Netkané textilie. Materiály 2

Podobné dokumenty
VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

Netkané textilie. Technologie 5

Netkané textilie. Technologie 6

Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace

Chemické speciality. Chemické speciality přednáška I

VÍTÁM VÁS NA UVODNÍ PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU. TCTi

Netkané textilie. Materiály

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí

VÍTÁM VÁS NA UVODNÍ PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

Kompozitní materiály. přehled

7. Tenzidy. Kationaktivní Neinogenní. Anionaktivní. Asymetrická molekula. odstranění nečistot Rozdělení podle iontového charakteru

Analýza aniontových tenzidů v čisticích prostředcích kapilární elektroforézou

Základy chemických technologií

Netkané textilie. Technologie 2

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

neionogenní aniontové kationtové amfoterní

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Netkané textilie. Technologická část 1

Všeobecné podmínky PP. 1.1 Základní informace

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Směsi a čisté látky, metody dělení

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0519Lepidla přírodní a syntetická lepidla

Adhezní síly v kompozitních materiálech

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Okruhy otázek ke zkoušce

12. Elektrochemie základní pojmy

Některé základní pojmy

Popis/ Klíčové vlastnosti. Vločkování zneutralizovaných pevných částic. Největší použití. Určeno pro malé provozy

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Stanovení kritické micelární koncentrace

Technologie Hot-melt, Povrstvování a Laminace

Poškození strojních součástí

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o )

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Mýdla Ch_047_Deriváty uhlovodíků_mýdla Autor: Ing. Mariana Mrázková

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000

test zápočet průměr známka

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Rychletuhnoucí opravný beton s vysokou brzkou pevností Třída R4

REMOVAL EFFICIENCY OF MORDANT BLUE 9 OUT OF MODEL WASTE WATERS ÚČINNOST ODSTRAŇOVÁNÍ MORDANT BLUE 9 Z MODELOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Polymerační způsoby. Bloková polymerace: monomer + iniciátor (0,1%) + (event. regulátor)

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce. Téma přednášky je Flashspinnig, Elektrospinnig, Force spinning další metody zvlákňování polymerů

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky

Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Katedra chemie FP TUL Chemické metody přípravy vrstev

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od do

Hasební látky. Pěna. Radim Paloch

Adheze - pokračování

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Izolační a ochranná funkce

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 2. PLASMATICKÁ MEMBRÁNA

Sorpční charakteristiky půdy stanovení KVK podle Bowera, stanovení hydrolytické acidity, výpočet S,V

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ <U) (1S) (BI) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl. 4 G 21 F 1/12

Opakování

Rozpustnost Rozpustnost neelektrolytů

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

PŘÍSADY DO BETONŮ A MALT I

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují.

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

JE MĚŘENÍ NÁBOJE PŘI VÝROBĚ PAPÍRU STÁLE MAGIÍ A ZÁHADOU?

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ ADHEZE. Školní rok LS SAMOSTUDIUM

POZN. POUZE INFORMATIVNĚ. Hasiva

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

Úvod technologie hot melt

CHEMICKÁ VAZBA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Kapitola 2. Teorie zpevnění vlákenné vrstvy. Vazný bod, působící síly

VII.6.4 Polykondenzace Lineární polymery. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013

Platinové kovy. Obecné vlastnosti. Ruthenium a osmium. Jméno: Jana Homolková UČO:

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c)

Mol. fyz. a termodynamika

Vítám Vás na třetí přednášce z TCT

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Transkript:

Materiály 2 1

Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění pojiva ve vlákenné vrstvě a tím zčásti strukturu textilie mechanické vlastnosti a chemickou odolnost výrobku. 2

Formy pojiv Formou pojiva se rozumí jeho forma fyzikální (roztok, disperze, pěna, pevná látka) nebo geometrická. Roztoky polymerů - ve vodě - v organických rozpouštědlech Vodné disperze polymeru - zpěněné vodné disperze polymeru -pasty 3

Formy pojiv Tuhé polymery v podobě - prášku - vláken - nití - síťovin - folií - vrstev z termoplastických vláken (vyrobených pod hubicí) 4

Vodné disperze polymeru Disperze je nejpoužívanější formou chemických pojiv. Jejich hlavní výhodou je vysoká koncentrace pojiva v disperzi (až 55 hmot. %) při nízké viskozitě. Vysoká koncentrace snižuje dopravní a manipulační náklady a množství vody, kterou je třeba v konečné fázi výroby odstranit z textilie. Nízká viskozita je předpokladem snadného transportu k vlákennévrstvě a mezi vlákna. 5

Vodné disperze polymeru Disperze je soustava sestávající z homogenní fáze a rozptýlených částic. Homogenní fází je v našem případě voda, částice sestávají z polymeru nebo kopolymeru. Typický průměr částic v disperzích pojiv je 0,1-1 mikrometr. Další nutnou složkou disperze je povrchově aktivní látka (tenzid) zajišťující její stabilitu tím, že brání vzájemnému spojování částic. Koagulace je proces rozpadu disperze cestou spojování částic. 6

Vodné disperze polymeru Tento proces se uměle vyvolává po rozmístění disperze pojiva ve vlákenné vrstvě a vede ke zpevnění pojiva a celé textilie. Disperze vznikají přímo v procesu emulzní polymerace nebo (v některých speciálních případech) dispergací polymeru v kapalině. 7

Tenzidy Povrchově aktivní látky - tenzidy - zde také emulgátory - jsou látky snižující povrchové napětí na rozhraní dvou vzájemně se nemísících složek. Tenzidy využívané ve vodných systémech mají molekuly složené ze dvou částí: hydrofilní, rozpustnou ve vodě a hydrofobní, prakticky nerozpustnou. Tenzidy se dělí na neionogenní - nedisociující ve vodě a ionogenní - disociující. Hydrofilní a hydrofobní skupiny neionogenních tenzidů se střídají v jejich molekulovém řetězci. 8

Tenzidy Ionogenní tenzidy se dělí na anionaktivní a kationaktivní podle toho, zda disociací ve vodě vytvářejí aniont nebo kationt. Příkladem anionaktivního tenzidu je sodná sůl organické kyseliny. Příkladem kationaktivního tenzidu je alifatický amin. 9

Vodné disperze polymerů Schematicky je disperze znázorněna na obrázku částice polymeru jsou pokryty molekulami tenzidu, které jsou orientovány svými hydrofilními skupinami směrem k vodě. Část hydrofilních skupin je disociována a díky tomu je povrch částic elektricky nabitý. Tím se částice vzájemně odpuzují, čímž je zajištěna stabilita disperze. 10

11

Koagulace Koagulace je rozpad disperze spojením jejích částic. Koagulaci lze vyvolat několika postupy: a) Odstranění vodné fáze, např. jejím odpařením b) Zvýšením kinetické energie částic polymeru natolik, že částice jsou schopny překonat odpudivé síly a spojit se. Toho lze dosáhnout u některých labilních disperzí silným zahřátím nebo mechanickým namáháním, např. intenzívním mícháním 12

Koagulace c) Zábranou disociace molekul tenzidu Ztrátou náboje částic. Zmrazením disperze Zábranou disociace úpravou ph Vytvořením nedisociovatelných nerozpustných sloučenin z tenzidu d) Termosenzibilizátory Jsou to sloučeniny způsobující svou přítomností koagulaci disperze při jejím zahřátí pod teplotu varu (40 95 C) podle typu a koncentrace. Existují termosenzibilizátory několika typů a mechanismus jejich účinku není vždy zcela jasný. 13

Povrchové napětí Povrchové napětí kapaliny je důsledkem přitažlivých sil mezi molekulami. 14

Povrchové napětí F 2L 15

Úhel smáčení 16

Zpěněné vodné disperze Pěna je disperzní dvoufázový systém složený z plynu rozptýleného v kapalné nebo pevné fázi. V každém případě jsou však pěny nestabilní systémy. Mechanismus jejich rozpadu spočívá ve stékání kapaliny tvořící blány mezi bublinami působením gravitace. Tím se blány ztenčují. Při určité kritické tloušťce blána praskne a sousední bubliny se spojí. 17

Zpěněné vodné disperze Použití zpěněných pojiv přináší z hlediska výroby a vlastností textilií řadu výhod, zejména: nižší obsah vody v objemu pojiva potřebném k rovnoměrnému rozvrstvení po celé ploše textilie úsporou energie při sušení snížení míry migrace pojiva k povrchu v průběhu sušení a jemnější rozptýlení pojiva v objemu textilie, což vede k lepšímu využití pojiva z hlediska soudržnosti vláken (vyšší pevnost), k nízké ohybové tuhosti, nízkému počátečnímu modulu, vyšší prodyšnosti a lepšímu omaku. 18

Pasty Pasty jsou vysoce koncentrované viskózní disperze pojiv. Mohou to být a) Zahuštěné vodné disperze pojiv s viskozitou Pa.s b) Plastisoly, např. směsi PVC a kopolymerizátů ve formě prášku se změkčovadly. c)vodné pasty s obsahem práškových kopolymerizátorů, např. kopolyamidů. 19

Pasty Výhodou past je jejich snadná manipulovatelnost, možnost nanášení různými technikami - tiskem, raklí - dobrá stabilita (oproti disperzím), možnost přidání aditiv a přesného bodového nánosu (oproti prášku). 20

Roztoky polymerů Pojiva ve formě roztoků se pro výrobu pojených textilií používají jen výjimečně, a to většinou v případech, kdy není k dispozici disperze. Příkladem roztoku, který je využíván jako pojivo je roztok polyuretanu v dimetylformamidu. 21

Termoplastická pojiva Pojiva v různých formách, jsou homopolymery nebo kopolymery. Nejběžnějšími typy jsou: polypropylen, polyetylen, kopolyestery, kopolyamidy. 22