Suur pakendirevolutsioon. Fooliumist kudumise tehnika tekkimise ajalugu "FOILART Kui fooliumit tootes esmakordselt kasutati

Meid ümbritseb esemete mass, mida kasutame kui mitte iga päev, siis päris tihti. Üks neist esemetest on toidufoolium. Reeglina kasutavad paljud seda ainult liha või kala ahjus küpsetamiseks. Vähesed inimesed teavad, et sellel on palju raviomadusi.

Enimlevinud foolium rullides, mida peaaegu iga perenaine kasutab nii kulinaarsetel eesmärkidel kui ka toiduainete säilitamiseks, kasutatakse laialdaselt igapäevaelus ja alternatiivmeditsiinis. Lisaks saab seda kasutada mitmesuguste patoloogiate raviks.

Toidufooliumirull peaks olema igas köögis, sest just selle abiga saab kõvasti raha kokku hoida. Nüüd rohkem igapäevaelus rakenduse kohta.

Kui, siis teenib see teid väga pikka aega. See protseduur aitab eemaldada plekke teie lemmiksöögiriistadelt. Kõigepealt tuleb ämbri sisemus fooliumiga katta (läikiv pool peaks olema üleval). Järgmisena asetage seadmed sinna. Segage sooda, umbes veerand tassi sooja veega - neli liitrit. Valage see lahus ämbrisse. Veerand tunni pärast löövad teie lemmiknõud, kahvlid ja noad särama.

Puhastame grilli. Tehke fooliumist väike pall. Hõõruge need baaridele. Tulemusega jääte kindlasti rahule. See on suurepärane alternatiiv keemilistele puhastusvahenditele ja säästab ka raha.

Piruka kooriku kaitsmine. Kui te ei soovi, et kook kõrbeks, kasutage fooliumit. Keerake see ümber toote servade. Nii et roog ei rikne ja sugulased rõõmustavad maitsva maiuse üle.

Puhastame nõud. Fooliumkuul on ideaalne alternatiiv terasvillale. Seda tööriista saab kasutada malmpannide ja -pannide puhastamiseks rasvast ja põletustest.

Foolium lindude peletamiseks. Kõigile meeldib aias linde vaadata, kuid mitte siis, kui nad kahjustavad saaki, eriti viljapuid. Sageli kasutatakse selleks spetsiaalset helkurlinti. Kuid te ei saa raha kulutada ja tavalisest toidufooliumist linti teha. Lihtsalt riputage see okste külge ja teie puud ja viljad nendel jäävad terveks.

Raskete esemete teisaldamine on lihtne. Selleks mähkige kapi, voodi või muu massiivse eseme jalad, mida soovite ümber paigutada, mitmes kihis volditud fooliumiga. Kuid ole ettevaatlik, see meetod ei sobi õrnade pindade jaoks. Kui teie majas on vaip, võite julgelt julgeda.

Riiete kiire triikimine pole probleem. Fooliumil on soojust peegeldavad omadused. Kui panete plaadi katte alla lina, võtab triikimisprotsess mitu korda vähem aega.

Armasta banaane – hoia kodus fooliumit. Kui te ei kujuta oma elu ilma nende puuviljadeta ette ja ostate neid suurtes kogustes, seisate tõenäoliselt sageli silmitsi ühe probleemiga - need riknevad kiiresti. Selle vältimiseks kasutage fooliumi. Lihtsalt keerake puuviljaoksad selle ümber. See aitab takistada banaanide küpsemiseks vabaneva etüleengaasi juurdepääsu ja, mis kõige tähtsam, pikendab säilivusaega.

Teritame käärid. Selleks lõigake fooliumist lihtsalt väike tükk. Lisaks kääride teritamisele eemaldage samal ajal rooste.

Istuta lilled – kasuta fooliumit. See aitab valgust armastavatel taimedel pärast külma talve vormi taastada. Võtke pappkarp, lõigake selle üks külg ära ja mähkige see fooliumisse, läikiv pool väljapoole. Asetage papp aknalauale. Sa oled üllatunud, kui kiiresti saavad teie lemmiklilled jõudu ja energiat juurde.

Fooliumi omadused ja selle kasutamine mitteametlikus meditsiinis

Mittetraditsiooniliste ravimeetodite järgijad on selle materjali eelistest teadlikud, seetõttu kasutavad nad seda julgelt meditsiinilistel eesmärkidel. On tõestatud, et õigel kasutamisel on sellel põletikuvastane, valuvaigistav, toniseeriv toime. Fooliumi kasutamine aitab kaasa:

  • keha kaitsemehhanismide aktiveerimine;
  • põletikuliste protsesside kõrvaldamine;
  • valu minimeerimine;
  • väsimuse kõrvaldamine;
  • külmetushaiguste, köha, seedetrakti vaevuste, hingamisteede patoloogiate, südame-veresoonkonna haiguste, mastopaatia, kannalihaste, ishiase, artriidi, podagra, reuma, põletuste ravi.

Foolium aitab kõrvaldada lihas- ja liigesevalu. See vahend leevendab valu seljas, üla- ja alajäsemetes, kaelas ning aitab ravida selliseid haigusi nagu ishias, podagra, reumatoidartriit. Mähi kahjustatud piirkond fooliumisse ja kinnita seejärel tiheda sidemega. Korrake seda protseduuri kahe nädala jooksul.

Alumiiniumist toidufoolium on suurepärane vahend erinevate infektsioonide vastu võitlemisel. Lisaks on see suurepärane alternatiiv antibiootikumidele. Keerake see viies kihis volditud alajäsemete ümber. Asetage kihtide vahele looduslik kangas või paberilehed. Võtke see tunni pärast ära. Tehke protseduur kolm korda päevas. Terapeutilise kursuse kestus on nädal.

Foolium aitab valu leevendada. Hoidke põlenud kohta kaks kuni kolm minutit jooksva vee all. Kui haava pole, pühkige kahjustatud piirkonda pehme puhta lapiga, kui nahk on kahjustatud, ravige haava steriilse salvrätikuga. Järgmisena kandke põletuskohale kolmeks kihiks volditud steriilne marli ja alumiiniumfoolium. Kui nahk ei ole kahjustatud, võib selle panna otse põletuskohale. Kinnitage sidemega. Ärge eemaldage sidet enne, kui valu taandub.

Fantoomvalu vastu. See tööriist aitab minimeerida fantoomvalu, mis tekib pärast jäseme amputatsiooni. Mähi amputeeritud jäse fooliumisse ja seejärel sidemega. Eemaldage side pärast valu taandumist.

Seda tööriista soovitavad kasutada kosmeetikud ja meigikunstnikud. See materjal aitab värskendada nägu pärast magamata ööd. Alustuseks asetage paar fooliumiriba sügavkülma. Kolme tunni pärast kandke ribad nendele näopiirkondadele, mis vajavad värskendamist. Sõna otseses mõttes viie minuti pärast tunnete näolihaste lõdvestumist, aga ka väsimuse, unetuse või stressi tunnuste kadumist.

I. A. Vassiljeva terapeutilised sillad

See uuenduslik tööriist aitab kaasa paljude haiguste ravile. Stenokardia, kilpnäärme patoloogiad, bronhide ja kopsude vaevused, südame-veresoonkonna, seedetrakti ja kesknärvisüsteemi haigused – kõiki neid haigusi saab ravida fooliumi ehk nn ravisildade abil.

Tehnika olemus on järgmine. Haiguse kohtades esineb energia vaba liikumise rikkumine, energiaaukude tekkimine. Fooliumsillad aitavad energiaga valusatest kohtadest üle saada ja patoloogiat kõrvaldada. Küsite: "Mis see on - meditsiinilised sillad?". See on lihtne, need on plaastrile liimitud fooliumiribad, järgides teatud reegleid. Igaüks võib teha hõbesilla, see on väga lihtne.

Alustamiseks peate varuma:

  • toidufoolium;
  • käärid;
  • kleeplint, eelistatavalt lai ja hüpoallergeenne.

Lõigake fooliumist välja ribad - 1 cm laiused, veidi pikemad kui haigestunud piirkond. Seejärel lõigake kleeplindi riba 2 cm pikem kui fooliumiriba. Kleepige ribad plaastrile. Iga riba vaheline kaugus peaks olema 5 mm. Kõik, sild on valmis. Kleepige see valutavale kohale vertikaalsuunas. Kui kahjustatud piirkond on väga suur ja ühest sillast teile ei piisa, tehke teine, kleepige see esimese kõrvale.

Hõbesillad aitavad mitte ainult haiguste ravis, vaid ka kortsude kaotamisel. Sel eesmärgil on vaja enne magamaminekut kleepida näole sild.

Nagu näete, on foolium tõhus abinõu vaevuste raviks. Lisaks saate selle abiga mitte ainult süüa teha, vaid säilitada ka hõbetoodete ilu ja sära, puhastada nõusid vanast rasvast ja põlemisest.

Fooliumiga puutume kokku peaaegu iga päev, enamasti isegi märkamatult. See on kodune ja tehniline. Esimest kasutatakse toodete pakendamiseks, tablettide villide valmistamiseks, liha ja köögiviljade küpsetamiseks. See on mittetoksiline, lõhnatu ja hoiab suurepäraselt soojust. Teist kasutatakse elektroonikas ja tööstuses. Selline foolium on plastikust, kuumakindel ja suure peegelduvusega.

Kes leiutas fooliumi? Kellel ja millal tuli idee teha metallitükist paberõhuke leht?

Tõde ja väljamõeldis

Mõnikord võite leida mainimist, et Percy Spencer leiutas fooliumi. Tegelikult pole see sugugi tõsi. Legendi järgi leiutas Percy Spencer mikrolaineahju, kui märkas, et sisselülitatud magnetron sulatas tema taskus šokolaaditahvli. Kuid šokolaaditahvel oli lihtsalt fooliumisse pakitud, mis võib-olla aitas kaasa kuumutamisele.

Aga kes tegelikult leiutas fooliumi? Tegelikkuses lähevad arvamused radikaalselt lahku. Esimene foolium oli kuld, seda nimetatakse ka kuldleheks. See ilmus väga kaua aega tagasi, isegi iidsete kreeklaste ja egiptlaste seas. See on tingitud asjaolust, et kuld on kõige plastilisem ja tempermalmist metall, see tähendab, et seda pole raske kõige õhemaks leheks tasandada. Kasutas ehete kaunistamiseks ja kuldamiseks.

Jaapanis sepistasid ja venitasid käsitöölised kullatükki, kuni see muutus fooliumileheks. Kui lehed muutuvad väga õhukeseks, mitte paksemaks kui 0,001 mm, lüüakse foolium paberikihtide vahelt uuesti maha. See kunst eksisteerib sajandeid ainult Jaapanis.

Võite isegi kuldfooliumi süüa. IN Toidutööstus see on E175 lisand, mida kasutatakse erinevate roogade, näiteks jäätise kaunistamiseks.

Nüüd hinnatakse kuldfooliumi mitte ainult selle kunstilise väärtuse, vaid ka kõrge elektrijuhtivuse ja korrosioonikindluse tõttu. Ja need on elektrotehnika jaoks olulised omadused.

Kes leiutas fooliumi? Tegelikult on alumiiniumtootel pikk ja vastuoluline ajalugu. Selle eelkäija oli tinafoolium, staniool, mida kasutati laialdaselt kuni kahekümnenda sajandini peeglite valmistamisel, toiduainete pakendamisel ja hambaravis. Kuid teras oli mürgine ja ebameeldiva tinalõhnaga, mistõttu see toiduainetööstuses ei juurdunud.

geniaalne leiutis

Kes leiutas fooliumi? Huvitavaid fakte räägi sellest "hiilgavast" leiutisest. 1909. aastal vaatas Zürichist pärit noor insener Robert Victor Neher rahvusvahelist õhupallivõistlust ja kuulis kogemata pealt, kuidas fännid vaidlesid selle üle, milline lennuk kõige kauem õhus vastu peab. Neherile tuli pähe, et parima tulemuse nimel tasuks siidist õhupall katta õhukese alumiiniumfooliumi kihiga.

Kahjuks Neheri disainitud õhupall lennata ei saanud. Kuid masin kõige õhemate alumiiniumribade ehk fooliumi tootmiseks oli juba ehitatud. Pärast mitmeid katse-eksitusi, mitte ilma kolleegide (Edwin Laubert ja Alfred Moody) abita, õnnestus Neheril siiski edu saavutada. Patent alumiiniumfooliumi tootmiseks saadi 27. oktoobril 1910. aastal.

Neher ja šokolaadivabrikud

Esimesena hindasid uue pakkematerjali eeliseid kondiitrid. Enne seda müüdi šokolaadi kaalutükkidena. Peale selle on arvamused erinevad. Mõned ajaloolased ütlevad, et Tobleri šokolaadivabrik sõlmis Neheriga esimese fooliumi tarnimise lepingu. Teised väidavad, et Nestlé tehased tulid välja ideega kasutada alumiiniumfooliumi, et kaitsta tarbijaid sulašokolaadi eest. Teised aga omistavad sellest materjalist šokolaadipaberite idee Marsi tehase omanikule Franklin Marsile. Alumiiniumümbris oli asjatundliku ettevõtja edukas uuendus. USA-s mähiti Life Savers esimest korda kilesse 1913. aastal.

Kes siis fooliumi leiutas? Mõned väidavad, et Thomas Edison tegi seda selleks, et tema lemmikmaiused nii kiiresti ei rikneks.

Hiljem kasutati fooliumit ravimite, sigarettide, õli, kohvi ja isegi mahla pakendamiseks. Samal ajal ilmusid ka esimesed majapidamisfooliumi rullid millegi pakkimiseks.

Värv on oluline

Lõppude lõpuks, kes leiutas fooliumi? Tänaseni on see vastuoluline teema. Kindlalt on teada vaid see, et 1915. aastal mõtles Neher välja viisi, kuidas muuta foolium mitmevärviliseks. Kuid 1918. aastal võeti ta sõjaväkke, kus ta suri sama aasta 27. novembril Hispaania grippi. Kuid tema idee ei kadunud ja 1933. aastal sai katoodsadestamise meetodi avastajaks Konrad Kurzist. See meetod võimaldas ladestada alumiiniumalusele kõige õhema ühtlase kullakihi. Seda fooliumi kasutati kuumstantsimiseks. Maailmasõjad ja totaalne majanduslangus sundisid tootjaid ehtsa kulla kihi vahetama metalliseeritud alusega kollase lakikihi vastu. Nii tekkis kaasaegne mitmevärviline foolium. Värvivalik ja odavam tootmine on laiendanud materjali ulatust.

Muu lugu

Küsimus jääb lahendamata: kes leiutas fooliumi? Selle välimusest on veel üks versioon ja seda ei seostata õhupallidega, vaid tubakatööstusega. Tihti juhtub, et avastused tulevad pea üheaegselt pähe mitmele inimesele. Kuni 20. sajandi alguseni pakendati sigarid ja sigaretid õhukesteks tinalehtedeks, et niiskust eemal hoida. Richard Reynolds, kes tol ajal oma onu tubakatehases töötas, mõtles tina asemel kasutada alumiiniumi, odavamat ja kergemat materjali. Esimese alumiiniumfooliumi näidise valmistas ta 1947. aastal.

Foolium ja lootos

16. aprillil 2015 teatasid Saksa teadlased materjali, mille külge vedelik ei kleepu, leiutamisest, antud juhul jogurtist. Uueks materjaliks on alumiiniumfoolium, mis on kaetud mikroskoopiliste õõnsustega, kuhu õhk koguneb ja takistab vedeliku sissepääsu. Teadlased leidsid selle idee lootoselehe pealt, mis tõrjub vett ja mustust.

Jaapani ettevõtted on juba valmis leiutist ellu viima, töötades välja spetsiaalsed jogurtikaaned.

See juhtus fooliumi - õhukese metallkile - leiutamisega

Kas see on teie arvates tohutu liialdus? Proovige nüüd ette kujutada, et kõik tooted ja tooted, mille säilitamiseks või müümiseks on vaja õhukest alumiiniumkilet, on kadunud. Kadunud šokolaad ja maiustused võid ja margariin, tee ja kohv, puljongikuubikud ja ravimtabletid... Jätkata?

Šveitsi insener Robert Victor Neher jõudis esimest korda fooliumi rullida täpselt sada aastat tagasi – 1910. aastal. Tõsi, see ei olnud valmistatud alumiiniumist, nagu praegu enamikul juhtudel, vaid hõbedast. Neil kaugetel aastatel polnud see sama, mis praegu, vaid ainult pisut paksem kui juuksekarv. Kuid see võiks juba korralikult täita oma ülesandeid - toimida õhu- ja valgustiheda pakendina, mis aitab hoida toitu värske ja kahjustamata. Neheri esimene klient oli Berni ettevõte Tobler, kes endiselt mähib oma kolmnurkseid šokolaaditahvleid alumiiniumfooliumisse.

Tänaseni kulub kolmveerand fooliumi toodangust pakendamiseks ja loomulikult majapidamiseks. Seda kasutatakse aga ka paljudes teistes tööstusharudes – autotööstusest ehituse ja disainini. Teise maailmasõja ajal pidi foolium relvade alla sattuma: Reichi tööstus valmistas sellest spetsiaalseid ribasid, mis Briti radarite segi ajamiseks lennukitelt laiali puistati.

Nüüd rullitakse alumiiniumfoolium maailma suurimas tootmisüksuses, mis asub Alam-Reini Grevenbroichis, tohututest alumiiniumvaludest – kaheksameetristest vardadest, mis kaaluvad 24 tonni. Figuurifännidele: selline “beebi” maksab 70 tuhat eurot. Enne valmis kile saamist tuleb tal kuus korda võimsatest rullidest läbi ronida, taludes vahepeal võimsat kuumenemist.

Nüüd on põhiosa tehnoloogilise protsessi ja vajalike parameetrite järgimise kontrollist usaldatud arvutile. Kuid ka ilma inimliku järelevalveta ei saa ikkagi hakkama, pole asjata, et ettevõttes töötab 1800 inimest.

On asjatu seletada, mis on kuumas poes töötamine: kes pole proovinud, ei saa ikka aru. Seda tuleb omal nahal tunda.

Grevenbroichist pärit fooliumi eksporditakse lisaks Saksamaa turule ka Aafrikasse, Aasiasse, Lõuna-Ameerikasse. Nüüd transpordivad nad seda kõikjal maailmas kõige vajalikuga – autodest lennukiteni. Ja eelmise sajandi 20ndatel lahkus ta Grevenbroichist ainult raudteel. Ettevõttest kaubajaama viidi seejärel tooted eeslite veetud kärudel. Muide, päevane tootmismaht oli siis 150 tonni, vaid poole vähem kui praegu.

Muidugi ei saanud Grevenbroich kuni maagilise kujuni 6,3 mikromeetrit (üheksa korda õhem kui juuksekarv) siis fooliumi rullida. Kuid isegi praegu pole see kõigile võimalik. Näiteks hiinlased, Saksamaa edasimüüjate üks peamisi konkurente (toodang kuulub aga nüüdseks Norra kontsernile Noshk Hydro), kuigi nemad on viimasel ajal palju sarnaseid tootmisrajatisi ehitanud, ei jõua nad siiski selliste kvaliteedinäitajateni.

Aleksander Varvarin

Alumiinium on kõige levinum metall maa peal. Sellel on kõrge soojus- ja elektrijuhtivus. Sulamites saavutab alumiinium tugevuse, mis praktiliselt ei jää terasest alla. Kergmetalli kasutatakse kergesti lennukitööstuses ja autotööstuses. Õhukesed alumiiniumlehed aga sobivad suurepäraselt oma pehmuse tõttu; pakendamiseks - ja seda on kasutatud alates 1947. aastast.

Raskused kaevandamisel

Element alumiinium esineb looduslikult keemiliselt seotud kujul. 1827. aastal õnnestus saksa füüsikul Friedrich Wöhleril saada märkimisväärses koguses puhast alumiiniumi. Väljalaskeprotsess oli nii keeruline, et esialgu jäi see metall kalliks harulduseks. 1886. aastal leiutasid ameeriklane Charles Hall ja prantslane Paul Héroux iseseisvalt alumiiniumi redutseerimise elektrolüütilise meetodi. Venemaal töötanud Austria insener Karl Josef Bayer suutis 1889. aastal oluliselt vähendada uue metallikaevandamise meetodi maksumust.

Leiutisele - ringteel

Tee alumiiniumfooliumini kulges läbi tubakatööstuse. XX sajandi alguses. sigaretid olid niiskuse eest kaitsmiseks endiselt pakendatud plekk-lehe sisse. Richard Reynolds, kes sel ajal liitus oma onu tubakafirmaga, mõistis kiiresti, et fooliumiturul on suur tulevik, ja asutas oma ettevõtte, tarnides pakendeid tubakapoodidele ja šokolaaditootjatele. Alumiiniumi odavnemine juhtis Reynoldsi tähelepanu kergmetallile. 1947. aastal õnnestus tal teha 0,0175 mm paksune kile. Uus foolium ei omanud mürgiseid omadusi ja kaitses tooteid usaldusväärselt niiskuse, valguse või lõhnade eest.

  • 17. sajand: Staniole, õhuke tinaleht, mida kasutati peeglite valmistamiseks.
  • 1861: Algab rasva- ja niiskuskindla pärgamentpaberi kaubanduslik tootmine.
  • 1908: Jacques Edwin Brandenberger leiutab tsellofaani, läbipaistva tsellulooskile.

Kuidas alumiiniumfoolium tekkis?

Pikka aega kasutati pakkematerjalina tinafooliumi või tinatatud plekki. Need materjalid olid aga liiga jäigad ja neil polnud õiget plastilisust. Alumiiniumi masstootmise arendamine aitas lahendada pakendamisrajatiste probleemi.

1910. aastal töötasid šveitslased välja selle metalli pideva valtsimise meetodi, mis võimaldas luua erakordsete tööomadustega alumiiniumfooliumi. Huvitava idee haarasid kohe üles "kõikjal olevad" ameeriklased. Kolm aastat hiljem pakendasid juhtivad USA ettevõtted närimiskummi ja maiustusi alumiiniumfooliumisse.

Hilisem uuendusliku tehnoloogia areng taandus tootmismeetodite ja seadmete täiustamisele ning uue fooliumi kvaliteedi parandamisele. Õpiti seda värvima, lakkima ja lamineerima, hakati peale trükitud pilte kandma.

Alumiiniumfooliumi tootmine

Praegu on alumiiniumfoolium tööstus-, kaubandus- ja majapidamissektoris väga nõutud toode. See saadakse alumiiniumi ja selle erinevate sulamite järjestikusel korduval külmvaltsimisel. Metall juhitakse läbi spetsiaalsete terasvõllide, mille vaheline kaugus igal järgneval etapil väheneb.

Üliõhukese fooliumi saamiseks rullitakse korraga kaks metalllehte, mis eraldatakse üksteisest spetsiaalse määrde- ja jahutusvedelikuga. Lõpptootel on teatud eripära. Eelkõige on fooliumi üks pool läikiv ja teine ​​matt. Paljudel juhtudel läbib valmistoode kõrgel temperatuuril lõõmutamise, mille tulemusena muutub see praktiliselt steriilseks.

Fooliumi paksus varieerub vahemikus 0,006 mm kuni 0,2 mm.

Alumiiniumfooliumi eelised

Tänapäeval populaarsel alumiiniumfooliumil on palju eeliseid teiste sarnaste materjalide, näiteks kile või pärgamendi ees.

Alumiiniumfooliumi erakordsete töö- ja funktsionaalsete omaduste hulgas on järgmised:

  • kõrge esteetika;
  • veeauru, hapniku, gaaside läbilaskmatus tänu tihedale ja korrastatud makromolekulide aatomvõrgule, mis avardab võimalusi ja parandab ka erinevate kaupade säilitustingimusi;
  • suurepärane korrosioonikindlus, kuna fooliumi pinnal on looduslik oksiidkile, mis hoiab ära keemiliselt aktiivse keskkonna hävitava mõju;
  • hügieen, keskkonna puhtus, mis välistab võõraste lõhnade, vee, patogeensete mikroobide tungimise toodetesse;
  • inertsus mis tahes toiduainete, ravimite, kosmeetikatoodete suhtes;
  • võime võtta soovitud kuju ja säilitada seda fooliumi painutamise või voltimise teel;
  • täielik läbipaistmatus, mis on oluline paljude toodete ladustamisel;
  • staatilise elektri puudumine, mis hõlbustab tööd fooliumiga pakendamisseadmetel;
  • vastupidavus kõrgetele temperatuuridele, mille tõttu alumiiniumfoolium sobib hästi jootmiseks ilma deformatsiooni ja sulamiseta;
  • kõrge elektrijuhtivus;
  • suurepärane valguse peegeldus.

Mõned alumiiniumfooliumi kasutamise nüansid

Kuna alumiiniumfoolium on üsna õhuke, on selle vastupidavus erinevatele mehaanilistele mõjudele mõnevõrra vähenenud. Seetõttu kombineerivad pakenditootjad seda sageli teiste materjalide, katetega, eriti laki, paberi, plastkilede, papi, kuumsulamliimidega. See võimaldab anda pakendile vajaliku tugevuse, samuti paigutada sellele erinevaid pilte ja trükiteksti.

Alumiiniumfooliumit ei soovitata kasutada äädikhapet sisaldavate toodete pakendamiseks, samuti toiduainete pastöriseerimiseks, keetmiseks ja steriliseerimiseks. Vastasel juhul põhjustab toodetes sisalduvate erinevate toimeainete difusioon läbi fooliumi sisemise kuumsuletava kihi kaitsva oksiidkile hävimiseni.

Ärge kasutage mikrolaineahjus alumiiniumfooliumit, kuna sel juhul peegelduvad mikrolained selle pinnalt anumasse tungimata.
Samuti tuleb meeles pidada, et alumiiniumfoolium võib kogu oma keemilise inertsuse juures reageerida keskkonnaga, mille happesuse indeks on pH vahemikus 4 kuni 9.

Alumiiniumfooliumi sordid ja nende kasutusalad

Praegu toodetakse mitmesuguseid alumiiniumfooliumi, millel on teatud parameetrid ja kvalitatiivne koostis, mis on keskendunud konkreetsetele rakendustele.

Eelkõige võib edasiseks töötlemiseks mõeldud fooliumit, sealhulgas toidukilet, lamineerida, lamineerida, värvida. Seda kasutatakse pakendamiseks:

  • kiiresti riknevad tooted;
  • sigaretid;
  • ravimid;
  • kohv ja tee;
  • imikutoit ja piimapulber;
  • maiustused;
  • vürtsid;
  • või, margariin, jäätis, kohupiimatooted;
  • hakkliha jne.

Tehnilised tööstuslikud fooliumid on pehmed, tekstureeritud, töödeldud bituumeni või isolatsioonivahenditega. Seda kasutatakse valmistamiseks:

  • kaabliekraanid;
  • isekleepuvad teibid;
  • kondensaatorid;
  • kliimaseadmete võred;
  • trafod;
  • konteinerid;
  • radiaatorid ja soojusvahetid;
  • õhukanalid;
  • hulk seadmeid;
  • tehnoloogilised paketid;
  • põrandate, katuste, torude, ventilatsioonisüsteemide auru-, hüdro- ja soojusisolatsioon;
  • trükitoodete reljeeftrükk;
  • päikesevalgust peegeldavad paneelid.

Vannides ja saunades võimaldab tehniline alumiiniumfoolium tagada ruumisisese soojuskiirguse maksimaalse ohutuse. Fooliumi kasutamine võimaldab ruumi kiiremini soojendada ja soojust säilitada. Lisaks vähenevad oluliselt küttekulud. See soojusisolaator loob nn termose efekti.

Lisaks kasutatakse tööstuslikku fooliumit vannide ja saunade seadmetes, põrandaküttesüsteemides. See materjal võimaldab soojusenergiat ratsionaalselt ja ühtlaselt jaotada, vältida kaablite kokkusurumist, vähendada soojuskadusid ja oluliselt säästa energiat.

Kodumajapidamises kasutatavat toidukilet kasutatakse majapidamises aktiivselt erinevate toodete hoidmiseks ja valmistamiseks.

Allolev tabel näitab erinevusi üksikute fooliumitüüpide vahel.

Eesmärk Paksus Pinge Pikendamine
Toidufooliumi sordid:
  • majapidamisotstarbel;
  • küpsetamiseks.
0.01 — 0.02
0.06 — 0.09
50 – 105
120-170
1%
3%
Tööstusliku fooliumi sordid:
  • kaabli pakendamiseks;
  • kliimaseadme soojusvaheti jaoks;
  • auto soojusvaheti jaoks;
  • Toidufooliumi kasutamine farmaatsiatööstuses
0.15 — 0.20
0.01 — 0.13
0,08 — 0,1
0,02 — 0,038
60-110
90-190
üle 170
50-110
16%
2-5%

4%
Toidufooliumi kasutamine farmaatsiatööstuses 0,02 - 0,009 mm üle 170

Alumiiniumfooliumi standardid ja nõuded, tootemärgistus

On mitmeid rahvusvahelisi standardeid, mis reguleerivad toiduainete ja tööstusliku fooliumi koostist, omadusi, mõõtmeid. Eriti:

  • EN573-3 määratleb materjali kvalitatiivse keemilise koostise;
  • EN546-2 määrab selle mehaanilised omadused;
  • EN546-3 määrab selged mõõtmete tolerantsid;
  • EN546-4 sätestab muud nõuded.

Vastavalt standarditele võivad alumiiniumfooliumil olla spetsiifilised märgised, sealhulgas:

  • OH, mis tähendab materjali pehmet lõõmutamist;
  • GOH, mis näitab sügavtõmbe lõõmutamist;
  • H18, mis kinnitab pakendi tahket külmvaltsitud olekut;
  • H19, mis näitab külmvaltsitud materjali erilist kõvadust;
  • H24, mis näitab pakendi pooltahket ja kivistunud olekut;
  • GH28, mis näitab sügavtõmmatud fooliumi kõvadust.

Seega on alumiiniumfoolium optimaalne materjal erinevate tehniliste ja toiduainete pakendamiseks, ladustamiseks ja transportimiseks. Nende protsesside jaoks suurepäraseid tingimusi pakkuv foolium on odav.