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Desempeño y Aplicación de Poliéster

Vistas:0     Autor:Editor del sitio     Hora de publicación: 2022-03-16      Origen:Sitio

La fibra de poliéster es una fibra sintética obtenida por hilado.El poliéster se obtiene por policondensación de un ácido dibásico orgánico y un alcohol dihídrico denominado fibra de PET, que pertenece al compuesto polimérico.Inventada en 1941, actualmente es la mayor variedad de fibras sintéticas.La ventaja más importante de la fibra de poliéster es que tiene buena resistencia a las arrugas y retención de forma y tiene alta resistencia y recuperación elástica.Es duradero, resistente a las arrugas, no necesita planchado y no es pegajoso.


Con la síntesis orgánica, la ciencia de los polímeros y el desarrollo de la industria, en los últimos años se han desarrollado varias fibras de PET prácticas con diferentes características, como la fibra PBT y la fibra PTT con alta elasticidad de estiramiento, fibra de poliéster totalmente aromática con resistencia ultra alta y alto módulo. etc.


Las fibras de poliéster tienen una serie de propiedades excelentes, como alta resistencia a la rotura y módulo elástico, resiliencia moderada, excelente efecto de termofijación y buena resistencia al calor y a la luz.Las fibras de poliéster tienen un punto de fusión de alrededor de 255°C y una temperatura de transición vítrea de alrededor de 70°C, son dimensionalmente estables en una amplia gama de condiciones de uso final, el tejido es lavable y usable y, además, tiene una excelente resistencia. Propiedades (como resistencia a disolventes orgánicos, jabones, detergentes, líquidos blanqueadores, agentes oxidantes) y buena resistencia a la corrosión, estable a ácidos débiles, álcalis, etc., por lo que tiene una amplia gama de usos.El rápido desarrollo de la industria petrolera también ha proporcionado materias primas más abundantes y baratas para la producción de fibras de poliéster.Además del desarrollo de tecnologías de control químicos, mecánicos, electrónicos y automáticos en los últimos años, la producción de materias primas, la formación de fibras y el procesamiento han logrado gradualmente un corto alcance. La fibra de poliéster se ha convertido en la de más rápido crecimiento y mayor rendimiento. variedad de fibra sintética.En 2010, la producción mundial de fibras de poliéster alcanzó los 37,3 millones de toneladas, lo que representa el 74% del total de fibras sintéticas del mundo.


Poliéster (3)



Actuación


Propiedades físicas


①Color.El poliéster es generalmente de color blanco lechoso con mercerización.El producto mate debe agregarse antes de hilar, el agente matificante TiO2 debe agregarse, el producto blanco puro debe agregarse con un abrillantador y el hilo de color debe agregarse a la masa fundida de hilado.Agrega pigmentos o tintes.


②Forma de superficie y sección transversal.El poliéster tiene una superficie lisa y una sección transversal casi circular.Si se utiliza una hilera de forma especial, se pueden fabricar fibras con formas de sección transversal especiales, como alambres de sección transversal triangular, en forma de Y, huecos y de otras formas especiales.


③Densidad.Cuando el poliéster es completamente amorfo, la densidad es de 1,333 g/cm3.Cuando está completamente cristalizado, es de 1,455 g/cm3.Por lo general, el poliéster tiene un alto grado de cristalinidad y la densidad es de 1,38 ~ 1,40 g/cm3, que es similar a la lana (1,32 g/cm3).


④ Recuperación de humedad.En el estado estándar, la recuperación de humedad del poliéster es del 0,4%, que es menor que la del acrílico (1%~2%) y el nailon (4%).El poliéster tiene baja higroscopicidad, por lo que su resistencia en húmedo disminuye menos y el tejido tiene buena lavabilidad y portabilidad;sin embargo, el fenómeno de la electricidad estática es grave durante el procesamiento y el uso, y la tela tiene poca permeabilidad al aire e higroscopicidad.


⑤ Rendimiento térmico.El punto de reblandecimiento T del poliéster es 230-240 °C, el punto de fusión Tm es 255-265 °C y el punto de descomposición T es aproximadamente 300 °C.El poliéster puede arder en el fuego, curvarse y derretirse formando perlas, con humo y aroma negros.


⑥ resistencia a la luz.Su resistencia a la luz es superada solo por el acrílico.La resistencia a la luz del poliéster está relacionada con su estructura molecular.El poliéster solo tiene una fuerte banda de absorción en la región de ondas de luz de 315 nm, por lo que la resistencia solo pierde un 60 % después de 600 h de exposición a la luz solar, similar al algodón.


⑦ propiedades eléctricas.Debido a su baja higroscopicidad, el poliéster tiene una mala conductividad eléctrica y una constante dieléctrica de 3,0 a 3,8 en el rango de -100 a +160 °C, lo que lo convierte en un excelente aislante.


Poliéster (6)



Propiedades mecánicas


①Alta resistencia.La resistencia en estado seco es de 4~7cN/dex, lo que disminuye en estado húmedo.


②El alargamiento es moderado, 20%~50%.


③El módulo es alto.Entre las grandes variedades de fibras sintéticas, el módulo inicial del poliéster es el más alto y su valor puede llegar a 14~17GPa, lo que hace que el tejido de poliéster sea dimensionalmente estable, no se deforme, no deforme y sea duradero en los pliegues.


④Buena resiliencia.Su elasticidad es cercana a la de la lana y, cuando se estira un 5%, puede recuperarse casi por completo después de la descarga.Por tanto, la resistencia a las arrugas de los tejidos de poliéster supera a la de otros tejidos de fibra.


⑤ Resistencia al desgaste.Su resistencia a la abrasión es superada sólo por el nailon y supera a otras fibras sintéticas.


Poliéster



Estabilidad química


①Resistencia a los ácidos.El poliéster es muy estable a los ácidos (especialmente a los ácidos orgánicos) y su resistencia mejorará después de remojarlo en una solución de ácido clorhídrico al 5% a 100°C durante 24 horas o en una solución de ácido sulfúrico al 70% a 40°C durante 72 horas.No hay pérdida, pero no puede resistir la acción a largo plazo del ácido nítrico concentrado o del ácido sulfúrico concentrado a temperatura ambiente.


②Resistencia a los álcalis.Debido a que el grupo éster de la macromolécula de poliéster se hidroliza fácilmente con un álcali, la fibra puede destruirse mediante la acción de un álcali concentrado a temperatura ambiente y un álcali diluido a alta temperatura.Es relativamente estable diluir álcali o álcali débil sólo a bajas temperaturas.


③ resistencia a los disolventes.El poliéster tiene una fuerte resistencia a los disolventes orgánicos no polares en general, incluso a los disolventes orgánicos polares a temperatura ambiente.Por ejemplo, la inmersión en acetona, cloroformo, tolueno, tricloroetileno y tetracloruro de carbono durante 24 horas a temperatura ambiente no reducirá la resistencia de la fibra.Bajo calentamiento, el poliéster es soluble en fenol, xilenol, o-diclorofenol, alcohol bencílico, nitrato de benceno y tetracloruro de fenol-carbono, fenol-cloroformo, fenol-tolueno y otros disolventes mixtos.


Poliéster



Resistencia microbiana


El poliéster es resistente a los microorganismos y no se ve afectado por polillas ni moho.No es necesario prevenir las polillas al recoger ropa de poliéster y la tela es más fácil de almacenar.


Poliéster (4)



Solicitud


Las fibras de poliéster tienen alta resistencia, alto módulo y baja absorción de agua y se utilizan ampliamente en tejidos civiles e industriales.Como material textil, las fibras cortadas de poliéster se pueden hilar puras y son especialmente adecuadas para mezclarlas con otras fibras: fibras naturales como algodón, cáñamo, lana y otras fibras químicas cortadas como viscosa, acetato de polipropileno. Mezclas de fibras cortas como fibra acrílica. .Sus tejidos puros o mezclados similares al algodón, la lana y el lino generalmente tienen las excelentes características originales de las fibras de poliéster, como la resistencia a las arrugas y la retención de pliegues, la estabilidad dimensional, la resistencia al desgaste, el lavado y el desgaste del tejido.Sin embargo, algunas de las deficiencias originales de las fibras de poliéster, como la electricidad estática en el procesamiento textil y la dificultad para teñir, la mala absorción del sudor y la permeabilidad al aire, y la fácil fusión en los huecos en presencia de Marte, se pueden mezclar con fibras hidrófilas hasta obtener una cierto punto.se alivian y mejoran.El filamento trenzado de poliéster (DT) se utiliza principalmente para tejer diversas telas similares a la seda, entretejidas con fibras naturales o hilos de fibras químicas discontinuas y entretejidas con seda u otros filamentos de fibras químicas.Ventajas de la serie.



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