Каковы различия между полиэстером и нейлоном?

Jun 20, 2025

Полиэстер (полиэтилентерефталат) и нейлон (полиамид) — два основных синтетических волокна, которые играют значительную роль в современной текстильной промышленности. Хотя оба материала относятся к категории синтетических волокон, они демонстрируют заметные различия в химической структуре, физических свойствах и областях применения.

Polyester fabric       Nylon fabric

Полиэфирная ткань Нейлоновая ткань

 

Химическая структура и история производства

Химическое название полиэфира — полиэтилентерефталат (ПЭТ), который производится в результате реакции поликонденсации между органическими двухосновными кислотами и диолами. Этот материал был изобретен британскими химиками в 1941 году, а промышленное производство началось в 1953 году. Напротив, нейлон (полиамид) имеет более длительную историю. Это было первое в мире полностью синтетическое волокно, разработанное компанией DuPont в США в 1935 году и коммерциализированное в 1938 году. Химическая структура нейлона содержит характерные амидные связи (-CONH-), и его подразделяют на такие типы, как нейлон 6 и нейлон 66, в зависимости от количества атомов углерода в мономере.

 

Сравнение физических свойств

1. Механические свойства

Нейлон занимает первое место по износостойкости среди всех текстильных волокон: он в 10 раз более износостойкий-, чем хлопок, и в 20 раз более износостойкий, чем шерсть. Хотя по износостойкости полиэстер уступает нейлону, он превосходит большинство натуральных волокон. Что касается эластичности, удлинение нейлона при разрыве колеблется от 25% до 60%, что значительно выше, чем у полиэстера от 15% до 30%, что делает нейлон более подходящим для одежды, требующей высокой эластичности.

2. Термические свойства

Полиэстер имеет температуру плавления 255–265 градусов и температуру стеклования около 70 градусов, при этом рекомендуемая температура глажки ниже 140 градусов. Нейлон имеет более низкую температуру плавления и меньшую термическую стабильность; длительное воздействие температур выше 150 градусов может привести к снижению прочности.

3. Поглощение влаги и комфорт.

Скорость восстановления влаги у нейлона составляет 4–4,5 %, что немного выше, чем у полиэстера (0,4–0,5 %), однако оба волокна по-прежнему считаются волокнами с низким-влагопоглощением-. Из-за своей почти не-впитывающей способности полиэстер склонен генерировать статическое электричество, что приводит к ухудшению комфорта при ношении.

 

Методы идентификации и практическое применение

1. Расширенный тест на сжигание

Помимо наблюдения за цветом дыма и характеристиками остатков, для дифференциации можно использовать следующие методы:

- Полиэстер при плавлении горит, выделяя черный дым с желтым пламенем и ароматным запахом.

- Нейлон плавится и заметно капает во время горения, после тушения появляется синее пламя и запах сельдерея-.

- Остаток после горения: полиэстер оставляет черные твердые комки, а нейлон образует светло-коричневые прозрачные шарики.

2. Области применения

Типичные области применения полиэстера:

- Одежда: деловые рубашки (около 65 %), подкладка костюма, одежда с защитой от ультрафиолета-(часто обработанная анти-покрытиями от ультрафиолета).

- Домашний текстиль: устойчивое к морщинам-постельное белье, шторы (благодаря отличному сохранению формы).

- Промышленное использование: корды для шин, подложки для конвейерных лент.

Основные области применения нейлона:

- Спортивная одежда: штаны для йоги (более 80 % рынка), купальные костюмы, веревки для скалолазания.

- Багажная продукция: Поверхностные материалы для чемоданов, несущие-детали рюкзаков.

- Промышленность: автомобильные подушки безопасности, рыболовные сети, парашюты.

Вам также может понравиться