다양한 식품은 그 특성에 따라 각기 다른 재질 구조의 식품 포장 백을 선택해야 합니다. 그렇다면 어떤 식품에 어떤 재질 구조의 식품 포장 백이 적합할까요? 식품 포장 백을 맞춤 제작하는 고객이라면 참고할 수 있습니다.

1.레토르트 포장백 제품 요구사항: 육류, 가금류 등의 포장에 사용됩니다. 포장은 차단성이 양호하고, 뼈 구멍 파손에 대한 저항성이 있어야 하며, 조리 조건에서 살균되어 깨지거나, 갈라지거나, 줄어들거나, 이상한 냄새가 나지 않아야 합니다.
설계 구조: 투명 등급: BOPA/CPP, PET/CPP, PET/BOPA/CPP, BOPA/PVDC/CPP, PET/PVDC/CPP, GL-PET/BOPA/CPP
알루미늄 호일: PET/AL/CPP, PA/AL/CPP, PET/PA/AL/CPP, PET/AL/PA/CPP
이유: PET: 고온 내구성, 강성, 인쇄성이 우수하고 강도가 높습니다.
PA: 고온 저항성, 고강도, 유연성, 우수한 차단성, 내침투성.
AL: 차단성이 가장 우수하고, 고온 내구성이 우수합니다.
CPP: 고온 조리 등급, 열 밀봉성이 우수하고 독성이 없으며 맛이 없습니다.
PVDC: 고온에 강한 차단재.
GL-PET: 세라믹 증착 필름, 차단성이 좋고, 마이크로파를 투과합니다.
특정 제품에 적합한 구조를 선택하세요. 대부분 투명 백은 조리에 사용되고, AL 호일 백은 초고온 조리에 사용할 수 있습니다.

2. 퍼프 스낵 식품 포장 백
제품 요구사항: 산소 저항성, 방수성, 차광성, 내유성, 향기 보존성, 거친 외관, 밝은 색상 및 낮은 가격.
설계 구조: BOPP/VMCPP
이유: BOPP와 VMCPP는 긁힘이 심하지만, BOPP는 인쇄성이 좋고 광택이 뛰어납니다. VMCPP는 차단성이 뛰어나고 향이 오래 유지되며 습기를 차단합니다. CPP는 내유성도 더 좋습니다.

3. 비스킷 포장용 백
제품 요구 사항: 차단성이 우수하고, 차광성이 강하고, 내유성이 있으며, 강도가 높고, 무취, 무미이며, 포장이 매우 거칠다.
설계 구조: BOPP/EXPE/VMPET/EXPE/S-CPP
이유: BOPP는 강성, 인쇄성이 우수하며 가격이 저렴합니다. VMPET는 빛, 산소, 수분 차단성이 우수합니다. S-CPP는 저온 열 접착성과 내유성이 우수합니다.

4. 분유 포장용 백
제품 요구사항: 유통기한이 길고, 향과 맛이 좋으며, 산화방지, 변질방지, 습기괴킹방지.
디자인 구조: BOPP/VMPET/S-PE
이유: BOPP는 인쇄성이 좋고, 광택이 좋으며, 강도가 좋고, 가격이 적당합니다.
VMPET는 차단성이 우수하고, 빛을 차단하며, 인성이 좋고, 금속 광택이 있습니다. 강화 PET 알루미늄 도금을 사용하는 것이 더 좋으며, AL 층이 두껍습니다. S-PE는 오염 방지 밀봉 및 저온 열 밀봉이 우수합니다.
5. 녹차 티백
제품 요구사항: 변질 방지, 변색 방지, 냄새 방지, 즉 녹차에 함유된 단백질, 엽록소, 카테킨, 비타민 C의 산화를 방지하는 것입니다.
디자인 구조: BOPP/AL/PE, BOPP/VMPET/PE, KPET/PE
이유: AL 포일, VMPET, KPET는 모두 우수한 차단성을 가진 소재로, 산소, 수증기, 냄새 차단성이 우수합니다. AK 포일과 VMPET는 차광성도 우수합니다. 제품 가격은 적정합니다.

6. 분쇄 커피 티백
제품 요구사항: 물 흡수 방지, 산화 방지, 진공 청소 후 제품의 딱딱한 덩어리에 대한 저항성, 커피의 휘발성 및 산화되기 쉬운 향을 유지합니다.
디자인 구조: PET/PE/AL/PE, PA/VMPET/PE
이유: AL, PA, VMPET는 차단성, 물 및 가스 차단성이 좋고, PE는 열 밀봉성이 좋습니다.
7. 초콜릿 포장백
제품 요구 사항: 우수한 차단성, 빛 차단, 아름다운 인쇄, 저온 열 밀봉.
디자인 구조: 순수 초콜릿 바니시/잉크/화이트 BOPP/PVDC/콜드 실란트
브라우니 바니시/잉크/VMPET/AD/BOPP/PVDC/콜드 실란트
이유: PVDC와 VMPET는 높은 차단성을 가진 소재입니다. 저온 밀봉 접착제는 매우 낮은 온도에서도 밀봉이 가능하며, 열이 초콜릿에 영향을 미치지 않습니다. 견과류는 기름 함량이 높고 산화 열화되기 쉽기 때문에, 구조에 산소 차단층을 추가합니다.
게시 시간: 2022년 8월 23일