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聚酯纤维
聚酯纤维 polyester fibre juzhi xiɑnwei 聚酯纤维由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维。
工业化大量生产的聚酯纤维是用聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的,中国的商品名为涤纶。
聚酯纤维:英文名Polyester Fiber,俗称涤纶,是当前合成纤维的第一大品种。
其面料特性爽滑有柔和的光泽感、垂感好、尺寸稳定、易洗快干、热定型好,但不透气有闷热感。
两者都是常用化纤面料。
超细纤维:英文名Micro Fiber,俗称超细。
一般把纤度0.3旦(直径5微米)以下的纤维称为超细纤维(注:一旦指9000米长纤维重量为1克)。
其面料特性:A、触感极舒适、吸汗透气、冬暖夏凉、色泽高雅。
B、舒适:细腻、保暖、干爽透气、不粘身。
C、美观:细腻、光泽高雅、有较好的悬垂性和丰满度。
D、冬暖夏凉:疏水和防污性方面性能明显提高,利用比表面积大及松软的特点,可设计不同的组织结构,使之更多地吸收阳光热能或更快散发体温,起到冬暖夏凉的作用。
1 前言超细纤维是近年来发展迅速的一种特殊的纤维.它是一种高品质的纺织原料.超细纤维优良的性能是高档时装面料和一些功能性材料的理想原料.超细纤维最显著的特点是:单丝线密度大大低于普通纤维,最细可达0.0001dtex.超细纤维具有以下性能特点:良好的织物结构,特有的界面性质,织物中可以形成微穴结构,能够和其他材料相互渗透等等.2超细纤维的发展历史20世纪40年代,受当时羊毛皮芯结构的启发,仿制出了双组分的复合粘胶纤维.该纤维具有三维卷曲,而且卷曲性能较稳定,故称为“永久卷曲粘胶纤维”[1].国外化纤公司在20世纪60年代开始对细旦和超细旦纤维的研究开发工作,杜邦公司在1964年就取得了用复合纺丝法生产超细纤维的专利,并以此作为发展超细纤维的起点.到20世纪70年代,剥离法和海岛法两种复合纺丝法制取0.1 dtex左右超细旦纤维的生产工艺实现了工业化,并取得了较好的经济效果.三菱人造丝公司采用直接纺丝法,制得纤度为0.06 dtex~0.1 dtex的超细旦腈纶[2].日本首批问世的商业化双组分共轭复合纤维结构十分简单,有“并列型”.“皮芯型”等。
聚酯纤维用途范文
聚酯纤维用途范文聚酯纤维是一种由聚酯原料制成的合成纤维,具有优异的性能和广泛的用途。
以下是聚酯纤维常见的用途:1.纺织品:聚酯纤维可用于制作各种纺织品,如衣物、床上用品、家纺产品、运动服饰等。
它具有优异的耐磨损性、抗皱性和易护理性,同时还能保持较长时间的染色牢度。
2.家居用品:聚酯纤维也广泛用于家居用品的制作,如窗帘、地毯、沙发套等。
它具有较强的耐光性、耐磨性和柔软度,可为家居环境增添舒适和美观。
3.工业材料:聚酯纤维在工业领域有许多用途。
它可以用于制作过滤材料,如空气过滤器、液体过滤器等。
聚酯纤维还可以用于制作增强材料,如复合材料、聚合物复合材料等,用于汽车、航空航天和建筑等行业。
4.医疗用品:聚酯纤维也被广泛应用于医疗行业。
由于其柔软度和透气性,聚酯纤维可以制作医疗敷料、医用绷带和手术服等产品。
此外,聚酯纤维还可以用于制作人工血管、缝合线和人工肌腱等医疗器械。
5.包装材料:聚酯纤维还可以用于包装材料的制作。
其高强度和耐用性使得聚酯纤维成为理想的包装材料,可以用于制作袋子、绳子、帆布和缝纫线等产品。
6.体育用品:聚酯纤维具有优异的弹性和抗拉强度,因此被广泛用于体育用品的制作。
例如,聚酯纤维可以用于制作运动鞋的鞋面、运动服的面料和网球拍的线。
7.汽车用品:聚酯纤维还具有良好的耐化学品性和抗紫外线性能,因此在汽车行业也有着广泛的应用。
它可以用于汽车座椅、车内饰品、车顶材料和钣金件等的制作。
总之,聚酯纤维是一种具有广泛用途的合成纤维,可应用于纺织品、家居用品、工业材料、医疗用品、包装材料、体育用品和汽车用品等领域。
它的优异性能和多样性使得聚酯纤维成为现代社会中不可或缺的材料之一。
聚酯纤维概述
聚酯纤维概述1.概述聚酯纤维是由大分子主链中的含有酯基的成纤聚合物(聚酯)纺制的合成纤维。
聚酯纤维可由脂肪族聚酯、芳香族聚酯或脂肪族聚酯和芳香族聚酯的共聚物经熔融纺丝制成。
聚酯纤维最常用的是由二元醇和芳香二羧酸缩聚而成的聚酯,主要包括聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)、聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)等。
其中,应用比较广泛的典型的聚酯纤维有PET纤维和PTT纤维等。
2.PET纤维PET纤维是最重要的聚酯纤维品种,我国商业上将PET质量分数大于85%的纤维简称为涤纶。
PET作为聚酯纤维的典型代表,综合性能优良;但也有染色性差、粘结性差的缺点。
PET纤维是目前发展速度最快、产量最高的合成纤维品种。
2.1 制备与性能对苯二甲酸乙二酯(PET)工业上是以对苯二甲酸双羟乙二酯(BHET)为原料,经缩聚反应脱除乙二醇(EG)来实现。
缩聚反应如下:纤维用PET生产的主要原料和工艺原理与其他热塑性聚酯完全相同,具体生产工艺可分为间歇法缩聚和连续法缩聚。
PET熔点Tm=255~264,由于PET的熔点Tm低于热分解温度Td,因此常采用熔体纺丝法。
熔体纺丝的基本过程包括:①熔体的制备;②熔体自喷丝孔挤出;③熔体细流的拉长变细同时冷却固化;④纺出丝条的上油和卷绕。
2.2结构与性质聚对苯二甲酸乙二酯(PET)的化学结构如下:由其结构可知,PET为线性大分子,分子链的两端各有一个羟基,中间每个单元链节都由苯环通过酯基与乙基相连,没有大的支链。
因此PET的分子线性较好,易于沿着纤维拉伸方向取向而平行排列。
由于分子链上的碳-碳键内旋转,故分子存在两种空间构想。
无定型PET为顺式:结晶PET为反式:两种结构不同的PET物理性质有些差异,例如:无定型PET为无色透明固体,密度为1.335g/cm3。
完全结晶的聚合物为乳白色固体,密度为1.455g/cm3。
而PET纤维为部分结晶,其密度为1.38~1.40 g/cm3。
聚酯纤维制造工艺与技术考核试卷
C.降低纤维的取向度
D.接枝共聚改性
5.以下哪些属于聚酯纤维的环境友好型改性?()
A.生物降解改性
B.阻燃改性
C.抗菌改性
D.光降解改性
6.聚酯纤维纺丝过程中,影响纤维取向度的因素有:()
A.纺丝速度
B.拉伸倍数
C.热定型温度
D.纤维的分子量
7.以下哪些是聚酯纤维复合材料的优点?()
14.聚酯纤维在自然环境中的降解性能主要取决于:()
A.纤维的结晶度
B.纤维的取向度
C.纤维的分子量
D.纤维的截面形状
15.聚酯纤维生产过程中,熔融纺丝法的缺点是:()
A.设备投资高
B.能耗高
C.生产效率低
D.产品质量不稳定
16.聚酯纤维在染色过程中,以下哪种因素会影响其上色率?()
A.纤维的结晶度
1.酯交换法是通过将苯二甲酸与乙二醇在催化剂作用下进行酯交换反应,生成聚酯。其特点是产品质量较好,但能耗较高,对设备要求也较高。
2.常见改性方法包括接枝共聚、交联、添加剂改性等,目的是提高染色性、改善物理机械性能、增强功能性等。
3.质量问题包括纤维断裂、粘连、不均匀等,原因可能是纺丝速度过快、拉伸倍数不适宜、温度控制不当等。
13. B
14. A
15. B
16. C
17. A
18. A
19. D
20. D
二、多选题
1. AB
2. ABC
3. ABCD
4. BD
5. AD
6. ABC
7. ABC
8. ABC
9. ABCD
10. ABC
11. ABCD
12. ABCD
聚酯纤维概述
聚酯纤维概述一、聚酯纤维工业发展聚酯纤维(polyester fibre)是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维。
主要品种是聚对苯二甲酸乙二酯纤维,中国商品名为涤纶。
1941年,英国科学工作者在Carotherse工作启发下,选用具有对称结构的对苯二二甲酸和乙二醉缩聚,制成聚对苯二甲酸乙二酯,成功地在实验室中用熔体纺丝法制成了有应用价值的聚酯纤维,当时命名为特丽纶。
英国化学工业公司1949年开始进行小规模工业生产。
聚酯纤维是合成纤维的第一大品种,大约占合成纤维的70%。
世界聚酯纤维产量一表二、聚酯纤维分类和性能1.PET纤维(涤纶):涤纶占世界合成纤维产量的60%以上.性能特点:玻璃化温度67-81℃(1).强度高。
短纤维强度为2.6~5.7cN/dtex,高强力纤维为5.6~8.0cN/dtex。
由于吸湿性较低,它的湿态强度与干态强度基本相同。
耐冲击强度比锦纶高4倍,比粘胶纤维高20倍。
涤纶织物结实耐用。
(2).弹性好。
弹性接近羊毛,当伸长5%~6%时,几乎可以完全恢复。
耐皱性超过其他纤维,即织物不折皱,尺寸稳定性好。
弹性模数为22~141cN/dtex,比锦纶高2~3倍。
.涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力,因此,其坚牢耐用、抗皱免烫。
(3)涤纶的熔点比较高,而比热容和导热率都较小,因而涤纶纤维的耐热性和绝热性要高些。
是合成纤维中最好的。
(4).耐磨性好。
耐磨性仅次耐磨性最好的锦纶,比其他天然纤维和合成纤维都好。
(5).耐光性好。
耐光性仅次于腈纶。
涤纶织物的耐光性较好,除比腈纶差外,其耐晒能力胜过天然纤维织物。
(6).耐腐蚀。
可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。
耐稀碱,不怕霉,但热碱可使其分解。
(7).染色性较差,但色牢度好,不易褪色。
涤纶分子链上因无特定的染色基团,而且极性较小,所以染色较为困难,易染性较差,染料分子不易进入纤维。
(8). 吸湿性很小,即使相对湿度在100%,吸湿率也仅为0.6%。
聚酯纤维种类
聚酯纤维种类聚酯纤维是一种常见的合成纤维,由聚酯树脂制成。
它具有优异的耐磨性、抗皱性和耐褪色性,因此被广泛应用于纺织、服装、家居用品等领域。
下面介绍几种常见的聚酯纤维种类。
1. 聚酯涤纶纤维聚酯涤纶纤维是一种常见的聚酯纤维种类,具有优异的机械强度和耐久性。
它可以通过不同的纺织工艺制成各种不同的纺织品,如聚酯涤纶面料、聚酯涤纶纱线等。
聚酯涤纶纤维具有良好的染色性能,色牢度高,不易褪色。
此外,它还具有抗皱性和易于清洗的特点,适合制作常见的服装和家居用品。
2. 聚酯仿真丝纤维聚酯仿真丝纤维是一种模拟丝绸的聚酯纤维,具有柔软光滑的手感和良好的光泽。
它可以制成各种仿真丝面料,如聚酯仿真丝面料、聚酯仿真丝绸等。
聚酯仿真丝纤维具有较好的弹性和耐磨性,不易变形或起球。
它适合制作高档服装和床上用品,给人一种舒适、豪华的感觉。
3. 聚酯涤纶玻璃纤维聚酯涤纶玻璃纤维是一种具有玻璃纤维增强的聚酯纤维,具有优异的强度和刚性。
它可以制成各种玻璃纤维增强聚酯制品,如聚酯涤纶玻璃纤维板、聚酯涤纶玻璃纤维管等。
聚酯涤纶玻璃纤维具有良好的耐腐蚀性和耐高温性,适用于建筑、船舶、电子等领域的制造。
4. 聚酯弹力纤维聚酯弹力纤维是一种具有优异弹性的聚酯纤维,可以制成各种弹性纺织品,如聚酯弹力面料、聚酯弹力纱线等。
聚酯弹力纤维具有良好的回弹性和抗皱性,不易变形。
它适合制作紧身服装、运动服装和内衣等,能够给身体提供舒适的贴合感和良好的伸缩性。
5. 聚酯空气层纤维聚酯空气层纤维是一种具有空心结构的聚酯纤维,内部含有大量空气孔隙。
它可以制成各种保暖纺织品,如聚酯空气层面料、聚酯空气层填充物等。
聚酯空气层纤维具有良好的保温性能和透气性,能够有效地保持体温和排湿。
它适合制作冬季服装、寝具和户外用品,为人们提供舒适的保护。
以上是几种常见的聚酯纤维种类。
根据不同的应用需求,可以选择适合的聚酯纤维种类,以满足不同领域的需求。
聚酯纤维作为一种优秀的合成纤维,在纺织行业中发挥着重要的作用,为人们的生活带来便利和舒适。
聚酯纤维的生产原理是啥
聚酯纤维的生产原理是啥聚酯纤维是一种具有优良物理和化学性质的合成纤维。
它由聚酯聚合物制成,聚酯聚合物主要由酯键和其他有机官能团构成。
聚酯纤维的生产原理涉及到聚酯聚合物的合成、纺丝过程以及加工等多个环节。
聚酯聚合物的合成是聚酯纤维生产的第一步。
首先,选择适当的二元酸和二元醇作为原料。
常见的二元酸有对苯二甲酸(PTA)、对苯二甲酸二甲酯(DMT)等,二元醇则包括乙二醇(EG)等。
通过在一定的工艺条件下,使二元酸和二元醇发生酯化反应,形成聚酯聚合物。
在酯化反应中,通常需要选择适当的催化剂和溶剂,以提高反应速度和产率。
常用的催化剂有氧化锌、氧化锡等。
反应过程中,通过不断除去生成的水分,推动酯化反应向前进行。
最终,得到聚酯聚合物。
接下来是纺丝过程。
在纺丝过程中,聚酯聚合物被加热到融化状态,并通过多孔板或喷孔板,以形成纤维状的连续流。
通过流体力学的作用,使得熔融聚酯聚合物被拉伸和延伸,形成细丝状的纤维。
纺丝过程中还需要对熔融聚酯进行冷却固化的处理,使得纤维形成固态结构。
通常,冷却采用气流冷却或液体冷却的方式进行。
在冷却固化的同时,纤维也会经过拉伸和卷曲等加工,以调节其拉力和形态。
纺丝后,聚酯纤维经过拉伸、热定型等处理,以进一步改善其机械性能和外观特性。
其中,热定型是一个重要的工艺步骤,通过加热和冷却的交替,使得聚酯纤维形成稳定的结构。
此外,还可以进行涂覆、染色等后续加工,以满足不同的应用需求。
聚酯纤维的生产原理可以总结为聚酯聚合物的合成、纺丝、冷却固化以及加工等多个环节。
每个环节的工艺条件和参数都会对最终的纤维性能产生影响,因此需要科学合理地控制和调节各个环节的工艺参数。
同时,纤维生产过程中的能耗、废水和废气处理等环境问题也需要引起重视,并进行相应的减排措施。
总之,聚酯纤维的生产原理是通过聚酯聚合物的合成、纺丝、冷却固化和后续加工等环节实现的。
在整个生产过程中,需要合理控制各个环节的工艺参数,以获得优质的聚酯纤维产品。
聚酯纤维是什么面料
聚酯纤维是什么面料聚酯纤维是一种化纤服装面料,通常被叫涤纶。
聚酯纤维是什么面料1一、聚酯纤维面料是什么1、聚酯纤维面料是一种人工合成的纤维面料所使用的材料是二元酸和二元醇。
最终得到的就是一种合成纤维。
利用合成纤维编织制作而成的就是我们所说的聚酯纤维面料。
所以说大家一定要把聚酯箱面料与我们的棉毛丝麻等天然纤维相区分。
2、聚酯纤维面料的应用范围聚酯面料的应用范围是非常的广。
因为聚酯纤维面料具有非常优异的纺织性能和服用性能。
例如,聚酯纤维可以纯纺织制造成各种各样的面料,而且还可以与棉毛,丝麻等天然纤维或者是其他的化学纤维混纺交织成各种各样的纺织物。
例如可以制作衬衫,服装,室内的装饰物,又或者是地毯等等。
3、家装中的聚酯纤维面料的常见应用像我们家装里常见的聚酯纤维面料,一般都是常见于我们的窗帘。
像很多的窗帘都是使用的聚酯纤维面料。
另外一种就是我们家中铺的地毯。
还有就是一些沙发的面料,也是使用的聚酯纤维面料。
所以室内的面料类的装饰物,大部分都是有聚酯纤维面料这种材质的。
二、聚酯纤维面料的优点1、弹性好,不变形这也是聚酯纤维面料最大的优点。
因为聚酯纤维面料所使用的纤维材料的伸长,压缩,弯曲等变形的恢复能力非常的好,这一点可以说是与羊毛非常接近的。
而且是因为纤维大分子链的刚性比较大,所以它的弹性模量比较高,不会出现变形的情况。
所以说聚酯纤维面料在水洗以后不会发现褶皱,用在窗帘上是非常适合的。
2、具有遮光性,但是透光性能很好虽然这一点很矛盾,却又体现了聚酯纤维面料上优点。
像我们使用聚酯面料的窗帘,确实是可以遮挡太阳光的,但是还有一定的透光性,具有很好的通风的效果。
据研究数据表明,聚酯纤维面料可以有效地消除太阳辐射的86%。
如果我们使用聚酯纤维面料的窗帘,还能够通过窗帘清晰地看到屋外的情况,视野比较宽阔。
3、聚酯纤维面料的隔热性能也是非常的好可以这么说,像很多的纤维的面料的隔热性能其实都是没有聚酯纤维的隔热性能好。
3.聚酯纤维.doc解析
二、涤纶纤维的形态结构
用熔纺法制得的涤纶纤维,在光学显微镜中观 察发现它具有圆形的截面和光滑、均匀而无条痕 的纵向,见图。
涤纶的超分子结构
涤纶的超分子结构与纤维生产过程 中的拉伸和热处理有关。涤纶喷丝 成型后的初生纤维是无定形的,取 向度很差,需要进一步牵伸取向后 方能纺织加工。经过拉伸和热定型 处理后的纤维,结晶度约为60%,并 有较高的取向度。 涤纶的超分子结构称为“折叠链 — 缨状微原纤”
对苯二甲酸乙二酯(BHET)
直接酯化法:生产流程短,投资少,原料消耗低, 反应时间短,生产效率高,自20世纪80年代起已 成为聚酯的主要工艺和首选技术路线。
(3)直接加成法 (EO法)--直接法
HOOC-
-COOH+
2 CH2-CH2 O
对苯二甲酸(TPA)
环氧乙烷(EO)
HOCH2CH2COOC-
易回复。
另一方面,从涤纶的微结构来看,存在无定形区、结晶区和 取向度高的部位,分子间有比较牢固的联结点,分子间作用 力较大,受外力时不易产生形变。涤纶在一定外力作用下产 生的形变是可复形变,但在高度拉伸时,回复性能显著变差。
具有“洗可穿”性能
(3)耐磨性
涤纶的耐磨性仅次于锦纶而超过其他纤维。
结晶时,即转变为反式构象
相对分子质量及其分布
高聚物相对分子质量的大小直接影响其加工性能和纤维质量。 PET 的耐热、 光、 化学稳定等性质及纤维的强度均与相对 分子质量有关,如 PET 相对分子质量小于 1×104 时,就 不 能正常加工为高强力纤维。 工业控制通常采用相对粘度和特性粘数作为衡量相对分子质 量大小的尺度。 民用成纤 PET 切片的相对粘度ηr 至少为 1.30~1.36,相 当于 [η]=0.55~ 0.65dL/g(分升每克), 或相当于
聚酯纤维
聚酯纤维陈振东简介1941年,英国的J.R.温菲尔德和J.T.迪克森以对苯二甲酸和乙二醇为原料在实验室内首先研制成功聚酯纤维,命名为特丽纶(Terylene)。
1953年美国生产商品名为达可纶(Dacron)的聚酯纤维。
随后聚酯纤维在世界各国得到迅速发展。
1960年聚酯纤维的世界产量超过聚丙烯腈纤维,1972年又超过聚酰胺纤维,成为合成纤维的第一大品种。
国外有称“大可纶”,“特利纶”,“帝特纶”等中国聚酯的发展我国聚酯生产是在自主开发与引进技术相结合基础上发展起来的,到目前为止,我国聚酯工业的发展可分为四个阶段。
第一阶段是从五十年代中期开始,我国进行了聚酯合成的研究开发,并于六十年代中期完成了中小规模试验;第二阶段是从1966年起的十年,我国进入聚酯生产工业化的初始阶段,建立了五十多个100~500吨/年的DMT、PET以及和PET纤维相配套的小装置,到1976年初PET能力达2.8万吨/年,目前这些小装置已全部停产;第三阶段则从七十年代起,国家开始有计划地引进一批大型PET及其原料的生产装置和技术,截止到1997年,我国PET总生产能力已达283.05万吨/年。
其中引进装置43套,总计生产能力254.9万吨/年,占总能力的90.05%。
1998年至今,是我国聚酯工业的第四个发展阶段。
这一阶段生产能力增长迅速。
到2002年实际能力850万吨/年左右。
1997到2002年间生产能力年均递增27%。
这一阶段我国聚酯生产的发展有两个特点,其一是小聚酯发展迅速。
到2000年年底,我国小聚酯(指采用间隙工艺生产的聚酯装置)能力已达到280万吨/年,占全国总能力的近三分之一,而1998年这一比例不到10%。
其二是外商合资或独资的企业已占有相当地位。
据初步统计,目前合资或独资聚酯能力占全国总量的15%。
这将对我国的聚酯市场产生深刻的影响。
我国近年来我国聚酯供应和需求如下表所示:尽管我国聚酯能力增长很快,但仍不能跟上我国聚酯后加工发展的步伐,1995-2002年间我国涤纶产量年均增长21.7%,高于同期聚酯产量年均增长20.4%的水平,到2002年涤纶生产能力达到1204.5万吨/年,非纤聚酯能力达到120万吨。
聚酯纤维生产原料有哪些
聚酯纤维生产原料有哪些
聚酯纤维是一种常用的合成纤维,广泛应用于纺织、服装、家居用品等领域。
其生产原料主要包括二元酸和二元醇,经过聚合反应制得。
在聚酯纤维的生产过程中,选择不同的原料可以得到不同性能的纤维,适用于不同的领域和用途。
首先要介绍的是作为聚酯纤维生产主要原料的二元酸。
二元酸是指分子中含有两个羧基的有机酸,常见的二元酸有对苯二甲酸、对苯二甲酸二甲酯、对苯二甲酸二乙酯等。
这些二元酸通常通过酯化反应与二元醇结合,生成聚酯链。
二元酸的选择对聚酯纤维的耐热、耐光、耐化学品等性能有着重要影响。
另一个重要的原料是二元醇,二元醇是指分子中含有两个羟基的有机物。
二元醇是聚酯合成的另一个重要组成部分,常用的二元醇有乙二醇、丙二醇、丁二醇等。
不同种类的二元醇在聚酯纤维的性能上也有所差异,比如乙二醇制得的聚酯纤维柔软,适用于制作衣服;而丁二醇制得的聚酯纤维具有较好的机械性能,适用于高强度要求的领域。
在实际生产中,除了二元酸和二元醇,还需要添加一些辅助原料来调节聚酯纤维的特性。
比如,添加适量的增塑剂可以提高聚酯纤维的柔软度和弯曲性,使其更适合做成针织品;添加稳定剂可以提高聚酯纤维的抗氧化性能,延长纤维的使用寿命。
总的来说,聚酯纤维的生产原料主要包括二元酸、二元醇以及一些调节剂。
选择不同种类和比例的原料,可以制备出具有不同性能和用途的聚酯纤维,满足各种领域的需求。
随着科技的发展和生产工艺的改进,聚酯纤维的生产原料也在不断更新和完善,为纺织行业的发展带来更多可能性。
1。
聚酯纤维面料特性
聚酯纤维面料特性
聚酯纤维是今天服装加工领域中最主要的面料材料之一,它们之所以受到欢迎,是因
为具有较好的属性、抗皱性和耐磨性,还具有较高的弹性和耐腐蚀性。
聚酯纤维产品,不
仅用于服装,还广泛应用于各种建筑和家具的生产,食品的包装,以及其他航天、船舶和
工程应用领域。
聚酯纤维有多种属性,能够有效满足使用者的多种需求。
首先,它们的弹性好,可以
帮助服装保持形状,而不会受到外界环境的影响。
其次,它们的抗皱性非常好,服装能够
长时间保持贴身、平整等状态,而不会随着使用者的活动而影响性能和外观。
还有,由聚
酯纤维生产的产品具有坚固耐用的特性,抗拉断强度较高,可以满足客户的日常使用要求,减少服装更换的频率。
此外,虽然它们轻薄,但仍具有良好的保温效果,人们穿着聚酯纤
维服装夏日会清凉凉,冬季又保暖暖,同时有利于人体健康。
聚酯纤维也具有耐磨性,不
易损坏,可以帮助服装保持新感和典雅的外观,同时有效延长服装的使用寿命。
聚酯纤维的制作过程
聚酯纤维的制作过程嘿,朋友们!今天咱来聊聊聚酯纤维的制作过程,这可真是个有趣的事儿呢!你知道吗,聚酯纤维就像是一个魔法产物。
它的制作呀,就好比一场奇妙的旅程。
先来说说原材料吧,就像是做菜得有好食材一样,聚酯纤维的主要原料是对苯二甲酸和乙二醇。
这俩家伙可重要啦,它们是这场魔法的基础呢!然后呢,这些原材料就被送进了一个大大的反应釜里,就好像把各种食材放进锅里煮一样。
在里面呀,它们要经历一系列奇妙的化学反应,发生聚合反应,慢慢地就变成了一种粘稠的液体,这就是聚酯熔体啦。
你说神奇不神奇?接着,这聚酯熔体就被挤出来啦,就像挤牙膏似的,通过细细的喷丝孔。
这一挤呀,就挤出了一根根细细的丝线。
想象一下,就好像从一个小小的孔里变出了好多好多的线,是不是很有意思?这些丝线刚出来的时候还软软的呢,可不能就这么用呀。
所以呀,它们还要经过拉伸、定型这些步骤,就像是给它们锻炼身体,让它们变得更强壮、更有型。
经过这么一番折腾,这些丝线就变成了我们熟悉的聚酯纤维啦!它们可以用来做成各种各样的东西,衣服啦、窗帘啦、床单啦,好多好多呢!你看,这聚酯纤维的制作过程多有意思呀!从普通的原材料,经过一系列的步骤,最后变成了我们生活中离不开的东西。
这就好像是一个小小的奇迹在我们眼前发生一样。
咱生活中好多东西都是这样,看似普通,背后却有着这么神奇的制作过程。
这也让我们更加珍惜这些物品呀,因为它们可不是随随便便就出现的呢!所以呀,以后当你穿上用聚酯纤维做的衣服,或者看到用聚酯纤维做的东西时,可别忘了这背后的故事哦!是不是觉得很奇妙呢?是不是对这些常见的东西有了新的认识和感受呢?嘿嘿,这就是生活中的小惊喜呀!。
聚酯纤维是什么面料优缺点对人体有害吗
聚酯纤维是什么面料优缺点对人体有害吗
,运用解释性句式
聚酯纤维是一种功能性面料,随着科技及工艺的进步,聚酯纤维也越来越受欢
迎并被广泛应用。
它具备独特的光泽、软度和耐用性,使用它来制作服装和其他各种服饰制品受到了全世界消费者的认可和青睐。
聚酯纤维具有以下优点:它具有良好的抗紫外线性,可以防止褪色;轻质、透
气性好,可保持消费者舒适;轻薄、易清洗,容易管理;优异的抗拉性和抗老化性;耐磨性好,可以经受多次机洗而不会褪色;具有防静电和防火处理性。
聚酯纤维也有一些缺点。
首先,它的价格较贵,物有所值,不适合大众消费;
其次,由于它是化学纤维,其制作过程也产生了大量气体污染;此外,聚酯纤维无法完美地模仿天然纤维,尽管其透气性和轻质性好,但其温暖性不佳,服装不够温暖保暖。
聚酯纤维对人体是否有害呢?实际上,聚酯纤维的毛细管左右循环,可以吸收
汗液和释放热量,并且它的表面是比较平滑的,所以穿聚酯纤维服装是比较舒适的。
因此,尽管它不是天然面料,但也不存在任何有害人体的危险性。
总而言之,聚酯纤维得到了世界各国消费者的喜爱,它有很多特点,可以作为
实用性服装的优质面料:轻质、强度高、抗紫外线,易清洁等,同时也不会给人体造成伤害。
聚酯纤维制备原理
聚酯纤维制备原理
聚酯纤维是一种合成纤维,由聚酯类高分子材料制成。
它是一种重要的工业纤维,广泛应用于服装、织物、床上用品、家居装饰、工业品等领域。
那么,聚酯纤维的制备原理是什么呢
聚酯纤维的制备过程主要包括聚合、纺丝、拉伸和定型四个阶段。
具体过程如下:
1. 聚合:聚酯纤维的原料主要是对苯二甲酸和乙二醇,这两种物质在高温高压条件下反应,生成聚酯类高分子材料。
2. 纺丝:将聚酯类高分子材料加热至熔融状态,通过纺丝机器将其从细孔中挤出,形成连续的纤维。
3. 拉伸:将新纺出的聚酯纤维进行拉伸,使其变得更加细长,增加其强度和耐久性。
4. 定型:将拉伸后的聚酯纤维进行热定型,使其保持拉伸后的形状和尺寸。
总的来说,聚酯纤维制备原理是先将对苯二甲酸和乙二醇进行聚合,再将产生的聚酯类高分子材料进行纺丝、拉伸和定型等加工处理,最终形成聚酯纤维。
聚酯纤维制作过程
聚酯纤维制作过程您知道聚酯纤维吗?这可是在咱们日常生活中特别常见的一种材料呢,像咱们穿的很多衣服、用的一些家纺产品里都有它的身影。
那您想知道它是怎么制作出来的吗?今天啊,我就给您唠唠聚酯纤维的制作过程。
制作聚酯纤维得有原材料。
它主要的原料是对苯二甲酸和乙二醇。
这两种原料就像是盖房子的砖头和水泥一样重要。
对苯二甲酸呢,是一种白色的晶体,乙二醇则是一种无色、无臭、有甜味的液体。
接下来,就进入到一个很关键的反应——酯化反应。
把对苯二甲酸和乙二醇按照一定的比例放到反应容器里。
这个反应容器就像是一个大厨房,在特定的温度和压力条件下,让它们在里面发生奇妙的化学反应。
通常啊,这个温度得达到两百多摄氏度呢,压力也有好几个大气压。
在这样的高温高压环境下,对苯二甲酸和乙二醇的分子就开始互相结合,就像一群小伙伴手拉手一样。
这个过程中会生成对苯二甲酸乙二酯,同时还会产生一些水。
这个反应就像是一场精心编排的舞蹈,每个分子都按照自己的角色和节奏进行着动作。
然后呢,就到了缩聚反应这个环节。
刚才生成的对苯二甲酸乙二酯可还不是最终的产品哦。
在缩聚反应里,这些对苯二甲酸乙二酯分子会继续相互反应。
这个过程需要在真空的条件下进行,为啥要真空呢?这是为了把反应产生的小分子,比如说多余的乙二醇啊,给抽出去,这样才能让分子链不断地增长。
就好像是在编织一条长长的绳子,把一个个小的链节不断地连接起来,慢慢地就形成了长长的聚酯分子链。
这个过程的温度也很高,要持续好几个小时呢。
当聚酯分子链达到了一定的长度和聚合度之后,就得到了聚酯熔体。
这聚酯熔体就像是一种浓稠的液体,就像很稠的蜂蜜似的。
不过呢,这时候它还不能直接变成我们看到的聚酯纤维。
接下来就是把聚酯熔体变成纤维的过程啦。
有好几种方法可以做到这一点,最常见的就是熔融纺丝法。
就像是从一个很细的孔里挤出东西一样,把聚酯熔体通过一个叫做喷丝板的东西。
这个喷丝板上有好多特别细小的孔,聚酯熔体就从这些小孔里被挤出来。
聚酯纤维爆炸下限 -回复
聚酯纤维爆炸下限-回复聚酯纤维是一种常见的合成纤维,广泛应用于纺织、包装、建筑和汽车等领域。
然而,聚酯纤维在特定条件下可能发生爆炸,这对生产和使用聚酯纤维的工人和消费者都构成潜在威胁。
本文将一步一步回答关于聚酯纤维爆炸下限的问题,以帮助读者更好地了解和防范这一风险。
第一步:了解聚酯纤维聚酯纤维是由聚酯树脂制成的合成纤维,其具有良好的强度、可延展性和耐磨性。
聚酯纤维通常由含酸催化剂的二元醇和二酸反应制成。
由于其良好的物理和化学性质,聚酯纤维成为工业和日常生活中广泛使用的材料。
第二步:了解聚酯纤维爆炸的原因聚酯纤维的爆炸主要是由于纤维在特定条件下发生燃烧或爆炸。
这通常发生在聚酯纤维的粉尘或纤维形式受到高温、火花或明火的暴露时。
当粉尘或纤维形成空气中的可燃混合物时,如果达到一定的浓度和可燃性,就可能引发爆炸。
第三步:了解聚酯纤维爆炸下限聚酯纤维爆炸下限是指发生爆炸所需的最低可燃浓度,也称为爆炸下限或爆炸极限。
它是对可燃物质在空气中形成可燃混合物所需的最低浓度进行定义。
聚酯纤维爆炸下限取决于纤维的特定类型和形式,以及环境的条件,例如温度、湿度和压力等。
第四步:预防聚酯纤维爆炸预防聚酯纤维爆炸非常重要,以下是一些常见的措施:1. 保持清洁:定期清理生产或使用聚酯纤维的场所,包括清除纤维粉尘和废料。
这有助于减少可燃材料的积累和爆炸的风险。
2. 控制静电:静电是引发纤维爆炸的一个常见因素。
使用静电控制装置,如地面连接和静电接地装置,可有效减少静电的积累和导电性。
3. 控制温度:维持适宜的温度范围,可以减少纤维的燃烧或自燃风险。
避免暴露于高温或火源附近的聚酯纤维。
4. 提供良好通风:良好的通风系统可以帮助迅速扩散可燃气体和扬尘,降低爆炸风险。
5. 员工培训:员工应接受安全培训,了解聚酯纤维的爆炸风险和应急预防措施。
他们应该掌握使用防护设备和灭火器等紧急处理工具的方法。
第五步:紧急情况处理尽管采取了预防措施,但聚酯纤维爆炸仍然可能发生。
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涤纶的熔点比较高,涤纶纤维的耐热性和绝热性较好。
热收缩
在生产过程中没有经过热定型的涤纶纤维,在 沸水中或在其它加热的条件下,将会发生剧烈的 收缩,经过热定型后将比较稳定。 涤纶丝在热空气中,开始时长度发生迅速收 缩,30分钟后收缩率不再继续增加,平衡收缩率 约为 8% 。若在热水中进行热处理,只需 5 分钟便 达到了稳定的长度,同时由于水的溶胀作用,使 平衡收缩率增大到14%。
第三章
聚酯纤维
第一节
概述
聚酯(PET)纤维是由大分子链中的各链 节通过酯基连成成纤聚合物纺制的合成纤维, 英文缩写PET。我国将聚对苯二甲酸乙二酯 含量大于85%以上的纤维简称为涤纶。
聚酯是制造聚酯纤维、涂料、薄膜及工程塑 料的原料,是由饱和的二元酸与二元醇通过缩聚 反应制得的 一类线性高分子缩聚物。这类缩聚物 的品种因随使用原 料或中间体而异,故品种繁多 数不胜数。但所有品种均 有一个共同特点,就是 其大分子的各个链节间都是以酯 基“-COO-” 相联,所以把这类缩聚物通称为聚酯。 以聚酯为基础制得的纤维称为涤纶,是三大 合成纤维(涤纶、锦纶、腈纶)之一,是最主要 的合成纤维,也是到目前为止发展速度最快、产 量最高的合成纤维品种。
HOCH2CH2OH -COOCH2CH2OH +
对苯二甲酸二甲酯(DMT)
乙二醇(EG)
2CH3OH
对苯二甲酸乙二酯(BHET)
(2)直接酯化法(PTA法)--直接法
HOOC-
-COOH
+
2 HOCH2CH2OH
乙二醇(EG)
对苯二甲酸(TPA)
HOCH2CH2COOC-
产量情况
品种 化纤总量 合成纤维 涤纶 短纤维 2009年 2726.06 2494.05 2204.39 789.17 2012 年 3820.14 3486.76 3132.64 939.80 2013 年 4121.94 3731.53 3340.64 948.74
长丝
1415.22
五.机械性能
(1)强度和断裂伸长率
涤纶的强度和断裂伸长率不仅与其分子结构有关,还与
纤维纺丝过程中的拉伸和热处理工艺密切相关。经拉伸
后,大分子链按一定方向排列,取向度提高,使其能均 匀承受外力,故强度提高。
在适当的热处理条件下,涤纶在纺丝过程中拉伸程度愈
高,则纤维的取向度愈高,纤维的断裂强度也愈高,而 断裂伸长率却较低;反之,则可能获得低强高伸的纤维。 即改变拉伸和热处理条件,可制成高强低伸或低强高伸 等不同品种的纤维。
二、涤纶纤维的形态结构
用熔纺法制得的涤纶纤维,在光学显微镜中观 察发现它具有圆形的截面和光滑、均匀而无条痕 的纵向,见图。
涤纶的超分子结构
涤纶的超分子结构与纤维生产过程 中的拉伸和热处理有关。涤纶喷丝 成型后的初生纤维是无定形的,取 向度很差,需要进一步牵伸取向后 方能纺织加工。经过拉伸和热定型 处理后的纤维,结晶度约为60%,并 有较高的取向度。 涤纶的超分子结构称为“折叠链 — 缨状微原纤”
随着缩聚反应进行,物料的性 质和状态发生连续变化, 需分段进行工艺控制,采用多个反应器串联设备。
生产通常分三阶段进行,
第一段是脱除在酯化或酯交换过程中多余的 EG;
第二段是物料在 低真空、低粘度下缩聚;
第三段是在高粘度、高真空下完成缩聚过程。
涤纶纤维(聚对苯二甲酸乙二酯)的结构
无定形 PET 为顺式构象:
涤纶靠近火焰时会收缩熔化为黏流状,接触火焰即
燃烧,并形成熔珠而滴落,熔珠为硬的黑色小球。
燃烧时有芳香气味并产生黑烟。离开火焰后能继续
燃烧,但易熄灭。
第二节 对苯二甲酸乙二酯
一、 对苯二甲酸乙二酯的制备
1.合成的工艺路
酯交换法 (DMT法) 合成的工 艺路线
间接法
直接酯化法 (PTA法)
直接加成法(EO法)
聚酯的生产可采用间歇法缩聚和连续连续法缩
聚。
相比较而言,直接酯化法连续法比间歇法的成 PET生产中大规模生产线均为连续生产工艺。
本低 20%;酯交换法连续比间歇的成本低10%。
半连续及间歇生产工艺适合于中小型多品种生
产。
连续缩聚是物料在连续流动过程中完成缩聚反应,而且 物料的性质和状态随反应进行的程度而连续变化,所以连 续缩聚易获得高相对分子 质量的 PET ,可用于生产轮胎 帘子线及其它工业用纤维。 进入缩聚工序的物料酯交换率要求大于 99%;
对苯二甲酸乙二酯(BHET)
直接酯化法:生产流程短,投资少,原料消耗低, 反应时间短,生产效率高,自20世纪80年代起已 成为聚酯的主要工艺和首选技术路线。
(3)直接加成法 (EO法)--直接法
HOOC-
-COOH+
2 CH2-CH2 O
对苯二甲酸(TPA)
环氧乙烷(EO)
HOCH2CH2COOC-
1.涤纶的热性能常数
2. 热收缩
3.玻璃化温度(Tg)
涤纶纤维和锦纶6的某些热性能物理常数
涤纶 锦纶6
纤维
项目
熔点(℃)
软化点(℃) 玻璃化温度(Tg) 比热(卡/克/℃) 导热系数(卡/厘米/秒 /℃)
255~260
238~240 67 ~ 81 0.32 2×10-4
215~220
180
0.46(25~200℃) 4.2×10-4
三、涤纶的吸湿性性能
涤纶纤维在标准状态下的吸湿率只有 0.4% ,即使在 100% 相对湿度下的吸湿 率也仅为0.6-0.8%。
吸湿性低,涤纶纤维在水中的溶胀度 小,干、湿强度和断裂延伸度基本相 同,导电性差,容易产生静电和沾污 现象以及染色困难等。 穿着时感觉气闷,但易洗快干。
四、涤纶的热性能 涤纶是热塑性纤维。
2192.86
2391.90
从分省市产量统计看:浙江产量居全国之首。第二到第五位依次是江苏、福建 、四川、广东,而上海、山东、河南传统聚酯涤纶大省分居六、七、八位。
早年合成的聚酯大多为脂肪族化合物,不具有纺织纤维的 使用价值。
1941年,英国人用对苯二甲酸(DMT)和乙二醇(EG)合 成了聚对苯二甲酸乙二酯(PET)。 1953 年,美国首先建厂生产 PET纤维,其是大品种合成纤 维中发展较晚的一种。
黏
3.化学性能
耐酸性较好
对碱的稳定性稍差
“剥皮现象” ——利用这一方法处理涤纶织物,可使纤维 变得细而柔软,增加了纤维在纱线中的活动性,使涤纶织物 获得仿真丝效果。
涤纶对氧化剂和还原剂均具有良好的稳定性。
涤纶的耐溶剂性较好。酚类化合物常用作涤 纶染色的载体。 涤纶的吸湿性低,染色困难,易起球,易产 生静电。
玻璃化温度(Tg)
无定形PET:Tg为67℃ ; 部分结晶PET:Tg为81℃ 取向又结晶的:Tg为125℃ PET 的结晶度与 Tg 的关系:当结晶度由零升高到 30%时,Tg向较高温度移动, 当结晶度进一步升高 时,Tg反而向较低温度移动。 在低结晶度的情况下, 可能产生了众多的小晶体, 类似于交链,有阻碍无定形区链段运动的作用; 在高结晶度的条件下,可能形成了少而大的结晶, 能允许无定形区的链段比较自由一些。
-COOCH2CH2OH
对苯二甲酸乙二酯(BHET)
酯交换法:历史悠久,技术成熟,产品质量好而稳定,目 前仍广泛采用,但其 工艺过程长,设备多,投资大,且 需要大量甲醇,甲醇和乙二醇回收量大,增加设 备和能 量消耗。主要是法国罗纳普良克和日本帝人公司的技术。 直接酯化法:生产流程短,投资少,原料消耗低,反应时 间短,生产效率高,生产过程无需使用甲醇,乙二醇的耗 用量少,可简化回收过程和设备,并能减少环境污染,已 成为聚酯的主要工艺和首选技术路线。 直接加成法:此法在理论上最为合理,但由于环氧乙烷沸 点低(10.7℃),常温下为气体,容易着火、爆炸,运输、 贮存和使用都不方便,因而目前采用此法的不多。
结晶时,即转变为反式构象
相对分子质量及其分布
高聚物相对分子质量的大小直接影响其加工性能和纤维质量。 PET 的耐热、 光、 化学稳定等性质及纤维的强度均与相对 分子质量有关,如 PET 相对分子质量小于 1×104 时,就 不 能正常加工为高强力纤维。 工业控制通常采用相对粘度和特性粘数作为衡量相对分子质 量大小的尺度。 民用成纤 PET 切片的相对粘度ηr 至少为 1.30~1.36,相 当于 [η]=0.55~ 0.65dL/g(分升每克), 或相当于
熔体粘度:熔体纺丝时,聚合物熔体在一定压力 下被挤出喷丝孔,成为熔体细流并冷却成形。熔 体粘度是熔体流变性能的表征,与纺丝成形密切 相关。
第三节 聚酯切片的干燥
1、切片干燥的目的和要求
切片在熔融纺丝之前必须进行干燥。干燥的目 的是除去切片中的水分,并提高切片的结晶度和软 化点。
酯基,在熔融时极易水解,使相对分子质量下 降,影响纺丝质量。
二、 聚对苯二甲酸乙二酯的生产
1 . 生产原理 用精制后的对苯二甲酸乙二酯在缩聚反应催化 剂和稳定剂作用下进行缩聚反应,分离出乙二醇后 即得聚对苯 二甲酸乙二酯,其反应如下:
由于缩聚反应属于可逆反应,为了使缩聚反 应进 行完全,必须排出反应生成的低分子物质(乙 二 醇),为此必须采用真空及强力搅拌,缩聚反应 最终压力不大于 266.6Pa ,才能获得高相对分子 质量的聚酯,一般产品的平均相对分子质量不低 于 20000,用于制造纤维、薄膜的相对分子质量 约为25000。
即使切片中含有微量水分,在纺丝时也会汽化 而形成气泡丝,造成纺丝 断头或毛丝,甚至使纺 丝无法进行。