Синтетические волокна и их свойства
Оценка 4.6

Синтетические волокна и их свойства

Оценка 4.6
ppt
19.09.2024
Синтетические волокна и их свойства
Синтетические волокна и их свойства.ppt

Министерство образования Московской области

Министерство образования Московской области

Министерство образования Московской области ГБПОУ МО “Дмитровский техникум”

Синтетические волокна и их свойства

Группа 22КМ
Преподватель: Кукушкина С.В.

Историческая справка: Нейлон - первый в мире синтетический материал

Историческая справка: Нейлон - первый в мире синтетический материал

Историческая справка:

Нейлон - первый в мире синтетический материал. 16 февраля в мире отмечается дата, получившая название День нейлона. В этот день в 1937 году химик Уоллес Карозерс запатентовал первое синтетическое волокно, которое произвело революцию в текстильной промышленности и в мире моды.

Классификация синтетических волокон

Классификация синтетических волокон

Классификация синтетических волокон

Синтетические волокна

Из высокомолекулярных
соединений

Из синтетических органических
высокомолекулярных соединений

Класс


Подкласс





Группа





Из низкомолекулярных соединений

Из гетероцепных высокомоле-кулярных соединений

Из синтетических органических
высокомолекулярных соединений

Из карбоцепных высокомоле-кулярных соединений

Металлические

Кремниесодержащие
(стекловолокно)

Из полиамидов
(капрон, анид)

Из полиэфиров
(лавсан)

Из полиуретанов
(лайкра, спандекс)

Из производ-
ных карбоновых
кислот (нитрон)

Из поливини-
лового спирта
(винол)

Из углеводоро-
дных полимеров
(полиэтилен,
полипропилен)

Из галогенопроизводных
Соединений
(хлорин, фторлон)

Производство синтетических волокон

Производство синтетических волокон

Производство синтетических волокон

Синтетические волокна - это химические волокна, получаемые из синтетических полимеров. Синтетические волокна формуют либо из расплава полимера (полиамида, полиэфира, полиолефина), либо из раствора полимера (полиакрилонитрила, поливинилхлорида, поливинилового спирта) по сухому или мокрому методу
Полимеры синтезируют из продуктов переработки нефти, газа и каменного угля (бензола, фенола, этилена, ацетилена, аммиака, синильной кислоты), которые в огромных количествах получают на химических заводах. Меняя состав исходных продуктов, можно варьировать строение и свойства синтетических полимеров и получаемых из них волокон.

Схема получения ткани из синтетических волокон

Схема получения ткани из синтетических волокон

Схема получения ткани из синтетических волокон

Каменный уголь, нефть, газ

Формирование нитей, жгута или волокон (продавливание
через фильеры, вытягивание, термофиксация

Текстильная переработка, кручение, вытягивание, перемотка

Приготовление прядильного раствора или расплава

Ткацкое производство

Предварительная переработка сырья

Отделочное производство

Свойства синтетических волокон

Свойства синтетических волокон

Свойства синтетических волокон

Синтетические волокна получают путем синтеза, реакции соединения простых веществ (мономеров), являющихся продуктом переработки каменного угля, нефти и природного газа (фенол, ацетилен, метан).
Они обладают высокой прочностью, упругостью к действию влаги, малосминаемы, плохой осыпаемостью, плохой усадкой. Некоторые волокна схожи по внешнему виду с шерстью (нитрон, лавсан).
Наряду с положительными свойствами эти волокна имеют и отрицательные –пониженная гигроскопичность, низкая воздухопроницаемость, высокая электризуемость

Наиболее встречающиеся синтетические волокна это капрон, лавсан, нитрон

Наиболее встречающиеся синтетические волокна это капрон, лавсан, нитрон

Наиболее встречающиеся синтетические волокна это капрон, лавсан, нитрон

Капрон – самое прочное волокно на разрыв и на истирание. Относится к полиамидным волокнам. Капроновые ткани отличаются блеском, легко стираются, быстро сохнут. Но боятся высокой температуры при ВТО, имеют большое скольжение, осыпаемость и раздвижку нитей, низкую гигроскопичность и светостойкость.
Из капроновых нитей вырабатывают легкие ткани, кружево, ленты, тесьму, искусственный каракуль, плащевые ткани.

Нитрон – самое стойкое и «теплое» волокно, пушистое, матовое, по виду напоминает шерсть, поэтому его называют «искусственная шерсть»

Нитрон – самое стойкое и «теплое» волокно, пушистое, матовое, по виду напоминает шерсть, поэтому его называют «искусственная шерсть»

Нитрон – самое стойкое и «теплое» волокно, пушистое, матовое, по виду напоминает шерсть, поэтому его называют «искусственная шерсть».
Известно под названиями акрилан, пан, орлон, дралон, панакрил.
Волокно имеет самую высокую светостойкость. Термостойкость волокна 180-200оС.
Недостатки волокна – низкая гигроскопичность, высокая электризуемость, трудность окрашивания и малая стойкость к истиранию.
Волокна нитрона используют при изготовлении трикотажных изделий (свитеров, жакетов, шарфов) и искусственного меха с пушистым ворсом.

Лавсан – очень прочное и упругое волокно

Лавсан – очень прочное и упругое волокно

Лавсан – очень прочное и упругое волокно. Его чаще всего смешивают с различными волокнами для улучшения свойств ткани. Имеет шерстоподобный внешний вид, теплостоек, превосходит по этому показателю все натуральные и химические волокна. Волокно известно под названиями терилен, тезил, дакрон, эстер.
Волокно имеет высокую стойкость к истиранию и светостойкость Термостойкость волокна 160-170оС.
Недостатки волокна – низкая гигроскопичность, при трении образует высокий отрицательный заряд, трудность окрашивания и малая стойкость к истиранию.
В чистом виде лавсан применяют для изготовления швейных ниток, технических тканей, ворса для ковров, меха.

Высокоэластичнве нити всегда вырабатываются с предохраняющей их обмоткой из пряжи различных видов или комплексных нитей

Высокоэластичнве нити всегда вырабатываются с предохраняющей их обмоткой из пряжи различных видов или комплексных нитей

Высокоэластичнве нити всегда вырабатываются с предохраняющей их обмоткой из пряжи различных видов или комплексных нитей.
Спандекс, лайкра, эластан – высокоэластичные полиуретановые нити обладают высокой эластичностью, устойчивы к истиранию и многократным деформациям. Существенный недостаток – низкая термостойкость – при температуре 150оС волокна деформируются и желтеют.
Изделия с этими волокнами приобретают повышенную мягкость, повышается их формоустойчивость, увеличивается срок эксплуатации. При носке одежды появляется ощущение большей комфортности.
Лайкра в чистом виде используется для производства трикотажного полотна, предназначенного для нижнего белья, купальников, манжет, чулочно-носочных изделий.

Винол – может иметь названия винал, винилон, виниалан, мавлон

Винол – может иметь названия винал, винилон, виниалан, мавлон

Винол – может иметь названия винал, винилон, виниалан, мавлон.
Относится к поливинил спиртовым волокнам. Этот вид волокна является единственным гидрофильным синтетическим волокном.
По гигроскопичности приближен к хлопку
Имеет высокую стойкость к истиранию.
Светостойкость значительно выше,чем у целлюлозных волокон.
Металлические и стеклянные волокна и нити – обладают негорючестью, стойкостью к корозии и биологическим воздействиям, хемостойкостью, высокой прочностью.
Металлические нити применяются при изготовленнии погон,блестящей вечерней ткани – парчи, а также декоративной отделки нарядных тканей.

Лавсановое волокно

Лавсановое волокно

Лавсановое волокно

Волокно нитрон

Волокно нитрон

Волокно нитрон

Волокна спандекса

Волокна спандекса

Волокна спандекса

Ткань с металлическими волокнами (люрекс)

Ткань с металлическими волокнами (люрекс)

Ткань с металлическими волокнами (люрекс)

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
19.09.2024