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1.概念不同。
滌綸是合成纖維的重要品種,是我國的聚酯纖維。
產品的名稱。 它是以聚對苯二甲酸乙二醇(PTA)或對苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG)為原料,經酯化或酯交換、縮聚反應制得的纖維成型聚合物。
聚對苯二甲酸乙二醇酯。
PET),由紡紗和後加工製成的纖維。
尼龍一般指尼龍,由美國傑出科學家卡羅瑟斯及其領導的乙個科研團隊研製而成,是世界上第一種合成纖維。
聚酯纖維,俗稱“聚酯”。
2.結構不同。
聚酯由短脂肪族烴鏈、酯基組成。
苯環,端醇羥基。
尼龍是一種熱塑性樹脂,在分子的主鏈上含有重複的醯胺基團 - [NHCO]。
包括脂肪族基團的總稱。
PA、脂肪芳香族PA和芳香族PA。
3.用途不同。
滌綸用途廣泛,廣泛用於服裝和工業產品的製造。 阻燃聚酯由於其永久阻燃性而具有廣泛的應用範圍,除了工業用紡織品、建築室內裝飾和運輸。
除了在室內裝飾中起著不可替代的作用外,在防護服領域也發揮著不少作用。
尼龍,聚醯胺。
主要用於合成纖維,其最突出的優點是耐磨性高於所有其他纖維,比棉的耐磨性高10倍,比羊毛高20倍,在混紡織物中加入一些聚醯胺纖維可以大大提高其耐磨性; 拉伸到3-6%時,彈性恢復率可達100%; 它可以承受數以萬計的曲折而不斷裂。
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滌綸是由純飲料瓶或切片絲綢布製成的服裝。 滌綸是聚酯纖維和其他成分的混合物。 尼龍是尼龍和其他成分的混合物。
滌綸,耐酸鹼,回彈性好,保形性好,尼龍正好相反,但它耐磨性輕,具有良好的防水防風效能。
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滌綸纖維是滌綸,滌綸和錦綸是不同的:滌綸,耐酸鹼,回彈性好,保形性好,錦綸正好相反,但它耐磨輕,具有良好的防水防風效能。
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尼龍有彈性,適合打底襯衫 手感很舒服。 滌綸纖維是聚酯,幾乎是彈性的,不能提供良好的保暖性。
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滌綸纖維保形性好,一般西裝含量比較高! 尼龍的吸濕性比滌綸好,但容易產生靜電,比滌綸更舒適! 滌綸具有出色的抗皺性,易於清洗和乾燥,請記住這些。
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尼龍。
它是世界上最古老的合成纖維品種。
優點:最大的特點是強度高,灌木蟻的耐磨性好,其強度和耐磨性是現有合成纖維中的第一。其耐磨性是羊毛的20倍,棉的10倍。 將其與粘膠纖維混合。
混合,與水泥和鋼筋一樣堅固。
缺點:與聚酯一樣,吸濕透氣性差,回潮率為4%,在乾燥環境中易產生靜電。 短纖維容易起毛和起球。
聚酯纖維,又稱聚酯纖維
優點:最大的特點是彈性好,彈性比任何纖維都好,所以滌綸面料平整,相當寬,不易變形,有無鐵的美譽。 滌綸的強度和耐磨性也比較好,他紡出的面料比其他纖維高3-4倍。
此外,它的耐熱性也非常好,滌綸的熨燙可以承受150°C的溫度。 它具有非常好的化學穩定性,常溫下不會與弱酸一起使用。
弱鹼、氧化作用。
缺點:滌綸內部分子排列緊密,分子間缺乏親水性結構,因此吸濕性特別差,與滌綸織物不同。
衣服悶熱,穿在身上不透氣。 而且也很容易起球,絨毛會隱藏汙垢和汙垢,一旦汙垢進入織物內部就很難清洗,所以要經常清洗。
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尼龍(堅固耐磨):
最大的優點是堅固耐磨,這是最好的。 密度小,織物輕,彈性好,抗疲勞損傷性也很好,化學穩定性也很好,耐鹼不耐酸!
最大的缺點是耐陽光性不好,織物時間長了會變黃,強度會下降,吸濕性不好,但比亞克力好。
滌綸很好。 用途:長絲,多用於針織和絲綢工業; 短纖維,多與羊毛或羊毛化纖混紡,如華達呢、香草丁等。 工業:繩索和漁網、地毯、繩索、傳送帶。
螢幕等 滌綸面料。
它是日常生活中使用的化纖服裝面料。
它最大的優點是具有良好的抗皺性和保形性,因此適用於外套服裝。 它具有以下特點:
1 具有高強度和彈性恢復能力。 因此,它經久耐用、抗皺且不含鐵。
2.吸濕性差,悶熱穿著,易攜帶靜電,髒汙灰塵,影響外觀和舒適度。 但洗滌後非常容易乾燥,溼強度幾乎不降低,不變形,具有良好的洗滌和耐磨效能。
3 滌綸織物是最耐熱的合成織物,具有熱塑性,可以製成百褶裙。
褶皺經久耐用。 同時,滌綸織物的抗熔性較差,暴露在菸灰和火花中容易形成孔洞。 因此,配戴時應盡量避免接觸菸頭、火花等。
4.滌綸織物的耐光性更好,除了比腈綸差外,它們的耐光性優於天然纖維織物。 尤其是玻璃後面,耐光性非常好,幾乎與亞克力不相上下。
5.滌綸織物對各種化學品具有良好的耐受性。 酸和鹼對它的危害不大,同時,它們不怕黴菌和昆蟲。
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尼龍是聚醯胺纖維的商品名,俗稱尼龍。 它含有醯胺鍵。
滌綸纖維是滌綸的別稱,意思是它真的很酷。 用對苯二甲酸和乙二醇合成。 裡面有酯鍵。
不。
滌綸面料對人體無害。 聚酯纖維,聚酯纖維是聚酯,化學名稱為聚對苯二甲酸乙二醇酯。 從化學上講,分子量很大,不會被人體吸收,而且很環保,但盡量購買正規品牌的產品,因為小工廠的初次原材料和後期生產處理過程會受到汙染。 >>>More
滌綸吸音棉很好。
根據吸聲原理,聚酯纖維更好。 吸聲原理:纖維多孔吸聲材料,如離心玻璃棉、岩棉、礦棉、植物纖維噴塗等,吸聲機理是材料內部有大量微小的連線孔隙,聲波可以沿著這些孔隙深入材料內部,與材料的摩擦會將聲能轉化為熱能。 >>>More