Які відмінності між поліестером і нейлоном?

Jun 20, 2025

Поліестер (поліетилентерефталат) і нейлон (поліамід) є двома основними синтетичними волокнами, які відіграють значну роль у сучасній текстильній промисловості. Хоча обидва матеріали підпадають під категорію синтетичних волокон, вони демонструють помітні відмінності в хімічній структурі, фізичних властивостях і сферах застосування.

Polyester fabric       Nylon fabric

Поліефірна тканина Нейлонова тканина

 

Хімічна структура та історія виробництва

Хімічна назва поліефіру — поліетилентерефталат (ПЕТ), який утворюється в результаті реакції поліконденсації між органічними двоосновними кислотами та діолами. Цей матеріал був винайдений британськими хіміками в 1941 році і досяг промислового виробництва в 1953 році. Навпаки, нейлон (поліамід) має більш тривалу історію. Це було перше в світі повністю синтетичне волокно, розроблене компанією DuPont у Сполучених Штатах у 1935 році та випущене в продаж у 1938 році. Хімічна структура нейлону містить характерні амідні зв’язки (-CONH-), і його класифікують на такі типи, як нейлон 6 і нейлон 66, залежно від кількості атомів вуглецю в мономері.

 

Порівняння фізичних властивостей

1. Механічні властивості

Нейлон посідає перше місце за зносостійкістю серед усіх текстильних волокон, він у 10 разів зносостійкіший, ніж бавовна, і в 20 разів, ніж вовна. Хоча по зносостійкості поліестер поступається нейлону, він перевершує більшість натуральних волокон. Що стосується еластичності, подовження нейлону при розриві коливається від 25% до 60%, значно вище, ніж у поліестеру (15%-30%), що робить нейлон більш придатним для одягу, який вимагає високої еластичності.

2. Теплові властивості

Поліестер має температуру плавлення 255–265 градусів і температуру склування приблизно 70 градусів, рекомендована температура прасування нижче 140 градусів. Нейлон має нижчу температуру плавлення і гіршу термічну стабільність; тривалий вплив температури вище 150 градусів може призвести до зниження міцності.

3. Поглинання вологи та комфорт

Коефіцієнт відновлення вологи нейлону становить 4–4,5%, дещо вищий, ніж 0,4–0,5% поліестеру, але обидва вони вважаються волокнами з низьким -волого-поглинанням. Через те, що поліестер майже не -абсорбує, він має тенденцію генерувати статичну електрику, що призводить до погіршення комфорту під час носіння.

 

Методи ідентифікації та практичне застосування

1. Розширений тест на опік

На додаток до спостереження за кольором диму та характеристиками залишків, для диференціації можна використовувати наступні методи:

- Поліестер горить під час плавлення, виділяючи чорний дим із жовтим полум’ям і ароматним запахом.

- Нейлон під час горіння плавиться та помітно капає, із синім полум’ям і запахом,-як селера після гасіння.

- Залишки після горіння: поліестер залишає чорні тверді грудки, тоді як нейлон утворює світло-коричневі прозорі кульки.

2. Сфери застосування

Типове застосування поліестеру:

- Одяг: ділові сорочки (на які припадає близько 65%), підкладка для костюмів, одяг-захист від ультрафіолетового випромінювання (часто оброблений покриттям проти-УФ-випромінювання).

- Домашній текстиль: постільна-стійка білизна, штори (завдяки чудовому збереженню форми).

- Промислове використання: корди для шин, підкладки конвеєрної стрічки.

Основні сфери застосування нейлону:

- Спортивний одяг: штани для йоги (частка ринку понад 80%), купальники, мотузки для скелелазіння.

- Багажні вироби: поверхневі матеріали для валіз,-несучі частини рюкзаків.

- Галузі промисловості: автомобільні подушки безпеки, рибальські сітки, парашути.