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La diferencia entre el filamento de poliéster totalmente opaco y el filamento semi-optado.

La diferencia entre el filamento de poliéster completamente opaco y el filamento semi-optado:

La principal diferencia entre las rebanadas semi-optas y las rebanadas completamente opacas es el contenido de dióxido de titanio. más de 8 veces el anterior.

Las virutas de poliéster completamente opacas son productos de alto valor agregado en el mercado nacional de poliéster. Las virutas de poliéster completamente opacas no solo reducen el reflejo y el parpadeo de la fibra, sino que también hacen que las fibras posteriores tengan un brillo suave. buen teñido profundo y caída de la tela. Tiene las ventajas de una alta durabilidad y un fuerte rendimiento de protección, lo que puede satisfacer las necesidades de confección de prendas de alta gama. Información ampliada

Características del poliéster (fibra de poliéster) totalmente opaco y semi-optado:

1. Propiedades físicas

① Color. El poliéster generalmente es de color blanco lechoso con mercerización. Para producir productos mate, es necesario agregar el agente mateante TiO2 antes del hilado. Para producir productos de color blanco puro, es necesario agregar un agente blanqueador. Para producir hilos de colores, es necesario agregar pigmentos o tintes. a la masa fundida giratoria.

②Forma de la superficie y de la sección transversal. El poliéster normal tiene una superficie lisa y una sección transversal casi circular. Si se utilizan hileras con formas especiales, se pueden fabricar fibras con formas de sección transversal especiales, tales como filamentos de sección transversal triangular, en forma de Y, huecos y otras formas especiales.

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

④ Tasa de recuperación de humedad. En condiciones 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 electrostático es grave durante el procesamiento y el uso, y el tejido tiene poca permeabilidad al aire e higroscopicidad;

⑤Rendimiento 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, produciendo humo negro y olor aromático.

⑥Resistencia 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 onda de luz de 315 mm, por lo que después de 600 horas de exposición a la luz solar, la resistencia solo pierde un 60%, lo cual es similar al algodón.

⑦Propiedades eléctricas. El poliéster tiene una conductividad eléctrica deficiente debido a su baja higroscopicidad. Su constante dieléctrica es de 3,0~3,8 en el rango de -100~+160 ℃, lo que lo convierte en un excelente aislante.

2. Propiedades mecánicas

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

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

③Alto módulo. Entre las grandes variedades de fibras sintéticas, el poliéster tiene el módulo inicial más alto, que puede alcanzar entre 14 y 17 GPa. Esto hace que los tejidos de poliéster sean dimensionalmente estables, indeformables, sin alias y duraderos en los pliegues.

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

⑤Resistencia al desgaste. Su resistencia al desgaste es superada solo por el nailon y supera a otras fibras sintéticas, y su resistencia al desgaste es casi la misma.

3. Estabilidad química. La estabilidad química del poliéster depende principalmente de la estructura de la cadena molecular. Además de una mala resistencia a los álcalis, el poliéster tiene una excelente resistencia a otros reactivos.

①Resistencia a los ácidos. El poliéster es muy estable a los ácidos (especialmente a los ácidos orgánicos) después de remojarlo en una solución de ácido clorhídrico con una fracción en masa del 5% a 100°C durante 24 horas, o en una solución de ácido sulfúrico con una fracción en masa del 70% a 100°C. 40°C durante 72 horas, su fuerza disminuirá. 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. Porque los grupos éster de las macromoléculas de poliéster se hidrolizan fácilmente con álcalis. La fibra puede dañarse por la acción de álcali concentrado a temperatura normal y álcali diluido a alta temperatura. Es relativamente estable sólo a baja temperatura frente a álcali diluido o álcali débil.

③Resistencia a disolventes. El poliéster tiene una fuerte resistencia a los disolventes orgánicos no polares en general e incluso a los disolventes orgánicos polares a temperatura ambiente.

Por ejemplo, la resistencia de la fibra no disminuye cuando se sumerge en acetona, cloroformo, tolueno, tricloroetileno y tetracloruro de carbono durante 24 horas a temperatura ambiente. Cuando se calienta, el poliéster es soluble en disolventes mixtos como fenol, xilenol, o-diclorofenol, alcohol bencílico, nitrobenceno, tetracloruro de fenol-carbono, fenol-cloroformo y fenol-tolueno.

4. Resistencia microbiana.

El poliéster es resistente a los microorganismos y no se ve afectado por polillas, moho, etc. No es necesario proteger la ropa de poliéster de las polillas y es más fácil almacenar las telas.

Enciclopedia Baidu - Poliéster semi-optado

La diferencia entre el filamento de poliéster completamente opaco y el filamento semi-optado - Global Textile Network

Enciclopedia Baidu - Fibra de poliéster (poliéster)

Desarrollo de filamento de poliéster totalmente mate-CNKI