aula teórica fibras têxteis (rm)

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HAVARD RESEARCH = APRENDIZADO Verbal Dos 100% que a pessoa queria dizer: Aprox. 80% foi dito Aprox. 60% foi escutado Aprox. 40% foi lembrado após 3 horas Aprox. 15% foi lembrado após 3 dias Aprox. 0-5% foi lembrado após 3 meses Verbal + Visual Aprox. 60% foi lembrado após 3 dias Aprox. 40-50% foi lembrado após 3 meses Verbal + Visual + Anotações Aprox. 80% lembrado após 3 dias Aprox. 60-70% foi lembrado após 3 meses DADOS CEDIDOS PELA MERCURI INTERNATIONAL

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Page 1: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

HAVARD RESEARCH = APRENDIZADO

Verbal� Dos 100% que a pessoa queria dizer:� Aprox. 80% foi dito� Aprox. 60% foi escutado� Aprox. 40% foi lembrado após 3 horas� Aprox. 15% foi lembrado após 3 dias� Aprox. 0-5% foi lembrado após 3 meses

Verbal + Visual� Aprox. 60% foi lembrado após 3 dias� Aprox. 40-50% foi lembrado após 3 meses

Verbal + Visual + Anotações� Aprox. 80% lembrado após 3 dias� Aprox. 60-70% foi lembrado após 3 meses

� DADOS CEDIDOS PELA MERCURI INTERNATIONAL

Page 2: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Engenharia Têxtil (Fibras)

Exemplos de fibras .?!

Page 3: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

“Qualquer substância, natural ou

manufaturada, que possua uma alta relação

entre o comprimento e a largura e com

características adequadas (maleabilidade,

suavidade) que permitamseu processamento

até a formação de tecidos ou artigos têxteis.

É o menor componente, de natureza pilosa,

que pode ser separado ou extraído de um

tecido ou têxtil”.

Pode ter comprimento limitado ou ilimitado.

FIBRAS TÊXTEIS = Definição

Page 4: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Tecnologia Têxtil (Fibras)

1. Importância do tema/motivação = falar fibras = (emocionante ??? )

a) Artigo sobre Roupas intimas = Gestão umidade

(Publicado Junho 2011)

b) Fibras inteligentes

c) TECNOLOGIA TEXTIL = Artigo Publicado

no J.S.C na TExFair Home

d) Exemplos de aplicações em tecidos, “sensações” (*1)

Page 5: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Engenharia Têxtil (Fibras) = Motivação

Gestão de umidade nos tecidos

Page 6: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Principais Fibras Têxteis – Distribuição até 2012

Elastano (PUR)Viscose (CV)

Page 7: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Conceito

� Entende-se por Fibra Têxtil, todo elemento de origemquímica ou natural, constituído de macromoléculaslineares, que apresente alta proporção entre seucomprimento e diâmetro e cujas características deflexibilidade, suavidade e conforto ao uso, tornem talelemento apto às aplicações têxteis (fonte: ResoluçãoCONMETRO 01/01).

� Comprimento limitado: algodão e linho

� Comprimento ilmitado: seda e viscose

Fibr

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êxte

is

Page 8: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Fibras Têxteis = Simbologia

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Page 9: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

FIBRA ABNT DIN FIBRA ABNT DINAcetato CA CA Acrílico PAC PACAlginato AL AL Algodão CO COAmianto A As Angorá WA AkBorracha LA LA Cabra WP HzCashemira WK Kz Cânhamo CH -Carbono CAR - Caroá CN -Caseína K Ka Côco CK KoCoelho WE Kn Cupro CC CCElastano PUE PUE Elastodieno PB PBJuta CJ Ju Lã WO WOLã de escórias SL - Lã de rocha ST STLinho CL CL Metálica MT MTModacrílica PAM PAM Mohair WM MoMultipolímero PUM PVM Poliamida PA PAPoliclorotrifluoretileno PCF PCF Poliéster PES PESPoliestireno PST - Polietileno PE PEPolipropileno PP PP Poliuretano PUE PUERamí CR Ra Seda S TsSisal CS Si Triacetato CT CTVidro GL GL Vinal PVA PVAVinilal PVA+ PVA+ Viscose CV CV

Page 10: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

� Drape – propriedade de caimento do tecido no objeto que cobre.

É importante para o vestuário, decoração, etc. *

� Comprimento – dimensão da fibra em seu estado natural.

Parâmetro que determina a viabilidade de transformação em fio. *

� Resistência: é a capacidade que a fibra tem de suportar uma carga

até romper-se.

� determina a durabilidade de um tecido *

Fibr

asT

êxte

isPropriedades físicas das fibras

Page 11: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Comprimento de fibras naturais (mm) *

�Algodão: 12,7 até 50,8

� Linho: 127,0 até 508,0

� Lã: 25,4 até 356,0

� Seda: 300 até 3.000 metros

IMPORTANTE

Fibr

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êxte

isPropriedades físicas das fibras

Page 12: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

� Finura (diâmetro ou micronaire): é a medida do diâmetro da fibra.

Diâmetro de fibras naturais (µm = 10-6 m)

Fibr

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êxte

is

� Algodão: 16 – 20 µm

� Linho: 15 - 18 µm

� Lã: 8 - 70 µm

� Seda: 9 - 11 µm

Relação com toque...

Propriedades físicas das fibras

Page 13: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Propriedades físicas das fibrasFi

bras

Têx

teis

Comparativo de finura de fibras e microfibrasFonte: FiberSource, 2009

10-12 µm

Page 14: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

� Alongamento (E %): é a deformação longitudinalmáxima que a fibra suporta antes de romper-se e permite verificar a elasticidade à tração do material.

� Resiliência, Elasticidade ou Recuperação Elástica (RE%): é a capacidade que a fibra tem de recuperar, total ou parcialmente, o seu estado inicial após a cessação da força que provocava a deformação.

Fibr

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êxte

isPropriedades físicas das fibras

Page 15: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Alongamento e elasticidade de diversas fibras

AR % RE%

⇒ Algodão: 3 – 10 75%

⇒ Poliéster: 18 – 75 85-97%

⇒ Viscose: 19 95%

⇒ Acrílico: 24 97%

⇒ Poliamida: 30 100%

⇒ Elastano: 500 – 700 100%

Fibr

asT

êxte

isPropriedades físicas das fibras

Page 16: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

� Regain - é o percentual de água (em equilíbrio

com o ambiente) que o material possui em

relação ao seu peso seco.

� Porosidade: espaços vazios. Também pode

definir os espaços ou canais de interconexão,

através dos quais gases ou líquídos podem fluir,

afetando a capacidade do material de “respirar”.

� Cor: a cor é inerente à natureza da fibra

Fibr

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êxte

isPropriedades físicas das fibras

Page 17: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Regain de diversas fibras (%)Fi

bras

Têx

teis

Propriedades físicas das fibras

Page 18: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Flamabilidade: É a propriedade que a fibra possui de

queimar ou não. Algumas queimam com mais rapidez e

tornam-se por isso perigosas (caso do algodão e viscose).

Outras fibras formam resíduos incandescentes que podem

causar lesões graves na pele, como a poliamida e poliéster.

Para materiais ou vestuários que sofram intensa

exposição ao calor, usam-se fibras de asbesto misturadas

ao algodão ou fibra de vidro, formando assim o tecido que

chamamos de amianto.

Fibr

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êxte

isPropriedades físicas das fibras

Page 19: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

⇒ Algodão: Moder.Alta⇒ Acrilico: Baixa⇒ Seda: Baixa⇒ Poliamida: Baixa ⇒ Poliéster: Baixa⇒ Viscose: Alta⇒ Polipropileno: Baixa⇒ Elastano: Baixissima

Fibr

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êxte

is

Condutividade Térmica =caracteriza o quanto a fibraconduz a temperatura. Relaciona-se a uma tendência de aquecer ou não o corpo, mas cuidado, outros fatores interferem (espessura do tecido, cor).

Propriedades físicas das fibras

Page 20: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Estabilidade dimensional

⇒ Algodão: estável⇒ Lã: encolhimento progressivo⇒ Seda: estável⇒ Viscose: encolhimento progressivo⇒

⇒ Fibras Sintéticas:�sem termofixação:encolhimento�com termofixação: estáveis

Fibr

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êxte

isPropriedades físicas das fibras

Page 21: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Tenacidade:

Resistência à tensão expressa como a força por

densidade linear unitária de uma amostra

[gf/denier].

Termo usado para a resistência de fibras

individuais. Para fios usa-se o termo resistência à

tração.

Fibr

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êxte

isPropriedades físicas das fibras

Page 22: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Padrão A úmido�Algodão: 3,0-5,0 3,3-6,4�Acrílico: 2,3-3,8 1,8-3,0� Poliamida: 2,5-9,5 2,0-8,0� Poliéster: 2,5-9,5 2,5-9,4�Viscose: 0,7-6,0 0,7-4,6� Elastano: 0,5 – 1,0 0,5 – 0,9

Fibr

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êxte

isPropriedades físicas das fibras

Tenacidade de algumas fibras:

Page 23: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

� Morfologia: a vista longitudinal e o corte transversalcaracterizam a forma da fibra.

Fibr

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is Formatos da secção transversal de fibras

Filamento comum

Filamento Trilobal

Filamento Hexagonal

Propriedades físicas das fibras

� Brilho x Morfologia (a forma da fibra influencia seu brilho)

Page 24: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Propriedades químicas das fibras

� Resistência aos álcalis: os agentes alcalinossempre foram usados para lavagem ebranqueamento de produtos têxteis.

� Resistência aos ácidos: as fibras geralmenteestão sujeitas a soluções ácidas. Dependendo daconcentração, temperatura, tempo, etc., ocomportamento das diferentes fibras varia.

� Resistência aos microorganismos

Fibr

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Page 25: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Pensamento

Page 26: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Classificação das fibras

Fibr

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is

Fibras

Naturais

Animais

Secreção glandular: Seda

Pêlos: Lã1 Pêlos: Alpaca2, cabra angorá (mohair), lhama, outros.

Vegetais

da folha: Sisal

da semente: Algodão do fruto: Coco

do caule: Linho, Rami, Juta, Cânhamo

Minerais: Amianto (asbestos)

Não

naturais

Artificiais

Regeneradas: Viscose, Cuproamonio,

Alginatos, Caseína (milho, soja, amendoim)

Modificadas: Acetato e Triacetato

Sintéticas: Poliéster, Poliamida, Acrílica, Polietileno,

Polipropileno, Poliuretano (Elastano), Polivinílica.

Inorgânicas: Vidro, Metalicas

1 A diferença da lã para os pelos está na espessura. Se menor que 70 microns é lã. Se maior, é pelo. 2 A fibra de alpaca é proveniente de camelos, assim como a vicunha e lhama, nativos da Cordilheira dos Andes.

Texto Fibras vegetais e Algodão

Page 27: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Fibras Vegetais

� Fibras celulósicas

� propriedades em comum.

� Queimam fácil e rapidamente, desprendem odor de

papel queimado, produzem resíduo leve e cinzas que

variam entre o negro e o acinzentado.

� Decompõem-se por soluções fortes de ácidos

minerais

� Resistente a soluções alcalinas.

Fibr

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ais

Page 28: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Fibras Vegetais

� Fibras naturais mais importante

� Fonte:

�Semente: algodão, paineira�Caule: linho, rami, juta, cânhamo�Folhas: sisal�Frutos: côco

Fibr

asN

atur

ais

Page 29: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Algodão

� Características: �Não-alérgico, �Boa absorção de umidade, �Amassa facilmente,� Irregular elasticidade,�Brilho opaco,�Toque suave e acalentador,�Propenso a desenvolver mofo

Fibr

asVe

geta

isSimbologia: CO.

Page 30: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

- Algodão colorido

Matéria-prima cresce nos campos do sertão paraibano,nas tonalidades marrom, rubi, verde.Também chamado de “algodão ecologicamentecorreto”, ganha o mundo, chegando ao mercadointernacional. O tecido é um produtosustentável, com apelo ético eresponsabilidade socioambiental.Os agricultores aprenderam a manter plantaçõesorgânicas e foram certificados.

Fibr

asVe

geta

isSimbologia: CO.

Page 31: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Obtenção

Flor do Algodão Capulho

Fibra de AlgodãoColheita

• Desenvolvimento do Algodão

Page 32: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

- Algodão coloridoFi

bras

Vege

tais

Simbologia: CO.

Foto CO Colorido na cor Marron

Page 33: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

- Algodão coloridoFi

bras

Vege

tais

Simbologia: CO.

Aplicações do CO Colorido

Page 34: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Algodão

� Microscopia

Fibr

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geta

is

CONSTITUIÇÃO QUÍMICA

Page 35: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Algodão

Produtores

Fibr

asVe

geta

is

Fonte: http://www.naturalfibres2009.org

Paises produtores

China, Brasil, India, Pakistão, Estados Unidos e Uzbekistãosomam mais de 80% do total da produçãomundial

Page 36: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

AlgodãoFi

bras

Vege

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Algodão maduro

Algodão aindaverde

Algodãomorto

Page 37: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Capok

� Planta: Ceiba pentardra.(Paineira)� Uso limitado em regiões tropicais.

� Fibra oca com efeito termorregulador� Grande absorção de água� Fibra leve, flutuante e macia� Usado para alcochoamentos e estofamentos

Fibr

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geta

is

Page 38: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Linho

� Características� Aparencia lustrosa� Resistente� Durável� Baixo alongamento� Alto grau de rigidez e, conseqüentemente, resiste a flexão� Baixa resiliência� Excelente absorção de umidade� Bom condutor de calor

Fibr

asVe

geta

isSimbologia: CL

Page 39: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Linho

� produtores

Fibr

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geta

isSimbologia: CL

•França•Bélgica•Países Baixos•China,•República de Belarús•Federação Russa

Page 40: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Cânhamo

� Planta: Cannabis sativa

� Usos� tecidos finos,� cortinas,� cordas, � redes de pesca, � lonas

Fibr

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geta

isSimbologia: CJ

Page 41: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Cânhamo

� Características� Fibra dura e rígida� A fibra conduz calor� Apresenta boa resistência� Bloqueia a luz ultravioleta � Tem propiedades naturais antibacterianasFi

bras

Vege

tais

Simbologia: CH

China, França, Alemanha, Reino Unido, Korea, Chile

Page 42: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Juta

� Planta: Carchorus capsularis; Corchorus olitorius.

� Uso� telas de aniagem e � tecidos para sacos

Fibr

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geta

isSimbologia: CJ

Page 43: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Juta

� Características� Fibra longa (1-4 metros)� Brilho sedoso� Fibra quebradiça� Toque grosseiro e áspero� Apresentam baixa elasticidade� Péssima recuperação a dobra ou amarrotamento.� Deterioram-se rapidamente com umidade, tornando-se

quebradicas, fracas e escuras� Das fibras vegetais é a mais resistente e com propriedades

antiestáticas e isolantes.

Fibr

asVe

geta

isSimbologia: CJ

Page 44: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Rami

� Planta: Boehmeria nivea; Boehmeria

tenacissima.

� Usos� fabricacao de cordas e barbantes� linhas de costura

Fibr

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geta

isSimbologia: CR

microscopia

Page 45: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Rami

� Características� Fibra longa (150 a 200 cm) e abrasiva� clara e brilhante� Resistente a tensão� Fibra durável, mas tende a perder elasticidade� aspecto leve e fresco, capaz de absorver a transpiração

corporal.

Fibr

asVe

geta

isSimbologia: CR

China, Brasil, República Popular Democrática de Laos e Filipinas

Page 46: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Sisal

� Planta: Agave sisalana

� Uso� cordoalha, solados de alpargatas, � industria de colchões de molas,

� sacolas, sandálias,cestos, escovas

Fibr

asVe

geta

isSimbologia: CS

Page 47: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Sisal

� Características

� Resistente à ruptura e ao alongamento

� Resistente à água salgada

� Mede cerca de 1 metro de comprimento

� Brilhante, com coloração creme

� Resistente e Duravel

� Nao absorve umidade facilmente

Fibr

asVe

geta

isSimbologia: CS

Page 48: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Côco

� Planta: casca da noz do Cocos nucifera

� Características�Alta concentração de lignina�Baixa flexibilidade

Fibr

asVe

geta

isSimbologia: CK

Page 49: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Fibras Animais

� Fontes:

�Secreção glandular: seda

�Lã e pêlos finos: angorá, Cashemira,

lã de ovelha

�Pêlos grossos: Cabra

Fibr

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atur

ais

Texto Lã

Page 50: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

�Características�Excelente alongamento e elasticidade�bastante confortável e bom toque�boa retenção de água�amarela e desbota quando exposta ao sol�Dimensionalmente estável�Não amarrota com facilidade�Durabilidade�Não resistente a ação mecânica�Susceptível a ação de traças, insetos e fungos.

Fibr

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nim

ais

Simbologia: WO

Page 51: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Mohair

�Produtor cabra angorá (Turquia)

�Características� Luminosa (escamas fechadas e pequenas)� Isolante� Bom absorvente de umidade� resiliente,� resistente ao fogo

Fibr

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nim

ais

Simbologia: WM

Page 52: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Alpaca

�Produtor

�Características�Comprimento varia de 8 a 20 cm, mas o pelo

fundamental tem 8 a 12 cm de comprimento, �é fino, macio, com pouca ondulação e brilho

sedoso. �O crescimento da fibra anual varia de 9 a 12 cm.

Fibr

asA

nim

ais

Page 53: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Cachemir

�Animal: cabra kasmir (Capra hircus laniger)

�Características�Tem um crespo natural, que permite que seja

filada em finos tecidos leves�Tem pequenos espaços de ar entre as fibras, o que

as torna mais leves, isolando mais que fibras de lãmais grossas.

�Possui cutícula superficial da fibra e de células finas que fazem com que seja lisa e brilhante.

Fibr

asA

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ais

Simbologia: WK

Page 54: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Cachemir

�Produtores

Fibr

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Mongolia (fio maisfino) Australia, India, Iran, Pakistão, Nova Zelanda, Turquía e EUA

Page 55: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Angorá

�Animal: coelho (Oryctolagus cuniculus)

�Características�Fio sedoso e branco,�Fibra oca�Extremamente fino (~16 micrometro)�Suave ao tato�Leves�absorvem bem a água�secam facilmente

Fibr

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ais

Simbologia: WA

Page 56: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Angorá

�Produtores

Fibr

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ais

França (maiorprodutor), China, Argentina, Chile, República Tcheca e Hungria.

Concluímos as principais fibras naturais, e iremos às Manufaturadas.

Page 57: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Seda

� Produtores: � larvas do bicho da seda Bombyx mori (seda

doméstica)� larvas do inseto Antheraea (Seda Tasar)� larvas do inseto Phylosamia ricini (Seda Eri)� larvas do inseto Anaphe (Seda Anafe)�moluscos Pina nobilis (Byssus)

Fibr

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Simbologia: S

Page 58: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

SedaFi

bras

Ani

mai

sSimbologia: S

Processo de obtenção do filamento de seda

- VÍDEO DE OBTENÇÃO DO FILAMENTO DA SEDA –

- Parte 01 - Parte 02

Texto Seda

Page 59: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Seda

� Características� Alto brilho� Não amassam� Resistência a úmido é menor que em seco� Boa elasticidade e um moderado alongamento� Resiliencia considerada media� Bom poder absorvente� Bom isolante térmico� Flexivel e elástica� Tato seco e suave� Difícil combustão

Fibr

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nim

ais

Simbologia: S

Page 60: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Seda

� Produtores

Fibr

asA

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ais

Asia, Brasil, Bulgaria, Egito y Madagascar.

Simbologia: S

Page 61: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

FIBRAS TÊXTEIS MINERAISAsbesto (Amianto)

O asbesto é resistente ao calor até 1000°C (Celsius) e contra ácidosmoderados e tem uma resistência à tração ainda maior que fios de aço comigual perfil.Alguns dos materiais substitutos são: silicato de cálcio, fibra de carbono,fibracerâmica, aramida, polietileno, polipropileno, politetrafluoretilenoTexto Fibras regeneradas

Page 62: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Fibras regeneradas

� São fibras obtidas de matéria prima natural em que as modificações na estrutura molecular não sofram alterações acima de 15%.

� Fibras celulósicas (Rayon)�Lyocell�Viscose�Modal�Acetato e triacetato

� Fibras protéicas�Alginato

Fibr

asA

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ciai

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Page 63: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Fibras regeneradas

�Antes de detalhar as principais fibras

artificiais, iremos conhecer como é

feito a:

�“Identificação das Fibras”.Fibr

asA

rtifi

ciai

s

Page 64: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

FIBRAS REGENERADAS: VISCOSE

Fibr

asA

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ciai

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Obtida do Eucaliptus, Pinus, Línter do CO, Bambú, ...

Page 65: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Obtenção de fibras RegeneradasFi

bras

Art

ifici

ais

Fonte: http://www.abrafas.org.br/fibras/rota_artificial.html

Page 66: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

VISCOSEVISCOSEVISCOSEVISCOSEFi

bras

Art

ifici

ais

Texto Viscose

Page 67: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Obtenção de fibras viscoseFi

bras

Art

ifici

ais

� Dissolução da celulose com NaOH�C6H10O5)n + nNaOH ---> (C6H9O4ONa)n + nH2O

� Formação do xantato de celulose –reação com NCS2 � (C6H9O4ONa)n+ nCS2 ---> (C6H9O4O-SC-SNa)n

� Maturação � (C6H9O4O-SC-SNa)n + nH2O ---> (C6H10O5)n + nCS2 + nNaOH

� Tratamento com ácido sulfúrico para formação do filamento de rayonviscose � (C6H9O4O-SC-SNa)n + ½nH2SO4 ---> (C6H10O5)n + nCS2 + ½nNa2SO4

� em http://en.wikipedia.org/wiki/Cellophane diz que é com ácido sulfúrico e sultato de sódio.

� consolidação da estrutura

Page 68: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

FIBRAS TÊXTEISFIBRAS ARTIFICIAIS - AULA 268

VISCOSE = VISCOSE = VISCOSE = VISCOSE = produção da pasta de celuloseprodução da pasta de celuloseprodução da pasta de celuloseprodução da pasta de celulose

Page 69: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

FIBRAS TÊXTEISFIBRAS ARTIFICIAIS - AULA 269

VISCOSEVISCOSEVISCOSEVISCOSE

Page 70: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Rayon (viscose)

� Características�Baixa resiliência�Queima como celulose�Baixa resistência quando molhada, �Encolhe e amarrota com facilidade�Amarelece e desbota com a transpiração�Grande poder absorvente�Não acumula electricidade estática.�Resistência a traça e mofo.

Fibr

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rtifi

ciai

sSimbologia: CV

Page 71: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Modal

Rayon Hight Modulus Wet (HMW) )� Características�Viscose modificada�Maior resistência a umidade�Pode ser lavada à maquina e seca em tambor�Comportamento semelhante ao algodão�Pode ser mercerizada para melhorar o

alongamento e o brilho

Fibr

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ciai

s

Page 72: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Lyocell (Tencel)

� Produzida pela dissolução da polpa damadeira com oxido de amina

� Características� excepcionalmente resistente em seco e

molhado � tecidos e roupas fabricados com Tencel

demonstram estabilidade muito boa quando lavados.

Fibr

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ciai

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Texto Fibras sintéticas

Page 73: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Acetato de celuloseFi

bras

Art

ifici

ais

� É um derivado (éster de celulose) obtidoatravés da reação com ácido acético eanidrido acético na presença de ácidosulfúrico, ocorrendo a acetilação dos gruposOH da celulose, formando um diacetato decelulose que é posteriormente dissolvido emacetona para ser estrudado.

� Muito usado em filtros de cigarro e tecidosespeciais (mantas e forros)

Page 74: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Triacetato de celuloseFi

bras

Art

ifici

ais

� Triacetato é derivado de celulose,combinando com o acetato de celulose apartir do ácido acético e acetato de anidrido

� é obtido por um processo semelhante ao doacetato, porém a molécula terá 3 grupos OHacetilados, enquanto que no acetato istoocorre com menor número de grupos OH.

Page 75: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Fibras sintéticas

� Produzida com matérias-primas simples,normalmente do petróleo, com as quais sesintetiza o polímero que irá compor a fibra. Asfibras artificiais são também chamadas de “fibrasfeitas pelo homem” (Man Made Fibers em inglês).

� Matérias-primas: nafta do petróleo: benzeno(naylon), eteno; p-xileno (poliéster), propeno(acrílicas e olefínicas).

Page 76: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Processode

fabricação

FibrasSintéticas

Texto Vantagens

Page 77: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Fibras sintéticas

� Vantagens� materiais têxteis não depende das oscilações das

colheitas� alta resistência a ruptura,� reduzido poder de absorção de umidade� soltam com facilidade a sujeira durante a lavagem.� São fáceis no trato, � possuem alta solidez à luz� resistem à ação de bolor e bactérias de

apodrecimento.� possibilidades de criação de modificação de suas

características, como, caimentos, texturas, brilho, tratamentos (anti-bacterianos, antichamas), absorção de água, resistência, volume, etc.

Page 78: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Fibras sintéticas� Principais fibras sintéticasfibra Símbolo

têxtilexemplo

Poliéster PES Brilen, Coolmax, Conforel, Orel, Fortrel, Dacron, Diolen, Tergal, Terilene, Trevira;

Poliacrílicas PAC Acrilan, Creslan, Crylor, Dralon, Orlon, Vonnel

Elastanos(poliuretânicas)

PUE Lycra, Perlon U, Glospan

Polipropileno PP

Poliamidas PA Náilon 6: Enkalon, Grilon, Nylonsix, PerlonNáilon 6.6: Nylon, Cordura, Suplex, Tactel,

Antron, Ultron;

http://www.youtube.com/watch?v=hbKr1ycXZU0

Page 79: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Poliéstermicroscopia

� Marcas comerciais� Celtrel. Dacron, Diolen, Tergal, Terylene,

Tetoron, Trevira.

Texto PES

Page 80: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Poliéster

� Características� Secagem rápida� Resistente ao encolhimento e ao alongamento� Resistente à maioria dos químicos� Não amassa� Resistente a fungos� Resistente a abrasão� Mantém pregas e vincos� Fácil de lavar

Page 81: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

PoliamidasPoliamida 11 [ - NH(CH2)10.CO.NH(CH2)10.CO.NH]n

Poliamida 6 [ - NH(CH2)5-CO-]n

Poliamida 6.6 [-NH-(CH2)6-NH-CO(CH2)4-CO-]n

microscopia

Texto PA

Page 82: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Poliamidas

� Características

�Excepcionalmente forte�Elástico�Resistente à abrasão� Fácil de lavar�Resistente a vários produtos químicos�Baixa absorção de umidade�Lisura, maciez�Toque com sensação de “gelado”.

Page 83: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Poliamidas

� Usos� Fibras de poliamida apresentam uma multiplicidade

de usos, desde oferecer conforto para mobílias,estofados, automóveis, carpetes, tecidos e vestuárioesportivo até proporcionar extrema durabilidade paraequipamentos de proteção, vestuário para pilotos deavião a jato.

� Fibras e polímeros incluem soluções para produtoscomo fio pneu, fibras de airbag, cordas de escalada,filtros e roupas.

Page 84: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Poliamidas

� Marcas comerciais� Nylon Poliamida 6.6� Perlon Poliamida 6.0 � Quiana Poliamida de alta tenacidade� Nomex Poliamida aromática

� Rilsan Poliamida 11.

Page 85: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Fibras acrílicas

microscopia

Texto PAC

Page 86: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Fibras acrílicas

� Características

� excelente resistência aos ácidos.� excelente resistência às bases.�Boa resistência a oxidação� Secagem rápida para mover agua da superfície do

corpo�Facil de lavar�Resistente às traças, óleo e produtos químicos� Superior resistência à degradação da luz solar

Page 87: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Fibras oleofínicas: propileno/ polietileno

� Características

� Capaz de dar bom volume e cobertura� Resistente à abrasão� Secagem rápida� Baixa estática� Resistente à deterioração de produtos químicos, mofo, suor� Resistente a luz solar� Muito leve (fibras de olefinas têm a menor densidade de

todas as fibras)

Texto PUE

Page 88: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Elastano ou poliuretano

� Características

�O alto alongamento e recuperação elástica = enobrece tecidos, adicionando novas dimensões de caimento, conforto e contorno das roupas.

�Pode ser esticado quatro a sete vezes seu comprimento, retornando instantaneamente ao seu comprimento original quando sua tensão é relaxada.

�Resistente ao sol e água salgada

Page 89: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Tecnologia Têxtil (Fibras)

Identificação de Fibras

1. Fluxo de identificação das fibras (aula prática)

a) Via microscópio

b) Comportamento ao calor e chama

c) Dissolução química

Divisão das Equipes

1. Exemplo prático de identificação de fibras

2. Trabalho Final = Mostruário

Page 90: Aula teórica Fibras têxteis (rm)
Page 91: Aula teórica Fibras têxteis (rm)

Engenharia Têxtil (Fibras)

Identificação de Fibras

1. Fluxo de identificação das fibras (aula prática)

a) Via microscópio

b) Comportamento ao calor e chama

c) Dissolução química

2. Exemplo prático de identificação de fibras

3. Trabalho Final = Equipes , Pontos necessários