Ткань широкого применения лавсан

Правила ухода

Основными правилами ухода являются:


Уход

  1. Температура стирки недолжна превышать 40°С.

Важно! При высокой температуре у изделия могут образоваться складки!

  1. Стирать стоит без добавления хлорированных средств.
  2. Если полиэстер 100%, то в утюжке он не нуждается. Если ткань лишь с его добавлением, то достаточно при сушке повесить вещь на вешалку и распрямить.
  3. Если все-таки необходимость в глажке возникла, то стоит это делать через влажную марлю.
  4. Отжим лучше не применять, также не стоит выкручивать одежду, не смотря на ее эластичность, срок службы бережным уходом можно значительно продлить.

Вам это будет интересно Особенности и применение акустического войлока


Глажка

Полиэстер в современное время занимает значительную нишу на рынке производства тканей и продуктов промышленного производства. Благодаря своей прочности и легкой совместимости с иными материалами, ее ценность значительно возрастает со временем внедрения все более высоких технологий.


Ткань черного цвета, терилен

Получать со временем более разнообразную продукцию становится легче, ее характеристики приобретают более положительный характер. Одежда из данного вида волокон уже носит название «одежда будущего»: за ее практичность, легкость в уходе, долговечность и не дорогостоящую ценовую нишу.

Применение полиэтилентерефталатов

ПЭТ материал, вернее волокна, пленки и пластики на его основе играют огромную роль в жизни любого современного человека. Широкий ряд применений возможен благодаря исключительному балансу возможностей ПЭТ и тому, что в готовом изделии степень кристалличности и уровень ориентации можно контролировать. ПЭТ материалы незаменимы при изготовлении аудио, видео и рентгеновских пленок, автомобильных шин, бутылок для напитков, пленок с высокими барьерными свойствами, волокон для тканей.

Области применения ПЭТ и значение характеристической вязкости, dl/g

 Штапельное волокно 0.40-0.50
 Волокно типа шерсти 0.58-0.63
 Волокно типа хлопка 0. 60-0.64
 Текстильная пряжа 0.65-0.72
 Техническая пряжа 0.72-0.90
 Кордная пряжа 0.85-0.90
 Двухосноориентированные пленки 0.60-0.70
 Экструзия в расплаве 0.75-1.00
 Листы для вакуум-формования То же
 Преформы и полимерная тара раздувом 0.90-1.00

Структура сфер применения ПЭТ материалов различна в зависимости от региона. Например, в России около 90% ПЭТ гранул используется для производства ПЭТ- преформ, из которых в дальнейшем выдуваются бутылки. Крайне неразвитым остается производство полиэфирных волокон и  пленочных материалов, где лидером является Китай

Общемировая тенденция совершенно отлична от российской. Свыше 60% мирового потребления ПЭТ гранулята используется для изготовления полиэфирных волокон, которые в свою очередь применяются для изготовления тканей. Около 25% используется для изготовления пэт-преформ (бутылок). Остальная часть используется в пленочных и других специализированных отраслях. 

С появлением пластиковых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТ), впервые представленных компанией DuPont около 30 лет назад, коренным образом изменилась ситуация на мировом рынке упаковки для напитков. Новая технология позволила товаропроизводителю совместить изготовление тары с процедурой розлива продукта и ощутимо снизить расходы на транспортировку (на завод поставляются небольшие по размеру ПЭТ-преформы, из которых потом выдуваются готовые бутылки.)

Ввиду высоких потребительских свойств тары, изготовленной из ПЭТ, использование этого материала в производстве упаковки для напитков и пищевых продуктов, неуклонно растет. ПЭТ тара в настоящее время активно вытесняет такие традиционные виды сырья для упаковки, как стекло и картон.

Применение

В России полиэтилентерефталат используют главным образом для изготовления пластиковых ёмкостей различного вида и назначения (в первую очередь, пластиковых бутылок). В меньшей степени применяется для переработки в волокна (см. Полиэфирное волокно), плёнки, а также литьём в различные изделия. В мире ситуация обратная: большая часть ПЭТФ идет на производство нитей и волокон.
Многообразно применение полиэтилентерефталата в машиностроении, химической промышленности, пищевом оборудовании, транспортных и конвейерных технологиях, медицинской промышленности, приборостроении и бытовой технике. Для обеспечения лучших механических, физических, электрических свойств ПЭТФ наполняется различными добавками (стекловолокно, дисульфид молибдена, фторопласт).

Полиэтилентерефталат относится к группе алифатически-ароматических полиэфиров, которые используются для производства волокон, пищевых плёнок и пластиков, представляющих одно из важнейших направлений в полимерной индустрии и смежных отраслях.

Область применения полиэфиров:

  • самое массовое из всех видов химических волокон для бытовых целей (одежда) и техники;
  • ёмкости для жидких продуктов питания, особенно ёмкости (бутылки) для различных напитков;
  • основной материал для армирования автомобильных шин, транспортерных лент, шлангов высокого давления и других резинотехнических изделий;
  • в недавнем прошлом чрезвычайно важный материал для носителей информации — основа некоторых современных фото-, кино- и рентгеновских плёнок (в качестве подложки фото-киноматериалов большей частью используется триацетат целлюлозы); основа носителей информации в компьютерной технике (гибкие диски — дискеты), основа магнитных лент для аудио-, видео- и другой записывающей техники;
  • материал для ответственных видов изделий в различных отраслях машиностроения, электро- и радиотехнике, например, применяется в качестве изолятора в электрических конденсаторах;
  • листовой материал, прозрачный для солнечных лучей (в том числе и УФ) и устойчивый к воздействиям окружающей среды, используемый в сельском хозяйстве и строительстве;
  • металлизированная плёнка широко используется в качестве декоративного, термоизоляционного, светоотражающего, архитектурно-строительного материала.
  • применяется в качестве материала для вкладышей подшипников и втулок скольжения.
  • электроизоляционные материалы, в частности в композициях обмоточных изоляционных лент для электрических машин, литцендратов.
  • в пищевой индустрии, скребки, направляющие.

По итогам 2015 года производство полиэтилентерефталата в первичных формах составило 388,8 тыс. тонн, что на 4,8 % больше, чем по итогам 2014 года (370,9 тыс. тонн).

Виды и способы производства геотекстиля

Данный материал можно разделить на несколько групп. В первую очередь для этого стоит учитывать, какое сырьё было использовано при производстве.

Из чего производят геоткань?

Немалую популярность обрели синтетические полотна. Чаще всего для их производства используются:

  • полипропиленовые;
  • полиэфирные нити.

Данный материал считается самым прочным и надёжным, в особенности если он комбинирован со стеклянными включениями.

Также для изготовления могут быть использованы отходы текстильной промышленности. Полотна могут включать в себя нити хлопка и шелка. Это не самый прочный и долговечный материал, но он отлично подходит для проведения ландшафтных и садовых работ

Таким образом, если вы желаете приобрести геотекстиль в Москве, следует обратить внимание на его состав

Способы изготовления геотекстиля

Также необходимо различать полотна по методу их изготовления. Нетканый материал можно разделить на две группы:

Иглопробивной материал считается максимально подходящим вариантом для создания дренажного слоя. Этот тип геополотна хорошо пропускает влагу, чему способствуют специальные эластичные поры. Его использование возможно на различных видах почв.

Для термоскреплённого характерны высокие показатели прочности и долговечности. Он устойчив перед разрушительным влиянием плесени и подходит для организации дренажного слоя на каменистых и крупнопесчаных почвах. Также этот материал позволяет укрепить откосы, уложить брусчатку и избавить участок от больного количества сорняков.

Помимо этого геоткань может быть изготовлена тканым или вязально-прошивным способом.

Данный материал используется не для дренажа, а для армирования и укрепления. В процессе производства данного типа ткани осуществляется переплетение синтетических волокон, что позволяет получить прочное и долговечное полотно.

Характеристика лавсана

Лавсановые волокна могут с легкостью применяться как в чистом виде для создания одежды или, к примеру, штор, но и комбинироваться с хлопком, шерстью или вискозой.

Характеристика лавсана в чистом виде способствует тому, что этот материал идеально подходит для создания зонтов, дождевиков, скатертей, занавесок или салфеток. Уже в таком виде является прочным и износостойким. Как шовный материал терилен (второе название), имеет не менее практичные характеристики.

Но если, как мы говорили, соединить его с другими волокнами, то можно получить не менее качественный микс волокон. Например, если соединить представляемое волокно с шерстью, то можно шить костюмы или платья. При этом содержание представляемого волокна в такой комбинации не должно быть ниже чем 30 процентов.

Часто ткань лавсан фигурирует на фото с постельным бельем. В таком случае содержание может быть равно как двадцати, так и семидесяти процентам. А для создания самых нежных композиций может комбинироваться с шелком.

Лавсан в легкой промышленности

Первой сферой, где искусственное волокно получило применение, было изготовление тканей для широкого использования в легкой промышленности. Для потребителя лавсан (ткань) имеет свои достоинства и недостатки.

Преимущества:

  • Прочность. Ткань устойчива к сильным нагрузкам, механическим повреждениям и высокой температуре (до 170 °С).
  • Антибактериальность. В синтетической ткани не заводятся биологические агенты (пылевые клещи, плесень, бактерии).
  • Отсутствие деформаций. Ткань не подвержена растяжению и усадке, постоянный размер и форма удерживаются на протяжении всего срока эксплуатации.
  • Влагоустойчивость. Вода не проникает внутрь полотна, образуя на поверхности каплю, которая легко сбрасывается.
  • Износостойкость. Материал лавсан мало подвержен старению, выгоранию, истиранию волокон. Полностью сохраняет все свойства при длительной эксплуатации.
  • Низкая сминаемость. Изделие не изминается и не требует дополнительной глажки.
  • Адаптированность к организму. Одежда, сшитая из лавсана, редко вызывает аллергию, приятна на ощупь, волокна и состав не вызывают отторжения.

Недостатки:

  • Низкая гигроскопичность. Материал лавсан не пропускает воздух, не впитывает излишки влаги, что весьма вредно для организма.
  • Накопление электростатичности.
  • Лавсан не имеет цвета, волокна окрашивают в процессе синтеза сырья. Ткань в готовом виде плохо поддается окрашиванию.
  • Жесткость. Материал выпускают разной толщины, но даже самая тонкая ткань будет плотной по строению и жесткой по фактуре.

Сравнение с иными тканями

Чем отличается штапель от вискозы и хлопка? Прежде всего, происхождением — штапель и хлопок имеют естественное происхождение, а вот вискоза – искусственное. Создают вискозу из древесины и химического раствора, в процессе варки.  Хлопок – это натуральные волокна, которые получают из плодов хлопчатника.

Следующее отличие это эксплуатационная характеристика тканей.  Вискоза имеет свойство тянуться, быстро мнется и изнашивается. Эти качества свойственны и хлопку, как деформация и усадка после стирки.  Кроме этого, при дневном свете, можно заметить характерную желтизну хлопковой ткани, что не характерно для штапеля. Ткани также схожи между собой, их отличают мягкость и легкость, хорошее пропускание воздуха, легкость в окраске и прочность. Это можно объяснить тем, что их волокна, в качестве примесей, добавляют при производстве друг друга.

Основные отличия КТ от МРТ

Обе методики визуализируют патологии организма, но если МРТ дает информацию о состоянии мягких тканей, то КТ в большей степени применяется для оценки здоровья костей и других твердых тканей. Ключевые различия МРТ и КТ очевидны, когда понятны принцип действия аппаратов, природа излучения и показания к назначению.

Принцип действия: метод сканирования

Основная разница между исследованиями заключается в методе сканирования:

  • В компьютерном томографе применяются рентгеновские лучи, которые проходят через мягкие ткани и отображают плотные структуры. Таким образом, создаются высокоинформативные точные трехмерные послойные изображения. Лучевая нагрузка при проведении компьютерной томографии существенно ниже, чем при выполнении рентгеновского снимка.
  • При магнитно-резонансной томографии также создается точное трехмерное послойное изображение органов и тканей, но за счет резонанса атомов водорода в организме человека на магнитное поле, создаваемое томографом.

Показания к назначению МРТ и КТ

Магнитно-резонансная томография применяется для обследования сосудов, мягких тканей, внутренних органов, головного мозга, нервной системы и лимфатических узлов.

Компьютерная томография помогает обнаружить структурные изменения тканей. В таблице мы приводим список некоторых заболеваний, при которых назначаются эти методы диагностики.

Показания для назначения МРТ Показания для назначения КТ
  • грыжа межпозвоночного диска;
  • протрузия;
  • остеохондроз;
  • опухоли и воспалительные процессы головного мозга;
  • рассеянный склероз;
  • инсульт;
  • аневризмы;
  • панкреатит;
  • холецистит;
  • невриты;
  • тромбоз;
  • тромбоэмболия;
  • атеросклероз;
  • водянка головного мозга или брюшной полости;
  • болезни связок и хрящей;
  • застой желчи;
  • абсцессы и флегмоны;
  • грыжи и т.д.
  • повреждения костей или позвоночника;
  • гематомы и внутренние кровотечения;
  • остеопороз;
  • сколиоз;
  • пневмония;
  • хронический бронхит;
  • астма;
  • туберкулез;
  • онкологические заболевания;
  • новообразования щитовидной железы;
  • аденома;
  • аневризмы;
  • заболевания желудка и кишечника;
  • атеросклероз;
  • мочекаменная болезнь.

Противопоказания к применению МРТ и КТ

Существует ряд противопоказаний к проведению диагностических обследований методами МРТ и КТ. Хотя доза облучения при КТ ничтожно мала, обследование проводят не чаще одного раза в шесть месяцев. Из этого правила могут быть исключения, при жизненной необходимости период между обследованиями может быть сокращен по решению врача.

Беременные и кормящие женщины не подлежат диагностике методом КТ из-за негативного воздействия облучения на плод. Пациентам с психическими отклонениями и клаустрофобией также не рекомендуется этот вид обследования из-за особенностей процесса проведения диагностики.

Противопоказания к МРТ Противопоказания к КТ
Беременность Беременность
Кардиостимулятор Период грудного вскармливания
Слуховой аппарат Декомпенсированный сахарный диабет
Инсулиновая помпа Тяжелые болезни сердца
Несъемные зубные протезы, коронки, мосты Почечная недостаточность
Металлопротезы и осколки Миелома и плазмоклеточная дискразия
Кава-фильтр

При проведении МРТ и КТ пациент должен лежать и не двигаться. Поэтому дети и люди, по состоянию здоровья неспособные лежать без движения в процессе проведения диагностики, а также боящиеся замкнутых пространств пациенты, проходят обследование под наркозом или седацией.

Открытие и история создания

Впервые полиэтилентерефталат (ПЭТ) был открыт в 1941-м году английскими химиками Д. Диксоном и Д. Уинфилдом. Он был выведен путем синтезирования термопластичного полимера при переработке продуктов угля и нефти. После множества экспериментов был получен искусственный, прочный и эластичный синтетический материал, получивший название ПЭТ.


Терилен

С помощью данного материала, началось производство липкой изоленты, упаковочной тары и т.д., но о применении его в изготовлении одежды пока речи не шло.

В Советском Союзе за разработку полимеров взялись сотрудники Академии Наук, и к 1949-у году, добившись успехов, они внедрили данную технологию в производство и стали производить материалы класса полиэстер. В СССР данный вид материала называли «лавсан».


Лавсан

Чаще применяться данное открытие стало к 60-70 годам ХХ-го века в виде пленочных изделий, пластмассы и волокон. Из волоконного полиэстера (полиэстер 100), спустя некоторое время, стали производить постельное белье, обувку для мебели, одежду и др. Для тех времен, ткань, обладающая прекрасными свойствами, не требующая глажки и стирки по несколько месяцев, позиционировалась как чудо современной технологии.

Обратите внимание! В различных странах название лавсана трактуется по-разному: в Германии — это текадур, в США — дакрон, в Англии — терилен, а вот в Японии — это тетрон

Как ухаживать

Общие рекомендации по уходу за изделиями из линона:

  • Они устойчивы к различным загрязнениям, поэтому не требуют частой стирки. Выдерживают до 60 стирок. После этого свойства и внешний вид ухудшаются.
  • Ткань спокойно переносит стирку. Это делают в машинке или руками. Рекомендуемая температура воды – до 60 градусов. Изделия не рекомендуется стирать вместе с другими видами тканей. Окрашенный материал нельзя стирать средствами с отбеливателем, даже если есть пятна.
  • После стирки материал усаживается. Сушат линоновые вещи в обычных условиях. Их нельзя пересушивать, в противном случае невозможно избавиться от складок.
  • Изделия гладят в слегка влажном состоянии. Если этот момент был упущен, стоит включить отпаривание на утюге.
  • За тканью органди ухаживать сложнее. В мокром или влажном состоянии она непрочная и легко рвётся, поэтому разрешена только ручная стирка. Нельзя делать резких движений, сильно тереть при стирке или крутить при отжиме. Пусть все движения будут плавными, тогда материя дольше сохранит свои свойства. Гладят её во влажном состоянии, чтобы сохранить структуру.

Важно!

Важно: перед покупкой изделия из льнобатиста, стоит попросить сертификат, в котором указан точный состав. Будет неприятно получить синтетику по стоимости натурального линона

Когда хочется красоты, лёгкости, прозрачности, воздушности, порадует линоновая ткань. Она почти не ощущается и удобна в использовании. При должном уходе она прослужит долго.

2020 textiletrend.ru

Производство ПЭТ- материалов

Основными компонентами для изготовления полиэтилентерефталата является терефталевая кислота (ТФК) и моноэтиленгликоль (МЭГ). Для получения материала  бутылочного назначения добавляется изофталевая кислота и диэтиленгликоль.

Лидерами по количеству установленного промышленного оборудования для производства ПЭТ материалов являются компании Zimmer AG (Германия), Inventa-Fischer (Германия), Eastman Chemical (США) и Chemtex (США). Все компании имеют собственные ноу-хау производственного процесса, но в общих чертах он состоит из следующих этапов:

1. Непрерывная полимеризация расплава, в результате которой получается полимер низкой вязкости (0.60-0.66 dl/g). Во время этого этапа происходит этерефикация терефталевой и изофталевой кислот моноэтиленгликолем, а затем поликонденсация в присутствии катализатора. Из зоны реакции удаляют наиболее легколетучие компоненты: при этерефикации – воду, а при поликонденсации – этиленгликоль.

2. Твердофазная поликонденсация, в результате которой получается полимер высокой вязкости (0.76-0.85 dl/g). Во время этого этапа происходит кристаллизация материала.

Конечным продуктом, который получают переработчики ПЭТ, являются гранулы белого цвета. Они абсолютно безвредны и транспортируются в общем порядке в полимеровозах или в мешках (биг-бэгах).

Отрасли применения

Уникальные физические и потребительские свойства позволили использовать полимер во многих сферах производства, науки и быта.

Полиэтилентерифтолат – свойства и применение:

  • химические волокна используют наиболее массово по сравнению с другими полимерами при производстве одежды и бытовой техники;
  • благодаря термопластичности львиная доля рынка пластиковой тары изготовлена из ПЭТФ. В первую очередь, это массовое производство бутылок для воды и напитков;
  • за счет механической прочности, пластик является превосходным армировочным материалом. Это дало широкие возможности использовать полимер в качестве дополнительной армировки шлангов, автомобильных шин, транспортерных лент;
  • прозрачные листы, которые хорошо пропускают солнечный свет, широко применяются в сельском хозяйстве или строительной сфере.

Кроме того, благодаря диэлектрическим свойствам, материал используют в качестве электроизоляции для определенных элементов – конденсаторов, реле и катушек.

Полимер в странах бывшего Союза в основном применяют для изготовления тары, в мире при производстве полиэтилентерифтолата основное его назначение – получение волокна и нитей для последующего их применения во всех доступных сферах производства.

Технические характеристики лавсановой теплоизоляции

Универсальный материал соответствует санитарным требованиям, он безопасен для здоровья людей благодаря использованию экологичных веществ. ПЭТ применяется как упаковка для продуктов, а алюминий — природный материал. При отражении энергии металлизированная поверхность сохраняет комнатную температуру, не нагреваясь под действием тепла. Применение лавсана позволяет уменьшить толщину основного утеплителя (минеральной ваты или пенопласта) без снижения уровня изоляции.

Утеплитель выпускается в рулонах длиной 25-50 м и шириной 1 м, толщина составляет 2-10 мм.

Вспененный полиэтилен повышенной прочности, ламинированный лавсаном, имеет следующие технические характеристики:

  • отражающий эффект — 90%;
  • коэффициент теплопроводности — 0, 035 Вт/м*К;
  • паропроницаемость — 0,001;
  • водопоглощение — 1-2%;
  • температура эксплуатации — от −60º до +100º C;
  • плотность — 30-45 кг/куб. м.

Когда используют метод

Чаще всего ПЭТ-КТ диагностику применяют для обследования людей с наличием или предпосылками раковых заболеваний.

С помощью такой диагностики проводят:

  1. Исследование злокачественных образований.
  2. Изучение контуров новообразований.
  3. Изучение эффективности назначенного лечения.
  4. Выявление повторного возникновения очаговых раковых клеток.

Важно отметить, что данный метод применяется для обнаружения новообразований в таких органах: легкие, щитовидная железа, поджелудочная железа, шейка матки, простата, колоректальный отдел и молочные железы. С целью выявления меланом проводится ПЭТ-КТ обследование кожного покрова, а в случае подозрений на лимфомы – обследование лимфатической системы

Данный метод также используется для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы и головного мозга. ПЭТ-КТ позволяет диагностировать болезнь Паркинсона и Альцгеймера, а также изучить причины возникновения потери памяти. При обследовании сердечно-сосудистой системы можно «увидеть» поврежденные части сосудов у пациентов, перенесших сердечный приступ и повреждения артерий при ишемическом заболевании. Метод также используется при саркоме и остеосаркоме для определения поврежденных участков костей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector