastnosti pri nízkych-teplotách.

 

Polystyrén (PS) vykazuje výraznú krehkosť pri nízkych teplotách, pričom teplota krehkosti je približne -30 stupňov. Samotný PS je tvrdý, krehký materiál, ktorému chýba ťažnosť a počas naťahovania sa láme blízko medze klzu. V prostredí s nízkou teplotou je krehkosť PS ešte výraznejšia a pri miernom náraze môže prasknúť alebo sa dokonca rozbiť.

Polypropylén (PP) má teplotu skleného prechodu medzi -10 °C a 0 °C a pri teplotách chladenia sa stáva krehkým ako sklo. Keď sa teplota priblíži ku kritickému bodu krehnutia, húževnatosť PP výrazne klesá, pričom sa mení z mäkkého plastu na krehký plast. To je dôvod, prečo sú PP plastové fľaše náchylné na rozbitie po chladení.

 

Polyetyléntereftalát (PET) sa tiež stáva krehkým pri nízkych teplotách. Bežný PET je extrémne náchylný na krehké lomy pri nízkych-zmrazovacích podmienkach a nie je vhodný na dlhodobé-skladovanie pri nízkych-teplotách. Hoci teoretická teplota skleného prechodu PET je 67-81 stupňov, jeho húževnatosť výrazne klesá v prostredí s nízkou teplotou, najmä ak je vystavená vonkajším vplyvom, čo spôsobuje, že je náchylný na praskanie.

Clamshell To-go Boxes

 

2.2 Prejavy nízkoteplotnej-deformácie

Deformácia jednorazových plastových pohárov na nápoje v dôsledku nízkych teplôt sa prejavuje najmä ako:
Krehké praskanie: Nízke teploty oslabujú pohyb plastových molekulových reťazcov, čím sa znižuje húževnatosť materiálu a zvyšuje sa jeho krehkosť. Pri vystavení vonkajším silám, ako je manipulácia, umiestnenie alebo ľahké kolízie, sú poháre náchylné na praskanie. Toto praskanie sa zvyčajne vyskytuje náhle bez zjavných varovných príznakov.

Zlomenie koncentrácie napätia: V slabých častiach misky, ako je okraj, dno alebo spoje steny misky, nízke teploty zhoršujú koncentráciu napätia, čím sa tieto oblasti stávajú náchylnejšie na zlomenie. Najmä keď sú naskladané, spodné poháre nesú váhu pohárov nad nimi, čo zvyšuje pravdepodobnosť ich prasknutia pri nízkych teplotách.
Deformácia zmršťovaním za studena: Nízke teploty spôsobujú zmršťovanie plastových materiálov. Ak je zmršťovanie nerovnomerné, vytvorí sa vnútorné napätie, ktoré vedie k deformácii pohára. Táto deformácia sa môže prejaviť ako zmršťovanie ráfika, ohnutie tela alebo celková zmena tvaru.
Tvorba mikrotrhliniek: Hoci to nie je možné priamo pozorovať voľným okom, v prostredí s nízkou teplotou sa môžu vo vnútri plastového pohárika vytvoriť drobné praskliny. Tieto mikrotrhlinky sa môžu rozširovať počas následného používania, najmä pri zmenách teploty alebo pri vystavení namáhaniu, čo vedie k zlyhaniu pohára.

Air Tight Food Container
Microwavable Plastic Soup Bowls
Take-out Plastic Containers
Take-out Plastic Containers

 

2.3 Faktory ovplyvňujúce-nízkoteplotné prostredia

Chladiace prostredie (0-10 stupňov):Pri chladiacich teplotách výrazne klesá húževnatosť PP pohárov. Podľa experimentálnych pozorovaní sa plastové fľaše z PP stávajú obzvlášť krehkými po ochladení a môžu prasknúť pri jedinej kvapke. Je to preto, že teplota chladenia je blízka teplote skleného prechodu PP, čo spôsobuje jeho premenu z mäkkého plastu na krehký plast.

Plastic Microwaveable Take-out Containers

Mrazivé prostredie (pod -18 stupňov):V mrazivom prostredí sú všetky typy jednorazových plastových pohárov na nápoje krehkejšie. PET poháre sú náchylné na krehké lomy pri -18 stupňoch, najmä ak sú naplnené tekutinou a zmrazené. V dôsledku expanzie kvapaliny pri zmrazení je pravdepodobnejšie, že poháre prasknú.


Rýchlosť zmeny teploty:Rýchle zmeny teploty sú nebezpečnejšie ako neustále nízke teploty. Keď sa pohár náhle presunie z prostredia s nízkou-teplotou do prostredia s vysokou-teplotou alebo naopak, vytvorí sa tepelné napätie, ktoré vedie k praskaniu materiálu. Tento jav je zrejmý najmä vtedy, keď sa horúca voda po vychladení ihneď naleje do šálky.

Vonkajšia sila:V prostredí s nízkou{0}}teplotou klesá-únosnosť plastových pohárov na nápoje. Dokonca aj bežné zaobchádzanie a umiestnenie môže spôsobiť prasknutie pohárov. Najmä pri naskladaní je pravdepodobnejšie, že tlak na spodnú misku, najmä pri nízkych teplotách, spôsobí rozbitie.

 

III. Deformácia spôsobená záťažou-záťažou

 

3.1 Konštrukčný návrh a nosnosť-

Konštrukčný dizajn jednorazových plastových pohárov na nápoje sa primárne zameriava na zadržiavanie tekutín a nie na znášanie vonkajšej hmotnosti; preto je ich nosnosť-obmedzená. Podľa národnej normy GB18006.1 je štandardná záťaž pre jednorazové plastové poháre na nápoje 3 kilogramy, čo znamená, že keď sa na pohár položí 3-kilogramové závažie, zmena výšky pohára v priebehu jednej minúty by nemala presiahnuť 5 % jeho pôvodnej výšky.

Skutočný prieskum trhu však ukazuje nízku mieru úspešnosti pre-únosnosť jednorazových plastových pohárov na nápoje. Prekvapivá kontrola šanghajského mestského úradu pre dohľad nad kvalitou zistila, že iba 2 zo 6 rôznych značiek a modelov jednorazových plastových pohárov na nápoje znesú záťaž 3 kilogramy, čo má za následok poruchovosť až 66,7 %. To naznačuje, že skutočná nosnosť-väčšiny jednorazových plastových pohárov na nápoje je nižšia ako štandardné požiadavky.
Nosnosť pohára- úzko súvisí s jeho konštrukčným návrhom. Hrúbka steny pohára je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim-únosnosť; zhrubnutie steny pohára môže výrazne zlepšiť pevnosť v tlaku. Napríklad letecké poháre so zahusteným dizajnom vydržia bez deformácie približne 5 kilogramov vertikálneho tlaku. Niektoré špeciálne navrhnuté poháre, ako napríklad tie s trojuholníkovým nosným systémom, vydržia aj 50 kilogramov tlaku bez toho, aby sa rozbili.

Plastic Chinese Food Containers

Dôležitá je aj zosilnená štruktúra okraja košíčkov. Dizajn krúžku s hrúbkou 0,8 mm{2}}na okraji dokáže uzamknúť celkovú štruktúru ako oceľový výstužný krúžok, čím sa zlepší stabilita pohára. Uhol sklonu tela pohára tiež ovplyvňuje nosnosť-; optimálny uhol sklonu 15 stupňov môže vytvoriť trojuholníkový podporný systém, ktorý účinne rozptýli tlak. Protišmyková-vrstva v spodnej časti pohára pôsobí proti tlaku pri stohovaní v dôsledku trenia a zlepšuje stabilitu.

 

3.2 Prejavy zaťaženia-Deformácia ložiska

Deformácia jednorazových plastových pohárov na nápoje spôsobená-záťažou sa prejavuje najmä ako:

Lunch Prep Containers

Spodné odsadenie:Keď záťaž-prekročí kapacitu pohára, na dne pohára sa objaví viditeľný zárez. Toto prehĺbenie môže byť lokalizované alebo môže zahŕňať celé dno misky. Stupeň odsadenia závisí od veľkosti a trvania záťaže-.
Ohýbanie steny pohára:Pri vertikálnom tlaku sa stena pohára ohne dovnútra. Ak je stena misky príliš tenká alebo pevnosť materiálu nedostatočná, stena misky môže vykazovať výrazné zvrásnenie alebo trvalú deformáciu.
Celkové sploštenie:Keď je náklad príliš ťažký, pohár môže byť úplne sploštený. Najmä niektoré poháre vyrobené z mäkších materiálov môžu byť úplne sploštené a stratiť svoju funkčnosť, ak sú vystavené hmotnosti vyššej ako 3 kg.
Poškodenie konštrukcie:V extrémnych prípadoch môže nadmerné zaťaženie viesť k štrukturálnemu poškodeniu pohára, ako je odpadnutie dna, prasknutie steny pohára alebo roztrhnutie okraja. Toto poškodenie je zvyčajne nezvratné.

 

3.3 Faktory ovplyvňujúce zaťaženie-Nosnosť

Typ materiálu:Rôzne materiály majú výrazne odlišnú mechanickú pevnosť. PP materiál má vyššiu pevnosť v tlaku ako PS. Vylepšený PP materiál tretej-generácie zvyšuje vďaka reorganizácii molekulárnej štruktúry pevnosť v tlaku o 40 % a zároveň znižuje hrúbku steny pohára o 15 %. PS materiál má síce vyššiu tvrdosť, ale je krehký a náchylný na krehký lom pri zaťažení.

Výrobný proces:Výrobný proces pohára ovplyvňuje aj jeho nosnosť-. Vstrekované-poháre sú zvyčajne pevnejšie ako tepelne tvarované poháre. Presnosť formy, rýchlosť chladenia a distribúcia materiálu ovplyvňujú pevnosť konečného produktu.
Spôsob použitia:So spôsobom používania súvisí aj-nosnosť pohára. Ak je váha rovnomerne rozložená, zvýši sa-nosnosť pohára; ak je hmotnosť sústredená v jednom bode, je ľahké spôsobiť koncentráciu stresu, čo vedie k lokálnemu poškodeniu.
Podmienky prostredia: Teplota ovplyvňuje aj-únosnosť. Pri vysokých teplotách plastové materiály mäknú a znižuje sa nosnosť-; pri nízkych teplotách sa materiál stáva krehkým a aj keď sa tvrdosť môže zvyšovať, húževnatosť klesá, čím je náchylný na krehký lom.

Plastic MFPP Carryout Food Containers

 

IV. Deformácia spôsobená chemickým prostredím

 

4.1 Mechanizmy chemickej korózie

Vplyv chemického prostredia na jednorazové plastové nápojové poháre sa dosahuje najmä chemickou koróziou a rozpúšťaním. Rôzne chemické látky majú rôzny stupeň vplyvu na plastové materiály; niektoré môžu spôsobiť zmäknutie materiálu, zatiaľ čo iné môžu viesť k opuchu alebo rozpusteniu.

Storage Containers With Lids For Food

Kyslé a alkalické prostredie:Kyslé aj zásadité prostredie ovplyvňuje výkon plastových pohárov na nápoje. Kyslé nápoje (ako citrónová šťava, nápoje sýtené oxidom uhličitým) korodujú plastový povrch, čím urýchľujú uvoľňovanie škodlivých látok; alkalické kvapaliny (ako je sódová voda, mydlová voda) rozkladajú plastové molekulové reťazce, čím sa pohár stáva krehkým a náchylným na praskanie. Štúdie ukázali, že kyslé aj alkalické hodnoty pH kontaktného roztoku zvyšujú degradáciu povrchu plastov, čo potenciálne zhoršuje uvoľňovanie mikroplastov.
Vplyv organických rozpúšťadiel:Organické rozpúšťadlá majú vážnejší vplyv na plastové poháre na nápoje. Experimenty ukázali, že keď sa jednorazové plastové poháre na nápoje dostanú do kontaktu s etylacetátom, dôjde k vážnej reakcii rozpúšťania. Keď sa do pohára PS nalial etylacetát, tekutina okamžite spenila a vydala „syčivý“ zvuk a dno pohára okamžite zmizlo; hoci reakcia nebola pri PP pohároch taká prudká, dno po 40 minútach zmäklo a vykazovalo výrazné fyzikálne zakrivenie; keď penová plastová fólia narazila na etylacetát, 3 cm hrubá fólia bola prepálená za 2 sekundy.

Olejové látky:Hoci olejové látky nerozpúšťajú plasty okamžite ako organické rozpúšťadlá, dlhodobý-kontakt môže viesť k napučiavaniu plastov, čím sa menia fyzikálne vlastnosti materiálu. Najmä pri vysokých-teplotných podmienkach môžu oleje urýchliť vylúhovanie prísad z plastu, čo ovplyvňuje pevnosť a stabilitu pohára.

 

4.2 Prejavy chemickej deformácie

Deformácia jednorazových plastových nápojových pohárov spôsobená chemickým prostredím sa prejavuje najmä ako:

Povrchová korózia:Dlhodobý-kontakt s chemickými látkami môže viesť k koróznym stopám na povrchu pohára, ktoré sa prejavia ako drsný povrch, stratu lesku alebo výskyt škvŕn. Táto korózia je zvyčajne progresívna; spočiatku to nemusí byť zrejmé, ale časom sa to postupne zhoršuje.
Deformácia opuchu:Niektoré chemické látky sú absorbované molekulami plastov, čo spôsobuje napučiavanie materiálu. Opuch mení veľkosť a tvar pohára, čo môže viesť k väčšiemu otvoru, hrubším stenám pohára alebo k celkovej deformácii.
Deformácia mäknutia:Chemické látky môžu poškodiť molekulárnu štruktúru plastu, čo vedie k zmäknutiu materiálu. Zmäkčené poháre sa môžu deformovať pri normálnom tlaku pri používaní, ako je zrútenie steny pohára alebo pretlačenie dna pohára.
Poškodenie rozpúšťaním:V extrémnych prípadoch môžu silné rozpúšťadlá spôsobiť čiastočné alebo úplné rozpustenie plastových pohárov na nápoje. Napríklad okamžité rozpustenie PS pohárikov pri kontakte s etylacetátom je typickým príkladom poškodenia chemickým rozpúšťaním.

Clear Food Storage Containers Disposable

 

4.3 Chemické riziká pri každodennom používaní

V každodennom živote sa jednorazové plastové poháre na nápoje často dostávajú do kontaktu s chemickými látkami, čo si vyžaduje osobitnú pozornosť:

Scenáre potravín a nápojov: Reakciou medzi vínom na varenie a octom používaným pri varení vzniká etylacetát. Hoci koncentrácia nie je vysoká, dlhodobý-kontakt môže ovplyvniť plastové poháre na nápoje. Najmä pri balení potravín obsahujúcich veľa tekutín môžu organické kyseliny a oleje v tekutine spôsobiť deformáciu pohára.
Čistenie a dezinfekcia: Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom alkoholu, bielidiel atď. na čistenie plastových pohárov na nápoje môže spôsobiť poškodenie pohárov. Najmä dezinfekčné prostriedky s vysokou koncentráciou môžu spôsobiť koróziu povrchu alebo degradáciu vlastností materiálu.
Špeciálne použitie: Ak sa jednorazové plastové poháre na nápoje používajú na uchovávanie nepotravinových tekutín, ako sú lieky, kozmetika, čistiace prostriedky atď., je potrebné zvážiť chemickú kompatibilitu. Tieto kvapaliny môžu obsahovať chemické zložky, ktoré sú škodlivé pre plasty.

 

V. Deformácia spôsobená ultrafialovým žiarením

 

5.1 Mechanizmus fotostarnutia

Ultrafialové žiarenie je dôležitým faktorom spôsobujúcim starnutie a deformáciu jednorazových plastových pohárov na nápoje. Účinok ultrafialového žiarenia (vlnová dĺžka 200-400nm) na plastové materiály sa dosahuje najmä dvoma mechanizmami: foto-oxidačnou degradáciou a fotoindukovaným zosieťovaním.

9 Oz Portion Cups With Lids
  • Foto-oxidačná degradácia:Ultrafialové žiarenie má extrémne vysokú energiu a môže priamo rušiť chemické väzby, ako sú C-C a C{1}}H v plastových molekulových reťazcoch, čím vznikajú voľné radikály. Tieto voľné radikály sa rýchlo spájajú s kyslíkom za vzniku peroxyradikálov (ROO•), ktoré ďalej generujú hydroperoxidy (ROOH). Hydroperoxidy sa pod svetlom alebo teplom rozkladajú, spôsobujú štiepenie reťazca a vytvárajú nové dvojité väzby a karbonylové skupiny. Tieto konjugované štruktúry absorbujú viditeľné svetlo, čo spôsobuje, že materiál žltne.
  • Fotografické-sieťovanie:V niektorých prípadoch môže ultrafialové žiarenie spôsobiť tvorbu nových chemických väzieb medzi molekulami plastov, čo vedie k zosieťovaniu molekulárnych reťazcov. Toto zosieťovanie zvyšuje tvrdosť materiálu, no zároveň znižuje jeho húževnatosť, čím sa materiál stáva krehkým. Štúdie ukazujú, že ultrafialové svetlo s vlnovými dĺžkami medzi 290-320nm je najškodlivejšie pre PET, čo je náhodou hlavný rozsah vlnových dĺžok ultrafialového svetla zo slnka, ktoré dopadá na zemský povrch.

 

5.2 Deformácia spôsobená ultrafialovým žiarením

Deformácia jednorazových plastových pohárov na nápoje spôsobená ultrafialovým žiarením sa prejavuje najmä ako:Profil spoločnosti

  • Žltnutie:Toto je najintuitívnejší prejav. Pri dlhšom vystavení ultrafialovému svetlu plastové poháre na nápoje postupne žltnú, čo ovplyvňuje ich vzhľad. Stupeň zožltnutia súvisí s intenzitou ultrafialového svetla a dobou expozície.
  • Povrchové púdrovanie:Ultrafialové žiarenie spôsobuje rozbitie molekulárnych reťazcov na plastovom povrchu a tvorbu jemných práškových látok. Tento jav vytvára na povrchu pohára vrstvu „bieleho prášku“, ktorú je možné zotrieť rukou.
  • Krehkosť a deformácia:Fotostarnutie znižuje mechanické vlastnosti plastových materiálov, najmä znižuje húževnatosť a zvyšuje krehkosť. Keď sú staré poháre vystavené vonkajším silám, sú náchylnejšie na prasknutie alebo rozbitie.
2 Compartment Meal Prep Container
  • Znížené mechanické vlastnosti:Dlhodobé{0}}ultrafialové žiarenie vedie k výraznému zníženiu pevnosti v ťahu, pevnosti v ohybe a ďalších mechanických vlastností plastu. Experimenty ukazujú, že po 500 hodinách vystavenia UV žiareniu s intenzitou 0,75 W/m² a vlnovou dĺžkou 340 nm sa nárazová pevnosť plastových pohárov na nápoje výrazne zníži.

 

5.3 Faktory ovplyvňujúce ultrafialové žiarenie

  • Doba vystavenia:Kumulatívny účinok ultrafialového žiarenia je významný; čím dlhší je čas expozície, tým väčšie je poškodenie pohárov. Poháre používané vonku alebo skladované na priamom slnku po dlhšiu dobu starnú rýchlejšie.
  • Intenzita ultrafialového žiarenia:Intenzita ultrafialového žiarenia sa v rôznych regiónoch a ročných obdobiach líši. V tropických oblastiach alebo počas leta je intenzita ultrafialového žiarenia vysoká a rýchlosť starnutia pohárov sa zrýchli.
  • Typ materiálu:Rôzne plastové materiály majú rôznu citlivosť na ultrafialové svetlo. PS a PP sú citlivejšie na ultrafialové svetlo a sú náchylné na fotostarnutie; PET má relatívne dobrú fotostabilitu, ale degraduje sa aj pri kombinovanom pôsobení vysokej teploty a ultrafialového svetla.
  • Teplotné faktory:Vysoké teploty urýchľujú škodlivý účinok ultrafialového svetla na plasty. V prostredí s vysokou-teplotou ultrafialové žiarenie zintenzívňuje pohyb reťazcov plastových molekúl, vďaka čomu sú náchylnejšie na zlomenie a oxidačné reakcie.

 

Ⅵ. Ďalšie faktory spôsobujúce deformáciu

6.1 Fenomén uvoľnenia stresu

32 Oz Oval Shape Food Box

 

Relaxácia napätia sa týka javu, keď napätie v materiáli postupne klesá v priebehu času pri konštantnom namáhaní. V prípade jednorazových plastových pohárov na nápoje môže dlhodobé vystavenie určitému namáhaniu (ako je tlak zo stohovania) viesť k tečeniu a uvoľneniu napätia materiálu.
Pri praktickom použití nesú na seba naskladané jednorazové plastové poháre na nápoje váhu pohárov nad sebou. V priebehu času spodné misky podstúpia pomalú deformáciu, ktorá môže byť trvalá. Tento fenomén uvoľnenia stresu je obzvlášť viditeľný v prostredí s vysokou-teplotou.

 

6.2 Výrobné chyby

Chyby vo výrobnom procese jednorazových plastových pohárov na nápoje môžu tiež viesť k deformácii počas používania:

Nerovnomerná hrúbka steny: Ak má pohár nerovnomerné rozloženie hrúbky steny počas vstrekovania alebo tvarovania za tepla, slabé miesta sú náchylné na deformáciu alebo praskanie počas používania.
Vnútorné napätie: Ak sa vnútorné napätie generované počas výrobného procesu úplne neuvoľní, môže spôsobiť deformáciu alebo prasknutie pohára počas používania. Zmeny teploty môžu túto deformáciu zhoršiť.
Chyby materiálu: Používanie recyklovaných materiálov alebo surovín nízkej{0}}kvality môže viesť k nestabilnému výkonu pohárov a ich náchylnosti na deformáciu.

Plastic Food Containers For Take-out
Plastic Microwaveable Take-out Containers
Take-out Plastic Containers
PET Food Packaging Boxes

 

6.3 Nesprávne používanie a skladovanie

Nesprávne použitie: Používanie jednorazových plastových pohárov na nápoje na uchovávanie tekutín prekračujúcich rozsah ich teplotnej odolnosti, ohrievanie nevhodných pohárov v mikrovlnnej rúre alebo používanie pohárov na prenášanie hmotnosti nad ich konštrukčnú kapacitu, to všetko môže viesť k deformácii.
Nesprávne skladovanie: Príliš vysoké stohovanie môže spôsobiť nadmerný tlak na spodné poháre; skladovanie vo vlhkom prostredí môže viesť k znehodnoteniu materiálu; a skladovanie s ostrými predmetmi môže spôsobiť poškriabanie a vytváranie bodov koncentrácie napätia.
Opakované použitie: Jednorazové plastové poháre na nápoje sú určené na jednorazové použitie. Opakované použitie urýchľuje starnutie materiálu, čo vedie k zníženiu výkonu a zvýšenej náchylnosti na deformáciu.

 

Deformácia jednorazových plastových pohárov na nápoje je výsledkom kombinovaných účinkov viacerých faktorov, medzi ktoré patria najmä teplotné vplyvy (vysoko{0}}zmäkčenie a nízke-krehnutie pri nízkych teplotách), nosnosť-(deformácia v dôsledku prekročenia konštrukčného zaťaženia), chemické prostredie (kyselinová-výkonnosť pri skladovaní a rozkladu rozpúšťadiel a ultrafialové žiarenie).

Plastic Microwaveable Take-out Containers
Rôzne materiály jednorazových plastových pohárov na nápoje majú rôznu citlivosť na rôzne deformačné faktory: materiál PP má lepšiu tepelnú odolnosť a mechanickú pevnosť, vhodný na horúce nápoje; Materiál PS je lacný, ale má zlú tepelnú odolnosť a je náchylný na krehké lomy; Materiál PET má vysokú priehľadnosť, ale nízku tepelnú odolnosť a húževnatosť pri nízkych-teplotách. Na zníženie problému deformácie jednorazových plastových pohárov na nápoje sa spotrebiteľom odporúča, aby si pri nákupe vybrali výrobky, ktoré spĺňajú národné normy a sú vyrobené z vhodných materiálov. Mali by tiež dbať na kontrolu teploty počas používania, vyhýbať sa kontaktu so škodlivými chemikáliami a správne skladovať poháre. Výrobcovia by zároveň mali zlepšiť kvalitu výrobkov, prísne dodržiavať príslušné normy a znížiť výskyt problémov s deformáciou pri zdroji. Len spoločným úsilím spotrebiteľov a výrobcov je možné zaistiť bezpečnosť a spoľahlivosť jednorazových plastových pohárov na nápoje počas používania.

Send Inquiry