logo
แบนเนอร์

รายละเอียดบล็อก

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. บล็อก Created with Pixso.

เส้นใยสังเคราะห์ความแข็งแรงสูง ขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม

เส้นใยสังเคราะห์ความแข็งแรงสูง ขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม

2025-08-12

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เส้นใยสังเคราะห์ความแข็งแรงสูง ขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม  0

เส้นใยสั้นไนลอน: คู่มือฉบับสมบูรณ์

1. เส้นใยสั้นไนลอนคืออะไร?

เส้นใยสั้นไนลอน เป็นเส้นใยความยาวสั้น (โดยทั่วไป 30-150 มม.) ทำจากพอลิเอไมด์ (PA) ผ่านการปั่นหลอมและตัด ด้วยช่วงความละเอียด 1-20 ดีเนียร์ (D), ให้ความหนาและปรับตัวในการผสมได้ดีกว่าเส้นด้ายเส้นใย ทำให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในสิ่งทอ ผ้าไม่ทอ และสาขาอื่นๆ


2. ใครเป็นผู้ประดิษฐ์?

ไนลอนถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1935 โดย วอลเลซ คาโรเธอร์ส, นักเคมีที่ ดูปองท์ (สหรัฐอเมริกา), และออกสู่ตลาดในปี 1938 เส้นใยสั้นไนลอนปรากฏขึ้นในภายหลังในฐานะส่วนขยายของเทคโนโลยีเส้นใยไนลอน ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1950 เนื่องจากความต้องการสิ่งทอที่เพิ่มขึ้น


3. ไทม์ไลน์การพัฒนา

  • ทศวรรษ 1930: ดูปองท์ประดิษฐ์ไนลอน ซึ่งเดิมใช้สำหรับถุงน่อง (แทนที่ผ้าไหม)

  • ทศวรรษ 1950: เทคโนโลยีเส้นใยสั้นไนลอนเติบโตเต็มที่ นำไปใช้ในพรมและซับในเสื้อผ้า

  • ทศวรรษ 1980: เส้นใยสั้นไนลอนความแข็งแรงสูง (เช่น PA66) เข้าสู่อุตสาหกรรม (สายยางรถยนต์ ฯลฯ)

  • ทศวรรษ 2000–ปัจจุบัน: เส้นใยสั้นไนลอนจากชีวภาพและรีไซเคิลเกิดขึ้น ขับเคลื่อนด้วยความต้องการด้านความยั่งยืน


4. คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ ค่า/ประสิทธิภาพ
ความหนาแน่น 1.14-1.16 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว PA6: 215-220°C; PA66: 255-265°C
ความต้านทานแรงดึง 4-6 cN/dtex (สูงกว่าโพลีเอสเตอร์)
การคืนความชื้น 4-4.5% (การดูดความชื้นได้ดีกว่า PET)
ความทนทานต่อการขัดถู สูงกว่าเส้นใยฝ้าย 10 เท่า

5. คุณสมบัติทางเคมี

  • ความทนทานต่อด่าง: ไม่ดี (เสื่อมสภาพในด่างแก่)

  • ความทนทานต่อกรด: ทนต่อกรดอ่อน สลายตัวในกรดแก่

  • ความทนทานต่อตัวทำละลาย: คงตัวในตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ (เช่น อะซิโตน เอทานอล)

  • ความทนทานต่อแสง: มีแนวโน้มที่จะเสื่อมสภาพจาก UV ต้องใช้สารกัน UV


6. แนวโน้มในอนาคต

  • ความยั่งยืน: การเติบโตของไนลอนจากชีวภาพ (เช่น PA56) และไนลอนรีไซเคิล

  • ประสิทธิภาพสูง: ความต้องการเส้นใยทนไฟ นำไฟฟ้า และต้านเชื้อแบคทีเรีย

  • การใช้งานใหม่: ตัวคั่นแบตเตอรี่ EV สิ่งทออัจฉริยะ ฯลฯ


7. การใช้งานหลัก

อุตสาหกรรม การใช้งาน
เครื่องแต่งกาย/สิ่งทอ ชุดกีฬา ชุดชั้นใน ถุงเท้า
อุตสาหกรรม สายยางรถยนต์ สายพานลำเลียง การกรอง
ของตกแต่งบ้าน พรม เบาะ ผ้าม่าน
การแพทย์ ไหมเย็บแผล ชุดทำแผลต้านเชื้อแบคทีเรีย
ยานยนต์ การตกแต่งภายใน เข็มขัดนิรภัย วัสดุผสมน้ำหนักเบา
สิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล เชือกทะเล

หมายเหตุเพิ่มเติม

  • PA6 เทียบกับ PA66: PA6 มีราคาถูกกว่าและมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่า PA66 ให้ความแข็งแรงและความทนทานต่อความร้อนสูงกว่า

  • ผู้ผลิตรายใหญ่: ดูปองท์ (สหรัฐอเมริกา), BASF (เยอรมนี), Shenma (จีน), Toray (ญี่ปุ่น)

แบนเนอร์
รายละเอียดบล็อก
Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. บล็อก Created with Pixso.

เส้นใยสังเคราะห์ความแข็งแรงสูง ขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม

เส้นใยสังเคราะห์ความแข็งแรงสูง ขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เส้นใยสังเคราะห์ความแข็งแรงสูง ขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม  0

เส้นใยสั้นไนลอน: คู่มือฉบับสมบูรณ์

1. เส้นใยสั้นไนลอนคืออะไร?

เส้นใยสั้นไนลอน เป็นเส้นใยความยาวสั้น (โดยทั่วไป 30-150 มม.) ทำจากพอลิเอไมด์ (PA) ผ่านการปั่นหลอมและตัด ด้วยช่วงความละเอียด 1-20 ดีเนียร์ (D), ให้ความหนาและปรับตัวในการผสมได้ดีกว่าเส้นด้ายเส้นใย ทำให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในสิ่งทอ ผ้าไม่ทอ และสาขาอื่นๆ


2. ใครเป็นผู้ประดิษฐ์?

ไนลอนถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1935 โดย วอลเลซ คาโรเธอร์ส, นักเคมีที่ ดูปองท์ (สหรัฐอเมริกา), และออกสู่ตลาดในปี 1938 เส้นใยสั้นไนลอนปรากฏขึ้นในภายหลังในฐานะส่วนขยายของเทคโนโลยีเส้นใยไนลอน ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1950 เนื่องจากความต้องการสิ่งทอที่เพิ่มขึ้น


3. ไทม์ไลน์การพัฒนา

  • ทศวรรษ 1930: ดูปองท์ประดิษฐ์ไนลอน ซึ่งเดิมใช้สำหรับถุงน่อง (แทนที่ผ้าไหม)

  • ทศวรรษ 1950: เทคโนโลยีเส้นใยสั้นไนลอนเติบโตเต็มที่ นำไปใช้ในพรมและซับในเสื้อผ้า

  • ทศวรรษ 1980: เส้นใยสั้นไนลอนความแข็งแรงสูง (เช่น PA66) เข้าสู่อุตสาหกรรม (สายยางรถยนต์ ฯลฯ)

  • ทศวรรษ 2000–ปัจจุบัน: เส้นใยสั้นไนลอนจากชีวภาพและรีไซเคิลเกิดขึ้น ขับเคลื่อนด้วยความต้องการด้านความยั่งยืน


4. คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ ค่า/ประสิทธิภาพ
ความหนาแน่น 1.14-1.16 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว PA6: 215-220°C; PA66: 255-265°C
ความต้านทานแรงดึง 4-6 cN/dtex (สูงกว่าโพลีเอสเตอร์)
การคืนความชื้น 4-4.5% (การดูดความชื้นได้ดีกว่า PET)
ความทนทานต่อการขัดถู สูงกว่าเส้นใยฝ้าย 10 เท่า

5. คุณสมบัติทางเคมี

  • ความทนทานต่อด่าง: ไม่ดี (เสื่อมสภาพในด่างแก่)

  • ความทนทานต่อกรด: ทนต่อกรดอ่อน สลายตัวในกรดแก่

  • ความทนทานต่อตัวทำละลาย: คงตัวในตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ (เช่น อะซิโตน เอทานอล)

  • ความทนทานต่อแสง: มีแนวโน้มที่จะเสื่อมสภาพจาก UV ต้องใช้สารกัน UV


6. แนวโน้มในอนาคต

  • ความยั่งยืน: การเติบโตของไนลอนจากชีวภาพ (เช่น PA56) และไนลอนรีไซเคิล

  • ประสิทธิภาพสูง: ความต้องการเส้นใยทนไฟ นำไฟฟ้า และต้านเชื้อแบคทีเรีย

  • การใช้งานใหม่: ตัวคั่นแบตเตอรี่ EV สิ่งทออัจฉริยะ ฯลฯ


7. การใช้งานหลัก

อุตสาหกรรม การใช้งาน
เครื่องแต่งกาย/สิ่งทอ ชุดกีฬา ชุดชั้นใน ถุงเท้า
อุตสาหกรรม สายยางรถยนต์ สายพานลำเลียง การกรอง
ของตกแต่งบ้าน พรม เบาะ ผ้าม่าน
การแพทย์ ไหมเย็บแผล ชุดทำแผลต้านเชื้อแบคทีเรีย
ยานยนต์ การตกแต่งภายใน เข็มขัดนิรภัย วัสดุผสมน้ำหนักเบา
สิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล เชือกทะเล

หมายเหตุเพิ่มเติม

  • PA6 เทียบกับ PA66: PA6 มีราคาถูกกว่าและมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่า PA66 ให้ความแข็งแรงและความทนทานต่อความร้อนสูงกว่า

  • ผู้ผลิตรายใหญ่: ดูปองท์ (สหรัฐอเมริกา), BASF (เยอรมนี), Shenma (จีน), Toray (ญี่ปุ่น)