Accueil-Connaissance-

Contenu

Quelles sont les propriétés matérielles des sacs shopping en PP ? Quelles sont les différences en termes de -capacité de charge et de résistance à la température par rapport aux sacs en plastique ordinaires ?

Sep 12, 2025

 

I. Propriétés matérielles des sacs à provisions en PP​

Les sacs à provisions en PP sont fabriqués en polypropylène (PP), une résine thermoplastique à faible densité, bonne ténacité et forte stabilité chimique. Physiquement, le PP a une surface lisse et un coefficient de frottement modéré, il n'est donc pas facile de coller aux objets ; il a également une bonne résistance à la traction et n'est pas facile à briser lorsqu'il est tiré par des forces extérieures. Le PP a une certaine résistance chimique et peut résister à la plupart des solutions salines acides, alcalins et solvants organiques courants (tels que l'alcool et l'huile de cuisson), de sorte qu'il ne se détériorera pas ou ne sera pas endommagé en raison du contact avec ces substances lors d'une utilisation quotidienne.​

 

II. Comparaison avec les sacs en plastique ordinaires

 

1. Charge-Capacité portante​

Les sacs en plastique ordinaires sont principalement constitués de polyéthylène (PE qui est divisé en HDPE haute-densité et LDPE basse-densité). Les sacs en polyéthylène basse-densité (sacs de courses minces courants dans les supermarchés) ont une faible capacité de charge-et ne peuvent généralement contenir que 1-3 kg d'articles. Un dépassement de cette charge entraînera facilement l'étirement et la déformation du corps du sac ou la rupture de la poignée. Les sacs en polyéthylène haute-densité ont une capacité de charge légèrement plus élevée, mais ils sont généralement limités à 3 à 5 kg.​

Les sacs à provisions en PP ont une résistance à la traction et une résistance aux chocs nettement supérieures à celles des sacs en PE ordinaires, car leur structure moléculaire est plus régulière et leur cristallinité est plus élevée. Les sacs à provisions en PP d'épaisseur régulière (0,03-0,05 mm) peuvent supporter un poids de 5 à 8 kg ; si l'épaisseur est augmentée à 0,06-0,1 mm (comme dans le cas de sacs à provisions épaissis), la capacité de charge peut être augmentée jusqu'à 10-15 kg. Lorsque vous transportez des objets lourds, le corps du sac en PP ne s'étire pas de manière significative et la poignée n'est pas facile à casser, ce qui le rend plus adapté au transport d'objets lourds tels que de l'eau en bouteille de farine de riz et des livres.​

info-1-1

2. Résistance à la température

Les sacs en plastique PE ordinaires ont une plage de résistance à la température étroite. Les sacs en plastique polyéthylène basse-densité ont une limite supérieure de résistance à la chaleur d'environ 60-70 degrés et les sacs en plastique polyéthylène haute-densité ont une limite supérieure de résistance à la chaleur d'environ 80-90 degrés. Lorsqu'ils entrent en contact avec des aliments fraîchement cuits (généralement à environ 100 degrés) ou à proximité de sources de chaleur (telles que des cuiseurs à riz et des bouilloires), ils sont faciles à ramollir et à déformer et peuvent même libérer des traces de substances nocives en raison de la température élevée. Les sacs en plastique PE ont également une mauvaise résistance aux basses températures et ils deviendront cassants et se fissureront dans un environnement inférieur à -10 degrés, ce qui affecte leur utilisation.​

Les sacs à provisions en PP ont une bien meilleure résistance à la température que les sacs en plastique PE ordinaires. La limite supérieure de résistance à la chaleur des sacs à provisions en PP ordinaires peut atteindre 100 -120 degrés et certains matériaux PP modifiés (tels que le PP avec des additifs résistants à la chaleur-) peuvent avoir une limite supérieure de résistance à la chaleur allant jusqu'à 130 degrés. Ils peuvent contenir des aliments fraîchement cuits, de la soupe chaude et d'autres articles (lorsque la température ne dépasse pas 120 degrés) sans ramollir la déformation ni libérer de substances nocives. De plus, le PP a une bonne résistance aux basses températures - et peut toujours maintenir une bonne ténacité dans un environnement inférieur à -20 degrés sans être cassant et fissuré, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements à basse température (comme l'extérieur en hiver et les scénarios réfrigérés).​

Envoyez demande

Envoyez demande