A korszerű csomagolás területén egyre szigorodnak az anyagzáró teljesítményre vonatkozó követelmények. A 7 rétegű aszimmetrikus koextrudált, magas hőmérsékletű fólia egyedülálló szerkezeti kialakításával és anyagkombinációjával vezető szerepet tölt be a hatékony záróképesség elérésében. Ennek a filmnek az aszimmetrikus 7 rétegű szerkezete nem egy egyszerű fizikai szuperpozíció, hanem egy pontosan megtervezett funkcionális integrációs rendszer. A fő titka abban rejlik, hogy a rétegek közötti együttműködéssel hogyan lehet elpusztíthatatlan akadályt kialakítani, ezáltal stabil mikrokörnyezetet teremteni a csomagolásban lévő termék számára, és jelentősen meghosszabbítani a termék eltarthatóságát.
A 7 rétegű aszimmetrikus koextrudált magas hőmérsékletű fólia szerkezeti kialakítása az „igény szerinti testreszabás, funkcionális rétegezés” elvét követi. A külső rétegtől a belső rétegig szigorúan figyelembe vették az egyes anyagrétegek kiválasztását és vastagságának tervezését, és minden rétegben egyértelmű munkamegosztás és szoros együttműködés jellemzi. A külső réteg elsősorban a fizikai védelemért felelős. Szúrás- és kopásálló anyagokat használ, hogy megakadályozza a külső tényezők károsítását a membrán szerkezetében, ezáltal közvetetten biztosítja a belső záróréteg integritását; míg a belső réteg a termékkel való közvetlen érintkezésre összpontosít. Anyagainak nemcsak jó kémiai stabilitással kell rendelkezniük, hogy elkerüljék a reakciót a termékkel, hanem kulcsszerepet is kell játszaniuk. A középső rétegben a nagy szilárdságú és rugalmas anyagok, például a nylon jó mechanikai tulajdonságokat biztosítanak a membránnak, biztosítva a membránszerkezet stabilitását összetett környezetben, és alapvető támogatást nyújtanak a zárótulajdonságok teljesítéséhez.
Kiváló záró tulajdonságait úgy érik el, hogy minden egyes anyagréteg célzottan blokkolja a gázt és a vízgőzt. Az oxigén, a vízgőz és a szén-dioxid molekulák fontos tényezők, amelyek befolyásolják a termék minőségét. A 7 rétegű aszimmetrikus koextrudált magas hőmérsékletű fólia többféle védelmi vonalat épít ki több védőanyag összekeverésével. Egyes rétegek nagy záró tulajdonságokkal rendelkező polimer anyagokat használnak. Ezek az anyagok szoros molekuláris szerkezettel és erős intermolekuláris erőkkel rendelkeznek, ami megnehezíti a gáz- és vízgőzmolekulák behatolását. Amikor ezek a gáz- és vízgőzmolekulák megpróbálnak átjutni a membránon, le kell győzniük az anyagmolekulák közötti ellenállást. Az akadályrétegeken való áthaladás során a diffúziós sebesség nagymértékben csökken. Ezenkívül az aszimmetrikus szerkezet a membránban lévő gáz- és vízgőzmolekulák áthatolási útját kanyargóssá és bonyolulttá teszi, tovább növelve az áthatolás nehézségét. Például a különböző anyagrétegek közötti határfelület molekuláris szintű gátat képez, amihez a gáz- és vízgőzmolekuláknak több energiát kell fogyasztaniuk, amikor áthaladnak a határfelületen, ezáltal hatékonyan csökkentve permeabilitását.
A gyakorlati alkalmazásokban a gát teljesítmény előnyei a 7 rétegű aszimmetrikus koextrudált magas hőmérsékletű fólia teljes mértékben tükröződnek. Élelmiszer-csomagolás esetén az oxigén hatékony blokkolása gátolja az élelmiszerek oxidációs reakcióját, megakadályozza az olaj avasodását és a tápanyagok elvesztését, valamint csökkenti a mikroorganizmusok aerob légzését, ezáltal meghosszabbítja az élelmiszerek eltarthatóságát; a vízgőz blokkolása megakadályozhatja, hogy az élelmiszer nedvesség hatására puhává vagy kiszáradjon, megőrizve ízét és minőségét; a szén-dioxid blokkolása fenntarthatja a szénsavas italok bugyborékoló érzését, és megakadályozhatja, hogy "elgázosodjanak". Gyógyszercsomagolás esetén a jó záró tulajdonságok megakadályozhatják a gyógyszerek és a levegő oxigén, vízgőz stb. közötti kémiai reakcióit, biztosítva a gyógyszerek hatékonyságát és biztonságát; az elektronikus termékek csomagolásánál a védőréteg megakadályozhatja a belső alkatrészek nedvesség miatti károsodását, megakadályozza a külső korrozív gázok okozta korróziót, valamint megvédi az elektronikai termékek teljesítményét és élettartamát.
Ezenkívül ez az aszimmetrikus szerkezet jó környezeti alkalmazkodóképességgel és stabilitással is rendelkezik. Különböző környezeti feltételek mellett, például hőmérséklet és páratartalom mellett, minden egyes anyagréteg együtt tud működni, hogy megbirkózzanak a környezeti változásokkal, és fenntartsák a stabil záróteljesítményt. A filmben lévő anyag még magas hőmérsékletű környezetben is meg tudja őrizni a molekulaszerkezet stabilitását, és a molekulatávolság nem növekszik a hőmérséklet emelkedése miatt, ezáltal biztosítva, hogy a gáthatást ne befolyásolja; alacsony hőmérsékletű környezetben a fólia nem válik törékennyé és nem reped, tönkretéve a gátszerkezetet.











