簡介          物理性能          熱性能           形態特性           流變性能          國際標準          表面黏合力的量度          塗層厚度的測量          滲透率的測量

品質

我們的宗旨,一直以質量優先,對於整個生產流程、材料控制,與及各類化驗檢測,我們都按照嚴格的守則進行。數十年來,人們通過使用各類食品體系認可的各種合成聚合物或生物基聚合物,經過擠壓、注射或熱成型等不同工序,製造出各種塑膠包裝薄膜或容器。商用塑膠聚合物包裝製品的性能也高度依賴於生產最終產品的加工條件。

食品包裝在塑膠包裝應用領域中的占比最大。然而,當食品被包裝在塑膠包裝裡並運送到市場上進行銷售時,在消費者購買之前,食品以及包裝產品的品質經過運輸、配送、儲存和展示等過程而逐漸開始下降。使用合適的包裝材料,輔以先進的食品包裝技術,可以提高食品品質,令消費者滿意而且安全可靠。

包裝品質管理

由於市場上的食品種類繁多,因此食品級塑膠包裝材料是一種非常複雜的包裝材料。這些食品包括新鮮的或煮熟的,冷藏的或冷凍的,植物源或動物源的,液體或固體的等等。除此之外,食物的供應或食用方式多種多樣,例如幹、濕、油、冷和熱。因此,在食品和包裝產品的整個使用週期中,食品包裝對於保持食品品質的穩定性和安全性起著至關重要的作用。

為了開發和優化最適合特定食品的塑膠食品包裝體系,包裝材料的許多性能和特徵需要從物理、熱學、形態學、流變學、電氣等多個方面進行考察。更好地瞭解包裝材料的性能和特徵將提供理論基礎,以縮小對適當材料的選擇範圍,確保包裝的基本功能:保護、品質保證、增加安全性、傳遞資訊、良好的外觀設計和功能性。

近年來,為了加強包裝體系的技術功能而開發的先進包裝技術得到了積極的引進和發展。食品包裝領域的這些新趨勢包含以下技術:活性包裝、氣調包裝(MAP)、可生物降解包裝、智慧包裝、感知包裝、可用於微波爐的包裝、可食性包裝、納米材料包裝、射頻識別(RFID )包裝、生物感測器嵌入式包裝等等。

然而,這些新技術仍然面臨著材料成本、效率、可加工性、與現有工藝的相容性以及大規模生產的可行性等方面的挑戰。為了克服這些困難並最大限度的利用新的包裝技術,必須採用適當的測試方法來評估各種性能,並為每種食品單獨提供相關的品質保證,這一點非常重要。

因此,我們採用了不同的方法來實現產品的品質穩定性,包括物理性能、熱性能和形態流變性能,相關的基本評估方法將在下一節中介紹。