铝箔的轧制特点
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铝箔材生产知识
铝箔用带式生产法生产的最小厚度可达0.0025毫米,宽度达1800毫米。
铝箔轧制为无辊缝轧制,轧辊始终处于弹性压扁状态。
轧制时通过调整轧制力、轧制速度和控制张力来实现对箔材厚度的控制。
中国铝箔复合材料交易网专家称粗轧时,采用轧制力控制箔材厚度;精轧时,箔材的厚度随着轧制速度的增加而减薄;张力愈大,厚度亦愈小;为了防止断片,张力选择通常为箔材的条件屈服强度σ0.2的0.2~0.4。
低速轧制时常在润滑油中加入“厚油”或“稀油”调整铝箔的轧制厚度。
润滑剂和轧辊状态对箔材质量有十分重要的影响。
铝箔坯料来自冷轧铝卷,一般经340~480℃预先退火,其厚度为0.4~0.7毫米。
轧制时道次变形率为50%左右,总变形率可达95%以上。
成品厚度小于0.01~0.02毫米的箔材应进行合卷、双张叠轧。
食品铝箔原料知识点总结一、铝箔的基本概念1. 铝箔是指通过轧制加工的铝合金板材,通常具有薄、柔韧、耐热、耐腐蚀等特点。
2. 铝箔主要用于包装食品、药品、烟草等,也可用于家庭烹饪、烘焙等。
3. 铝箔通常具有一定的机械性能和物理性能,能够满足不同领域的使用要求。
二、铝箔的原材料1. 铝箔的主要原材料是铝锭,经过冶炼和铸造等工艺加工得到。
2. 铝锭通常由氧化铝为原料,经过电解制铝法、氧化铝冶炼法等工艺加工得到。
3. 铝锭是铝箔生产的基本原料,其纯度、成分和物理性能对铝箔的质量和性能具有重要影响。
三、铝箔的生产工艺1. 铝箔的生产工艺通常包括原材料筛选、熔炼、铸造、轧制、淬火、切割、包装等环节。
2. 铝箔生产通常采用液态连铸法、轧制制箔法等工艺,通过多道轧制和淬火等处理得到薄而均匀的铝箔。
3. 铝箔生产工艺的优化和改进可以有效提高铝箔的质量、生产效率和节能减排。
四、铝箔的特性和性能1. 铝箔通常具有一定的机械性能,如耐拉强度、硬度、延展性和平整度等。
2. 铝箔具有优良的导热性能、电导率和耐腐蚀性能,适用于各种环境和条件下的使用。
3. 铝箔通常具有良好的食品安全性能,能够有效保护食品的新鲜度、味道和营养成分。
五、铝箔的应用领域1. 铝箔主要用于食品包装,如巧克力、奶酪、糖果、咖啡、茶叶等的包装。
2. 铝箔还广泛用于医药包装、烟草包装、家用烹饪、烘焙等领域。
3. 铝箔还可以用于建筑、航空、电子、化工等领域,具有多种应用价值。
六、食品铝箔的安全性1. 食品铝箔通常具有良好的食品安全性能,符合国家和国际食品包装标准。
2. 食品铝箔可以有效保护食品的新鲜度、口感和营养成分,对人体健康无害。
3. 食品铝箔的生产和使用均需符合相关法规和标准,确保产品安全、环保和可持续性。
七、铝箔包装的环保性1. 铝箔包装通常具有良好的环保性能,可回收再利用,减少资源浪费和环境污染。
2. 铝箔包装的生产和回收对环境影响相对较小,可有效降低碳排放和能源消耗。
铝箔的制作过程铝箔是一种常见的金属材料,广泛用于包装、烹饪和保温等领域。
它的制作过程经历了多个环节,包括原料准备、熔炼、轧制和加工等步骤。
铝箔的制作需要准备原料。
铝箔的主要原料是铝材,其主要成分是铝元素。
铝元素广泛存在于地壳中,因此可以通过采矿来获取铝矿石。
常见的铝矿石有赤铁矿、脉石和石英石等。
获取到铝矿石后,需要经过破碎、磨粉等处理,将其转化为铝粉末。
接下来,铝粉末需要进行熔炼。
铝粉末通常通过电解的方式进行熔炼,将铝粉末放置在电解槽中,通过电流的作用使其熔化。
在熔融的过程中,铝粉末中的杂质会被去除,从而得到纯净的铝液。
熔融后的铝液需要进行轧制。
轧制是将铝液经过一系列的机械加工,使其逐渐变薄、变长,最终形成铝箔。
轧制过程中,铝液首先通过预热炉进行预热,然后进入轧机进行初轧,再经过多道次的轧制,逐渐减小厚度,最后通过冷却设备冷却,形成平整的铝箔。
铝箔的加工也是制作过程中的重要环节。
加工包括剪切、切边、卷取等步骤。
剪切是将轧制好的铝箔按照所需的长度进行切割。
切边是将铝箔的边缘进行修整,使其平整整齐。
卷取是将铝箔卷起来,形成卷筒状的铝箔产品。
经过加工的铝箔需要进行检验和包装。
检验是为了确保铝箔的质量符合标准要求,检查其厚度、平整度、表面质量等指标。
合格的铝箔经过检验后,会进行包装,以保护其不受污染和损坏。
铝箔的制作过程包括原料准备、熔炼、轧制和加工等环节。
这一过程需要经过多个步骤,每个步骤都需要精确的操作和控制,以确保最终产品的质量。
铝箔的制作过程是一个复杂而精细的工艺,需要专业的设备和技术来完成。
铝箔的制作不仅满足了人们的实际需求,也为工业生产和生活提供了便利。
铝箔轧机的工作原理与日常维护作者:蒋宇梅来源:《科技视界》2014年第35期【摘要】本文介绍了铝箔轧机的基本构成和工作原理,结合生产实际阐述了铝箔轧机的日常维护要点,并对生产中常见的问题及其对策进行了分析,对于提高铝箔轧机的维护水平有重要借鉴作用。
【关键词】铝箔轧机;工作原理;日常维护铝箔轧制不同于一般带材,其特点是负辊缝轧制。
一般带材轧制时有一定量的辊缝,而轧制铝箔时两根工作辊完全压靠,箔材以外部分也相互接触,轧制过程的进行依靠工作辊的弹性变形,通过机架施加的轧制力大于金属的变形抗力,因此轧制力对箔材厚度的影响显著减小,而轧制速度与开卷张力成为厚度控制的主要手段。
通常工作辊在材料厚度为0.1~0.2mm时开始压靠,由于铝箔很薄,力学性能明显下降,对横断面上变形的不均匀性异常敏感,对材料冶金质量也非常敏感,易断带。
目前,全球铝箔工业发展总趋势是:向用户提供质量更高、幅面更宽、厚度更小、更加安全的铝箔[1-2]。
1 基本构成铝箔轧机主要由开卷机、卷取机、工作机座、传动系统和附属设备等几大部分组成。
其中工作机座包括机架、轧辊、轧辊轴承、轧制线调整装置等组成,附属设备包括卷材上料卸料系统、出入口装置、套筒输送、工艺润滑、油雾润滑、液压气动系统、排烟系统、CO2灭火系统、直流电机冷却、换辊系统等。
铝箔轧机的控制系统是铝箔生产的关键,一台设备精良的铝箔轧机必须配套完美的电气传动系统,其中包括厚度控制系统、板形控制系统等。
铝箔轧机大小通常按辊面宽度划分,宽度小于或等于1200mm的称为小型轧机,1200mm 至小于1800mm的称为中型轧机,等于与大于1800mm的称为大型或宽幅轧机。
本文以1800轧机为例进行相关阐述。
高速铸轧带坯的冶金质量和板形都优于常规铸轧法,用其轧制铝箔是重要发展趋势之一。
高速轧机是指速度等于或大于1200m/min的轧机。
当前粗轧机的最高轧制速度2500m/min。
在选择轧机速度时,粗、中轧机不宜超过1800m/min,精轧机不宜大于1200m/min,甚至不宜大于1000m/min。
铝箔相关知识点总结铝箔是一种由铝制成的薄膜材料,通常用于包装食品、保温、隔热和烹饪等用途。
它有许多独特的特性,因此在各行各业中得到了广泛的应用。
本文将总结铝箔的相关知识,包括其组成、制造工艺、用途、环保性能等。
一、铝箔的组成铝箔主要由铝金属制成,具有轻质、柔韧、易加工、导热性好等特点。
一般生产工艺是将纯度高的铝块通过轧制机械设备加工成薄板,然后再进行拉伸、滚轧、退火等工序,最终得到薄如纸张的铝箔。
铝箔的厚度通常在0.006mm至0.2mm之间,可以根据具体使用要求进行定制。
二、铝箔的制造工艺1.铝箔的轧制工艺铝箔的生产主要通过轧制工艺进行。
首先是将铝块送入轧机进行初始轧制,以此达到所需的薄度。
然后通过多道次的轧制,逐渐将铝板加工为所需的厚度。
最后进行退火处理,以消除应力和改善铝箔的塑性,以确保其在后续加工过程中不易断裂而影响使用。
2. 铝箔的表面处理工艺铝箔常常需要进行表面处理,以提高其耐腐蚀性和机械性能。
这包括阳极氧化、化学清洗、油墨印刷等工艺。
阳极氧化是一种将铝箔表面氧化成一层厚度可控的氧化膜,以提高其耐腐蚀性和机械性能的方法。
化学清洗则是通过化学溶液去除表面的杂质和氧化物,以保证表面的光洁度。
油墨印刷是将墨水印刷在铝箔表面,以用于包装和印刷等应用。
3. 铝箔的复合工艺铝箔常常需要与其它材料进行复合,以获得更多的功能。
常见的复合材料有聚乙烯、聚丙烯、纸张等。
这些复合材料可以使铝箔具有防潮、保鲜、隔热、隔离等功能。
复合的工艺通常是通过高温和高压将多种材料复合在一起,以确保其牢固性和密封性。
三、铝箔的用途1. 食品包装铝箔在食品包装中占据重要地位。
由于铝箔具有良好的防潮、保鲜、隔气性能,因此被广泛用于包装肉类、奶制品、果蔬、糖果、咖啡、茶叶等食品。
其密封性好,并能抵御外界光线、气味和湿气的侵蚀,能够保持食品的新鲜度和口感。
2. 药品包装铝箔也被广泛应用于药品包装领域。
由于其材料纯度高、无毒无味、对药品不产生任何影响,因此被用于包装片剂、药丸、胶囊等药品。
铝箔工艺技术铝箔工艺技术是指通过一系列的加工工艺将原料铝材料加工成铝箔的过程。
铝箔具有轻便、柔软、耐腐蚀、导电热性能好等特点,广泛应用于食品包装、电子产品、建筑材料等领域。
以下将介绍铝箔工艺技术的主要步骤。
首先,铝箔的原料为纯铝材料,通常采用高纯度的铝锭作为原料,经过熔炼、铸造等工艺制成铝坯。
然后,将铝坯进行轧制,分为粗轧和精轧两个步骤。
粗轧是将铝坯进行初轧,铝坯经过辊道的压制和转动,逐渐变薄变长,形成较厚的轧件。
精轧是将粗轧的轧件经过多道次的轧制,逐渐达到所需的厚度,最终形成铝箔。
接下来,经过轧制获得的铝箔需要进行退火处理。
退火是指将铝箔加热到一定温度并保持一定时间,使其内部结构发生改变,提高材料的延展性和机械性能。
退火温度和时间是根据不同的铝箔要求而定。
然后,进行轧光和切割。
轧光是将退火后的铝箔通过辊道进行轧制,使其表面更加光滑。
切割是将铝箔按照预定的尺寸进行切割,以便下一步的包装和使用。
最后,经过包装和质量检测。
铝箔通常以卷状进行包装,可以根据客户需求的尺寸进行定制。
在包装过程中要注意保护铝箔的表面免受划伤和氧化。
质量检测是对铝箔进行物理性能和化学成分等方面的测试,以确保产品符合标准要求。
总结起来,铝箔工艺技术是从原料处理到制成产品的一系列加工过程。
通过不断的轧制、退火、轧光和切割等步骤,铝坯逐渐变成铝箔,并最终进行包装和质量检测。
铝箔工艺技术的发展,使得铝箔的生产工艺更加完善,产品质量得以保证,应用领域也得到了不断拓展。
铝箔作为一种环保、可回收利用的包装材料,将在未来的发展中发挥越来越重要的作用。
铝箔轧制工艺影响因素研究铝箔是一种非常常见的金属材料,广泛应用于食品包装、药品包装和建筑材料等领域。
而铝箔的质量和性能很大程度上取决于其轧制工艺。
研究铝箔轧制工艺影响因素对于提高铝箔质量和生产效率具有重要意义。
本文将重点研究铝箔轧制工艺的影响因素,并对其进行分析。
一、轧制温度铝箔的轧制温度对其性能有着重要影响。
温度过高容易导致铝箔表面粗糙,温度过低则容易导致硬度过高,影响铝箔的延展性。
控制好轧制温度是十分重要的。
在传统的轧制工艺中,通常采用冷轧和热轧相结合的方法,即先进行热轧,然后再进行冷轧。
热轧能够降低铝箔的硬度,提高延展性,而冷轧则能够提高铝箔的表面光滑度。
在轧制温度的选择上,需要充分考虑到铝箔的最终用途和性能要求。
二、轧制速度轧制速度是指轧制辊的周转速度,影响铝箔的成形速度和质量。
过快的轧制速度容易导致铝箔温度过高,增加氧化和皱纹的风险;而过慢的轧制速度则会导致生产效率低下。
选择合适的轧制速度对于提高产量和保证质量至关重要。
三、轧制压力轧制压力是指轧制辊对铝箔的挤压力,直接影响到铝箔的厚度和表面光滑度。
合理的轧制压力可以使铝箔的厚度均匀并且表面光滑,增加其延展性和美观度;而过高的轧制压力则容易导致铝箔的变形和开裂。
选择合适的轧制压力对于保证铝箔的质量至关重要。
四、轧制润滑轧制过程中,润滑剂的选择和使用对于铝箔的表面光滑度和质量有着重要影响。
恰当的轧制润滑能够减小铝箔的表面粗糙度,降低轧制温度,提高生产效率。
在轧制工艺中,需要选择合适的轧制润滑剂,保证铝箔的质量和生产效率。
总结铝箔轧制工艺的影响因素有着很多,其中轧制温度、轧制速度、轧制压力、轧制润滑和轧制辊是其中最为重要的因素。
在实际生产中,需要综合考虑这些因素,选择合适的工艺参数,保证铝箔的质量和生产效率。
随着轧制技术的不断进步和发展,相信铝箔轧制工艺的研究将会取得更多的成果,为铝箔行业带来更大的发展和进步。
铝箔的分类和特点一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料,其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似,故又称假银箔。
由于铝的质地柔软、延展性好,具有银白色的光泽,如果将压延后的薄片,用硅酸钠等物质裱在胶版纸上制成铝箔片,还可进行印刷。
但铝箔本身易氧化而颜色变暗,摩擦、触摸等都会掉色,因此不适用于长久保存的书刊封面等的烫印。
概述:铝箔因其优良的特性,广泛用于食品、饮料、香烟、药品、照相底板、家庭日用品等,通常用作其包装材料;电解电容器材料;建筑、车辆、船舶、房屋等的绝热材料;还可以作为装饰的金银线、壁纸以及各类文具印刷品和轻工产品的装潢商标等。
在上述各种用途中,能最有效地发挥铝箔性能点的是作为包装材料。
铝箔是柔软的金属薄膜,不仅具有防潮、气密、遮光、耐磨蚀、保香、无毒无味等优点,而且还因为其有优雅的银白色光泽,易于加工出各种色彩的美丽图案和花纹,因而更容易受到人们的铝箔胶带青睐。
特别是铝箔与塑料和纸复合之后,把铝箔的屏蔽性与纸的强度、塑料的热密封性融为一体,进一步提高了作为包装材料所必需的对水汽、空气、紫外线和细菌等的屏蔽性能,大大拓宽了铝箔的应用市场。
由于被包装的物品与外界的光、湿、气等充分隔绝,从而使包装物受到了完好的保护。
尤其是对蒸煮食品的包装,使用这种复合铝箔的材料,至少可以保证食物一年以上不变质。
而且,加热和开包都很方便,深受消费者的欢迎。
随着人民生活水平的提高和旅游事业的发展,啤酒、汽水等饮料和罐头食品的需求量日益增多,这些都需要有现代化的包装与装潢,以利于国际市场上的竞争。
近年来,为适应市场要求,人们开发出了屏蔽性好的塑料薄膜和喷镀箔等包装材料,但它们的综合性能都不如过涂层和层压加工能得到弥补和改善。
因此可以说,铝箔是具有多种优良性能,比较完美的包装材料,在诸多领域中都充分显示出它广阔的应用前景。
为了提高轧制效率和铝箔产品的质量,现代化铝箔轧机向大卷、宽幅、高速、自动化四个方向发展。
当代铝箔轧机的辊身宽度已达2200mm以上,轧制速度达到2000m/min以上,卷重达到20t以上。
铝箔是什么材料
铝箔是一种用铝锭经过轧制加工而成的薄片材料,通常厚度在0.2mm以下。
它具有轻质、导热性好、耐腐蚀等特点,因此在各个领域都有广泛的应用。
首先,铝箔在食品包装领域有着重要的作用。
由于铝箔具有良好的隔热性和保
鲜性,因此被广泛用于食品包装。
无论是巧克力、奶酪、牛奶还是方便面,都可以看到铝箔的身影。
它可以有效隔绝外界空气、水分和光线,保持食品的新鲜和营养,延长食品的保质期,因此备受食品生产商和消费者的青睐。
其次,铝箔在建筑和家居装饰领域也有着广泛的应用。
铝箔具有良好的导热性
和隔热性,因此被用于建筑材料的制作中。
例如,在屋顶绝热层、墙体隔热层、管道保温层等方面都有着重要的作用。
此外,铝箔还可以用于家居装饰,例如在墙纸的背面覆盖一层铝箔可以起到隔热保温的作用,提高室内的舒适度。
除此之外,铝箔还在医药、化工、电子等领域有着重要的应用。
在医药领域,
铝箔被用于制作药片包装,保护药品免受潮气和光线的影响。
在化工领域,铝箔被用于制作化工容器和管道,因为它具有良好的耐腐蚀性。
在电子领域,铝箔被用于制作电容器的极板,因为它具有良好的导电性和成型性。
总的来说,铝箔是一种非常常见但又非常重要的材料,它在各个领域都有着广
泛的应用。
作为一种轻质、耐腐蚀、导热性好的材料,铝箔在食品包装、建筑装饰、医药、化工、电子等领域都有着不可替代的作用。
可以说,铝箔已经成为现代社会中不可或缺的一部分,我们的生活离不开它的存在。
铝箔生产工艺技术简介铝箔是一种由纯铝制成的薄片,具有轻质、耐腐蚀、易于加工和良好的导热性能等特点。
它广泛应用于食品包装、航空航天、电子产品等领域。
铝箔的生产工艺技术是关键,它决定了铝箔的质量、板面平整度和机械性能。
本文将介绍铝箔的生产工艺技术,包括原料选取、熔炼、轧制和后续处理等环节。
原料选取铝箔的原料是纯度较高的铝,通常采用电解铝作为主要原料。
电解铝是经过电解过程精炼得到的金属铝,其纯度高达99.99%以上,具有良好的塑性和延展性。
除了电解铝,还可以添加少量的合金元素来提高铝箔的机械性能。
熔炼熔炼是将原料的铝加热到液态并进行精炼的过程。
一般采用电炉来进行熔炼,将原料的铝放入炉内,加热到适当的温度,使铝完全熔化。
在熔炼过程中,要注意控制温度,以及添加合适的精炼剂来除去杂质,确保熔融铝的纯度。
轧制熔化后的铝经过浇铸成型,形成铝板,然后进行轧制。
轧制是将铝板通过辗轧机进行多道次的辗轧,使其逐渐变薄。
轧制过程中,要控制轧制温度、轧制速度和轧制力度,以保证铝箔的表面质量和厚度均匀性。
轧制过程中还可以采用润滑剂来减少摩擦,避免表面缺陷的产生。
后续处理轧制后的铝箔需要进行一系列的后续处理,以提高其质量和适应各种应用场景。
主要包括退火、表面处理和切割等。
•退火:轧制后的铝箔可能会产生一些应力,通过退火可以使箔片松弛,减少应力,并提高机械性能。
退火过程中,将铝箔加热到一定温度,保持一定时间后再逐渐冷却。
•表面处理:铝箔的表面可能存在一些氧化膜和污染物,需要进行表面处理来清洁和改善表面性能。
常用的表面处理方法有化学清洗、机械抛光和电解抛光等。
•切割:根据使用要求,将铝箔切割成适当的尺寸和形状。
结论铝箔生产工艺技术是确保铝箔质量的关键。
原料选取、熔炼、轧制和后续处理等环节都需要严格控制,以确保铝箔具有良好的机械性能、表面质量和尺寸精度。
随着技术的不断发展,铝箔生产工艺技术也在不断创新,以满足不同应用场景的需求。
在双张箔的生产中,铝箔的轧制分粗轧、中轧、精轧三个过程,从工艺的角度看,可以大体从轧制出口厚度上进行划分,一般的分法是出口厚度大于或等于0.05mm为粗轧,出口厚度在0.013~0.05之间为中轧,出口厚度小于0.013mm的单张成品和双合轧制的成品为精轧。
粗轧与铝板带的轧制特点相似,厚度的控制主要依靠轧制力和后张力,粗轧加工率厚度很小,其轧制特点已完全不同于铝板带材的轧制,具有铝箔轧制的特殊性,其特点主要有以下几个方面:
(1)铝板带轧制。
要使铝板带变薄主要依靠轧制力,因此板厚自动控制方式是以恒辊缝为AGC主体的控制方式,即使轧制力变化,随时调整辊缝使辊缝保持一定值也能获得厚度一致的板带材。
而铝箔轧制至中精轧,由于铝箔的厚度极薄,轧制时,增大轧制力,使轧辊产生弹性变形比被轧制材料产生塑性变形更容易些,轧辊的弹性压扁是不能忽视的,轧辊的弹轧压扁决定了铝箔轧制中,轧制力已起不到像轧板材那样的作用,铝箔轧制一般是在恒压力条件下的无辊缝轧制,调整铝箔厚度主要依靠调整后张力和轧速度。
(2)叠轧。
对于厚度小于0.012mm(厚度大小与工作辊的直径有关)的极薄铝箔,由于轧辊的弹性压扁,用单张轧制的方法是非常困难的,因此采用双合轧制的方法,即把两张铝箔中间加上润滑油,然后合起来进行轧制的方法(也称叠轧)。
叠轧不仅可以轧制出单张轧制不能生产的极薄铝箔,还可以减少断带次数,提高劳动生产率,采用此种工艺能批量生产出0.006mm~0.03mm的单面光铝箔。
(3)速度效应。
铝箔轧制过程中,箔材厚度随轧制度的升度而变薄的现象称为速度效应。
对于速度效应机理的解释尚有待于深入的研究,产生速度效应的原因一般认为有以下三个方面:
1)、工作辊和轧制材料之间摩擦状态发生变化,随着轧制速度的提高,润滑油的带入量增加,从而使轧辊和轧制材料之间的润滑状态发生变化。
摩擦系数减小,油膜变厚,铝箔的厚度随之减薄。
2)、轧机本身的变化。
采用圆柱形轴承的轧机,随着轧制速度的升高,辊颈会在轴承中浮起,因而使两根相互作用受载的轧辊将向相互靠紧的方向移动。
3)、材料被轧制变形时的加工软化。
高速铝箔轧机的轧制速度很高,随着轧制速度的提高,轧制变形区的温度开高,据计算变形区的金属温度可以上升到200℃,相当于进行一次中间恢复退火,因而引起轧制材料的加工软化现象。