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酒真的可以溶解玻璃纤维,

自信的眼睛
感动的白羊
2023-01-01 00:12:58

酒真的可以溶解玻璃纤维,

最佳答案
悲凉的微笑
爱听歌的背包
2025-04-05 16:17:04

应该是不可以的。我们正在学复合材料,刚讲过玻璃纤维。希望对您有帮助!

1.首先我们来看什么是玻璃纤维。玻璃纤维(英文原名为:glass fiber或fiberglass )是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的。其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等,根据玻璃中碱含量的多少,可分为无碱玻璃纤维(氧化钠0%~2%,属铝硼硅酸盐玻璃)、中碱玻璃纤维(氧化钠8%~12%,属含硼或不含硼的钠钙硅酸盐玻璃)和高碱玻璃纤维(氧化钠13%以上,属钠钙硅酸盐玻璃)。

2.酒即酒精与水的混合液。酒精(学名乙醇)是一种无色透明、易挥发,易燃烧,不导电的液体。有酒的气味和刺激的辛辣滋味,微甘。作为有机溶剂,乙醇易挥发,且可以与水、乙酸、丙酮、苯、四氯化碳、氯仿、乙醚、乙二醇、甘油、硝基甲烷、吡啶和甲苯等溶剂混溶。

3.所以有机溶剂酒精不会与无机非金属材料的玻璃纤维反应的,也就不会溶解。玻璃纤维一般只被浓碱、氢氟酸和浓磷酸腐蚀。

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粗犷的小伙
单身的自行车
2025-04-05 16:17:04

原理:通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上。填料提供了更大的接触面,通过水与空气的接触,达到换热效果。再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。湿面赖以传播的水填充或横向飞溅要素创造了许多具有较大的地表面积小水滴级联几个层次薄膜。

构成:由冷却塔风筒外面的水轮机、不锈钢叶轮、不锈钢主轴、碳钢蜗壳主机组成。外置式水轮机蜗牛形状,采用仿生学蜗牛状效应减少循环水的冲击力和震动率;导叶轮是能量转换的重要部件,循环水进入叶轮前,通过导叶轮时产生旋流,进一步提高了叶轮的能量转换效率。

扩展资料:

冷却塔的清洗

因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,冷却塔换热效果下降。严重时不得不在壳体外喷淋冷却水,结垢严重时会堵塞管子,使换热效果失去作用。

长期以来传统的清洗方式如机械方法、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备。需要对金属腐蚀性小的清洗剂,能够保证冷却塔的长期使用。

参考资料来源:百度百科-冷却塔

英勇的萝莉
开放的刺猬
2025-04-05 16:17:04

废弃玻璃钢产品,传统的处理方法是掩埋与燃烧。掩埋有占用大量土地及污染地下水的缺点,燃烧有产生有害气体污染环境的缺点,人类若食用被污染的动、植物,将产生严重的后果。

1、根据国外先进处理技术,结合国内装备及技术实际,我们确立以美国技术为主体运用独创的专利热解设备及高效催化固相技术;

2、在无氧甚至超高真空的环境下进行热解废弃物温度低、产生的热解气极少、热解油含量高从而能进一步获得更多的化学原料,达到资源的有效再利用。

玻璃钢废物处理三大主要技术:

1、化学回收(热解)

最大的优点在于可处理被油漆、粘接剂和其他材料污染的玻璃钢复合材料废弃物,而金属异物在热解后从固体副产物中除去回收,处理最为完善,能将废弃物分解处理成原料再使用,是最具开发应用前景的回收技术。

2、物理回收(粉碎方法)

若玻璃钢废弃物未被污染,物理回收法也是一种很好的回收方法,回收的粒料和粉料可同碳酸钙是一种很好的再生利用材料。

3、能量回收(焚烧方法)

能量回收法是通过粉碎与燃烧综合的方法,将废弃物(纤维增强热固性树脂基复合材料)处理变成水泥原料。

以上内容参考:百度百科-玻璃钢废料回收技术

开放的寒风
跳跃的饼干
2025-04-05 16:17:04

废玻璃钢处理的方法:掩埋与燃烧,作为高炉炼铁还原剂使用,物理回收。

1、掩埋与燃烧

掩埋有占用大量土地及污染地下水的缺点,燃烧有产生有害气体污染环境的缺点。特别是近年来研究已证实,不饱和聚酯的主要原料苯乙烯为环境激素。它的化学结构稳定,又不能生物降解,具有很高的环境滞留性,成为持续性有机污染物。

2﹑作为高炉炼铁还原剂使用

把玻璃钢废弃物粉碎成粒度为1~10毫米的粉末,吹入高炉,利用废弃物的碳与氧反应生成一氧化碳,把氧化铁粉还原为铁。其特点基本上与第一种方法相同。3你物理回收。将玻璃钢废弃物粉碎成粒度不同的粉末,作为填料使用。

3、物理回收

将玻璃钢废弃物粉碎成粒度不同的粉末,作为填料使用。这种方法,生产成本最低,处理方法简单,但在制造微粉时,粉碎成本相对较高,作为微粉添加到BMC、SMC或其他玻璃钢产品中,往往随着添加量的增加,降低新制品的强度。

玻璃钢废物回收技术

1、化学回收

最大的优点在于可处理被油漆、粘接剂和其他材料污染的玻璃钢复合材料废弃物,而金属异物在热解后从固体副产物中除去回收,处理最为完善,能将废弃物分解处理成原料再使用,是最具开发应用前景的回收技术。

2、 物理回收

若玻璃钢废弃物未被污染,物理回收法也是一种很好的回收方法,回收的粒料和粉料可同碳酸钙是一种很好的再生利用材料。

3、 能量回收

能量回收法是通过粉碎与燃烧综合的方法,将废弃物(纤维增强热固性树脂基复合材料)处理变成水泥原料。

4、化学回收法

把粉碎后的微粉溶解于乙二醇,在高温下,在碱催化剂的作用下,使树脂分解,分离出玻璃纤维,再加入顺丁烯二酸或反丁烯二酸进行再反应,重新生成不饱和聚酯,得到的不饱和聚酯分子量有所提高,产品性能有较大程度的提高。

拼搏的鲜花
饱满的短靴
2025-04-05 16:17:04

透明性和结晶度有关系,结晶度高,透明性低;结晶度低,透明性高。

结晶使塑料不透明,因为晶区与非晶区的界面会发生光散射。减小球晶尺寸到一定程度,不仅提高了塑料的强度,减小了晶间缺陷,而且提高了透明度,当球晶尺寸小于光波长时不会产生散射。

扩展资料:

结晶性塑料有明显的熔点,固体时分子呈规则排列。规则排列区域称为晶区,无序排列区域称为非晶区,晶区所占的百分比称为结晶度,通常结晶度在80%以上的聚合物称为结晶性塑料。

模温低时,冷却快,结晶度低,收缩小,透明度高。结晶度与塑件壁厚有关,塑件壁厚大时冷却慢结晶度高,收缩大,物性好,所以结晶性塑料应按要求必须控制模温。

各向异性显著,内应力大,脱模后未结晶折分子有继续结晶化的倾向,处于能量不平衡状态,易发生变形、翘曲,应适当提高料温和模具温度,中等的注射压力和注射速度。

参考资料来源:百度百科-结晶度

落寞的钥匙
彪壮的导师
2025-04-05 16:17:04
化纤废水是指在化纤生产过程中产生的各类废水, 如PET废水、PTA废水、棉浆粕黑液、粘胶废水等。其废水成份复杂, 常含有强酸、强碱、纤维素和半纤维素、醇类、果胶等, 以及各种有毒物质, 如PET废水中主要污染物为乙二醋、乙二醇、乙酸乙甘醇、对苯二甲酸及其中间产物和低聚物;PTA废水中主要含苯二甲酸、对二甲苯、苯甲酸、乙酸甲脂、醋酸等污染物;聚醋废水中含有、PTA、乙醛、EG、二甘醇、三甘醇、纺丝油剂等污染物质。

表1 生产废水水质和出水指标

项目

pH

COD

(mg/l)

BOD

(mg/l)

SS

(mg/l)

石油类

(mg/l)

NH3-N

(mg/l)

硫化物

(mg/l)

废水水质

4.5~9.5

3000~6000

2000~3300

20~35

140~500

排放指标

6~9

≤200

≤60

≤200

≤10

≤50

≤1.0

COD

(mg/l) BOD

(mg/l) NH3-N

(mg/l) 色度

(倍) SS

(mg/l) PH

8500 435 1100 800 12 10.6

这是两家的废水指标,还需要什么,你是写论文还是搞治理,不同的

欣喜的萝莉
超帅的宝贝
2025-04-05 16:17:04

各位亲们好,今天我为大家介绍一下玻璃钢水箱的组成部分。玻璃钢水箱是一种以材质命名的水箱产品,材质是玻璃钢材质,生产工艺为SMC模压。登坛玻璃钢水箱均为食品级水箱,通过相关部门鉴定。玻璃钢水箱配件一般包含底座槽钢、水箱板、密封胶条、螺丝、固定角铁、内外爬梯、堵漏、玻璃胶、水位计、法兰、拉筋、支撑、拉筋板等。下面我会为大家一一介绍各种配件。

一、玻璃钢水箱板

这是水箱主要的构成,也是对成本影响较大的部分。玻璃钢水箱板是由十几种原材料配合而成,比如不饱和聚酯树脂,纤维纱,重钙粉,钛白粉,除了以上几种主材还有好几种辅材,如交联剂,着色剂等。所以,化学原材料的质量对玻璃钢水箱板的强度,刚度,耐久性至关重要!需要强调的是,登坛玻璃钢板材采用都是最优质原材,树脂是食品级树脂,纤维纱是无碱纤维纱。虽然成本很高,但为了保证质量和卫生性是很有必要的。玻璃钢板材有三种规格,分别是1*1米、1*0.5米、0.5*0.5米。我们看下这个成品水箱,三种规格的板材都有了。板厚度为4MM 至16mm。

 二、拉筋系统

如果仅仅用水箱板和胶条组成我们需要尺寸的水箱,虽然不透水了,但是还不能盛水,因为盛水之后水箱会承受一个向外的张力,这时需要加上拉筋系统受力,否则玻璃钢水箱会很容易被撑坏。拉筋系统有拉筋圆钢,内外拉筋板,对拉螺栓。

三、底座槽钢

底座槽钢位于混凝土基础和水箱本体之间。作用是把水箱和水的重量均匀传递给下部的混凝土基础,避免玻璃钢水箱底板受力不均或产生不均匀沉降。槽钢选用规格有8#、10#、12#、14#几种,根据水箱尺寸来选择。

四、密封胶条

这是水箱密不透水的关键所在。玻璃钢水箱板是刚性材料,我们都知道刚性材料之间的连接不会很紧密,所以在水箱板中间加上一层密封止水胶条,刚柔相济,阻止水分的渗漏和溢出。胶条的学名是三元乙丙橡胶条,我们汽车门上的密封条就是这种材质。胶条有黑色和白色两种,黑色的实惠耐用,白色的弹性更好。白色的比黑色的价格稍高。

5、水位计是用来指示水位的

6、进水、出水、排污、溢流法兰,所有接管开孔位置现场指定。

发布于 07-17 09:31

昏睡的云朵
野性的乌龟
2025-04-05 16:17:04

(一)再生纤维

再生纤维的生产是受了蚕吐丝的启发,用纤维素和蛋白质等天然高分子化合物为原料,经化学加工制成高分子浓溶液,再经纺丝和后处理而制得的纺织纤维。

1.再生纤维素纤维 用天然纤维素为原料的再生纤维,由于它的化学组成和天然纤维素相同而物理结构已经改变,所以称再生纤维素纤维。

粘胶纤维是以天然棉短绒、木材为原料制成的,它具有以下几个突出的优点。

(1)手感柔软光泽好,粘胶纤维像棉纤维一样柔软,丝纤维一样光滑。

(2)吸湿性、透气性良好,粘胶纤维的基本化学成份与棉纤维相同,因此,它的一些性能和棉纤维接近,不同的是它的吸湿性与透气性比棉纤维好,可以说它是所有化学纤维中吸湿性与透气性最好的一种。

(3)染色性能好,由于粘胶纤维吸湿性较强,所以粘胶纤维比棉纤维更容易上色,色彩纯正、艳丽,色谱也最齐全。

粘胶纤维最大的缺点是湿牢度差,弹性也较差,织物易折皱且不易恢复;耐酸、耐碱性也不如棉纤维。

2.富强纤维 俗称虎木棉、强力人造棉。它是变性的粘胶纤维。

富强纤维同普通粘胶纤维(即人造棉、人造毛、人造丝)比较起来,有以下几个主要特点:

(1)强度大,也就是说富强纤维织物比粘胶纤维织物结实耐穿。

(2)缩水率小,富强纤维的缩水率是粘胶纤维的一半。

(3)弹性好,用富强纤维制做的衣服比较板整,耐折皱性比粘胶纤维好。

(4)耐碱性好,由于富强纤维的耐碱性比粘胶纤维好,因此富强纤维织物在洗涤中对肥皂等洗涤剂的选择就不像粘胶纤维那样严格。

(二)合成纤维

合成纤维是由合成的高分子化合物制成的,常用的合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶、氯纶、维纶、氨纶、聚烯烃弹力丝等

1.涤纶 涤纶的学名叫聚对苯二甲酸乙二酯,简称聚酯纤维。涤纶是中国的商品名称,国外有称“大可纶”,“特利纶”,“帝特纶”等。

涤纶由于原料易得、性能优异、用途广泛、发展非常迅速,产量已居化学纤维的首位。涤纶的最大特点是质量稳定、强度和耐磨性较好,由它制造的面料挺括、不易变形,涤纶的耐热性也是较强的;具有较好的化学稳定性,在正常温度下,都不会与弱酸、弱碱、氧化剂发生作用。

缺点是吸湿性极差,由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外,由于纤维表面光滑,纤维之间的抱合力差,经常摩擦之处易起毛、结球。

2.锦纶 锦纶是中国的商品名称,它的学名叫聚酰胺纤维;有锦纶-66,锦纶-1010,锦纶-6等不同品种。锦纶在国外的商品名又称“尼龙”,“耐纶”,“卡普纶”,“阿米纶”等。锦纶是世界上最早的合成纤维品种,由于性能优良,原料资源丰富,因此一度是合成纤维产量最高的品种。直到1970年以后,由于聚酯纤维的迅速发展,才退居合成纤维的第二位。

锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好。

锦纶的缺点与涤纶一样,吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下,锦纶易产生静电,短纤维织物也易起毛、起球。锦纶的耐热、耐光性都不够好,熨烫承受温度应控制在140℃以下。此外,锦纶的保形性差,用其做成的衣服不如涤纶挺括,易变形。但它可以随身附体,是制做各种体形衫的好材料。

3.腈纶 腈纶是国内的商品名称,其学名为聚丙烯腈纤维。国外又称“奥纶”,“考特尔”,“德拉纶”等。

腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软,酷似羊毛,多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品,故又被称为“合成羊毛”。腈纶的吸湿性不够好,但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的,腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。

4.维纶 维纶的学名为聚乙烯醇缩甲醛纤维。国外又称“维尼纶”,“维纳尔”等。

维纶洁白如雪,柔软似棉,因而常被用作天然棉花的代用品,人称“合成棉花”。维纶的吸湿性能是合成纤维中吸湿性能最好的。另外,维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。

5.氯纶 氯纶的学名为聚氯乙烯纤维。国外有“天美龙”,“罗维尔”之称。

氯纶的优点较多,耐化学腐蚀性强;导热性能比羊毛还差,因此,保温性强;电绝缘性较高,难燃。另外,它还有一个突出的优点,即用它织成的内衣裤可治疗风湿性关节炎或其它伤痛,而对皮肤无刺激性或损伤。

氯纶的缺点也比较突出,即耐热性极差。

6.氨纶 氨纶的学名为聚氨酯弹性纤维,国外又称“莱克拉”,“斯潘齐尔”等。它是一种具有特别的弹性性能的化学纤维,已工业化生产,并成为发展最快的一种弹性纤维。

氨纶弹性优异。而强度比乳胶丝高2~3倍,线密度也更细,并且更耐化学降解。氨纶的耐酸碱性、耐汗、耐海水性、耐干洗性、耐磨性均较好。

氨纶纤维一般不单独使用,而是少量地掺入织物中,如与其它纤维合股或制成包芯纱,用于织制弹力织物。

7. 聚烯烃弹力纤维,聚烯烃弹力纤维是采用热塑性弹性体经熔融纺丝而成的,能耐220℃的高温,具有耐氯漂及强酸强碱处理,具有极强的抗紫外线降解等特性的新型弹力丝。 (1)长丝:化学纤维加工中不切断的纤维。长丝又分为单丝和复丝。

单丝:只有一根丝,透明、均匀、薄。

复丝:几根单丝并合成丝条。

(2)短纤维:化学纤维在纺丝后加工中可以切断成各种长度规格的纤维。

(3)异形纤维:改变喷丝头形状而制得的不同截面或空心的纤维。

①、改变纤维弹性,抱合性与覆盖能力,增加表面积,对光线的反射性增强。

②、特殊光泽。如五叶形、三角形。

③、质轻、保暖、吸湿性好。如中空。

④、减少静电。

⑤、改善起毛、起球性能,提高纤维摩擦系数,改善手感。

(4)复合纤维:将两种或两种以上的聚合体,以熔体或溶液的方式分别输入同一喷丝头,从同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。又称为双组分或多组分纤维。复合纤维一般都具有三度空间的立体卷曲,体积高度蓬松,弹性好,抱合好,覆盖能力好。特点是:

①、结构不均匀。

②、组分不均匀。

③、膨胀不均匀。

(5)变形丝:经过变形加工的化纤纱或化纤丝。

①、高弹涤纶丝:利用合纤的热塑性加工,50~300%的伸长率。

②、低弹涤纶丝:伸长率控制在35%以下。

③、腈纶膨体纱;利用腈纶的热弹性。热拉伸——高收缩,收缩可达45~53%,与低收缩纤维混合纺纱,经蒸汽处理。 (1)普通纤维:再生纤维与合成纤维。

(2)特种纤维:耐高温纤维、高强力纤维、高模量纤维、耐辐射纤维。

huɑxue xiɑnwei

化学纤维

chemical fiber

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化学纤维的种类

人造纤维

合成纤维

普通合成纤维

特种纤维

改性纤维

无机纤维

化学纤维的结构

大分子结构

织态结构

序态

结晶形态

侧序分布

取向

表征化学纤维性质的参数

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用天然的或人工合成的高分子物质为原料制成的纤维。常见的纺织品,如粘胶布、 涤纶卡其、 锦纶丝袜、腈纶毛线以及丙纶地毯等,都是用化学纤维制成的。根据原料来源的不同化学纤维可以分为:①人造纤维,以天然高分子物质(如纤维素等)为原料,有粘胶纤维等;②合成纤维,以合成高分子物为原料,有涤纶等;③无机纤维,以无机物为原料,有玻璃纤维等。自从18世纪抽出第一根人工丝以来,化学纤维品种、成纤方法和纺丝工艺技术都有了很大的进展。

化学纤维的种类

人造纤维 中国不仅是饲蚕制丝的发源地,从历史记载看也是人工制造纤维最早的国家(参见中国化学纤维生产史)。人造纤维的主要品种有:①粘胶纤维1848年J.默塞发现棉纤维素被浓碱液浸渍后,化学反应灵敏性增加。此后英国人C.克罗斯和E.贝文用二硫化碳与碱纤维作用获得溶解性纤维素黄酸酯,从而制得粘胶纤维。后来出现了离心罐式绕丝器,使粘胶纤维有了工业化生产的条件。②硝酸酯纤维,又称硝酸人造丝。1855年,英国人将纤维素硝化后溶解成胶液并挤压成丝。1884年,脱硝方法研究成功,硝酸法制造人造丝正式投产。③醋酯纤维,将棉短绒在以冰醋酸为主的试剂中醋化形成纤维素醋酸酯,溶解在三氯甲烷的浆液中经过纺丝获得三醋酯纤维。如将纤维素醋酸酯局部皂化,则获得溶于丙酮的纤维素醋酸酯,纺丝后所得纤维称二醋酯纤维。④铜铵纤维,采用氢氧化四氨铜溶液作溶剂,将棉短绒溶解成浆液纺丝制得的人造丝。丝质精细优美,但成本较高。⑤人造蛋白质纤维,英国人最早研究从动物胶中提取蛋白制造人造蛋白纤维。1935年意大利有人试验从牛乳中提取乳酪素,制成人造羊毛。此后,一些国家相继以大豆蛋白、花生蛋白制取人造纤维获得成功。由于这类纤维的实用性能和制造成本存在问题,产量极少。

自从粘胶纤维工业化生产以来,随着科学技术的发展,人造纤维的产量不断增加、质量不断提高。到了40年代末,各种人造纤维的世界总年产量已超过60万吨其中粘胶纤维占84%。此后,又发展出几种有突出性能的新型粘胶纤维。其中有:

① 高湿模量纤维:结构接近于棉纤维,截面形状接近于羊毛,湿态与干态的强度比达70%,吸水量小碱溶性低。50年代初,日本石川正之改进粘胶纤维制备工艺条件,并将初生的湿丝条进行高倍拉伸,获得高强度的粘胶纤维,取名为“虎木棉”。此后,比利时、瑞士和法国等相继生产,制得一系列高强度、低延伸度和高湿模量的粘胶纤维,统称波里诺西克。这种纤维兼具棉和粘胶纤维的优点。

② 超强粘胶纤维:是一系列具有高强度、高韧性和抗疲劳等性能的粘胶纤维。这种纤维晶粒小、横截面上皮层结构占60%以上,有的甚至达100%。因此,纤维的强度和抗疲劳性能都很高,可用于制造汽车轮胎帘子线。

③ 永久卷曲粘胶纤维:利用粘胶纤维具有皮芯结构的特点,采用适当的工艺条件,使纤维横截面形状不对称和皮层厚度分布不均匀,在横截面上产生不同的内应力,从而使纤维形成卷曲形态。

合成纤维 普通合成纤维 20世纪30年代中期合成纤维开始兴起。聚氯乙烯纤维是最早的合成纤维(见含氯纤维)。以乙炔和盐酸合成氯乙烯,然后经过聚合、纺丝制成纤维。德国最早的产品称配采乌(PCU)。纤维的断裂强度和延伸度近似于棉,干态和湿态的强度几乎相等,耐水,抗腐蚀而且不易霉烂,对各种化学药品的反应很稳定。耐燃烧是聚氯乙烯纤维的一个突出性质,但在75~80℃时易变形。聚氯乙烯纤维可以用作工业滤布、薄膜、包装布、航海服以及游泳衣等。将聚氯乙烯继续氯化,可使含氯量升至64%,这类高氯纤维商品名叫配采(PC),中国称过氯乙烯纤维。其软化点高于纯聚氯乙烯纤维,短纤维适用于制做飞行员和消防员的防火服装。普通合成纤维的品种很多,重要的有:

① 聚酰胺纤维:中国称锦纶,又称尼龙。1939年美国人首先研制成功。由己二酸和己二胺缩水成盐,再经缩聚、熔纺而成纤维。根据单体分子上碳原子的数目,这种纤维称为聚酰胺66。由氨基己酸缩水生成己内酰胺,进一步开环聚合获得的纤维称聚酰胺6。这两种纤维都具有优异的耐磨性,回弹性和耐多次变形性能广泛用于制做袜子、内衣、运动衣、轮胎帘子线、工业带材、渔网、军用织物等。

② 聚丙烯腈纤维:中国称腈纶。50年代初出现以来发展很快。1950年工业化生产的产品为纯聚丙烯腈长丝,因吸湿性差而染色困难,后经改进与烯基衍生物形成2元或3元共聚物,其中90%左右为丙烯腈,染色性能大为改善。腈纶广泛用于制做绒线、针织物和毛毯。腈纶纺织物轻、松、柔软、美观,能长期经受较强紫外线集中照射和烟气污染,是目前最耐气候老化的一种合成纤维织物,适用于作船篷、账篷、船舱和露天堆置物的盖布等。

③ 聚酯纤维:中国称涤纶。1940年由英国人J.温菲尔德和J.迪克逊用对苯二甲酸和乙二醇为原料,在实验室内研制成功,1941年正式生产。涤纶的拉伸性、回弹性和化学稳定性都很好。涤纶织物具有挺刮和易洗快干的优点。涤纶的耐晒强度比锦纶好,能抗微生物和霉烂,耐虫蛀,但吸湿性不及锦纶且染色困难。涤纶采用熔体纺丝,纺丝速度在1300米/分以下。后来有一种高速纺涤纶长丝纺速在3500米/分以上,不仅产量增加,而且由于纤维中大分子部分取向而使结构比较稳定,纤维便于运输和贮藏。

④ 聚烯烃纤维:是50年代发展的纤维,其中重要品种聚乙烯纤维是用石油裂解所得的乙烯副气为原料制成的,中国商品名乙纶。乙纶织物可用作汽车装饰布、家具布、工厂滤布、船篷、绳索和渔网等。等规聚丙烯纤维是聚烯烃纤维中一个出色的品种简称聚丙烯纤维,中国商品名丙纶。意大利人G.纳塔以三乙基铝及四氯化钛溶于四氢化萘中作为催化剂将丙烯进行聚合,使大分子具有立体规整性,由此获得固体高结晶性的聚丙烯,可以制成性能优越的纤维。聚丙烯纤维吸湿率低,不能用常规方法染色常在聚合物里掺入颜料,熔态时捏和纺制成有色纤维。丙纶耐老化性能很差,必须添加防老化剂以改善其耐日光性能。丙纶可用作地毯、大面积的人工草坪、工业用滤布、工作服以及家用织物如蚊帐等,还可与其他纤维混纺制成各种针织物和机织物。

⑤ 聚乙烯醇纤维:中国称维纶。是以醋酸乙烯为原料进行聚合、醇解、纺丝,然后经缩甲醛而制得。维纶性质接近于棉,吸湿性比其他合成纤维高。主要产品为短纤维,用于制做渔网、 滤布、帆布、轮胎帘子线、软管织物、传动带以及工作服等。生产维纶的主要国家有日本、朝鲜和中国。维纶与聚氯乙烯纤维混纺的产品称为维氯纶。

特种纤维 指具有耐腐蚀、耐高温、难燃、高强度、高模量等一些特殊性能的新型合成纤维。特种纤维除作为纺织材料外,广泛用于国防工业、航空航天、交通运输、医疗卫生、海洋水产和通信等部门。主要品种有:

① 耐腐蚀纤维:是用四氟乙烯聚合制成的含氟纤维1954年在美国试制成功,商品名特氟纶(Teflon),中国称氟纶。聚四氟乙烯熔点327℃极难溶解,化学稳定性极好,在王水、酸液和浓碱液中沸煮而不分解,除在高温下经过高度氟化过的试剂外,几乎不溶于任何溶剂。氟纶织物主要用作工业填料和滤布。

② 耐高温纤维:有聚间苯二甲酰间苯二胺纤维、聚酰亚胺纤维等种类,其熔点和软化点高,长期使用温度在200℃以上能保持良好的性能。

③ 高强度高模量纤维:指强度大于10克/旦、模量大于200克/旦的合成纤维。如1968年美国研制的凯夫拉尔,是将聚对苯二甲酰对苯二胺制成液晶溶液,通过干-湿法纺丝制成的纤维,中国称芳纶1414,可用作飞机轮胎帘子线和航天、航空器材的增强材料。以粘胶纤维、腈纶纤维、沥青为原料经高温碳化、石墨化可以得到高强度、高模量碳纤维。用碳纤维制成的复合材料,是制造宇宙飞船、火箭、导弹、飞机的结构材料,在原子能、冶金、化工等工业部门和体育运动器材方面也有广泛的应用。

④ 难燃纤维:如酚醛纤维、PTO纤维等在火焰中难燃,可用作防火耐热帘子布、绝热材料和滤材等。

⑤ 弹性体纤维:断裂伸长率在400%以上,拉伸外力除去后能快速恢复原来长度。弹性纤维的代表品种是聚氨酯纤维,中国称氨纶。弹性纤维是由硬链段和软链段嵌段共聚物制成的。软链段赋予纤维高的伸长率,硬链段不发生形变,阻止分子间的相对滑移,因而赋予纤维较高的回弹性。弹性纤维可制紧身衣、游泳衣、松紧带、袜子罗口、外科手术用袜等。

⑥ 功能纤维:改变纤维形状和结构使其具有某种特殊功能,例如将铜铵纤维或聚丙烯腈纤维制成中空形式,在医疗上可用作人工肾透析血液病毒的材料。聚酰胺66中空纤维用作海水淡化透析器,聚酯中空纤维用作浓缩、纯化和分离各种气体的反渗透器材等。

改性纤维 合成纤维虽然有良好的物理机械性质,但是由于表面光滑,吸水性、染色性差,织物的服用性能不及天然纤维织物。为使合成纤维具有天然纤维特色,50年代开展合成纤维改性研究,主要是用物理方法或化学方法改善合成纤维的吸湿、染色、抗静电、抗燃、抗污、抗起球等性质,同时还增加了化学纤维的品种。

① 化学改性:主要有接枝变性、共聚变性以及将原纤维经过化学处理变性等三种方法。

② 物理改性:主要有通过改变喷丝孔形状纺制的异形纤维;利用合成纤维的热塑性,将伸直的纤维变为卷曲的变形纤维(如膨体纱和弹力丝);将两类性质不同的高聚物流体从同一喷丝孔挤出而制成的复合纤维。

无机纤维 近代工业的发展需要耐高温、高强度、电绝缘、耐腐蚀的特种材料,为此人们试制出一系列无机物纤维,如玻璃纤维、硅酸铝纤维、硼纤维、钛酸钾纤维、陶瓷纤维、石英纤维、硅氧纤维等。玻璃纤维可用作防火焰、防腐蚀、防辐射以及塑料增强材料,也是优良的电绝缘材料。钛酸钾、硅酸铝纤维是1200℃高温下的绝缘材料。

化学纤维的结构

大分子结构 化学纤维大多由分子量很高的高聚物制成,许多分子量不大、化学结构相同或不同的小分子称为单体,经过缩聚或聚合反应串连成线形高聚物,就象一根有许多环节的链条,即为高分子:

A′-A-A……-A-A-A-A……-A-A-A″链中A为单体,A′及A″为末端基团。由A、B两种或A、B、C三种化学组成不同的单体构成的高聚物称作二元或三元共聚物。用二元或三元共聚物制成的纤维又称做二元或三元共聚纤维。高分子的特征是分子量很高,但其分子量W是一系列不同分子量的平均值。大分子中重复单元称为链节,可以由一个或一个以上单体组成。构成分子链的链节的重复数目称聚合度DP。纤维的平均分子量是链节的分子量A与聚合度的乘积,即W=A×DP。

由化学结构不同的高聚物制备的化学纤维,其分子量也不相同。如聚酰胺 6分子量为16000~22000,是由130~180多个己内酰胺单体组成的,DP=130~180。丙纶的分子量为180000~300000,是由4000个以上丙烯单体组成的DP=4000~7000。化学纤维中大分子伸展的平均长度为200~400毫微米。分子量越高,纤维的强度也越高。

制造化学纤维的大分子的一般要求是:线形能伸直,支链尽可能少,没有庞大的侧基,大分子间无化学键具有一定规律的化学结构和空间结构。大分子的化学结构对纤维性能有一定的影响。例如:大分子中含有共轭体系的纤维,其熔点高;含有卤素的纤维难燃;含有亲水基团的纤维吸湿性好。

织态结构 纤维是高分子物质,在空间构型上常是一个方向的长度大于其他两向长度好多倍。集合几个这样的大分子构成一个组织单元,既可能成为晶体,也可能是无定形区。大分子长度可以贯穿一个或数个晶体组织和无定形区。连接多个分子的单元组织的集合体,称做超分子,又名织态结构。纤维的各种性质和特征,既和大分子的化学结构有联系,也在较大程度上和它的超分子结构有关。表征纤维织态结构的因素有多种,重要的有:序态、结晶形态、侧序分布和取向。

序态 纤维中相邻大分子的聚集状态称为序态。这种序态可以由紊乱的无定形态直到三维有序的结晶态,两者在纤维中常同时存在。晶区由许多更小的微晶体构成,微晶体中最小的重复单位为晶胞。晶体的存在和它的特征可以从 X射线的衍射图谱中得到证实和说明。纤维中结晶与无定形的分布形态及其对纤维宏观性质的影响,是一个复杂而且尚不能十分肯定的问题,较有重要影响的学说有:

① 两相结构:它的基本概念是一些大分子的长度可以远超过晶区或无定形区各自的长度,足够把若干个晶区和无定形区串连起来形成网络结构。粘胶人造纤维在溶液中的溶胀行为支持了这种论点,它是属于分散的晶相和连续的无定形相所组成的例子。其他纤维如棉及苎麻等则属于连续晶相和分散的无定形相的两相结构。图1 表示两相结构的两种模型,缨状微胞模型中大分子可以穿过若干晶区和无定形区,而折叠链缨状微胞模型中大分子可以折叠在一个晶区内,也可以穿过无定形区进入另一晶区折叠。连结二个晶区的分子称为缚结分子,它们的数量和形态对纤维的物理机械性质有重要的影响。

② 单相结构:认为实际上有一些纤维的结晶不够规整,不能视作真正的结晶,属于过渡态的蕴晶(准晶),它们与以岛屿形式分散在无定形基质中的两相结构不同,两相不能截然分开,故称单相结构。它们的实际结晶度和密度都低于理想结晶性纤维的结晶度和密度。染料和水的吸附作用都发生在无定形区内。

结晶形态 晶区在整个纤维中的百分含量为结晶度,结晶度的大小与纤维性质有直接关系,对纤维的物理机械和热学性质影响尤大。纤维中结晶有多种不同形态。例如在聚酰胺、聚烯烃纤维的初生纤维中常出现球状晶。这种初生纤维经过拉伸以后,球状晶常被破坏变成其他晶型。纤维中晶型可能是单晶,例如在聚乙烯中以折叠链状组成的单晶型;也可能是由条带状折叠链盘旋成的串晶;还可能是柱状晶。

纤维中的晶区大小并不均衡一致,常呈一定的分布。长度可由数十至一、二百埃,宽度则甚小。检测晶体的X射线衍射谱上的衍射点的宽度直接与晶区的宽度相关。

侧序分布 分子聚集成序垂直于大分子轴向的形状称为侧序。侧序最高的部分是微晶体,最低的部分是无定形。各种纤维的侧序分布都不相同。有些纤维的晶相和无定形相不能截然分离,应看作是由无定形到结晶同时存在的连续相。用这样的侧序分布图谱阐述它们的性质很容易理解。

通常测定侧序分布的方法是将试样置于逐渐增加浓度或温度的溶剂内,依次测定各物理量,如溶胀、溶解、收缩、吸附或吸收等性质的变化。凡侧序较低的部分首先受到溶剂的影响而发生相应的变化。图3 是纤维侧序分布的例子。

取向 以特定方向(如纤维轴向)为基准的纤维大分子作有序的排列状态,称为取向。纤维在成形拉伸过程中所形成的平行于轴向的取向称单轴取向,纤维的性质在平行和垂直于轴向的两个方向呈各向异性,例如偏振光在纤维上的折射率、用直接染料染色的纤维的光吸收率和声波传播速度都呈各向异性。根据光折射原理所测定的平行于纤维轴的折射率与垂直于纤维轴的折射率之差(即双折射),是表示纤维取向度的一个重要指标。薄膜则可以兼有平行和垂直于轴的双取向。

表征化学纤维性质的参数 属于形态方面的有:纤度(见支数)、截面形状、长度、卷曲和折皱、光泽;属于机械性质方面的有:断裂强度和继裂伸长度、弹性模量、耐疲劳性、耐磨性;属于物理方面的有:耐热性、耐光性、导电性、难燃或抗燃性、比重;属于化学方面的有:纤维和水、酸、碱、有机溶剂以及微生物等的作用性能。各种化学纤维分子结构和织态结构不同,反映化学纤维各方面性质的参数也不相同。

按制备方法分

化学纤维又分为两大类:①人造纤维,以天然高分子化合物(如纤维素)为原料制成的化学纤维,如粘胶纤维、醋酯纤维。②合成纤维,以人工合成的高分子化合物为原料制成的化学纤维,如聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维。化学纤维具有强度高、耐磨、密度小、弹性好、不发霉、不怕虫蛀、易洗快干等优点,但其缺点是染色性较差、静电大、耐光和耐候性差、吸水性差。 耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差,遇热容易变形,容易产生静电。

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2025-04-05 16:17:04
聚对苯二甲酸乙二醇酯,英文名polyethyleneterephthalate(简称pet),大量用作纤维,而工程塑料树脂可分为非工程塑料级和工程塑料级两大类,非工程塑料级重要用于瓶、薄膜、片材 聚对苯二甲酸乙二醇酯,英文名polyethyleneterephthalate(简称pet),大量用作纤维,而工程塑料树脂可分为非工程塑料级和工程塑料级两大类,非工程塑料级重要用于瓶、薄膜、片材 聚对苯二甲酸乙二醇酯,英文名polyethyleneterephthalate(简称pet),大量用作纤维,而工程塑料树脂可分为非工程塑料级和工程塑料级两大类,非工程塑料级重要用于瓶、薄膜、片材、耐烘烤食品容器等。

petg乙二醇改性-聚对苯二甲酸乙二醇酯glycol-modifiedpetcopolyesters典型应用范围:医药设备(试管、试剂瓶等),玩具,显示器,光源外罩,防护面罩,冰箱保鲜盘等。注塑模工艺条件:干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度必须低于0.04%。建议干燥条件为65c、4小时,注意干燥温度不要超过66c。熔化温度:220~290c

pet是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期应用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,抗蠕变性,耐疲惫性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。pet有酯键,在强酸、强碱和水蒸汽作用下会发生分解,耐有机溶剂、耐候性好。缺点是结晶速率慢,成型加工困难,模塑温度高,生产周期长,冲击性能差。一般通过增强、填充、共混等方式改进其加工性和物性,以玻璃纤维增强效果明显,提高树脂刚性、耐热性、耐药品性、电气性能和耐候性。但仍需改进结晶速度慢的弊病,可以采取添加成核剂和结晶促进剂等手段。加阻燃剂和防燃滴落剂可改进pet阻燃性和自熄性。

pet聚对苯二甲酸乙二醇酯典型使用范围汽车产业(结构器件如反光镜盒,电气特征:pet的玻璃化转化温度在165c左右,材料结晶温度范围是120~220c。pet在高温下有很强的吸湿性。对于玻璃纤维增强型的pet材料来说

为改进pet性能,pet可与pc、弹性体、pbt、ps类、abs、pa形成合金。

pet聚对苯二甲酸乙二醇酯典型使用范围:汽车产业(结构器件如反光镜盒,电气部件如车头灯反光镜等),电器元件(马达壳体、电气联结器、继电器、开关、微波炉内部器件等)。产业使用(泵壳体、手工器械等)。注塑模工艺条件:干燥处理:加工前的干燥处理是必须的,因为pet的吸湿性较强。建议干燥条件为120~165c,4小时的干燥处理。要求湿度应小于0.02%。熔化温度

pet(增强pet)重要采取注射成型法加工,其他方式还有挤出、吹塑、涂覆和焊接、封接、机加工、真空镀膜等二次加工方式。成型前须充分干燥。

重要使用为电子电器方面有:电气插座、电子连接器、电饭煲把手、电视偏向轭,端子台,断电器外壳、开关、马达风扇外壳、仪表机械零件、点钞机零件、电熨斗、电磁灶烤炉的配件;汽车产业中的流量控制阀、化油器盖、车窗控制器、脚踏变速器、配电盘罩;机械产业齿轮、叶片、皮带轮、泵零件、另外还有轮椅车体及轮子、灯罩外壳、照明器外壳、排水管接头、拉链、钟表零件、喷雾器部件。聚对苯二甲酸乙二醇酯简介 聚对苯二甲酸乙二醇酯,英文名polyethyleneterephthalate(简称pet),大量用作纤维,而工程塑料树脂可分为非工程塑料级和工程塑料级两大类,非工程塑料级重要用于瓶、薄膜、片材聚对苯二甲酸乙二(醇)酯 Poly(ethylene terephthalate) PETP . 采用正交实验法研究了超声波提取聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中的齐聚物的工艺,考察了萃取的溶剂种类及其用量、萃取时间和次数对齐取物萃取的影响聚对苯二甲酸乙二醇酯 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)英文名:polyethyleneterephthalate(简称PET),大量用作纤维,而工程塑料树脂可分为聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet) 聚对苯二甲酸乙二醇酯,英文名polyethyleneterephthalate(简称pet),大量用作纤维,而工程塑料树脂可分为非工程塑料级和工程塑料级两大类,非工程塑料级重要用于瓶、薄膜、片材聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料的成型工艺简介 pet聚对苯二甲酸乙二醇酯典型使用范围汽车产业(结构器件如反光镜盒,电气聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet)塑料的注塑特征简介 :?timesnewroman?>在高温下有很强的吸湿性。对于玻璃纤维增强型的pet聚对苯二甲酸乙二醇酯成型工艺 pet聚对苯二甲酸乙二醇酯典型使用范围汽车产业(结构器件如反光镜聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet)的注塑特征 >注塑模工艺条件:干燥处理:加工前的干燥处理是必须的,因为pet的吸湿性较强。建议干燥条件为120~165c,4小时的干燥处理。要求湿度应小于0.02%。熔化温度:对pet-聚对苯二甲酸乙二醇酯介绍 ℃左右,材料结晶温度范围是120~220℃。pet在高温下有很强的吸湿性。对于玻璃纤维增强型的pet材料来说,在高温下还非常轻易发生弯曲形变。可以通过添加结晶增强剂来提高材料的结晶程度。用pet加工的

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聚酯纤维衣服的优缺点

聚酯纤维衣服的优缺点,市面上很多的衣服的面料都是不一样的,不同的面料有不同的优缺点,聚酯纤维是一种很常见的面料。但可能很多人对“聚酯纤维”这一词都比较陌生,以下分享聚酯纤维衣服的优缺点。

聚酯纤维衣服的优缺点1

聚酯纤维的优缺点:

优点:聚酯纤维具有很高的强度和弹性,因此它们耐用、抗皱、不熨烫。其耐光性优于丙烯酸纤维,耐光性优于天然纤维织物,尤其是玻璃纤维后的耐光性几乎与丙烯酸纤维相当。另外,涤纶织物对各种化学品有很好的抵抗力,酸碱对其损伤小,不怕霉变或虫蛀。

缺点:首先是聚酯纤维的吸湿性差,吸水性不强,抗熔性差,容易吸附灰尘,是由于其质地所致;然后就是透气性较差,不容易透气;最后就是其染色性能较差,须要在高温下用分散性染料染色。

聚酯纤维的简介:

聚脂纤维常被人们称作涤纶,常做运动裤常用面料,但涤纶透气不好,容易感觉闷热,不属于高档面料。在全球走的是环保路线的今天,也常用秋冬面料,但不易做内衣。

涤纶耐酸。清洗时用中性或酸性洗涤剂,用碱性洗涤剂会使面料老化加速。另外,聚酯纤维材质的面料一般不会要求熨烫,低温蒸汽轻烫就行

聚酯纤维的生产过程包括聚酯熔体合成和熔体纺丝两部分。合成聚酯的原料为聚对苯二甲酸和乙二醇,主要从石油裂解获得,也可从煤和天然气取得。石油加热裂解得到甲苯、二甲苯和乙烯等,经化学加工后可得到对苯二甲酸或对苯二甲酸二甲酯及乙二醇。

在早期涤纶生产中由于对苯二甲酸不易精制,曾用对苯二甲酸二甲酯和乙二醇为原料。1965年对苯二甲酸的精制获得成功,使涤纶生产工序减少,成本降低。用对苯二甲酸和乙二醇为原料生产的涤纶逐年都有增加。

缩聚:将对苯二甲酸二甲酯和乙二醇进行酯交换,生成的对苯二甲酸二乙二醇酯低聚物,在280~290℃和真空条件下缩聚而得聚对苯二甲酸乙二醇酯或将对苯二甲酸与乙二醇直接酯化,然后对苯二甲酸乙二酯进行缩聚获得聚酯熔体。

聚酯熔体可以用于制备聚酯切片和熔体直接纺丝。聚酯切片是将聚酯熔体经铸带、切粒而得到切片。

聚酯纤维衣服的优缺点2

聚酯纤维是什么

聚酯纤维早在1941年就被发明出来了,是一种高分子化合物,它还有一个大家更熟悉的名字——涤纶。

聚酯纤维100%好不好

用100%聚酯纤维做成的衣物有好的地方,也有不太好的地方。

首先,做为一种化学合成纤维,聚酯纤维的透气性和保暖性当然无法与纯棉、纯毛等天然纤维相比。但作为服装外衣的材料还是非常不错的,比如用它作羽绒服的面和内胆,因为聚酯纤维密度大,可以很好的防止里面的鸭绒跑出来。当然,起保暖作用的还是鸭绒。

其次,无论是夏天或者冬天,如果选择贴身衣物的`话还是建议大家选择纯天然植物纤维的面料,毕竟穿着舒服。

不过聚酯纤维长丝面料不容易起球,这与它的组织结构有关,密度大的则不容易起球,反之,则易起球。

虽说聚酯纤维面料有缺点,但胜在价格便宜,打理方便。平时我们在选购衣物的时候应该多注意面料成分,穿的舒服最重要。

聚酯纤维优缺点

优点

1、遮阳、透光、通风好:聚酯纤维既可消除多达86%的太阳辐射,又可保持室内空气畅通,并能清晰看到室外景物。

2、隔热强:聚酯纤维阳光面料具有其它面料所不具备的良好隔热性能,大大减少室内空调的使用率。

3、防紫外线:聚酯阳光面料可抵挡多达95%紫外线。

4、防火:聚酯纤维面料具有其它面料所不具备的阻燃性能,真正的聚酯纤维面料燃烧过后会残留内部骨架玻璃纤维,所以不会变形,而普通面料燃烧过后无任何残留。

5、防潮:聚酯纤维可以使细菌无法繁殖,因此面料存放不会霉变。

6、抗皱保形性很好:具有较高的强度与弹性恢复能力,其坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛,色牢度非常好,由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3-4倍,而且挺括、不易变形,有“免烫”的美称。

7、易清洗:可置于清水中刷洗,也容易干燥。

8、抗撕拉:不需加固,自然抗撕,有显著的抗风和经受频繁使用。

缺点

1、吸湿性较差:穿着有闷热感,同时易带静电、沾污灰尘,影响美观和舒适性。

2、聚酯面料的抗熔性较差:遇着烟灰、火星等易形成孔洞。因此,涤纶面料穿着时应尽量避免烟头、火花等的接触。

3、易产生静电:聚酯纤维容易产生静电,需用柔顺剂浸泡清洗,洗好后易阴干,不可暴晒,以免因热生皱。

聚酯纤维和棉哪个好

这两种材料各有优势:

1、聚酯纤维属于合成材料,而棉是天然材质面料,其制作成本比棉低。

2、纯棉比聚酯纤维的透气性能要好得多,适合做贴身衣物。

3、聚酯纤维光泽明亮、手感滑爽、平挺、弹性好、抗皱免烫、耐光性较好,不透气,适合冬天外套或冲锋衣的制作。

4、纯棉耐热耐碱,卫生健康,更适合儿童穿着。

聚酯纤维衣服的优缺点3

一、聚酯纤维的优缺点

优点:聚酯纤维强度高,弹性好,所以耐用,抗皱效果非常好,不需要熨烫,耐光性优异。此外,聚酯纤维对各种化学物质有很好的抵抗力,受酸碱破坏较小,不怕霉变,也不怕虫蛀。

缺点:聚酯纤维吸湿性差,吸水性弱,耐融性差,易吸附灰尘透气性差,不容易呼吸。另外,聚酯纤维的染色性能不好,用分散染料高温染色比较麻烦。

二、聚酯纤维介绍

1、聚酯纤维是一种由石油制成的合成纤维。随着制造技术的发展,经过碱处理和减重处理,开发生产出具有丝感的涤纶纤维。如今,市场上的主流产品是超细纤维,由高新技术制成的新型合成纤维。

它是指由聚酯制成的纤维的总称,该聚酯是由各种二醇和芳香族二羧酸或它们的酯缩聚而成的,涤纶在服装行业也叫冰丝。

2、聚酯纤维已广泛应用于纺织工业。目前中国也是化纤大国。然而,如何使纤维变得更强,需要企业不断提高技术创新能力,给予更多的附加值,才能走得更远。什么是聚酯纤维聚酯纤维主要用于服装和室内装饰。

3、短纤维可以是纯纺的,也可以与天然纤维和其他化学纤维混纺。长丝可加工成弹力纱、轮式胎帘子线,工业绳、传动带、滤布、渔网等。也可用作电绝缘材料和人造血管。