造紙化學品、黏合劑和澱粉應用
永續發展
2025-12-15

造紙化學品、黏合劑和澱粉應用

造紙早已不只是紙漿、清水與加壓成形的工藝。在一張張高性能包裝紙板、一本本平滑亮麗的型錄,以及一只只堅固耐用的瓦楞箱背後,支撐的是一個高度成熟的生態系統,包括造紙化學品、先進塗佈解決方案、高性能工業用紙用黏著劑,以及創新的澱粉應用技術。 隨著全球對永續、高強度、輕量化與多用途紙材需求不斷增加,製造商開始提出更深入的問題:哪些化學品組合能確保紙張表面品質?在下一代包裝中,澱粉在提升紙張強度方面的角色將如何演進?不同黏著劑在紙包裝上的應用,又會如何影響回收性、生產效率與最終使用體驗? 本文將帶你了解這些轉變中的關鍵變化、產業趨勢、技術核心,以及推動紙張化學世界持續演進的未來創新。   造紙化學品版圖的擴大 過去十年間,造紙化學的科學與工程已出現劇烈轉變。以往,造紙廠多半專注於基本的助留劑與表面處理;而如今,紙張生產所使用的化學品已涵蓋功能性添加劑、強度聚合物、阻隔塗層、疏水劑、表面黏結劑、螢光增白劑,以及提升紙張性能與外觀的特殊填料。 現代造紙化學品協助解決吸水性、印刷適性、表面粗糙度、機速最佳化與走紙穩定性等問題。隨著自動化與高速紙機成為主流,對於具備一致性、穩定性與可控反應性的化學品需求也持續提升。 製造商在很大程度上仰賴紙張塗佈解決方案,這些塗層在微觀結構層面與纖維、填料及表層相互作用。亮面紙的化學塗佈工藝,對高端出版、高階包裝與特殊圖像用紙尤其關鍵,因為其亮度、平滑度與吸墨性都受到高度控制。   為何紙張塗佈解決方案成為產業必需 隨著印刷表面品質競爭日益激烈,紙張塗佈解決方案如今甚至被應用於過去未曾塗佈的紙種。這一轉變源於對更佳保墨性、光澤、觸感與阻隔性能的需求。 紙張塗佈通常結合顏料、黏結劑、合成乳膠與特殊添加劑,其表面化學與纖維行為之間的協同作用,直接影響最終性能。在高端市場中,透過化學方式塗佈的亮面紙,能大幅改變紙張外觀與性能,使印刷適性與色彩表現更加出色。 塗層在永續面向同樣扮演重要角色。許多企業正以高水性阻隔塗層取代塑膠貼合,使塗佈紙在維持性能的同時仍可完全回收,為製造商在環保導向市場中帶來競爭優勢。   工業用紙黏著劑:包裝與後加工的隱形骨幹 若說塗層決定了表面特性,那麼結構完整性則仰賴黏著劑。電子商務、快速消費品包裝與輕量化瓦楞紙箱的興起,大幅提高了對先進工業用紙黏著劑的需求。 這些用於產業的紙用黏著劑必須具備耐熱、耐壓、耐濕、耐彎折與抗老化能力。黏著劑的選擇會直接影響產品品質與後加工製程的穩定性。在選用時,製造商會考量開放時間、初黏力、接著強度與乾燥速度等多項因素。 紙包裝生產中常見的黏著劑包括水性聚乙烯醇乳液、澱粉型黏著劑、熱熔膠、糊精膠與合成樹脂混合物,各自適用於封箱、貼合、裝訂與特殊紙板製造等特定用途。 隨著全球包裝形式不斷演變,工業用紙黏著劑也進一步推動了永續與節能製程的創新,並促進材料接合方式的進步。   造紙中的澱粉應用:紙張強度的關鍵角色 澱粉可說是最天然、也最具轉化力的材料。隨著產業尋求取代合成黏結劑的環保且具成本效益方案,澱粉在造紙中的重要性顯著提升。 表面施膠、濕端強化與塗佈配方中,常使用原澱粉、改質澱粉與氧化澱粉。澱粉在提升紙張內部結合力與表面性能方面至關重要,可確保更高的抗張強度、耐破度與挺度,這些特性對包裝、印刷與後加工流程不可或缺。 對多數紙廠而言,澱粉的使用相當具經濟效益,且無須改變纖維配比;同時,澱粉具備可生物分解特性,也符合全球永續發展需求。   生產過程中化學品、黏合劑和澱粉如何相互作用 造紙是一個高度協調的流程,需結合造紙化學品、紙張塗佈、先進黏著劑與澱粉,才能形成最終紙張。 濕端化學品影響纖維電荷、水分排放、填料留著率與成紙均勻性;澱粉則在濕、乾兩個階段強化紙張結構。後段加工中,亮面紙的化學塗佈提供觸感、印刷光澤與阻隔性能。 文章中段格式調整:產業洞察表 化學品、黏著劑與澱粉在生產中的互動 這種協同作用,展現了化學、工程與應用科學的整合成果,確保紙張品質穩定一致。   市場現況:需求為何持續成長 產業數據顯示,全球市場正穩健復甦。食品、醫藥、電子商務與永續零售包裝需求成長,帶動對高強度、高可靠性紙產品的需求,也加速了造紙化學品、先進塗佈與高性能黏著劑的應用。 同時,對可分解與可再生產品的需求,使更多紙廠以澱粉取代合成黏結劑,因其效率高且更具永續性。 此外,高速印刷與數位印刷對表面工程要求更高,使亮面紙的化學塗佈成為關鍵技術,必須精準控制印刷適性、保墨性、表面強度與塗層附著力。   重塑產業的關鍵趨勢 功能性阻隔塗層正逐步取代塑膠膜,提供防油、防水與防油脂性能,這高度仰賴創新的造紙化學與特殊塗佈解決方案。 食品安全黏著劑的需求也快速成長,促使產業開發低揮發性、無溶劑的配方,直接影響工業用紙黏著劑的研發方向。 同時,改質澱粉技術不斷進步,使其性能逐步接近甚至取代部分合成聚合物,特別適用於輕量化瓦楞紙板。   未來展望:以化學驅動高性能紙材 未來,紙廠將持續嘗試結合天然與合成化學的混合配方,以滿足耐濕、抗潮與印刷適性需求。澱粉因其可持續性與分子結構可調性,仍將是下一代包裝的重要材料。 黏著劑技術也將朝向智慧接合發展,具備耐溫、可回收並適應自動化設備的特性。塗佈技術則將進一步整合阻隔、光澤、印刷性與回收性功能。 無論產業如何演進,造紙化學仍將是結合材料科學、環境創新與製造效率的核心動力。   結論 造紙產業正逐步走出傳統紙漿與纖維機械的框架,性能已由化學決定。從造紙化學品、紙張塗佈解決方案、工業用紙黏著劑,到兼具環保與強度優勢的澱粉應用,每一環節都共同形塑了我們日常使用的紙產品。 隨著市場對更強韌、更亮麗、更環保與更高效率紙材的需求提升,先進配方將被更廣泛採用。下一世代的造紙,將由化學工程、性能導向與永續思維共同定義,而這場變革才正要開始。   內容來源: https://www.pulpandpaper-technology.com/
『設計印象雜誌』
橫跨印刷及設計領域的專業媒體,兩個月發行一期紙本雜誌,網站不定期更新
創新:追蹤色彩的未來:BioBlack 如何重新定義材質透明度
設計創意
2025-12-15

創新:追蹤色彩的未來:BioBlack 如何重新定義材質透明度

黑色顏料是世界上使用最廣泛的著色劑之一,但其來源往往不為人知。 幾十年來,石油衍生的炭黑一直是包裝、紡織品、油墨、化妝品和塗料等行業的主流原料。儘管它有著有毒的歷史,但製造商仍然依賴它,並非因為它透明或清潔,而是因為它隨處可見且易於指定。 特邀撰稿人:Jane Palmer,Nature Coatings首席執行官,為Genutrace撰寫 隨著品牌尋求逐步淘汰化石衍生成分並滿足新的監管要求,材料驗證已從後台工作轉變為業務策略的核心部分。 Nature Coatings 的BioBlack平台是 100% 生物基顏料系列,採用經 FSC 認證的木材廢料製成,其出現正加速這一轉變。在全球監管機構和消費者要求企業驗證產品成分的當下,該平台提供可追溯的來源、清潔的化學過程和經過核實的排放概況。   挑戰:一種不透明的傳統材料 黑色顏料是世界上使用最廣泛的著色劑之一,但其來源往往不為人知。 幾十年來,石油衍生的炭黑一直是包裝、紡織品、油墨、化妝品和塗料等行業的主流原料。儘管它有著有毒的歷史,但製造商仍然依賴它,並非因為它透明或清潔,而是因為它隨處可見且易於指定。 炭黑是透過化石原料不完全燃燒製成的,這個過程會產生多環芳烴(PAHs)、殘留揮發性有機化合物(VOCs)和其他污染物等有害副產品。許多配方中也使用了奈米級顆粒或全氟烷基物質(PFAS)處理劑,這引發了人們對人類健康和環境健康的擔憂。隨著越來越多的地區推出嚴格的化學品透明度和材料揭露法規,這種傳統顏料已不再符合全球監管方向。 結果是,品牌所需(清晰、可驗證、合規的材料)與傳統顏料所能提供的之間差距越來越大。   創新之處:完全可追溯的生物基顏料 BioBlack的研發旨在彌補這一空白。它並非採用化石燃料燃燒工藝,而是透過對經認證的木材廢料進行可控的熱轉化,生產出一種穩定、高純度的顏料,可應用於以往炭黑所服務的眾多行業。流程從一開始就經過精心設計,對每個步驟進行詳細記錄,使製造商能夠全面了解原料的來源、生產步驟和安全性。 BioBlack秉持透明原則,致力於滿足市場對可驗證材料日益增長的需求。每一批產品均源自清潔的生物質原料,公司採用的製造系統旨在避免傳統顏料中常見的污染物。獨立的生命週期評估表明,該顏料的碳足跡為負值,第三方檢測也證實其中不含可檢測到的多環芳烴(PAHs)、奈米材料、全氟烷基和多氟烷基物質(PFAS)、揮發性有機化合物(VOCs)和重金屬。 最終得到的黑色顏料,其設計中內建了可追溯性基礎,而不是後來作為文件添加的。   重要性:在高審查時代降低風險 可追溯性已成為降低合規風險和聲譽風險的有效途徑。當企業能展現清晰的原料來源、安全的化學成分和可衡量的影響時,就能增強客戶對其供應鏈的信心,並提升客戶對其信譽。 BioBlack 為製造商提供了一種有據可查的化石基著色劑替代方案,該方案符合紡織品、化妝品、包裝和塗料行業的最新監管要求。憑藉清晰的原料來源和排放性能數據,企業可以支援其範圍 3 報告,同時避免與傳統顏料相關的隱性責任。在許多成分仍處於幕後運作的行業中,能夠驗證整個顏料生產路徑的能力成為一項戰略優勢。   全球應用:滿足各產業的不同需求 可追溯材料的需求遍及多個市場,每個市場都面臨各自的監管壓力和消費者期望。紡織品製造商正面臨越來越嚴格的審查,需要揭露化學投入並減少排放。 化妝品 配方師正在逐步淘汰與毒性或奈米級風險相關的成分。包裝生產商必須遵守食品接觸標準,並避免使用可能影響可回收性和最終使用壽命的持久性化學物質。 BioBlack兼具高性能、可驗證的來源與安全性,完美契合上述各領域的需求。其獨特的化學成分使其適用於對環境要求較高的應用,而其生物基來源則有助於實現更廣泛的循環經濟目標。對於希望將材料選擇與氣候承諾相結合的品牌而言,這種可追溯的低碳顏料無疑是向前邁出的重要一步。   創辦人的視角:當透明度成為設計原則 Nature Coatings執行長 Jane Palmer 在時尚和印刷行業的經驗讓她意識到,各行各業廣泛使用的深黑色與背後缺乏透明度之間存在著巨大的脫節。現代製造業所使用的顏料,其生產過程往往與品牌想要傳達的價值觀背道而馳。 那次經驗塑造了BioBlack的研發。帕爾默和她的團隊並沒有試圖對現有系統進行小幅改進,而是從根本原理出發來解決問題:能否製造出一種清潔、高性能且完全可追溯的顏料?能否在不犧牲品質的前提下,讓產業擺脫化石燃料燃燒?   他們的答案構成了BioBlack的基礎,並影響了製造商對材料責任的看法。 世界各地的監管機構都在收緊化學品安全、環境資訊揭露和企業責任方面的規定。投資者敦促企業在氣候目標方面取得可衡量的進展。消費者也越來越重視他們所購買產品背後的原料。 在此背景下,顏料不再只是一種技術成分,更像徵著轉型為更負責任的材料。 BioBlack展現了這種未來可能的樣子:它不僅性能符合業界標準,還能清晰地、以數據為基礎地講述其來源和生產過程。 隨著品牌面臨新的期望並對其供應鏈進行更嚴格的審查,可追溯材料將定義下一個製造業時代。 BioBlack 正是這項變革的一部分,它為企業提供了一種在不妥協的前提下,兼顧性能、透明度和氣候責任的途徑。 隨著越來越多的公司採用BioBlack等材料,下一步的關鍵在於確保這些可追溯性聲明能夠獨立驗證。而像  GenuTrace  這樣的機構正發揮著至關重要的作用。 GenuTrace運用先進的法醫科學技術——例如穩定 同位素分析 、分子 標記 和數位化可追溯性框架——來確認成分的真實地理和材料來源。 對於採用下一代生物基材料的品牌而言,這種程度的 證明可以加強透明度聲明 ,支持合規文件,並確保從原材料到成品的可持續性敘述的完整性。   內容來源: https://www.texintel.com/
功能性印刷:開啟未來機遇
永續發展
2025-11-03

功能性印刷:開啟未來機遇

在本系列的第一部分,我們介紹了功能性印刷及其取代傳統製造方法的潛力;接著探討了不同印刷技術在功能性印刷中的優勢與限制。現在,我們向前看:哪些挑戰仍阻礙其廣泛應用?哪些產業將受益最大?功能性印刷又該如何擴大規模以滿足需求? 儘管功能性印刷技術已經在突破的邊緣徘徊十年以上,但各方跡象顯示,它正終於迎來真正的發展契機。   阻礙功能性印刷的挑戰 品質控制與檢測 許多功能性印刷應用——如印刷電子或醫療感測器——必須在組裝後才能完成測試,這使得早期發現缺陷變得困難,增加了浪費率與成本。 解決方案 :開發先進的在線檢測系統與 AI 驅動的品質控制,以提升缺陷偵測能力。 認證與合規 大多數功能性印刷應用需符合嚴格產業規範(如電子、醫療器材、汽車零件)。與傳統印刷不同,功能性印刷需滿足高安全性、耐用性及環保標準。 解決方案 :與監管機構緊密合作,並對材料與製程進行標準化,加速應用落地。 生產規模擴張 矛盾的是,功能性印刷面臨的最大挑戰之一,是印刷產能反而超過市場需求。例如,凱姆尼茨大學的研究指出,一台窄幅卷對卷印刷機或 B1 單張印刷機就能生產全球所需的太陽能電池。 解決方案 :採用更靈活的多應用生產線與按需製造模式,使企業能根據需求切換不同印刷產品。 材料成本高與工藝複雜 功能性印刷通常需使用專用墨水與基材,成本遠高於標準印刷材料。此外,每條生產線需針對特定應用進行客製化設計,使大規模投資存在風險。 解決方案 :材料科學的進步與模組化生產系統將有助降低成本並提升效率。   功能性印刷最具潛力的產業 功能性印刷早已展現超越傳統印刷應用的能力。特別是在輕量化、柔性化、微型化與智慧表面領域,帶來了創新應用機會。以下是各領域的典型應用: 印刷電子——智慧、輕量與柔性 功能性印刷可製造薄型、柔性電子產品,應用包括: 物流與供應鏈追蹤的 RFID 標籤 可穿戴設備與醫療裝置的柔性電路板 工業自動化的印刷感測器 再生能源與智慧表面 印刷太陽能電池與能量收集表面效率日益提升,應用範圍包括: 建築、車輛及便攜式能源解決方案的薄膜太陽能板 印刷電池與超級電容器 可調光與熱過濾的智慧窗戶 醫療與生技 醫療產業正探索功能性印刷在生物相容、低成本及可規模化方案的潛力,包括: 疾病檢測與健康監測用生物感測器 印刷藥物輸送貼片,可逐步釋放藥物 晶片化實驗室(Lab-on-a-chip)診斷,可快速檢測感染或遺傳疾病 汽車與航空航太——輕量高性能零件 功能性印刷可製造輕量、高性能零件,提升燃油效率與耐用性,包括: 智慧車輛的印刷天線 飛機與衛星用輕量感測器 電磁屏蔽用導電塗層   功能性印刷的下一步 功能性印刷的未來不是單一突破,而是持續、逐步的進展。隨著產業邁向工業 4.0,對低成本、高效率製造解決方案的需求將持續增長。 值得關注的發展方向 混合生產模式 :結合功能性印刷與傳統製造,提升規模化能力 AI 驅動品質控制 :透過機器學習與自動化,減少浪費、提升精準度 可定制化、按需生產 :功能性印刷服務商可提供多應用生產線,滿足市場變化需求 永續材料 :開發生物基導電墨水與可回收基材,降低環境影響 功能性印刷已走過長路,雖然仍面臨挑戰,但其在未來製造中的角色不容忽視。   內容來源: https://www.drupa.com/
陶氏推出 INNATE™ TF 220 精密包裝樹脂,並推動多項合作,加速包裝循環再造新進展
包裝未來
2025-07-03

陶氏推出 INNATE™ TF 220 精密包裝樹脂,並推動多項合作,加速包裝循環再造新進展

與立白合作導入消費後回收(PCR)材料,擴大 PCR 樹脂在消費品中的應用   陶氏公司(NYSE: DOW)宣布多項重要進展,包括推出突破性的 INNATE™ TF 220 樹脂,以促進設計可回收性及高性能雙向延展聚乙烯(BOPE)薄膜在柔性包裝中的應用。從材料設計到使用後解決方案,陶氏正與整個包裝價值鏈的利益相關者合作,打造具影響力且具規模的永續解方,將理念轉化為商業實踐。 「亞太地區是材料科學與循環經濟願景交會之處。透過像 INNATE™ TF 220 樹脂這類的創新——重新定義可回收設計下的包裝效能——以及價值鏈上的策略合作,我們正加速推動包裝循環化。」陶氏包裝與特用塑料事業部亞太區商務副總裁 Bambang Candra 表示。「這就是永續實踐的展現,協助品牌兼顧效能與單一材料解方的推廣,以及 PCR 材料的導入。我們正透過具體成果推動合作夥伴與循環經濟的目標。」   與立白合作,實現消費後回收(PCR)材料的大規模應用 陶氏與中國領先洗衣品牌立白(Liby)合作,在其新一代「花漾時代」系列洗衣劑的包裝中導入 10% REVOLOOP™ 消費後回收(PCR)樹脂,以降低碳排放,同時維持包裝耐用性。此專案展示了陶氏的循環策略如何在不犧牲產品性能或消費者體驗的前提下,實現高產量場景的應用。 立白研發中心總經理張立平表示:「作為中國領先的洗衣品牌,立白致力於重新思考塑膠包裝,並確保其循環性。我們與陶氏的策略合作促成了中國首個採用 INNATE™ TF-BOPE 技術的全可回收洗衣包裝,以及新一代採用 PCR 樹脂的『花漾時代』系列產品。這項長期合作提升了我們產品的永續價值,也展現我們對環境責任與創新的承諾。」   INNATE™ TF 220 精密包裝樹脂:設計可回收性的重大創新突破 由於全球柔性包裝的路邊回收率偏低,產業亟需在高性能需求與循環設計間取得平衡。 INNATE™ TF 220 樹脂擁有獨特的分子架構,實現了突破性的加工效率。其關鍵優勢包括優異的擠出穩定性與雙向延展成型性能,可大幅減少製造廢料。此外,也在下游應用上提升了剛性與耐熱性,滿足印刷、貼合、製袋等嚴苛需求,同時兼具出色的外觀與單一材料結構所需的耐用性。 TF-BOPE 薄膜的性能提升已在多項實際應用中展現其多樣性,包括食品與飲品、家居與個人護理等重點領域,協助品牌在保持功能與外觀的同時推進永續目標。 該樹脂的「可回收設計」理念也促使整個包裝價值鏈啟動合作。加工廠與品牌業者正積極採用 TF-BOPE 薄膜,以因應各地回收法規(例如中國的「雙碳」政策),同時為其產品組合布局未來。   共同塑造包裝的未來 從搭載 INNATE™ TF 220 樹脂的高性能包裝設計,到可回收的單一材料解方,陶氏正致力於為循環經濟開創封閉循環的解決方案,同時加速產業邁向循環轉型。透過在循環材料、先進回收技術與可回收設計上的投入,陶氏持續推動材料生態系的發展,協助轉型塑膠產業,實現更高的設計回收性、重複使用率與資源效率。   內容來源: https://cpmirror.com/
TOKYO PACK 2024展前報導6
Tokyo Pack
2024-10-20

TOKYO PACK 2024展前報導6

NISSHA株式会社 攤位號碼:6A19 特色產品介紹:將展出環保成型品ecosense Mold。 Ecosense Molding有兩種: 紙漿系列,以紙漿為主要原料,保留紙張的質感; 生物複合材料系列,使用植物材料,但具有與傳統塑膠相同的功能。可廣泛應用於藥品、醫療器材、消費性電子產品、工業設備、食品、化妝品等的包裝(托盤、外箱、包裝材料等)。 紙漿系列 生物複合材料系列
APR 推出首選設計認可計劃
包裝未來
2024-07-26

APR 推出首選設計認可計劃

塑膠回收商協會(APR) 宣布其首選設計認可(PDR) 計劃的初步推出已達到頂峰,該計劃使品牌、製造商和加工商能夠獲得任何完整PET、HDPE 或塑膠製品的正式APR 可回收設計認可。 在將 HDPE 包裝結構添加到符合 PDR 資格的產品清單中之後,將在未來 APR 設計指南更新的同時添加其他類別。 包括 PDR 在內的多種途徑可用於獲得 APR 設計認可,但根據 APR 設計指南,所有途徑均確認包裝或包裝組件符合可回收性的最高標準。 該組織的設計認可可協助組件和包裝製造商實現客戶的可回收包裝目標,提供包裝或包裝組件的設計與北美回收系統相容的第三方驗證。 PDR 的 APR 項目總監 Ruben Nance 表示:“這標誌著所有 APR 技術委員會為使 PDR 路徑與 APR 設計指南完全一致而歷時 15 個月的努力的結束。” 「APR 可回收性設計認可計畫現在為製造商和加工商提供了適當的途徑,以可靠地評估其PET、HDPE 或PP 包裝組件的可回收性,並為品牌創建資源以輕鬆找到可回收包裝選項。 根據 APR 的說法,品牌和零售商採購團隊可以節省時間、精力和資源,透過 APR 認可解決方案庫來識別和驗證可回收包裝。 最近升級的庫現在包括搜尋、排序和過濾功能,即時包含新產品,並在可搜尋性和分類方面不斷進行額外改進。 APR 總裁兼執行長表示:「該計劃的成功推出正值關鍵時刻,因為各公司正在為多個州的延伸生產者責任政策、遵守加州SB343 標籤法以及其他承諾(包括《美國塑膠公約》)做準備。 “我們期待看到 APR 設計認可計劃的持續發展和影響,並認可那些致力於開發可持續包裝解決方案的公司。” 內容來源: https://www.labelsandlabeling.com/  
造紙化學品、黏合劑和澱粉應用
永續發展
2025-12-15

造紙化學品、黏合劑和澱粉應用

造紙早已不只是紙漿、清水與加壓成形的工藝。在一張張高性能包裝紙板、一本本平滑亮麗的型錄,以及一只只堅固耐用的瓦楞箱背後,支撐的是一個高度成熟的生態系統,包括造紙化學品、先進塗佈解決方案、高性能工業用紙用黏著劑,以及創新的澱粉應用技術。 隨著全球對永續、高強度、輕量化與多用途紙材需求不斷增加,製造商開始提出更深入的問題:哪些化學品組合能確保紙張表面品質?在下一代包裝中,澱粉在提升紙張強度方面的角色將如何演進?不同黏著劑在紙包裝上的應用,又會如何影響回收性、生產效率與最終使用體驗? 本文將帶你了解這些轉變中的關鍵變化、產業趨勢、技術核心,以及推動紙張化學世界持續演進的未來創新。   造紙化學品版圖的擴大 過去十年間,造紙化學的科學與工程已出現劇烈轉變。以往,造紙廠多半專注於基本的助留劑與表面處理;而如今,紙張生產所使用的化學品已涵蓋功能性添加劑、強度聚合物、阻隔塗層、疏水劑、表面黏結劑、螢光增白劑,以及提升紙張性能與外觀的特殊填料。 現代造紙化學品協助解決吸水性、印刷適性、表面粗糙度、機速最佳化與走紙穩定性等問題。隨著自動化與高速紙機成為主流,對於具備一致性、穩定性與可控反應性的化學品需求也持續提升。 製造商在很大程度上仰賴紙張塗佈解決方案,這些塗層在微觀結構層面與纖維、填料及表層相互作用。亮面紙的化學塗佈工藝,對高端出版、高階包裝與特殊圖像用紙尤其關鍵,因為其亮度、平滑度與吸墨性都受到高度控制。   為何紙張塗佈解決方案成為產業必需 隨著印刷表面品質競爭日益激烈,紙張塗佈解決方案如今甚至被應用於過去未曾塗佈的紙種。這一轉變源於對更佳保墨性、光澤、觸感與阻隔性能的需求。 紙張塗佈通常結合顏料、黏結劑、合成乳膠與特殊添加劑,其表面化學與纖維行為之間的協同作用,直接影響最終性能。在高端市場中,透過化學方式塗佈的亮面紙,能大幅改變紙張外觀與性能,使印刷適性與色彩表現更加出色。 塗層在永續面向同樣扮演重要角色。許多企業正以高水性阻隔塗層取代塑膠貼合,使塗佈紙在維持性能的同時仍可完全回收,為製造商在環保導向市場中帶來競爭優勢。   工業用紙黏著劑:包裝與後加工的隱形骨幹 若說塗層決定了表面特性,那麼結構完整性則仰賴黏著劑。電子商務、快速消費品包裝與輕量化瓦楞紙箱的興起,大幅提高了對先進工業用紙黏著劑的需求。 這些用於產業的紙用黏著劑必須具備耐熱、耐壓、耐濕、耐彎折與抗老化能力。黏著劑的選擇會直接影響產品品質與後加工製程的穩定性。在選用時,製造商會考量開放時間、初黏力、接著強度與乾燥速度等多項因素。 紙包裝生產中常見的黏著劑包括水性聚乙烯醇乳液、澱粉型黏著劑、熱熔膠、糊精膠與合成樹脂混合物,各自適用於封箱、貼合、裝訂與特殊紙板製造等特定用途。 隨著全球包裝形式不斷演變,工業用紙黏著劑也進一步推動了永續與節能製程的創新,並促進材料接合方式的進步。   造紙中的澱粉應用:紙張強度的關鍵角色 澱粉可說是最天然、也最具轉化力的材料。隨著產業尋求取代合成黏結劑的環保且具成本效益方案,澱粉在造紙中的重要性顯著提升。 表面施膠、濕端強化與塗佈配方中,常使用原澱粉、改質澱粉與氧化澱粉。澱粉在提升紙張內部結合力與表面性能方面至關重要,可確保更高的抗張強度、耐破度與挺度,這些特性對包裝、印刷與後加工流程不可或缺。 對多數紙廠而言,澱粉的使用相當具經濟效益,且無須改變纖維配比;同時,澱粉具備可生物分解特性,也符合全球永續發展需求。   生產過程中化學品、黏合劑和澱粉如何相互作用 造紙是一個高度協調的流程,需結合造紙化學品、紙張塗佈、先進黏著劑與澱粉,才能形成最終紙張。 濕端化學品影響纖維電荷、水分排放、填料留著率與成紙均勻性;澱粉則在濕、乾兩個階段強化紙張結構。後段加工中,亮面紙的化學塗佈提供觸感、印刷光澤與阻隔性能。 文章中段格式調整:產業洞察表 化學品、黏著劑與澱粉在生產中的互動 這種協同作用,展現了化學、工程與應用科學的整合成果,確保紙張品質穩定一致。   市場現況:需求為何持續成長 產業數據顯示,全球市場正穩健復甦。食品、醫藥、電子商務與永續零售包裝需求成長,帶動對高強度、高可靠性紙產品的需求,也加速了造紙化學品、先進塗佈與高性能黏著劑的應用。 同時,對可分解與可再生產品的需求,使更多紙廠以澱粉取代合成黏結劑,因其效率高且更具永續性。 此外,高速印刷與數位印刷對表面工程要求更高,使亮面紙的化學塗佈成為關鍵技術,必須精準控制印刷適性、保墨性、表面強度與塗層附著力。   重塑產業的關鍵趨勢 功能性阻隔塗層正逐步取代塑膠膜,提供防油、防水與防油脂性能,這高度仰賴創新的造紙化學與特殊塗佈解決方案。 食品安全黏著劑的需求也快速成長,促使產業開發低揮發性、無溶劑的配方,直接影響工業用紙黏著劑的研發方向。 同時,改質澱粉技術不斷進步,使其性能逐步接近甚至取代部分合成聚合物,特別適用於輕量化瓦楞紙板。   未來展望:以化學驅動高性能紙材 未來,紙廠將持續嘗試結合天然與合成化學的混合配方,以滿足耐濕、抗潮與印刷適性需求。澱粉因其可持續性與分子結構可調性,仍將是下一代包裝的重要材料。 黏著劑技術也將朝向智慧接合發展,具備耐溫、可回收並適應自動化設備的特性。塗佈技術則將進一步整合阻隔、光澤、印刷性與回收性功能。 無論產業如何演進,造紙化學仍將是結合材料科學、環境創新與製造效率的核心動力。   結論 造紙產業正逐步走出傳統紙漿與纖維機械的框架,性能已由化學決定。從造紙化學品、紙張塗佈解決方案、工業用紙黏著劑,到兼具環保與強度優勢的澱粉應用,每一環節都共同形塑了我們日常使用的紙產品。 隨著市場對更強韌、更亮麗、更環保與更高效率紙材的需求提升,先進配方將被更廣泛採用。下一世代的造紙,將由化學工程、性能導向與永續思維共同定義,而這場變革才正要開始。   內容來源: https://www.pulpandpaper-technology.com/
創新:追蹤色彩的未來:BioBlack 如何重新定義材質透明度
設計創意
2025-12-15

創新:追蹤色彩的未來:BioBlack 如何重新定義材質透明度

黑色顏料是世界上使用最廣泛的著色劑之一,但其來源往往不為人知。 幾十年來,石油衍生的炭黑一直是包裝、紡織品、油墨、化妝品和塗料等行業的主流原料。儘管它有著有毒的歷史,但製造商仍然依賴它,並非因為它透明或清潔,而是因為它隨處可見且易於指定。 特邀撰稿人:Jane Palmer,Nature Coatings首席執行官,為Genutrace撰寫 隨著品牌尋求逐步淘汰化石衍生成分並滿足新的監管要求,材料驗證已從後台工作轉變為業務策略的核心部分。 Nature Coatings 的BioBlack平台是 100% 生物基顏料系列,採用經 FSC 認證的木材廢料製成,其出現正加速這一轉變。在全球監管機構和消費者要求企業驗證產品成分的當下,該平台提供可追溯的來源、清潔的化學過程和經過核實的排放概況。   挑戰:一種不透明的傳統材料 黑色顏料是世界上使用最廣泛的著色劑之一,但其來源往往不為人知。 幾十年來,石油衍生的炭黑一直是包裝、紡織品、油墨、化妝品和塗料等行業的主流原料。儘管它有著有毒的歷史,但製造商仍然依賴它,並非因為它透明或清潔,而是因為它隨處可見且易於指定。 炭黑是透過化石原料不完全燃燒製成的,這個過程會產生多環芳烴(PAHs)、殘留揮發性有機化合物(VOCs)和其他污染物等有害副產品。許多配方中也使用了奈米級顆粒或全氟烷基物質(PFAS)處理劑,這引發了人們對人類健康和環境健康的擔憂。隨著越來越多的地區推出嚴格的化學品透明度和材料揭露法規,這種傳統顏料已不再符合全球監管方向。 結果是,品牌所需(清晰、可驗證、合規的材料)與傳統顏料所能提供的之間差距越來越大。   創新之處:完全可追溯的生物基顏料 BioBlack的研發旨在彌補這一空白。它並非採用化石燃料燃燒工藝,而是透過對經認證的木材廢料進行可控的熱轉化,生產出一種穩定、高純度的顏料,可應用於以往炭黑所服務的眾多行業。流程從一開始就經過精心設計,對每個步驟進行詳細記錄,使製造商能夠全面了解原料的來源、生產步驟和安全性。 BioBlack秉持透明原則,致力於滿足市場對可驗證材料日益增長的需求。每一批產品均源自清潔的生物質原料,公司採用的製造系統旨在避免傳統顏料中常見的污染物。獨立的生命週期評估表明,該顏料的碳足跡為負值,第三方檢測也證實其中不含可檢測到的多環芳烴(PAHs)、奈米材料、全氟烷基和多氟烷基物質(PFAS)、揮發性有機化合物(VOCs)和重金屬。 最終得到的黑色顏料,其設計中內建了可追溯性基礎,而不是後來作為文件添加的。   重要性:在高審查時代降低風險 可追溯性已成為降低合規風險和聲譽風險的有效途徑。當企業能展現清晰的原料來源、安全的化學成分和可衡量的影響時,就能增強客戶對其供應鏈的信心,並提升客戶對其信譽。 BioBlack 為製造商提供了一種有據可查的化石基著色劑替代方案,該方案符合紡織品、化妝品、包裝和塗料行業的最新監管要求。憑藉清晰的原料來源和排放性能數據,企業可以支援其範圍 3 報告,同時避免與傳統顏料相關的隱性責任。在許多成分仍處於幕後運作的行業中,能夠驗證整個顏料生產路徑的能力成為一項戰略優勢。   全球應用:滿足各產業的不同需求 可追溯材料的需求遍及多個市場,每個市場都面臨各自的監管壓力和消費者期望。紡織品製造商正面臨越來越嚴格的審查,需要揭露化學投入並減少排放。 化妝品 配方師正在逐步淘汰與毒性或奈米級風險相關的成分。包裝生產商必須遵守食品接觸標準,並避免使用可能影響可回收性和最終使用壽命的持久性化學物質。 BioBlack兼具高性能、可驗證的來源與安全性,完美契合上述各領域的需求。其獨特的化學成分使其適用於對環境要求較高的應用,而其生物基來源則有助於實現更廣泛的循環經濟目標。對於希望將材料選擇與氣候承諾相結合的品牌而言,這種可追溯的低碳顏料無疑是向前邁出的重要一步。   創辦人的視角:當透明度成為設計原則 Nature Coatings執行長 Jane Palmer 在時尚和印刷行業的經驗讓她意識到,各行各業廣泛使用的深黑色與背後缺乏透明度之間存在著巨大的脫節。現代製造業所使用的顏料,其生產過程往往與品牌想要傳達的價值觀背道而馳。 那次經驗塑造了BioBlack的研發。帕爾默和她的團隊並沒有試圖對現有系統進行小幅改進,而是從根本原理出發來解決問題:能否製造出一種清潔、高性能且完全可追溯的顏料?能否在不犧牲品質的前提下,讓產業擺脫化石燃料燃燒?   他們的答案構成了BioBlack的基礎,並影響了製造商對材料責任的看法。 世界各地的監管機構都在收緊化學品安全、環境資訊揭露和企業責任方面的規定。投資者敦促企業在氣候目標方面取得可衡量的進展。消費者也越來越重視他們所購買產品背後的原料。 在此背景下,顏料不再只是一種技術成分,更像徵著轉型為更負責任的材料。 BioBlack展現了這種未來可能的樣子:它不僅性能符合業界標準,還能清晰地、以數據為基礎地講述其來源和生產過程。 隨著品牌面臨新的期望並對其供應鏈進行更嚴格的審查,可追溯材料將定義下一個製造業時代。 BioBlack 正是這項變革的一部分,它為企業提供了一種在不妥協的前提下,兼顧性能、透明度和氣候責任的途徑。 隨著越來越多的公司採用BioBlack等材料,下一步的關鍵在於確保這些可追溯性聲明能夠獨立驗證。而像  GenuTrace  這樣的機構正發揮著至關重要的作用。 GenuTrace運用先進的法醫科學技術——例如穩定 同位素分析 、分子 標記 和數位化可追溯性框架——來確認成分的真實地理和材料來源。 對於採用下一代生物基材料的品牌而言,這種程度的 證明可以加強透明度聲明 ,支持合規文件,並確保從原材料到成品的可持續性敘述的完整性。   內容來源: https://www.texintel.com/
功能性印刷:開啟未來機遇
永續發展
2025-11-03

功能性印刷:開啟未來機遇

在本系列的第一部分,我們介紹了功能性印刷及其取代傳統製造方法的潛力;接著探討了不同印刷技術在功能性印刷中的優勢與限制。現在,我們向前看:哪些挑戰仍阻礙其廣泛應用?哪些產業將受益最大?功能性印刷又該如何擴大規模以滿足需求? 儘管功能性印刷技術已經在突破的邊緣徘徊十年以上,但各方跡象顯示,它正終於迎來真正的發展契機。   阻礙功能性印刷的挑戰 品質控制與檢測 許多功能性印刷應用——如印刷電子或醫療感測器——必須在組裝後才能完成測試,這使得早期發現缺陷變得困難,增加了浪費率與成本。 解決方案 :開發先進的在線檢測系統與 AI 驅動的品質控制,以提升缺陷偵測能力。 認證與合規 大多數功能性印刷應用需符合嚴格產業規範(如電子、醫療器材、汽車零件)。與傳統印刷不同,功能性印刷需滿足高安全性、耐用性及環保標準。 解決方案 :與監管機構緊密合作,並對材料與製程進行標準化,加速應用落地。 生產規模擴張 矛盾的是,功能性印刷面臨的最大挑戰之一,是印刷產能反而超過市場需求。例如,凱姆尼茨大學的研究指出,一台窄幅卷對卷印刷機或 B1 單張印刷機就能生產全球所需的太陽能電池。 解決方案 :採用更靈活的多應用生產線與按需製造模式,使企業能根據需求切換不同印刷產品。 材料成本高與工藝複雜 功能性印刷通常需使用專用墨水與基材,成本遠高於標準印刷材料。此外,每條生產線需針對特定應用進行客製化設計,使大規模投資存在風險。 解決方案 :材料科學的進步與模組化生產系統將有助降低成本並提升效率。   功能性印刷最具潛力的產業 功能性印刷早已展現超越傳統印刷應用的能力。特別是在輕量化、柔性化、微型化與智慧表面領域,帶來了創新應用機會。以下是各領域的典型應用: 印刷電子——智慧、輕量與柔性 功能性印刷可製造薄型、柔性電子產品,應用包括: 物流與供應鏈追蹤的 RFID 標籤 可穿戴設備與醫療裝置的柔性電路板 工業自動化的印刷感測器 再生能源與智慧表面 印刷太陽能電池與能量收集表面效率日益提升,應用範圍包括: 建築、車輛及便攜式能源解決方案的薄膜太陽能板 印刷電池與超級電容器 可調光與熱過濾的智慧窗戶 醫療與生技 醫療產業正探索功能性印刷在生物相容、低成本及可規模化方案的潛力,包括: 疾病檢測與健康監測用生物感測器 印刷藥物輸送貼片,可逐步釋放藥物 晶片化實驗室(Lab-on-a-chip)診斷,可快速檢測感染或遺傳疾病 汽車與航空航太——輕量高性能零件 功能性印刷可製造輕量、高性能零件,提升燃油效率與耐用性,包括: 智慧車輛的印刷天線 飛機與衛星用輕量感測器 電磁屏蔽用導電塗層   功能性印刷的下一步 功能性印刷的未來不是單一突破,而是持續、逐步的進展。隨著產業邁向工業 4.0,對低成本、高效率製造解決方案的需求將持續增長。 值得關注的發展方向 混合生產模式 :結合功能性印刷與傳統製造,提升規模化能力 AI 驅動品質控制 :透過機器學習與自動化,減少浪費、提升精準度 可定制化、按需生產 :功能性印刷服務商可提供多應用生產線,滿足市場變化需求 永續材料 :開發生物基導電墨水與可回收基材,降低環境影響 功能性印刷已走過長路,雖然仍面臨挑戰,但其在未來製造中的角色不容忽視。   內容來源: https://www.drupa.com/
陶氏推出 INNATE™ TF 220 精密包裝樹脂,並推動多項合作,加速包裝循環再造新進展
包裝未來
2025-07-03

陶氏推出 INNATE™ TF 220 精密包裝樹脂,並推動多項合作,加速包裝循環再造新進展

與立白合作導入消費後回收(PCR)材料,擴大 PCR 樹脂在消費品中的應用   陶氏公司(NYSE: DOW)宣布多項重要進展,包括推出突破性的 INNATE™ TF 220 樹脂,以促進設計可回收性及高性能雙向延展聚乙烯(BOPE)薄膜在柔性包裝中的應用。從材料設計到使用後解決方案,陶氏正與整個包裝價值鏈的利益相關者合作,打造具影響力且具規模的永續解方,將理念轉化為商業實踐。 「亞太地區是材料科學與循環經濟願景交會之處。透過像 INNATE™ TF 220 樹脂這類的創新——重新定義可回收設計下的包裝效能——以及價值鏈上的策略合作,我們正加速推動包裝循環化。」陶氏包裝與特用塑料事業部亞太區商務副總裁 Bambang Candra 表示。「這就是永續實踐的展現,協助品牌兼顧效能與單一材料解方的推廣,以及 PCR 材料的導入。我們正透過具體成果推動合作夥伴與循環經濟的目標。」   與立白合作,實現消費後回收(PCR)材料的大規模應用 陶氏與中國領先洗衣品牌立白(Liby)合作,在其新一代「花漾時代」系列洗衣劑的包裝中導入 10% REVOLOOP™ 消費後回收(PCR)樹脂,以降低碳排放,同時維持包裝耐用性。此專案展示了陶氏的循環策略如何在不犧牲產品性能或消費者體驗的前提下,實現高產量場景的應用。 立白研發中心總經理張立平表示:「作為中國領先的洗衣品牌,立白致力於重新思考塑膠包裝,並確保其循環性。我們與陶氏的策略合作促成了中國首個採用 INNATE™ TF-BOPE 技術的全可回收洗衣包裝,以及新一代採用 PCR 樹脂的『花漾時代』系列產品。這項長期合作提升了我們產品的永續價值,也展現我們對環境責任與創新的承諾。」   INNATE™ TF 220 精密包裝樹脂:設計可回收性的重大創新突破 由於全球柔性包裝的路邊回收率偏低,產業亟需在高性能需求與循環設計間取得平衡。 INNATE™ TF 220 樹脂擁有獨特的分子架構,實現了突破性的加工效率。其關鍵優勢包括優異的擠出穩定性與雙向延展成型性能,可大幅減少製造廢料。此外,也在下游應用上提升了剛性與耐熱性,滿足印刷、貼合、製袋等嚴苛需求,同時兼具出色的外觀與單一材料結構所需的耐用性。 TF-BOPE 薄膜的性能提升已在多項實際應用中展現其多樣性,包括食品與飲品、家居與個人護理等重點領域,協助品牌在保持功能與外觀的同時推進永續目標。 該樹脂的「可回收設計」理念也促使整個包裝價值鏈啟動合作。加工廠與品牌業者正積極採用 TF-BOPE 薄膜,以因應各地回收法規(例如中國的「雙碳」政策),同時為其產品組合布局未來。   共同塑造包裝的未來 從搭載 INNATE™ TF 220 樹脂的高性能包裝設計,到可回收的單一材料解方,陶氏正致力於為循環經濟開創封閉循環的解決方案,同時加速產業邁向循環轉型。透過在循環材料、先進回收技術與可回收設計上的投入,陶氏持續推動材料生態系的發展,協助轉型塑膠產業,實現更高的設計回收性、重複使用率與資源效率。   內容來源: https://cpmirror.com/
TOKYO PACK 2024展前報導6
Tokyo Pack
2024-10-20

TOKYO PACK 2024展前報導6

NISSHA株式会社 攤位號碼:6A19 特色產品介紹:將展出環保成型品ecosense Mold。 Ecosense Molding有兩種: 紙漿系列,以紙漿為主要原料,保留紙張的質感; 生物複合材料系列,使用植物材料,但具有與傳統塑膠相同的功能。可廣泛應用於藥品、醫療器材、消費性電子產品、工業設備、食品、化妝品等的包裝(托盤、外箱、包裝材料等)。 紙漿系列 生物複合材料系列
APR 推出首選設計認可計劃
包裝未來
2024-07-26

APR 推出首選設計認可計劃

塑膠回收商協會(APR) 宣布其首選設計認可(PDR) 計劃的初步推出已達到頂峰,該計劃使品牌、製造商和加工商能夠獲得任何完整PET、HDPE 或塑膠製品的正式APR 可回收設計認可。 在將 HDPE 包裝結構添加到符合 PDR 資格的產品清單中之後,將在未來 APR 設計指南更新的同時添加其他類別。 包括 PDR 在內的多種途徑可用於獲得 APR 設計認可,但根據 APR 設計指南,所有途徑均確認包裝或包裝組件符合可回收性的最高標準。 該組織的設計認可可協助組件和包裝製造商實現客戶的可回收包裝目標,提供包裝或包裝組件的設計與北美回收系統相容的第三方驗證。 PDR 的 APR 項目總監 Ruben Nance 表示:“這標誌著所有 APR 技術委員會為使 PDR 路徑與 APR 設計指南完全一致而歷時 15 個月的努力的結束。” 「APR 可回收性設計認可計畫現在為製造商和加工商提供了適當的途徑,以可靠地評估其PET、HDPE 或PP 包裝組件的可回收性,並為品牌創建資源以輕鬆找到可回收包裝選項。 根據 APR 的說法,品牌和零售商採購團隊可以節省時間、精力和資源,透過 APR 認可解決方案庫來識別和驗證可回收包裝。 最近升級的庫現在包括搜尋、排序和過濾功能,即時包含新產品,並在可搜尋性和分類方面不斷進行額外改進。 APR 總裁兼執行長表示:「該計劃的成功推出正值關鍵時刻,因為各公司正在為多個州的延伸生產者責任政策、遵守加州SB343 標籤法以及其他承諾(包括《美國塑膠公約》)做準備。 “我們期待看到 APR 設計認可計劃的持續發展和影響,並認可那些致力於開發可持續包裝解決方案的公司。” 內容來源: https://www.labelsandlabeling.com/