Polmeros textiles Tecnologa de Polmeros Sanjana Haresh Sadhwani

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Polímeros textiles Tecnología de Polímeros Sanjana Haresh Sadhwani 5º Ing. Química Mayo 2009

Polímeros textiles Tecnología de Polímeros Sanjana Haresh Sadhwani 5º Ing. Química Mayo 2009

Índice 1. 2. 3. 4. Antecedente histórico Clasificación de las fibras textiles Fibras manufacturadas

Índice 1. 2. 3. 4. Antecedente histórico Clasificación de las fibras textiles Fibras manufacturadas químicas 3. 1. Fibras artificiales 3. 2. Fibras sintéticas Innovaciones textiles 4. 1. Fibras ultra-hidrófobas 4. 2. Polímeros con efecto memoria 4. 3. Fibras biodegradables 4. 4. Textiles en la ropa deportiva 4. 5. Textiles con propiedades especiales

1. Antecedente histórico El hilado y el tejido se realizan desde la antigüedad A

1. Antecedente histórico El hilado y el tejido se realizan desde la antigüedad A partir de la propia naturaleza Edad de Piedra Lino Edad de Bronce Lana Hace 5000 años Seda Con el tiempo, la demanda fue aumentando Fibras químicas Se producen según las necesidades y no dependen de la naturaleza Económicas

2. Clasificación de las fibras textiles Fibras naturales Animales Vegetales Fibras manufacturadas Minerales F.

2. Clasificación de las fibras textiles Fibras naturales Animales Vegetales Fibras manufacturadas Minerales F. M. Físicas F. M. Químicas Fibras artificiales Fibras sintéticas

3. Fibras manufacturadas químicas Fibras artificiales Se fabrican por transformación química de polímeros naturales.

3. Fibras manufacturadas químicas Fibras artificiales Se fabrican por transformación química de polímeros naturales. Presentan propiedades semejantes a las fibras naturales Generalmente derivan de la celulosa y caseína. Fibras sintéticas Se obtienen por polímeros sintéticos (síntesis química) Mayor difusión que las naturales Se aprovechan los derivados del petróleo

3. 1. Fibras artificiales • Fueron investigadas por primera vez por Hilaire Bernigaud, quien

3. 1. Fibras artificiales • Fueron investigadas por primera vez por Hilaire Bernigaud, quien descubrió el Rayón. • La elaboración se ha ido perfeccionando desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras fibras, tanto naturales como artificiales. • Actualmente, estas fibras son muy valoradas • Precios elevados

3. 1. Fibras artificiales. Propiedades positivas: • • Tacto suave y muy flexibles Buen

3. 1. Fibras artificiales. Propiedades positivas: • • Tacto suave y muy flexibles Buen comportamiento frente a la formación de bolitas (pilling) Buenos conductores de calor y fríos al tacto Alta solidez del color Propiedades negativas: • Se arrugan con mucha facilidad • Alta sensibilidad al agua y a exposiciones prolongadas a la luz, produciendo pérdida de resistencia • Se hinchan mucho y deforman fácilmente • Son atacados por los detergentes y otros componentes presentes en los preparados para el lavado doméstico.

Acetato Triacetato Tencel Tipos de fibras artificiales Viscosa • • • Se obtiene por

Acetato Triacetato Tencel Tipos de fibras artificiales Viscosa • • • Se obtiene por reacción de la celulosa con Na. OH y CS 2, obteniendo xantato de celulosa que se disuelve con más Na. OH Se utilizó en recubrimientos de telas, bordados, decoración, medias, ropa interior, manteles, …. Buena elasticidad y capacidad de absorción de agua Frágil al humedecerse Actualmente, apenas se utiliza debido al CS 2 (contaminante) Modificaciones: HWM o modal Rayón alta tenacidad Cupramonio Rayón • • Buena versatilidad Puede imitar el tacto de la seda, lana, algodón o lino. Suaves, ligeros, frescos, cómodos, muy absorbentes y transpirables Su resistencia disminuye con el paso del tiempo Se carga electrostáticamente Arde con facilidad Poca recuperación elástica Usos: confección textil y decoración

Viscosa Rayón Tipos de fibras artificiales Acetato • • Pulpa de madera o pelusa

Viscosa Rayón Tipos de fibras artificiales Acetato • • Pulpa de madera o pelusa de algodón + ácido Se utiliza en vestidos, camisas, pantalones, tapicerías, … Elástico y tacto sedoso Poca resistencia (abrasión y tensión) Fácil de arrugar Color no permanente Sensible a ácidos y álcalis Triacetato • • • Celulosa + anhídrido acético Usos: vestidos, faldas, ropa de deporte No encoge ni arruga Fácil de planchar y secar Estable a la luz y temperaturas altas Tencel Pulpa de madera + óxido amínico Uso generalizado en la industria textil Aspecto de las fibras naturales Más resistente Biodegradable Encoge muy poco Fija bien los colores

3. 2. Fibras sintéticas • Se obtienen mediante el proceso de polimerización aplicado a

3. 2. Fibras sintéticas • Se obtienen mediante el proceso de polimerización aplicado a determinadas materias primas. • Se diferencian entre sí por los elementos químicos por los que están fabricados, las uniones y el método de hilatura empleado. • Se utilizan materias primas poco costosas: carbón, alquitrán, amoniaco, petróleo, además de subproductos de procesos industriales. • Producción de la fibra: Mediante calor, se funde el componente químico. Después, se hace pasar por una rejilla de orificios (hilera). Los “hilos” al contacto con el aire se solidifican y endurecen, quedando listos para ser enrollados en la bobina.

3. 2. Fibras sintéticas Propiedades positivas: • Gran resistencia al roce y al arrugado

3. 2. Fibras sintéticas Propiedades positivas: • Gran resistencia al roce y al arrugado • Gran resistencia a agentes químicos. • Excelente recuperación elástica • Colores sólidos frente a los lavados • Peso ligero • Resistencia la luz solar (usos en exteriores, cortinas, visillos, banderas, etc). • Resistente a microorganismos y polillas Propiedades negativas: • Baja absorción de la humedad provocando la tendencia a cargas electrostáticas • Alta sensibilidad a la acción del calor • Afinidad por aceites y grasas (oleofílicas) que se deben eliminar mediante limpieza en seco

Poliamida o Nylon Polietileno Poliéster Poliuretano Tipos de fibras sintéticas Acrílicas Compuestas por macromoléculas

Poliamida o Nylon Polietileno Poliéster Poliuretano Tipos de fibras sintéticas Acrílicas Compuestas por macromoléculas con mínimo 85% de acrilonitrilo Usos: Alfombras, jerseys, faldas, calcetines, ropa infantil, mantas, … Buena rigidez y elasticidad Resistente a la abrasión, humedad, hongos, … Inflamables a la llama Tienden a encoger Modacrílicas Contienen entre 35% y 85% de acrilonitrilo. Otros monómeros utilizados: Cloruro de vinilo, de vinilideno y cianuro de vinilideno Buena resistencia térmica y al fuego Prendas suaves, calientes y elásticas Poca tendencia al pilling Baja absorbencia Otras fibras Polipropileno Contiene como mínimo 85% de monómero que tenga un carbono de cada dos con un grupo metilo, en disposición isotáctica Usado ampliamente en la industria textil Muy económicas Elásticas y resistentes Difícil de teñir Mala percepción al tacto

Polipropileno Modacrílicas Acrílicas Poliéster Poliuretano Otras fibras Tipos de fibras sintéticas Tipos: Polietileno •

Polipropileno Modacrílicas Acrílicas Poliéster Poliuretano Otras fibras Tipos de fibras sintéticas Tipos: Polietileno • • Contiene como mínimo un 85% de etileno Características similares al polipropileno diferenciándose en que éste sí resiste bien a la luz Poliamida o Nylon • • • Fibra más resistente de todas Usos: medias, ropa interior, alfombras, prendas impermeables, … Hidrófobas, elásticas y resistentes No requiere planchado Alta durabilidad Sensación de frío Costo elevado Problemas de Pilling Se degrada con luz UV (amarillea) Mala percepción al tacto 11 Z: ropa impermeable 12 Z: ropa interior 427: imita la seda NOMEX: prenda contra el fuego

Modacrílicas Acrílicas • • • Polipropileno Polietileno Tipos de fibras sintéticas Poliéster Compuestas por

Modacrílicas Acrílicas • • • Polipropileno Polietileno Tipos de fibras sintéticas Poliéster Compuestas por un mínimo de 85% de un éster de dial y ácido tereftálico. Importante: Tereftalato de polietileno. Utilización diluída Usos: faldas, camisas, ropa interior, … Resistente: estirado y encogido Fácil de teñir y secar. Imitan fibras naturales Sensación de frío Propensas a electricidad estática. Costosas y pilling Poliuretano • • • Spandex, copolímero. Usos: cinturones, ropa interior, traje de baño, almohadas, … Ligera, elástica, suave. Recupera su forma original. Resistente a desodorantes, O 2 y O 3. Sensible a Tª, productos químicos y luz Poliamida o Nylon Otras fibras Clorofibras Fluorofibras Policarbamidas Aramidas…

Carga electrostática en fibras sintéticas Vidrio Cerámica Pelo Lana Poliamida 6 Seda Se enumera

Carga electrostática en fibras sintéticas Vidrio Cerámica Pelo Lana Poliamida 6 Seda Se enumera de más a menos una serie de fibras y materiales que suelen padecer cargas electrostáticas Cada elemento se carga al ser frotado por los que están situados más abajo que él en esta columna y se carga menos al ser frotado por los de más arriba Viscosa Algodón Papel Poliamida 6. 6. Ramio Acero Acetato Poliéster Acrílica Polietileno

Carga electrostática en fibras sintéticas Causas Consecuencias Estructura molecular y polaridad Humedad ambiental Tipo

Carga electrostática en fibras sintéticas Causas Consecuencias Estructura molecular y polaridad Humedad ambiental Tipo de acabado y deformaciones estructurales Contacto y rozamiento con fibras Calentamiento Dificulta hilado y tejido: se pegan las fibras Atrae polvo y suciedad Efecto desagradable en el uso Métodos para disminuir la tendencia electrostática Métodos físicos Humidificación ambiente Ionización atmósfera Contacto a tierra Métodos químicos Productos tensoactivos Mezclar fibras sintéticas con otras (artificiales o naturales)

4. INNOVACIONES TEXTILES 4. 1. Fibras ultra-hidrófobas Finalidad Producir fibras repelentes al agua y

4. INNOVACIONES TEXTILES 4. 1. Fibras ultra-hidrófobas Finalidad Producir fibras repelentes al agua y a la suciedad Tecnología basada en la naturaleza HOJAS DE LOTO Repelentes al agua e impecables Superficie con protuberancias y sustancia hidrófoba Clave del efecto loto Rugosidad de la superficie

4. 1. 1. Fibras ultra-hidrófobas. Procedimientos de obtención Capa hidrófoba mediante un polímero injerto

4. 1. 1. Fibras ultra-hidrófobas. Procedimientos de obtención Capa hidrófoba mediante un polímero injerto y nanopartículas Poliestireno (baja energía de superficie) Nanopartículas de Plata Aporta comportamiento hidrófobo Iniciador de la rugosidad PET muy hidrófobo Mecanismo de múltiples etapas

4. 1. 2. Fibras ultra-hidrófobas. Procedimientos de obtención Modificación de la superficie con nanopartículas

4. 1. 2. Fibras ultra-hidrófobas. Procedimientos de obtención Modificación de la superficie con nanopartículas intercambiables Cubierta Mecanismo 2 polímeros diferentes P 2 VP Pegajoso, con grupos adhesivos Anclaje para adherir nanopartículas a la fibra p. H bajos Conformación extendida PS Hidrófobo 1. Insertar P 2 VP 2. Deposición de nanopartículas sobre P 2 VP 3. Adición de PS La superficie presenta comportamiento hidrófobo en agua neutra y básica El P 2 VP se contrae y el PS queda expuesto a la superficie

4. 1. 3. Fibras ultra-hidrófobas. Procedimientos de obtención Capa porosa hidrófoba Poliestireno SEBS Deposición

4. 1. 3. Fibras ultra-hidrófobas. Procedimientos de obtención Capa porosa hidrófoba Poliestireno SEBS Deposición sobre un sustrato (torta de silicona) Extracción de PS con etilacetato Estructura rugosa porosa sobre el sustrato Aplicación a poliéster con buenos resultados

4. INNOVACIONES TEXTILES 4. 2. Polímeros con efecto memoria Son materiales inteligentes que, tras

4. INNOVACIONES TEXTILES 4. 2. Polímeros con efecto memoria Son materiales inteligentes que, tras ser deformados, recuperan su estado inicial al estar sometidos por agentes externos como la temperatura. 1. Polímero sintetizado por técnicas comunes 2. Programación 3. Recuperación de la forma permanente al calentar Aplicaciones Ejemplos Forma permanente Coolmax Deformación a una forma temporal (T más baja que la de sintetizado) Thermax Protección frente al calor Protección frente al frío SMPs Poliuretanos con componentes iónicos Copolímeros de PET y PEO Copolímeros con PS Confort ante cualquier clima

4. INNOVACIONES TEXTILES 4. 3. Fibras biodegradables Aitex Tecnología Biotex Utilización de fibras biodegrables

4. INNOVACIONES TEXTILES 4. 3. Fibras biodegradables Aitex Tecnología Biotex Utilización de fibras biodegrables en la hilatura Doble necesidad Alternativa al petróleo Vida media de los desechos muy alta Problemática Biopolímeros Modificación en investigación Completamente biodegradables Quitina Maíz Almidón Estos biopolímeros no pueden ser utilizados por sí mismos Soja

4. INNOVACIONES TEXTILES 4. 4. Textiles en la ropa deportiva Goretex Ligero Impermeable, Protección

4. INNOVACIONES TEXTILES 4. 4. Textiles en la ropa deportiva Goretex Ligero Impermeable, Protección agua, viento y frío Buena transpirabilidad Algunos ejemplos Windstopper Tecnología EXO Protección viento Transpirable No protege frente al agua Película externa microporosa: Comprime la musculatura Reduce la fatiga Favorece recuperación muscular Ligero Transpirable

4. INNOVACIONES TEXTILES 4. 5. Textiles con propiedades especiales Inarrugables Textiles que contengan celulosa.

4. INNOVACIONES TEXTILES 4. 5. Textiles con propiedades especiales Inarrugables Textiles que contengan celulosa. Son tratados con un agente de acabado y secado que contenga: Uno o más poliisocianatos hidrofílicamente modificados Uno o más poliuretanos en forma disuelta o dispersa. Autolimpiables Universidad de HK Nanotecnología Polímeros con nanorevestimientos de Titanio Repelentes a microorganismos Barrera contra toxinas y matan bacterias Aplicación: médicos, enfermeras y soldados expuestos a patógenos

Polímeros textiles Tecnología de Polímeros Sanjana Haresh Sadhwani 5º Ing. Química Mayo 2009

Polímeros textiles Tecnología de Polímeros Sanjana Haresh Sadhwani 5º Ing. Química Mayo 2009