但是,对于活性包装和智能包装这两大类包装系统目前还没有统一和明确的定义。图5-1果蔬的智能包装示意与在大多数科技领域中一样,纳米技术有望在活性和智能包装方面发挥重要作用。相关立法和成本也可能对智能包装的实际商业应用有较大影响。运输过程中机械性损伤是造成番茄品质下降的主要原因。活性包装和智能包装可能是这类产品重要的应用领域,有助于提高产品的保质期,监测产品的质量和安全性。......
2023-06-21
现代战争从某种意义上说,就是打后勤,后勤保障能力影响与制约着战争的进程和结局。
军用装备是具有特定用途的物资,除军队平时训练外,其余均处于长期储存状态,以便在战时能迅速启用,因此要求包装物必须具备高可靠性、长寿命、多功能等特点。
在民用涂布项目中,已成熟应用的瓦楞包装新技术,都可以移植到军品包装和部队的后勤保障中,如防潮防水纸箱(见第二章第1节),高性能的防静电纸箱(见第二章第5节),防划伤涂布纸箱(见第二章第2节),防锈纸箱(见第二章第3节),抗磨损纸箱(见第二章第6节),抗油纸箱(见第二章第7节),防霉纸箱(见第二章第8节),等等。除此之外,还包括以下类型的纸箱。
1.保鲜纸箱
给在边远地区进行国防施工的人员和远洋舰船上的官兵供应新鲜蔬果是后勤保障的一个难点。目前社会上各种保鲜技术层出不穷,下面将从不同的视角介绍一种低成本的涂布纸箱保鲜技术。
纸箱内层的保鲜涂料,是用物理与化学相结合的方式,对蔬果进行抑菌保鲜,能使内装物保持最低水平的有氧呼吸,并锁住水分的蒸腾,再配合低温箱保存,即可取得较好的保鲜效果(见图2-9-1)。
图2-9-1 出口鲜花与蔬果用纸盒
根据有关资料介绍,某国海军采用这种技术,使很难保存的“生菜”的保鲜期达1~2个月,其他非叶类蔬菜的保鲜期长达一年。
日本在这方面的技术也比较领先,他们在纸箱内涂上一层可释放出远红外线的陶瓷涂料,它能放射出14μm远红外线,给予蔬果中的水分子以振动并使之活化,从而防御微生物的侵蚀,并能防止氧气的散失,大大延长了保鲜时间。
2.抗盐雾纸箱
无论是水下潜艇、水面舰船还是岸炮部队,都会面临盐雾腐蚀金属物件的问题,假如在纸箱的表面涂布一层含有机钛的“抗盐雾涂料”,就能使内装的军械或零备件,有效防止盐雾中的氯离子与金属发生的电化学反应,该涂料在海底电缆上做过超长时间的试验,具有优异的表现。
3.防尘纸箱
纸箱内壁上的防尘涂料,能将空气中飘浮的极细微尘埃,吸附在内壁上,在纸箱这个微环境中,使之内腔近似真空状,特别适合高精密零件,如航空活塞类备品的长期储运。
4.防硫纸箱
它是防锈技术的延伸,主要应用在精密电子元器件行业(注:本项目由达成集团、美国麦可门、日本夏普、江南大学包装系等四家单位共同研发)。以白银、铜合金等有色金属作为触点的精密电子元器件(或备件),当它们未封装前与空气中的二氧化硫发生反应后,表面会产生腐蚀。这是电脑、手机等产品发生死机的原因之一。纸箱内壁上的防硫VCI涂料相当特殊,需视有色金属的具体成分及含量来确定涂料的品种,如图2-9-2所示。
图2-9-2 防硫纸箱,有效期可达两年
5.阻燃纸箱
一般常用纸箱都是易燃的,这在战场上或在有明火的环境中,都是一个大忌。在纸张正反表面涂上15~18g/m2的阻燃涂料后,纸箱就具备了良好的防火性能,当它接触明火后,纸箱只会短时间冒烟、炭化,而不会起明火燃烧,而且烟雾很快就会自动熄灭。
6.防滑纸箱
当纸箱内装机件的重心是不对称的或偏移的,或者仓储时堆码过高,为了防止失稳倒伏,可在纸箱表面涂布防滑涂料,笔者公司在民用啤酒箱的堆码中取得过很好的应用实效。
7.智能化包装物流
工业4.0促进了智能化包装物流的发展,特别是对军队的大型仓储、场站的意义更加深远。
我们与某军工所合作,在对纸箱进行特种涂布的基础上,采用镶嵌在纸箱上的无源RFID无线射频技术,对多品种、大批量物品从出厂、运输到仓储、出库的全过程进行信息化管理(见图2-9-3)。不但可以轻松寻址,而且能蜂鸣提示或夜间发光寻址,在野外则可以用北斗卫星快速精确定位。假如药品、食品、生物样本、武器装备及器材、备件等,对仓储环境有特殊要求的,则可加装温湿度、气体等检测模块,实现自动检测报警功能。
图2-9-3 智能包装物流示意图
具有特种功能的纸箱品种还有很多,如抗电磁、防粘、防污、耐热、防红外线等。
当需要纸箱担当多种防护功能时,可用15~30mm宽的条状间隔,涂布不同涂料的方法来解决,图2-9-4即为“防硫+防静电”的双重涂布。
图2-9-4 “防硫+防静电”双重涂布
涂布技术的核心是涂料,国内虽然也有生产,但品种较少,质量尚欠稳定,所以往往以进口为主。
由于涂布工艺简单,质量可靠,应用面广,价格低廉,涂层不含重金属、有害物质与微生物,因此也可以用作与食品、药品等直接接触的内包装。
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但是,对于活性包装和智能包装这两大类包装系统目前还没有统一和明确的定义。图5-1果蔬的智能包装示意与在大多数科技领域中一样,纳米技术有望在活性和智能包装方面发挥重要作用。相关立法和成本也可能对智能包装的实际商业应用有较大影响。运输过程中机械性损伤是造成番茄品质下降的主要原因。活性包装和智能包装可能是这类产品重要的应用领域,有助于提高产品的保质期,监测产品的质量和安全性。......
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