BLOG

KATEGORİDEKİ DİĞER YAZILAR

21CFR177.1640 - პოლისტირონი (PS) - ნარჩენი სტირონის მონომერის განსაზღვრა31 Ağustos 2023 სპეციფიკური მიგრაცია - მელამინის განსაზღვრა31 Ağustos 2023 სპეციფიკური მიგრაციის ანალიზი - ლითონის გამოშვება 19 (ამონიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, კალიუმი, ნატრიუმი) - (EU) 2011/10, (EU) 2020/124531 Ağustos 2023 ზოგადი მიგრაციის (სიმულაციის ნავთობის) ანალიზი31 Ağustos 2023 ზოგადი მიგრაციის (წყლიანი სიმულაციის) ანალიზი31 Ağustos 2023 ნაცარი შემცველობის განსაზღვრა პლასტმასებში31 Ağustos 2023 FDA 21 CFR 177.1460 - მელამინ-ფორმალდეჰიდის ფისები - ქლოროფორმში ხსნადი ექსტრაქტული ნარჩენი14 Ağustos 2023 პლასტიკური ნივთიერებები და მასალები საკვებთან კონტაქტში - სტრუქტურის განსაზღვრა (FTIR)14 Ağustos 2023 EN 1186-14 - პლასტიკური ნივთიერებები და მასალები საკვებთან კონტაქტში - მთლიანი მიგრაციის ანალიზის ჩანაცვლების ტესტის მეთოდი (ზეთოვანი - 95% ეთანოლი და იზოოქტანი)14 Ağustos 2023 EN 1186-9 - პლასტიკური ნივთიერებები და მასალები საკვებთან კონტაქტში - მთლიანი მიგრაციის ანალიზი პროდუქტის კონტროლი (წყლიანი საკვები - წყალი, მჟავე, ალკოჰოლური)14 Ağustos 2023

ჟანგბადის და წყლის ორთქლის გამტარიანობა

ჟანგბადის და წყლის ორთქლის გამტარიანობა

ჟანგბადის და წყლის ორთქლის გამტარიანობა

პაკეტის საერთო ხარისხი შეიძლება დროთა განმავლობაში შემცირდეს პროდუქტის ტიპის, შეფუთვისა და გარემო ფაქტორების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ შეფუთვა მოქმედებს როგორც ბარიერი პროდუქტსა და გარემოს შორის, რომელსაც პროდუქტი/შეფუთვის სისტემა ექვემდებარება, დაცვის ხარისხი შეიძლება განსხვავდებოდეს.

ეს ცვალებადობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აირების, ორთქლის, წყლის ორთქლის ან სხვა დაბალი მოლეკულური წონის ნაერთების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით გარე გარემოსა და შეფუთვის შიდა გარემოს შორის, რომელსაც აკონტროლებს შესაფუთი მასალა.

მინის, ლითონისა და კერამიკის შეფუთვასთან დაკავშირებით, პლასტმასის შესაფუთი მასალები გამტარია მცირე მოლეკულური ნივთიერებების მიმართ, როგორიცაა აირი, წყლის ორთქლი, ორგანული ორთქლი. ამიტომ, თვისებების თვალსაზრისით, პლასტიკური მასალები უზრუნველყოფს მასის გადაცემის თვისებების ფართო სპექტრს შესანიშნავი ბარიერის მნიშვნელობებამდე.

შეფუთვის დიზაინისა და ოპტიმიზაციის მიზნებისთვის, მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, თუ როგორ განსაზღვრავს შესაფუთი მასალის მასობრივი გადაცემის თვისებები დაბალი მოლეკულური წონის ნაერთების ტრანსპორტირებას როგორც შეფუთვაში, ასევე შეფუთვაში. პოლიმერული სტრუქტურის შეფუთვებში წყლის ორთქლი, ჟანგბადი, ნახშირორჟანგი, გემოსა და არომატის ნაერთები, დანამატები და დაბალი მოლეკულური წონის ნარჩენები შეიძლება გადავიდეს შიდა ან გარე გარემოდან პოლიმერული პაკეტის კედლის გასწვრივ, რაც იწვევს უწყვეტ ცვლილებას.

შეფუთვის დიზაინისა და ოპტიმიზაციის მიზნებისთვის, მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, თუ როგორ განსაზღვრავს შესაფუთი მასალის მასობრივი გადაცემის თვისებები დაბალი მოლეკულური წონის ნაერთების ტრანსპორტირებას როგორც შეფუთვაში, ასევე შეფუთვაში. პოლიმერული სტრუქტურის შეფუთვებში წყლის ორთქლი, ჟანგბადი, ნახშირორჟანგი, გემოსა და არომატის ნაერთები, დანამატები და დაბალი მოლეკულური წონის ნარჩენები შეიძლება გადავიდეს შიდა ან გარე გარემოდან პოლიმერული შეფუთვის კედლის მეშვეობით, რაც გამოიწვევს პროდუქტის ხარისხის მუდმივ ცვლილებას.

მაგალითად, შეფუთული პროდუქტის შემთხვევაში, რომლის ფიზიკური ან ქიმიური დეგრადაცია დამოკიდებულია ტენიანობის წონასწორობაზე, შეფუთვის წყლის ორთქლის ბარიერის თვისებებს დიდი მნიშვნელობა ექნება მისი შენახვის ან გახანგრძლივების მიზნით. ცხოვრება. ანალოგიურად, ჟანგბადის კონცენტრაციის ცვლილება გამტარ პაკეტში პირდაპირ გავლენას მოახდენს ჟანგბადზე მგრძნობიარე საკვები ნივთიერებების დაჟანგვის სიჩქარეზე, როგორიცაა ვიტამინები, ცხიმოვანი მჟავები და ცილები.

ანალოგიურად, გარკვეული არომატის ან გემოს კომპონენტების დაკარგვამ ან უსიამოვნო სუნის მიღებამ შეღწევადობის გამო შეიძლება ასევე გამოიწვიოს პროდუქტის ხარისხის შემცირება, რაც გამოიწვევს პროდუქციის შენახვის ვადის შემცირებას.

ამ მიზეზების გამო, "ჟანგბადისა და წყლის ორთქლის გამტარიანობა" არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტესტის პარამეტრი პაკეტებში.

21878