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涤纶是尼龙吗-看完这篇就够了

发布时间:2019-09-24 11:07   帮助了12824人
摘要:涤纶是尼龙吗,最近有朋友问我,那么涤纶到底是不是尼龙呢?这个还要从化学成分等说起。

涤纶是尼龙吗,最近有朋友问我,那么涤纶到底是不是尼龙呢?这个还要从化学成分等说起。

尼龙和聚酯是两种不同的合成纤维。尼龙尼龙是由美国科学家Carnotes和由其领导的研究小组开发的。它是世界上第一种合成纤维。尼龙是聚酰胺纤维(尼龙)的一个术语,可以制成长短纤维。尼龙是聚酰胺纤维的商品名,也称为尼龙。英文名称为Polyamide(聚酰胺)(缩写为PA),其基本成分是通过酰胺键连接的脂肪族聚酰胺-[NHCO]。常用的尼龙纤维可分为两类。一种类型是通过二胺和二酸的缩聚获得的聚己二酸二己酯。长链分子的化学结构为:H- [HN(CH2)XNHCO(CH2)YCO] -OH。分子量通常为17,000至23,000。取决于所使用的二胺和二元酸的碳原子数,可以获得不同的尼龙产物,并且可以通过在尼龙之后添加的数目来区分,其中前者为二胺的碳。原子数,后一个数是二元酸的碳原子数。例如,尼龙66,其通过六亚甲基二胺和己二酸的缩聚反应制得;尼龙610,其衍生自六亚甲基二胺和癸二酸。另一种是通过己内酰胺的缩聚或开环聚合得到的。长链分子的化学式为:H- [NH(CH 2)XCO] -OH根据其单元结构中的碳原子数,可以得到不同品种的命名。 。例如,尼龙6,表明它是通过具有6个碳原子的己内酰胺的开环聚合获得的。尼龙6,尼龙66和其他脂肪族尼龙由具有酰胺键(-NHCO-)的线性大分子组成。尼龙分子中有-CO-,-NH-基团,可在分子中或分子中形成氢键,或他结合了分子,因此尼龙具有更好的吸湿能力并可以形成更好的晶体结构。尼龙分子中的-CH2-(亚甲基)只能产生较弱的范德华力,因此-CH2-链段部分的分子链具有较大的卷曲度。各种尼龙CH2的种类不同,因此分子间氢键的结合形式并不完全相同,分子卷曲的可能性也不同。另外,一些尼龙分子也是定向的。分子的方向性不同,纤维的结构特性也不相同。在显微镜下通过熔融纺丝法观察到的形态结构具有圆形横截面,并且没有特殊的纵向结构。在电子显微镜下观察到丝状原纤维组织,并且尼龙66的原纤维宽约10-15nm。如果使用异形喷丝头,则可以制造具有各种特殊横截面形状的尼龙,例如多边形,多叶形,中空等。其焦点状态结构与纺丝过程的拉伸和热处理密切相关。不同尼龙的大分子骨架由碳原子和氮原子组成。异形纤维可以改变纤维的弹性,赋予纤维特殊的光泽和蓬松度,并改善纤维的内聚力和覆盖能力以及抗起球和减少静电的作用。例如,三角形纤维具有闪光效果。五叶形纤维光泽,手感好,抗起球。中空纤维由于内部具有空腔而密度小且保暖性好。聚酰胺(PA,俗称尼龙)是杜邦在美国开发的第一种用于纤维的树脂,于1939年工业化。在1950年代,注模产品的开发和生产开始取代金属,以满足金属的需求。重量更轻,下游工业产品成本更低。聚酰胺主链包含许多重复的酰胺基。当用作塑料时,它称为尼龙。当用作合成纤维时,我们称其为尼龙。聚酰胺可以由二胺和二元酸制成。通过使用ω-氨基酸或环状内酰胺合成。取决于二胺和二元酸或氨基酸中的碳原子数,可以制备多种聚酰胺。有数十种聚酰胺,包括聚酰胺6,聚酰胺66和聚。 Amide-610是使用最广泛的。聚酰胺-6,聚酰胺-66和聚酰胺-610的链结构分别为[NH(CH2)5CO],[NH(CH2)6NHCO(CH2)4CO]和[NH(CH2)6NHCO(CH2)8CO。 ]。聚酰胺6和聚酰胺66主要用于合成纤维的纺丝,称为尼龙6和尼龙66。尼龙610是具有优异机械性能的热塑性工程塑料。 PA具有良好的综合性能,包括机械性能,耐热性,耐磨性,耐化学性和自润滑性,低摩擦系数,一定的阻燃性,易于加工,适用于玻璃纤维和其他填充剂。扩展了应用范围。 PA的品种很多,例如PA6,PA66,PAll,PAI2,PA46,PA610,PA612,PA1010等,以及近年来开发的许多新品种的半芳族尼龙PA6T和特殊尼龙。可以通过以金属钠,氢氧化钠等为主要催化剂,以N-乙酰基己内酰胺为助催化剂制备尼龙-6塑料产品,从而可以通过负离子开环聚合反应直接制得δ-己内酰胺。型号,称为铸造尼龙。此方法方便于制造大型塑料零件。聚酯聚酯是合成纤维的重要品种,是中国聚酯纤维的商品名。它由纯对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(EG)通过酯化或酯交换和缩聚反应制得。聚合物-聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),通过纺丝和后处理制成的纤维。化学结构聚酯的基本成分是聚对苯二甲酸乙二醇酯。由于分子链中存在大量酯基,因此将分子式[-OC-Ph-COOCH2CH2O-] n称为聚酯纤维(PET)。分子的化学结构为H(OCH 2 CCOCO)NOCH 2 CH 2 OH,用于纤维的聚酯的相对分子量通常为约18000〜25000。羊毛状聚酯的分子量较低,而工业用聚酯的分子量较高。实际上,仍然存在少量的单体和低聚物。这些低聚物的聚合度低,并且以环状形式存在。聚对苯二甲酸乙二醇酯可以通过对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)的直接酯化反应缩聚而得到对苯二甲酸乙二醇酯9BHET)。从聚酯的分子组成来看,它由短的脂族烃链,酯基,苯环和末端醇基组成。聚酯中除了存在两个末端醇羟基外,没有其他极性基团,因此聚酯纤维的亲水性极差。聚酯分子包含约46%的酯基。高于200°C时,酯基可被水解和热裂解。在强碱的情况下它将被水解,从而降低了聚合度。 100℃以下的洗涤剂粉没有任何聚酯洗涤剂。聚酯分子还含有脂族烃链,可以使聚酯分子具有一定的柔韧性。然而,由于聚酯分子具有不能在内部旋转的苯环,所以聚酯大分子基本上是刚性分子,并且分子链易于维持。线型。因此,聚酯大分子在该条件下容易形成晶体,因此聚酯的结晶度和取向性高。物理结构通过在显微镜下观察到的通过熔融纺丝法获得的聚酯的形态具有圆形横截面并且没有特殊的纵向结构。在电子显微镜下可观察到丝状原纤维结构;异形纤维可以改变纤维的弹性,使纤维具有特殊的光泽和蓬松性,并提高了纤维的内聚力和覆盖能力以及抗起球和减少静电的作用。例如,三角形纤维具有闪光效果。五叶形纤维光泽,手感好,抗起球。中空纤维由于内部具有空腔而密度小且保暖性好。聚集体结构通过电子衍射测得的聚酯折叠链晶体的厚度为约10 NM,聚酯单碱的长度为1.075 NM。因此,血小板的厚度被认为等于9个聚酯分子的单碱基长度。然而,聚酯大分子链的长度为约1.075×130(平均聚合度)= 140NM,并且可以看出聚酯血小板大分子链必须采取折叠链结构。折叠可能发生在-CH2-CH2-链段,因为链的柔韧性好并且容易弯曲。另外,由于聚酯大分子还可以形成长链晶体(原纤化晶体)。可以看出聚酯内部折叠链晶体和原纤维晶体共存。两种晶体的比例根据拉伸比和热定型条件而变化。


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