Свойства и виды тканей: Типы тканей и их свойства

Содержание

Свойства и виды тканей

Главная — О продукции

При изготовлении изделий, компания Катрин Миллер использует несколько видов тканей, в том числе материалы из полиэфирных волокон — мягкие, легкие, приятные на ощупь. При этом обладают высокой прочностью и износостойкостью, хорошо сохраняют форму, не мнутся и устойчивы к ультрафиолету. Ткани имеют специальную водоотталкивающую пропитку, пухонепроницаемое покрытие, обладают дышащими, ветрозащитными свойствами.

 

№  п/п

разновидность ткани

характеристика

1

Toperra

Представляет собой ткань P/DEWSPO на лицевую сторону которой нанесена пуходержащая пропитка CIRE, что придает ткани блеск.
100% полиэстер. Пропитки: PU, WR, CIRE.

2

Full dull(Dewspo FD)

Ткань с обработкой FULL DULL имеет матовую поверхность.
100% полиэстер. Пропитки: WR, PU, MILKY, CIRE

3

T/Faille(T/F)

Красивая, современная, обладающая прекрасными характеристиками, курточная ткань, отлично подходит для пошива верхней одежды. Ткань водонепроницаема. 100% полиэстер. Пропитки: WR, PU, MILKY, CIRE

4

P/Dewspo

Мягкий, легкий материал из синтетических волокон. Сохраняет устойчивый цвет при многократных стирках, устойчив к воздействию ультрафиолета. Обладает хорошими воздухообменными свойствами. 100% полиэстер. Пропитки: WR, PU, MILKY, CIRE

5

R/Dewspo

Поверхность имеет перламутровый блеск за счет переплетения определенного вида нитей. Ткань более жесткая, чем P/DEWSPO, но обладает такими же техническими арактеристиками.
100% полиэстер. Пропитки: WR, PU, MILKY, CIRE

6

Eqqus

Ткань имеет блестящую,«перламутровую» поверхность за счет переплетения и использования нитей с блеском. Обладает водоотталкивающими и хорошими воздухообменными свойствами.
100% нейлон. Пропитки: WR, PU, CIRE,

7

 P/Dewspo Sire 7 times(7 Time)

Пропитка Cire нанесена на лицевую поверхность, что придает ткани блеск.
100% полиэстер. Пропитки: WR, PU, MILKY, CIRE

8

Full dull oil cire

Мягкий, легкий материал из полиэстеровой нити. Имеет глянцевую поверхность за счет нанесения на лицевую сторону двух слоев пуходержащей пропитки CIRE. Сохраняет устойчивый цвет при многократных стирках, устойчив к воздействию ультрафиолета. Обладает хорошими воздухообменными свойствами.
100% полиэстер. Пропитки: WR, PU, CIRE.

9

Trilobal

Износостойкий нейлон с плотным переплетением нити. Ткань имеет жатую поверхность(эффект«крэш»).
100% нейлон. Пропитки: WR, PU, MILKY, CIRE.

10

Jordan

Водонепроницаемая плащевая ткань с тонкой полиуретановой пропиткой с изнаночной стороны. Ткань имеет гладкую, блестящую поверхность с едва различимой клеточной  структурой.
 100% полиэстер. Пропитки: WR, PU, MILKY, CIRE

11

Breeze

Лицевая сторона ткани имеет спабовыраженный блеск, который появляется при специальной обработке. Имеет ярко выраженный жатый эффект(складки). Обладает водоотталкивающими и хорошими воздухообменными свойствами.
100% полиэстер. Пропитки: WR

12

RT

Блестящая, не продуваемая ткань. Ткань отличается от всех остальных ярко выраженным, почти лаковым блеском, который достигается за счет нанесения на лицевую сторону ткани нескольких слоев специальной полиуретановой пропитки.
100% полиэстер. Пропитки: WR, PU, MILKY, CIRE.

13

Mramor

Современная, обладающая прекрасными характеристиками, тонкая блестящая ткань с эффектом«мрамора».
100% полиэстер. Пропитки: WR, PU, CIRE.

14

T/C

Вискозосодержащая смесовая ткань с водоотталкивающей обработкой. По основе и утку применяются нити разного сырьевого состава. Ткань имеет блестящую поверхность и слабовыраженный рубчик. Великолепно сохнет, устойчива к сминанию. ПЭ70%,ХЛ25%,ВС5% Пропитки: PU, WR, CIRE.

15

Жатка

Довольно плотная(128 г./м²) блестящая ткань с легким эффектом жатости(вдоль основной нити).
100% полиэстер. Пропитки: PU

16

 P/Prince

 Довольно плотная(около 120 г./м²), гладкая ткань с красивым, благородным блеском.
100% полиэстер.Пропитки: WR, PU, CIRE.

17

N/P Taffeta 290 T

Являются традиционными смесовыми курточными тканями типа«хамелеон» и широко применяются при производстве детской и женской верхней одежды. Ткани обладают прекрасными техническими характеристиками.
50% полиэстер, 50% нейлон. Пропитки: WR, PU, MILKY, CIRE.

18

Delta WR

Мягкий, легкий материал из полиэстеровой нити. Имеет глянцевую поверхность за счет использования нитей с блеском и специальной отделки ткани. Сохраняет устойчивый цвет при многократных стирках, устойчив к воздействию ультрафиолета.
100% полиэстер. Пропитки: WR.

19

N/OTTOMAN

Красивый, современный материал, обладающий прекрасными характеристиками. Довольно плотный(около 120 г./м²), что позволяет лучше сохранять форму готового изделия. Имеет выраженный рубчик. 100% нейлон. Пропитки: WR, PU

20

Brilliant

Ткань имеет гладкую, шелковистую лицевую поверхность за счет сатинового переплетения нитей с блеском.
100% нейлон. Пропитки: WR, WS

21

N/Satin

Ткань имеет гладкую, шелковистую лицевую поверхность за счет сатинового переплетения нитей с блеском.
100% нейлон. Пропитки: WR, PD.

22

BEAT

Современный материал, обладающий прекрасными характеристиками. Ткань с обработкой ULTRA FOIL и WS, что придает ей блестящую, перламутровую поверхность с эффектом«сжатости».
100% нейлон. Пропитки: WR, PD

     
 

Виды пропиток курточных тканей

WR-водоотталкивающее покрытие на внешней стороне(позволяет каплям скатываться).

PU-полиуретановое покрытие, обеспечивает водонепроницаемые и ветрозащитные свойства.

MILKY-полиуретановое покрытие, делает ткань менее прозрачной и придает жесткость.

CIRE-пуходержащее покрытие.

Silver – внутреннее покрытие серебристого цвета, обеспечивающее водонепроницаемые и солнцезащитные свойства, препятствует миграции пуха.

PVC(поливинилхлорид) – внутреннее плотное прорезиненное покрытие, обеспечивающее полную водонепроницаемость ткани. Обладает низкой тепло- и электропроводностью, высокой огнестойкостью, устойчивостью ко многим хим. реагентам.

PD —     покрытие с изнаночной стороны для прочности ткани,

WS – эффект«сжатости»

ULTRA FOIL – лицевое блестящее покрытие

 

Источник

Типы тканей и их свойства

Похожие презентации:

Эндокринная система

Анатомо — физиологические особенности сердечно — сосудистой системы детей

Хронический панкреатит

Топографическая анатомия верхних конечностей

Анатомия и физиология сердца

Мышцы головы и шеи

Эхинококкоз человека

Черепно-мозговые нервы

Анатомия и физиология печени

Топографическая анатомия и оперативная хирургия таза и промежности

1.

Типы тканей и их свойства

8 класс урок 10
Эндокринная.
Нервная
Генотип
Дыхательная. Выделительная.
Покровная. Опорнодвигательная. Пищеварительная.
Кровеносная.
Системы
органов
Органы
Ткани
Клетки.
Молеку
лы
клетка
??????
орган
организм
проводящая (сосуды)
основная (ф/с)
запасающая
образовательная
всасывающая
покровная
механическая
Что такое ткань?
Группа клеток и межклеточное вещество,
одинаковые по строению, происхождению,
функциям
клетка
?????
орган
система
органов
Какие ткани есть в организме человека?
Сколько их?
Каковы особенности их строения?
организм

6. Основные типы тканей

По строению, происхождению и
функциям различают четыре основные
типа тканей: эпителиальные,
соединительные,
мышечные и нервную ткани.

7. Волокнистые соединительные ткани

Для соединительных тканей типично сильное развитие
межклеточного вещества.
От его свойств во многом зависят
механические свойства многочисленных разновидностей
соединительных тканей, общая функция которых — объединение
всех других тканей и органов и создание для них опоры.
Рыхлая волокнистая соединительная ткань
присутствует во всех органах, объединяя их
элементы.
Плотная волокнистая
соединительная ткань
образует сухожилия
мышц, связки, наружные
оболочки органов.
Плотное расположение
белковых волокон
придает ей большую
прочность.

10. Скелетные ткани

Межклеточное
вещество костной
ткани твердое за
счет отложения
кристаллов солей
кальция.

11. Хрящевая ткань обладает высокой упругостью.

12. Жировая ткань

Жировая ткань образует
слой под кожей и
прослойки между
внутренними органами.
Содержит жировые клетки,
практически полностью
заполненные большой
каплей жира.

13. Виды эпителиальных тканей

В эпителиях почти нет
межклеточного вещества, а
клетки тесно и прочно
соединены друг с другом. К
лежащим под ними тканям
эпителии прочно
прикрепляются базальной
мембраной — плотной
пластинкой из белковых
волокон.
Различают покровные
эпителии (однослойные и
многослойные), основная
функция которых —
барьерная, и железистые
эпителии, осуществляющие
секреторную функцию.

14. Однослойные эпителии

Внутренняя стенка кровеносного капилляра

15. Однослойные эпителии

Внутренняя выстилка почечного канальца

16. Многослойные эпителии

Наружный слой кожи

17. Многослойные эпителии

Внутренняя слизистая оболочка пищевода

18. Железы

Железы — это органы (или их части) или отдельные клетки, основная функция
которых — образование и выделение (секреция) определенных
веществ. Железы внешней секреции (экзокринные) выводят вещества во
внешнюю среду: на поверхность тела или в просвет полых органов. Железы
внутренней секреции (эндокринные) выделяют вещества (гормоны) во
внутреннюю среду — в кровь.
В поджелудочной железе есть и экзо- и эндокринные
части, поэтому ее называют железой смешанной
секреции.

20. Виды мышечной ткани

Основное свойство этих
тканей — сократимость —
способность к напряжению и
укорочению. Это свойство
обеспечивается клеточными
сократительными белками.
Различают гладкую,
сердечную и скелетную
мышечные ткани. Две
последние называют
поперечнополосатыми, потому
что в них сократительные
белки упорядочены так, что
под микроскопом мышечные
волокна выглядят
исчерченными.

21. Гладкая мышечная ткань.

Сократительные белки расположены в разных
направлениях.

22. Поперечнополосатая мышечная ткань.

Сократительные белки собраны в пучки и уложены вдоль
одной оси с чередованием актина и миозина.

23. Гладкая мышечная ткань

Гладкая мышечная ткань расположена во многих органах и
обеспечивает продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту,
мочеиспускание, сужение бронхов и кровеносных сосудов, а также
другие функции. Гладкомышечные клетки имеют вытянутую форму
и обычно объединяются друг с другом в пучки.

24. Сердечная мышечная ткань

Образует сердечную мышцу — «двигатель» кровообращения.
Клетки этой ткани объединены в разветвленные,
взаимосвязанные волокна. Благодаря такому строению
сердечная мышца сокращается как единое целое, что очень
важно для нормальной работы сердца.

25. Скелетная (соматическая) мышечная ткань

Составляет основу скелетных мышц, обеспечивая движения тела, а также
дыхание и ряд других функций. Содержит длинные (до 10 см и более)
мышечные волокна, образованные путем слияния отдельных клеток. Эти
волокна изолированы друг от друга и могут сокращаться порознь. Поэтому
сила сокращения скелетных мышц может плавно регулироваться за счет
изменения числа волокон, включенных в сокращение.

26. Кровь и лимфа

Кровь и лимфа
имеют жидкое
межклеточное
вещество (плазму).
Поэтому они могут
двигаться по
сосудам, перенося
вещества между
различными
участками
организма.

27. Нервная ткань

Нервная ткань образует нервную систему и обеспечивает
нервную регуляцию функций организма. Она содержит
два основных типа клеток: нервные клетки (нейроны) и
клетки-спутники (клетки нейроглии).

28. Нервные клетки (нейроны)

осуществляют прием, обработку и
передачу информации. Нейрон
состоит из тела и отростков.
Дендриты — отростки, передающие
информацию к телу нейрона.
Аксон — отросток, передающий
информацию от тела нейрона.
Функциональные типы нейронов:
1. Чувствительные нейроны
осуществляют прием информации.
2. Вставочные нейроны составляют
около 99% всех нервных клеток и
обеспечивают обработку информации.
3. Двигательные нейроны передают
сигналы к исполнительным органам.
От тела униполярного
нейрона отходит длинный
отросток — аксон,
ветвящийся на конце. На
всем протяжении аксон
покрыт миелином.
Процесс образования
синаптических контактов
между соседними
нейронами наиболее
активно происходит в
головном мозге у ребенка в
процессе обучения.
Клетки-спутники (клетки нейроглии) обеспечивают
опору, защиту и питание нейронов. Они также
участвуют в образовании нервных волокон.
Название органа
1. Стенки желудка
2. Кожа
3. Потовые железы
4.Кость
5.Кровь
6.Головной мозг
7.Печень
8.Скелетные мышцы
9.Ногти
10. Подкожный жир
Название ткани
однослойный
эпителий
1.Тип ткани
2.Местонахождение
ткани
3.Тип клеток
4.Расположение
клеток
5.Вид клеток и ядра
6.Наличие
межклеточного
вещества
7.Рисунок ткани
гиалиновый
хрящ
скелетные
мышцы
клетки головного
мозга

English    
Русский
Правила

Что такое ткань? Типы, свойства и их использование

Вряд ли кому-то нужно знакомство с термином «ткань». Мы используем его в нашем повседневном языке, хотя большинство из нас едва ли имеет какие-либо формальные знания о нем.

Ткань нам известна как одежда, которую мы носим, ​​предметы, надетые на тело наших кроссовок, и пленка, такая как одеяла и чехлы. Мы также в некоторой степени знаем свойства тканей, поэтому можем определить, какую одежду носить в определенные периоды года.

В этой статье мы будем основываться на наших скудных знаниях о тканях и узнаем, что это такое, как это делается, типы, классы и, конечно же, свойства и использование каждого класса тканей, поскольку они существуют во многих вариациях. . Надеюсь, вы сможете сделать лучший выбор в отношении выбора тканей в будущем.

Что такое ткань?

Ткань представляет собой набор волокон, выровненных или спрессованных вместе с использованием различных технологий для образования непрерывного материала. Существуют две категории тканей: те, которые формируются с использованием процедур, включающих переплетение и переплетение волокон (тканые ткани), и те, которые формируются путем матирования волокон вместе с использованием тепла, давления и влаги; валяние (нетканые материалы).

По сути, тканая ткань состоит из волокон (вещества, подобного волосам), скрученных в нити, которые представляют собой непрерывные пряди текстильных волокон и нитей, переплетенных под прямым углом или переплетенных для образования непрерывного участка материала, называемого тканью.

Волокна необходимо прясть в пряжу, потому что они короткие и ломкие по самой своей природе. Таким образом, непрерывное растяжение материала гарантирует, что из него можно получить ткани для различных целей.

Степень скручивания (или прядения) волокон вместе для образования пряжи влияет на тонкость получаемой ткани, ее прочность, эластичность, впитывающую способность и блеск, наряду с самой природой самой ткани.

Более высокая крутка на дюйм приводит к более тонкой, прочной, эластичной, менее впитывающей и менее блестящей конечной ткани.

Существуют различные способы превращения пряжи в ткань, к ним относятся ткачество (переплетение), вязание (переплетение) и валяние (переплетение нитей под давлением).

Типы тканей

Волокна, из которых состоит ткань, могут быть натуральными или искусственными, при этом натуральные волокна получают из природных источников или геологических процессов, таких как растения, животные и асбест, тогда как искусственные ткани получают химическими процессами.

Приятно отметить, что некоторые волокна образуются естественным путем дольше, чем другие. Таким образом, между ними существует следующее номенклатурное различие:

  1. Штапельное волокно: короткое
  2. Филаментные волокна: Длинные.

Длина волокна является полезной величиной, влияющей на качество получаемого волокна. Это тщательно продумано наряду с множеством других вещей, таких как методы обработки при производстве ткани.

Натуральные волокна

Натуральные волокна получают из природных источников. К ним относятся:

  1. Побочные продукты жизнедеятельности животных, такие как волосы и выделения. Они известны как белковые волокна.
  2. Части растений, такие как семена, плоды, стебли и листья. Они известны как целлюлозные волокна.
  3. Земля: Асбест. Их называют минеральными волокнами.

Ниже представлены наиболее популярные виды натуральных волокон из различных природных источников.

Протеиновые волокна:
Шерсть:

Почти все члены семьи имеют шерсть, и большинство из нас в течение жизни владело и использовало ту или иную форму шерстяных изделий. Шерсть является одним из архаичных элементов мира волокон, поскольку издавна из нее изготавливали волокна и превращали их в ткани для одежды и других целей.

Шерсть получают из шерсти животных, таких как овцы, а лучшая шерсть, полученная из овец, — это шерсть домашних овец меринос, обладающая такими качествами, как тонкость, мягкость, достойная длина, объем и прочность. Шерсть овец-мериносов постоянно растет, и ее необходимо прясть не реже одного раза в год, иначе это может причинить животному вред в виде жара, подвижности или слепоты.

Шерсть обладает следующими свойствами:

  1. Она удерживает тепло благодаря гофрированной структуре своей структуры, которая согревает пользователя.
  2. Шерсть — очень непрочная ткань, которая становится еще слабее при погружении в воду.
  3. Шерсть имеет чешуйки на поверхности, что делает ее склонной к усадке и потере формы при перемешивании, подобном тому, которое наблюдается в стиральной машине.
  4. Шерсть эластичная
  5. Шерстяные ткани имеют больший объем, чем другие текстильные изделия, из-за извитости их волокон.
  6. Шерсть может поглощать воду на 1/3 своего веса.
  7. Шерсть может вызывать аллергическую реакцию у людей.
  8. Шерсть может быть повреждена такими вредителями, как жуки.
  9. Шерсть лучше всего стирать в химчистке, так как слишком частое трение может повредить ткань.
  10. Чистая шерсть чувствительна к сильнодействующим мылам, моющим средствам и грубому взбалтыванию стиральной машины и может быть разрушена в виде усадки или износа ими. Однако рафинированная или обработанная шерсть может в определенной степени преодолеть все эти ограничения.

Шерсть используется для изготовления следующего:

  1. Одеяла
  2. Коврики для лошадей
  3. Вальтрапы
  4. Ковровое покрытие
  5. Обивка
Шелк:

Предполагаемое открытие шелка было чисто случайным, но мир вечно благодарен за него, поскольку впоследствии шелк стал очень полезным сырьем для производства различных видов товаров.

Китайская принцесса пила чашку горячего чая под тутовым деревом, когда увидела каплю кокона в своей чашке. В отчаянии принцесса попыталась вынуть чужеродный предмет из своей чашки, когда она распутала непрерывную нить предмета. Подражая деталям и условиям мероприятия, мастерские китайского происхождения производили шелк, который сегодня широко используется в швейной промышленности.

Шелк получают из коконов личинок насекомых, лучшие из которых получают из коконов личинок тутового шелкопряда, обладающих хорошими свойствами, такими как высокая степень мерцания, лучшая текстура и лучший блеск.

Шелк обладает следующими свойствами

  1. Шелк имеет естественный блеск
  2. Шелк имеет гладкую и мягкую текстуру.
  3. Шелк не скользкий.
  4. Шелк прочен, но может потерять около 20 процентов своей прочности при намокании.
  5. Шелк с трудом восстанавливает свою форму после растяжения.
  6. Шелк может быть поврежден солнечным светом.
  7. Шелк может быть атакован насекомыми
  8. Шелковая баночка
  9. Шелк нельзя отбеливать.

Шелк используется в следующих целях:

  1. Мебель
  2. Парашюты
  3. Велосипедные шины
  4. Пижамы, халаты, костюмы и т. д.

Другие белковые волокна включают: кашемир, мохер, шерсть альпаки, конский волос и т. д.

Целлюлозные волокна

Хлопок:

Хлопок получают из семян хлопчатника семейства мальвовых. Это прочное и долговечное волокно с умеренной стоимостью. Он имеет низкий блеск, хорошую прочность и хорошую теплопроводность, что делает его хорошим вариантом для лета. Хлопок используется в производстве халатов, полотенец, джинсов, нижнего белья и носков. Одним из больших недостатков хлопчатобумажной одежды является то, что она легко мнется и может быть атакована вредителями, такими как насекомые и плесень.

Лен или лен:

Волокна льна получают из стеблей льняного растения и обычно прочнее хлопковых волокон, хотя и менее эластичны. Они кажутся прямыми и мягкими на ощупь, имеют гибкую структуру. Волокна льна используются в производстве текстильных изделий, таких как простыни, нижнее белье и кружево.

Конопля:

Конопля получается из стебля конопли. Обычно их смешивают с другими волокнами для изготовления тканых тканей.

Джут:

Джутовое волокно получают из цветущих растений тропиков и субтропиков и доступно по цене. Джутовое волокно длинное и однородное, его обычно смешивают с другими волокнами для изготовления веревок и шпагатов. Имеет блестящий вид. Его используют при изготовлении архаичной одежды, используемой в кино.

Сизаль:

Сизалевое волокно получают из цветущих растений и, как и джутовое волокно, используют, среди прочего, для изготовления веревок и шпагатов.

Искусственные волокна

Искусственные волокна получают из искусственных источников с использованием химических процессов. Эти процессы производят материалы, которые сами используются или перерабатываются как волокна. Искусственные волокна имеют различные свойства, как и натуральные волокна, и могут быть лучше или хуже в определенных отношениях.

Ниже представлены наиболее популярные виды искусственных волокон.

  • Нейлон:
  • Лиоцелл
  • Район
  • Полиэстер
  • Спандекс
  • Акрицил

Вышивка на тканях

Ткань является результатом прядения волокон в пряжу и переплетения нитей под прямым углом с использованием декоративных приемов для ее формирования. После того, как ткань изготовлена, ее можно дополнительно обработать, используя такие методы, как вышивка, чтобы улучшить ее эстетическую ценность.

Вышивка добавляет поверхностный орнамент на ткань, существует несколько типов вышивки, каждая со своими преимуществами и недостатками. Примеры вышивальных стежков включают цепной стежок, летучий стежок и стебельный стежок.

Окрашивание и набивка тканей

Помимо вышивки, другими процедурами для улучшения общей эстетики ткани являются окрашивание и набивка. Это включает в себя окрашивание волокна (обычно в виде стильных узоров) с использованием красящих растворов для создания красивых узоров. Печать — это просто инновационное умирание.

Заключение

Ткань, по своей сути, состоит из волокон, которые соединяются вместе с использованием нескольких методов, таких как валяние или прядение и переплетение. Сами по себе эти волокна не имеют прочности, чтобы их можно было прясть в ткани, поэтому перед переплетением, валянием или вязанием для формирования ткани их необходимо преобразовать в гораздо более прочную пряжу.

Существуют различные типы тканей в зависимости от типа основного волокна. Натуральные волокна получают из природных источников, включая шерсть и шелк, тогда как искусственные волокна получают в результате химических процессов и включают лен, акрил, полиэстер и нейлон.

Что такое полиэфирная ткань: свойства, как ее производят и где

Название ткани
Полиэстер
Ткань, также известная как
Полиэтилентерефталат, ПЭТФ, микрофибра
Состав ткани
Полимеры, полученные из ископаемого топлива или органических источников
Ткань возможные варианты количества нитей
200-1000
Воздухопроницаемая ткань
Очень дышащий
Способность впитывать влагу
Высокий
Способность удерживать тепло
Середина
Растяжимость (придать)
Середина
Склонен к скатыванию/пузырению
Середина
Страна, где впервые была произведена ткань
Соединенные Штаты
Крупнейшая страна-экспортер/производитель на сегодняшний день
Китай
Рекомендуемая температура стирки
Холодный, теплый или горячий
Обычно используется в
Рубашки, брюки, толстовки, платья, куртки, нижнее белье, носки, одеяла, шапки, простыни, веревки, обивка

Металлический золотой полиэстер Lame

Что такое полиэфирная ткань?

Полиэстер — это синтетическая ткань, которую обычно получают из нефти. Эта ткань является одним из самых популярных текстильных материалов в мире и используется в тысячах различных потребительских и промышленных применений.

С химической точки зрения полиэфир представляет собой полимер, в основном состоящий из соединений функциональной группы сложного эфира. Большинство синтетических и некоторые полиэфирные волокна растительного происхождения изготавливаются из этилена, который входит в состав нефти и может быть получен из других источников. В то время как некоторые формы полиэстера являются биоразлагаемыми, большинство из них не являются биоразлагаемыми, а производство и использование полиэстера способствуют загрязнению окружающей среды во всем мире.

В некоторых случаях полиэстер может быть единственным компонентом одежды, но чаще полиэстер смешивают с хлопком или другим натуральным волокном. Использование полиэстера в одежде снижает производственные затраты, но также снижает удобство одежды.

При смешивании с хлопком полиэстер улучшает усадку, долговечность и сминаемость этого широко производимого натурального волокна. Ткань из полиэстера обладает высокой устойчивостью к условиям окружающей среды, что делает ее идеальной для длительного использования на открытом воздухе.

Занавеска для душа «Кактус» Занавеска для ванной из полиэфирной ткани

Ткань, которую мы теперь знаем как полиэстер, начала свое восхождение к своей нынешней решающей роли в современной экономике в 1926 году под названием терилен, впервые синтезированный У.Х. Карозерс в Великобритании. На протяжении 19В 30-х и 40-х годах британские ученые продолжали разрабатывать более совершенные формы этиленовой ткани, и эти усилия в конечном итоге привлекли внимание американских инвесторов и новаторов.

Полиэфирное волокно изначально было разработано для массового потребления корпорацией DuPont, которая также разработала другие популярные синтетические волокна, такие как нейлон. Во время Второй мировой войны союзные державы испытывали повышенную потребность в волокнах для парашютов и другой военной техники, а после войны DuPont и другие американские корпорации нашли новый потребительский рынок для своих синтетических материалов в условиях послевоенного экономического бума.

Первоначально потребители были в восторге от улучшенного профиля прочности полиэстера по сравнению с натуральными волокнами, и эти преимущества актуальны и сегодня. Однако в последние десятилетия вредное воздействие этого синтетического волокна на окружающую среду стало очевидным во всех подробностях, и отношение потребителей к полиэстеру значительно изменилось.

Тем не менее, полиэстер остается одной из самых распространенных тканей в мире, и трудно найти потребительскую одежду, которая не содержала бы хоть какой-то процент полиэфирного волокна. Однако одежда, содержащая полиэстер, плавится при сильной жаре, в то время как большинство натуральных волокон обугливаются. Расплавленные волокна могут вызвать необратимые телесные повреждения.

Купите высококачественную недорогую полиэфирную ткань здесь . Если вы находитесь в Великобритании, вы можете купить его здесь .

Как производится полиэфирная ткань?

Производственные процессы, используемые для производства полиэстера, могут различаться в зависимости от типа полиэстера:

Этиленполиэфир

Полиэфирный этилен (ПЭТ) является наиболее часто производимой формой полиэфирного волокна. Основным компонентом ПЭТ является этилен, полученный из нефти, и в процессе создания полиэфирного волокна этилен служит полимером, который взаимодействует с другими химическими веществами для создания стабильного волокнистого соединения.

Существует четыре способа производства ПЭТ-волокна, и процесс производства полиэстера немного различается в зависимости от используемого метода:

Мелованная ткань из твердого полиэстера

1. Нить:
Полиэфирные нити представляют собой непрерывные волокна, из которых получают гладкие и мягкие ткани.

2. Скоба:
Полиэфирные скобы напоминают скобы, используемые для изготовления хлопчатобумажной пряжи, и, как и хлопковые скобы, полиэфирные скобы обычно скручивают в материал, похожий на пряжу.

3. Буксировка:
Полиэфирный жгут похож на полиэфирную нить, но в полиэфирном жгуте нити свободно расположены вместе.

4. Волокнистый наполнитель:
Fiberfill состоит из непрерывных полиэфирных нитей, но эти нити производятся специально, чтобы иметь максимально возможный объем для изготовления объемных изделий, таких как подушки, верхняя одежда и набивка для мягких игрушек.

Процесс создания полиэфирного волокна начинается с реакции этиленгликоля с диметилтерефталатом при высокой температуре. В результате этой реакции образуется мономер, который затем снова вступает в реакцию с диметилтерефталатом с образованием полимера.

Этот расплав полиэфирного полимера экструдируется из реакционной камеры в виде длинных полос, которым дают остыть и высохнуть, а затем они разбиваются на мелкие кусочки. Полученную стружку затем снова расплавляют, чтобы получить медоподобное вещество, которое выдавливается через фильеру для создания волокон.

В зависимости от того, нужны ли нити, штапельные волокна, жгуты или волокна с наполнителем, полученные полиэфирные нити могут быть разрезаны или обработаны различными химическими веществами для достижения нужного конечного результата. В большинстве случаев полиэфирные волокна прядут в пряжу до того, как они будут окрашены или подвергнуты другим процессам постпроизводства.

Полиэстер Водонепроницаемая сумка для обуви с кубиками Ручка Сумка

PCDT Полиэстер

Процесс создания полиэфира PCDT аналогичен процессу создания полиэфира PET, но этот вариант полиэстера имеет другую химическую структуру. Хотя PCDT также состоит из этиленгликоля, прореагировавшего с диметилтерефталатом, для изготовления этих двух распространенных вариантов полиэфира используются разные производственные процессы.

Полиэстер на растительной основе

Большинство видов полиэфира растительного происхождения также производится из этиленгликоля, прореагировавшего с диметилтерефталатом. Хотя источником этилена, используемого в ПЭТ и полиэфире PCDT, является нефть, производители полиэстера растительного происхождения вместо этого используют источники этилена, такие как тростниковый сахар.

Покупайте широкий ассортимент тканей из полиэстера здесь для США и остального мира здесь и здесь если вы находитесь в Великобритании.

Как используется полиэфирная ткань?

Важно понимать, что ПЭТ, используемый для производства полиэфирной ткани, представляет собой тот же тип пластика на нефтяной основе, который используется для производства многих синтетических потребительских товаров, которые мы используем в повседневной жизни. Например, этот пластик используется для изготовления контейнеров для пищевых продуктов, бутылок для воды и множества других видов промышленных и потребительских товаров.

Однако в форме волокна в виде полиэфирной ткани ПЭТ используется в сотнях различных потребительских товаров. Традиционно ПЭТ использовался в качестве альтернативы хлопку, а в некоторых случаях он также может служить разумной альтернативой другим натуральным волокнам, таким как шерсть и шелк.

По сути, все, что сделано из хлопка, можно сделать и из полиэстера. От повседневных рубашек и брюк до гламурной вечерней одежды — применение полиэфирной ткани в одежде безгранично. Производители используют полиэфирную ткань для изготовления костюмов, курток, носков, нижнего белья и почти всего, что вы можете носить для повседневных, деловых или официальных мероприятий.

Полиэстеровая ткань Carlo Black Luxe

Кроме того, производители используют полиэстер для изготовления различных товаров для дома. В частности, тип полиэстера, называемый микрофиброй, получил известность в категориях товаров для ванной и кухни. Потребители ценят мягкость и впитывающую способность микроволокна при производстве банных полотенец, полотенец для лица и кухонных полотенец. Производители также могут использовать полиэстер для изготовления товаров для дома, таких как одеяла, коврики, обивка и шторы.

Полиэфирная ткань может использоваться в качестве прокладок для стульев, диванов и подушек, и благодаря впечатляющей устойчивости этого материала к пятнам многие родители и владельцы домашних животных предпочитают изделия из полиэстера. Промышленное применение полиэстера включает ЖК-дисплеи, голографическую пленку, лодки, брезент и бутылки.

Где производится полиэфирная ткань?

Согласно исследованию 2006 года,
Китай является крупнейшим производителем полиэфирных волокон. Китай также является крупнейшим в мире рынком полиэстера, что делает эту страну центром международной полиэфирной промышленности.

Тайвань, Корея, Индия, Япония и Индонезия также являются крупными производителями полиэстера, и некоторое количество полиэстера все еще производится в Соединенных Штатах. После того, как полиэфирные волокна производятся в Китае и других азиатских странах, они в основном остаются в Азии для изготовления одежды и других расходных материалов на основе полиэстера. Оттуда эти готовые изделия из полиэстера экспортируются в различные страны западного мира и за его пределы.

Сколько стоит ткань из полиэстера?

Текущий
цена необработанного полиэфирного волокна составляет примерно 1 доллар за фунт, но эта цена растет и падает ежедневно. Даже с учетом незначительных колебаний полиэстер остается одним из самых недорогих текстильных изделий в мире, и этот фактор во многом способствует его популярности во всем мире.

После того, как производители превратили полиэстер в ткань, его цена возрастает примерно до 10 долларов за ярд. Затем производители одежды и других расходных материалов из полиэстера превращают эту ткань в конечные продукты, которые продаются потребителю.

В то время как разница в цене между полиэстером и другими тканями значительно выравнивается к тому времени, когда эта ткань выходит на потребительский рынок, низкие мировые цены на полиэстер традиционно способствовали общей популярности этого волокна в потребительской одежде. Постоянная доступность полиэстера снижает цены на одежду, но также лишает потребителей возможности пробовать натуральные волокна с меньшим вредным воздействием на окружающую среду.

Какие существуют типы полиэфирной ткани?

Чтобы расширить свои знания о полиэфирной ткани, важно узнать больше о трех основных типах этого текстиля:

1. Полиэфир этилена

Полиэфир этилена, также известный как ПЭТ, является наиболее популярным типом полиэстера на рынке. В большинстве контекстов слово «полиэстер» является синонимом слова «ПЭТ», хотя существуют и другие типы полиэстера.

2. Полиэстер растительного происхождения

Основным преимуществом полиэстера на растительной основе является то, что эта ткань является биоразлагаемой. Однако производство полиэстера на растительной основе обходится дороже, и он может быть менее долговечным, чем его текстильные эквиваленты из ПЭТ или ПХДТ.

3. Полиэстер PCDT

Хотя полиэстер PCDT не так популярен, как полиэстер PET, он более эластичен, что делает его идеальным для определенных областей применения. Полиэстер PCDT также более прочен, чем полиэстер PET, поэтому эту ткань часто предпочитают для тяжелых условий эксплуатации, таких как обивка и шторы.

Как полиэфирная ткань влияет на окружающую среду?

Полиэстер в целом оказывает негативное воздействие на окружающую среду. От производства до использования и утилизации эта ткань оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду на каждом этапе своего цикла использования.

Чтобы получить основные материалы, используемые в производстве полиэстера, необходимо получить ископаемое топливо, которое является ограниченным ресурсом, который также используется для производства жизненно важной энергии и производства пластмасс. В процессе переработки сырой нефти в нефть в окружающую среду попадают различные токсины, которые могут нанести вред живым существам как в воде, так и на суше.

После того, как нефтеперерабатывающие заводы произвели нефть, необходимы дальнейшие процессы очистки для производства этилена, который используется для производства полиэфира. Эти процессы экстракции расточительны и вносят больше токсинов в окружающую среду.

В процессе преобразования этилена в полиэтилентерефталатные волокна образуются более вредные синтетические побочные продукты, а красители и процессы обработки, используемые производителями полиэфирных тканей, также могут попасть в окружающую среду и отравить экосистемы региона.

Кроме того, производство полиэстера часто сопряжено со значительными социальными и культурными издержками. Подавляющее большинство производителей полиэстера во всем мире в основном занимаются рабским трудом, а работники полиэстера подвергаются воздействию токсичных химических веществ, которые могут вызывать неврологические нарушения, рак или другие потенциально смертельные состояния. Крупные компании по производству полиэстера почти всегда принадлежат крупным международным корпорациям, которые обогащаются, эксплуатируя необразованных людей в бедных странах.

Вредное воздействие полиэстера на окружающую среду продолжается по мере того, как эта ткань выходит на потребительский рынок. Согласно
Новаторское исследование 2014 года: при стирке полиэфирных тканей вручную или в стиральных машинах в воду попадают крошечные синтетические микроволокна.

В то время как акриловая ткань была признана самой опасной с точки зрения загрязнения микроволокнами, полиэстер занял второе место. Загрязнение микроволокнами в системе водоснабжения наносит вред здоровью морских обитателей, а также загрязняет питьевую воду в разных местах по всему миру.

Как и в случае со всеми видами одежды, потребители неизбежно выбрасывают одежду из полиэстера. Однако, в отличие от биоразлагаемых волокон, таких как шерсть, хлопок или шелк, полиэстер не разлагается естественным образом в окружающей среде. Хотя невозможно точно знать, как долго полиэстер останется в экосистемах Земли, прежде чем он разложится, все ученые-экологи согласны с тем, что синтетическим тканям, таким как полиэстер, могут потребоваться столетия, чтобы полностью разрушиться из-за естественных условий окружающей среды.

В целом, полиэстер наносит вред окружающей среде на каждом этапе своего производства, и он неизбежно накапливается в мировых экосистемах при отсутствии эффективных методов его удаления. Появление полиэфирного волокна на растительной основе могло бы стать шагом к изменению этого неблагоприятного положения дел, но неясно, получит ли эта альтернатива альтернативе ПЭТ на нефтяной основе достаточно значительную поддержку на текстильном рынке, чтобы оказать влияние на загрязнение окружающей среды. эффекты полиэстера.

9Доступны сертификаты полиэфирной ткани 0328

Ткань из полиэстера может иметь право на получение различных сертификатов, а переработанный полиэстер имеет право на большее количество сертификатов, чем новые формы этой ткани.