fibras poliester[1]

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POLIÉSTER Sarah R. Baldin 3º Sem. Têxtil RA 062036 FATEC Americana Profª. Adelina - Ciência das Fibras

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Page 1: Fibras poliester[1]

POLIÉSTER

Sarah R. Baldin3º Sem. Têxtil

RA 062036FATEC Americana

Profª. Adelina - Ciência das Fibras

Page 2: Fibras poliester[1]

Importância do poliéster no mercado mundial de fios

Sintético 59 %

Natural 41 %

Total Geral

64.845 kton/ano

Poliéster

65%

Outros 16%

Celulósicas 9%

Poliamida 10%

Total Sintéticos

34.807 kton

Page 3: Fibras poliester[1]

Definição de Poliéster

• Substância em que o polímero de longa cadeia sintética é composto de, pelo menos, 85% em massa de um éster do álcool dihídrico e do ácido tereftálico;

• Fórmula: P – HOOC – CH6H4 – COOH;

• Macromoléculas que apresentam a ligação éster em cada unidade repetitiva;

• DUPONT: umas das primeiras a iniciar uma pesquisa com poliésteres.

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Matérias-primas

As principais matérias-primas para a obtenção do poliéster são:

• Para-xileno;

• Ácido tereftálico (PTA);

• Dimetiltereftalato (DMT);

• Etilenoglicol.

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Processos de obtenção do filamento

O processo para a produção de poliéster é conhecidocomo polimerização. Há duas tecnologias disponíveis paraobtenção de polímeros e fios de poliéster: tecnologiacontínua e tecnologia descontínua:

• Tecnologia Contínua: indicada para uma produção superior a 10 toneladas/dia, parte diretamente do PTA e representa uma economia de cerca de 15% em relação ao uso do DMT.

• Tecnologia Descontínua: Transforma o PTA em polímeros (chips), que passam por silos de estocagem, extrusora e secagem antes de chegar à fiação.

Page 6: Fibras poliester[1]

Processos de obtenção do filamento

•PETRÓLEO

PTA

POLI TÊXTILFil. Têxteis

CHIPS

ESTIROTEXTURIZAÇÃO

•FILAMENTO

•TEXTURIZADOFILAMENTO

ESTIRADO

•FILAMENTO

•FDY

•FIO POY

ESTERIFICADOR

FIAÇÃO

EXTRUSÃO

•Polímeros EPS

P-XILENO

FIAÇÃO DIRETA

CORTADOR

TECNOLOGIA

CONTÍNUA

TECNOLOGIA

DESCONTÍNUA

Page 7: Fibras poliester[1]

Titulagem

A gama de produção de fios de poliéster é muito variada, e depende basicamente do:

• Título: que mede a quantidade de gramas por 10.000 metros de fio (dtex), isto é, a “grossura” do fio; 

• Número de filamentos: a quantidade de filamentos por fio.

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Titulagem

Exemplo:

167 dtex/48 filamentos

Page 9: Fibras poliester[1]

Titulagem

Exemplo:

167 dtex/96 filamentos

Page 10: Fibras poliester[1]

Titulagem

Exemplo:

167 dtex/288 filamentos

Page 11: Fibras poliester[1]

Titulagem

Dependendo dos processos de fiação e bobinamento dos fios, estes terão características diferentes e são chamados:

• LOY - Low Oriented Yarn - Bobinado de 1200 a 1800 m/min.

• MOY - Medium Oriented Yarn - Bobinado de 1800 a 2800 m/min.

• POY - Partially Oriented Yarn - Bobinado de 2800 a 3500 m/min.

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Beneficiamento

Os processos de beneficiamentos dos fios são:

 

Estiragem: o fio é alimentado em máquinas específicas, que sofrem o processo de estiramento e fixação a quente do fio, obtendo um fio liso, sem volume e fixado.

Page 13: Fibras poliester[1]

Beneficiamento

Texturização: processo de “criar volume no fio”, visando aproximar o mesmo do aspecto de fibras naturais, como algodão e linho.

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Estrutura e propriedadesdo poliéster

O poliéster é encontrado na forma de fios de filamento contínuo, fibra cortada e “tow”. As propriedades são melhor consideradas pela divisão em três grupos principais:

• Filamento de alta tenacidade;

• Filamento de média tenacidade;

• Fibra cortada.

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Características de deformação

• Os fios de filamento contínuo e fibras cortadas de poliéster estão sujeitos a desprezíveis deformações;

• O fio de filamento contínuo recupera-se rapidamente de um alongamento de 1%. A recuperação será superior a 90% para um alongamento de 3%.

• A recuperação de fibras cortadas é menor do que em filamento contínuo.

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Temperatura

• Ponto de fusão cristalino: 260º C

• Ponto de transição vítrea: 80º C

Por esta razão, o poliéster não pode ser estirado à frio, pois as regiões amorfas não têm fluidez nem flexibilidade.

O poliéster é muito menos sensível que o nylon à oxidação e pode resistir um tempo considerável a temperaturas próximas aos 200º C.

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Efeito da luz solar

• O poliéster resiste à ação da radiação ultrvioleta do sol muito melhor que o nylon e apenas com a proteção de um vidro transparente resiste durante anos à exposição.

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Efeito de ácidos

• O efeito de ácidos é insignificante, diferente de outras fibras têxteis.

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Outros agentes químicos

• O poliéster tem boa resistência à maioria dos agentes oxidantes e redutores e não é solúvel na maior parte dos solventes orgânicos, exceto os dos grupos dos fenóis.

Os ácidos mono, di e tricloroacético dissolvem o poliéster. Os hidrocarbonetos e os solventes comuns não afetam as fibras de poliéster.

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Umidade

• A absorção de umidade das fibras de poliéster é muito baixa, menos de 1%. Isto obviamente, produz certa tendência à produção de eletricidade estática.

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Uso final do poliéster

Têxtil

Vestuário Decoração Tecido Automotivo

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Uso final do poliéster

Têxtil

Cortina Voil Tecidos para moda em geral

Etiquetas

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Uso final do poliéster

Têxtil

Moda Feminina Moda Masculina

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Comércio

• Os principais países produtores e exportadores de poliéster estão na Ásia.

• Na China, se tornou a base do desenvolvimento e prosperidade têxtil.

• O Brasil é inexpressivo nesse mercado, mas algumas empresas já iniciaram projetos que visam minimizar as exportações.

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FIM