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2. 3 Usos, vistas de las fibras, identificación de las fibras

Usos


  • Usos de las fibras sintéticas de acuerdo al hilado a fabricar
Las fibras sintéticas se obtienen en forma de filamento continuo pero pueden ser cortadas.
Se suele modificar la longitud por corte, dependiendo del uso a que van a ser destinadas.
Por ejemplo una fibra de poliéster, se corta a 28 mm para mezclar con algodón corto y 36-38 mm para algodón de fibra larga, en la mezcla de poliéster-algodón.
En el caso de una fibra poliacrílica, se corta a aprox.10-20 mm. para corte lanero y a 40 mm corte algodonero. Además es factible modificar la sección transversal. Este aspecto lo utilizan los fabricantes para su identificación (acrílico trilobal o bilobal) y otros, para mejorar las característica de brillo de las fibras (planas, semiovales, bilovales, trilobales, etc.). Pero también se suele modificar la finura  de una fibra sintética, en función del requerimiento del producto final. La expresión de éste parámetro es el denier, definido como: el peso en gramos de un filamento que mide 9000 metros de longitud. Ese monofilamento se agrupa en números diversos, para conformar los denominados hilados multifilamento.
  • Usos de las fibras sintéticas de acuerdo a los tejidos

Si se tiene un filamento continuo de  fibra poliéster o poliamídica de 150 deniers, se utilizarán de 48 filamentos para tapizados y 192 para  vestimenta.
En el caso de una fibra cortada de una mezcla con algodón o viscosa, se utilizará  entre 1.0 y 1,5 denier en indumentaria y fibra hueca de 6 denier, si se destina al relleno de cubrecamas. Cuando una fibra se elabora con una finura inferior a 1 denier, entramos en un subgrupo de fibras sintéticas muy importantes denominadas: microfibras.
Comparativamente las microfibras son 2 veces más finas que la seda, 3 veces más finas que el algodón y 100 más finas que el cabello humano. Esto le confiere a los tejidos elaborados con ellas propiedades superiores respecto a los tejidos convencionales.

Vista transversal


Es una propiedad geométrica que influye en otras propiedades como el brillo, volumen, tacto, rigidez de la torsión.

Se distinguen 3 zonas en la Sección Transversal de una fibra natural:
  • Piel o cutícula
  • Cuerpo principal
  • Núcleo (hueco o no)
En cambio en las fibras químicas depende de:
  • La forma de la hilera por la que se extruye
  • El método de hilatura empleado
  • Condiciones de hilatura (presión, temperatura…)
Al examinar éstas secciones, es importante la presencia de pequeñas cavidades y las características de la superficie lateral de la fibra (estriada, lisa…).



Identificación de fibras


Los primeros ensayos que veremos están relacionados con los problemas frecuentes de tener que investigar o verificar la presencia de una o más fibras en una muestra de un textil. Entonces veremos cómo realizar los ensayos de identificación en los siguientes casos:

  • Identificación de fibras mono-componente por disolución

Este ensayo permite comprobar la presencia de una determinada fibra, mediante un sencillo análisis por disolución en una serie de solventes. Para ello se ofrece una tabla donde se especifica en cuales solventes es soluble o insoluble cada fibra.
  • Identificación de fibras mono-componente por exposición a la llama

Este otro ensayo tiene idéntico fin que el anterior y resulta una alternativa recomendable cuando no se dispone de los solventes necesarios. Posee además la ventaja de ser un método rápido, seguro y solo requiere la presencia de una llama.
  • Identificación de fibras multi-componentes por disolución

Esta es una marcha de identificación de fibras que permite conocer los componentes en una mezcla de fibras conocidas o incógnita. En caso de duda, es muy conveniente realizar este ensayo antes de disponer una mercadería, para su ennoblecimiento en planta.
  • Identificación de fibras multi-componentes sintéticas por disolución

Esta marcha analítica es un ejemplo concreto del método anterior pero focalizado solamente en una mezcla de fibras sintéticas. De encontrarse con varios tipos de fibras sintéticas en una tela, aplicándola se puede reconocer a cada una de ellas. 

Tablas orientativas
  • Identificación de fibras individuales por el método de disolución
ACRÍLICAS
Se disuelve en Ácido Nítrico concentrado en frío.
ALGODÓN
Se disuelve en Ácido Sulfúrico concentrado en frío.
LANA
Se disuelve en Sosa Cáustica al 10%, ebullición 15 min.
NYLON 11
Se disuelve en Ácido Sulfúrico a la ebullición.
NYLON 6.6
Se disuelve en Ácido Fórmico al 85% en frío.
POLIÉSTER
Se disuelve en Ácido Sulfúrico concentrado en frío.
POLIPROPILENO
Se disuelve en Xileno a la ebullición.
RAYÓN ACETATO
Se disuelve en Acetona en frío.
RAYÓN VISCOSA
Se disuelve en Ácido Sulfúrico concentrado en frío.
SEDA NATURAL
Se disuelve en Sosa Cáustica al 10%, ebullición 15 min.
  • Identificación de fibras individuales por exposición a la llama
FIBRA
CERCA
EXPUESTA
AL SACAR
RESIDUO
OLOR
ALGODÓN,
LINO, VISCOSA

No funde,
ni encoge

Arde
Continúa ardiendo
Pocas cenizas grises
con bordes lisos

Papel quemado
LANA, SEDA
Funde y
se riza

Arde lentamente,
y chispea

Tiende a
apagarse sola

Residuo negro,
hinchado. Pulverizado

Pelo quemado
ACETATO
Funde
Arde y se derrite
Continúa ardiendo
y se funde

Deja gota negra,
dura y frágil

No se percibe
POLIÉSTER
Funde y encoge
Arde lentamente, derrite y da humo
Se apaga sola
Deja gota negra,
dura y frágil

Aromático
POLIAMIDA
Funde y encoge
Arde lentamente
y se derrite

Se apaga sola
No queda
Apio
POLIURETANO
Funde y
no encoge

Arde y se derrite
Continúa ardiendo
y se derrite

Deja ceniza blanda
y negra

No se percibe
ACRÍLICA
Funde
Arde y se derrite
Continúa ardiendo
y se funde

Deja gota negra,
dura y frágil

No se percibe
CLOROFIBRA
Funde y encoge
Arde lentamente
y se derrite

Se apaga sola
Deja gota dura y negra
No se percibe
POLIOLEFINA
Funde y encoge
Arde y se derrite
Sigue ardiendo y
se apaga sola

Deja gota negra
No se percibe
  • Identificación de fibras en textiles multi-componentes por disolución

1. Agregar muestra a Acetona (En frío-10 min)
→ SOLUBLES: acetato, triacetato [GRUPO A]
→ Insolubles: celulósica, lana, seda, poliacrílica, poliéster, polivinílica [GRUPO B]
2. [GRUPO B] Agregar a → Soda Cáustica 5% (Hirviendo-3 min)
→ SOLUBLES: lana y seda [GRUPO 1]
→ Insolubles: celulósica, poliacrílica, poliamida, poliéster, polivinílica [GRUPO 2]
3. [GRUPO 1] Agregar a → Ácido Clorhídrico. Tratar con Acetato de Plomo
→ Positivo: lana
→ Negativo: seda
4. [GRUPO 2] Lavar residuo y agregar a → Ácido Acético Glacial (Hirviendo-1 min)
→ SOLUBLE: poliamida
→ Insolubles: celulósica, poliacrílica, poliéster, polivinílica [GRUPO 3]
5. [GRUPO 3] Agregar a → Dimetilformamida (En frío-2 min)
→ SOLUBLE: polivinílica
→ Insolubles: celulósica, poliacrílica, poliéster [GRUPO 4]
6. [GRUPO 4] Agregar a → Dimetilformamida (Hirviendo-2 min)
→ SOLUBLE: poliacrílica (precipita al añadir 2 gotas de Hidróxio de Sodio 36ºBé)
→ Insolubles: celulósica, poliéster [GRUPO 5]
7. [GRUPO 5] Agregar a → Nitrobenceno (Hirviendo-2 min)
→ SOLUBLE: poliéster (precipita al enfriar)
→ Insoluble: celulósica
  • Identificación de fibras sintéticas en textiles multi-componentes por disolución
1. Agregar muestra a Acetona (En frío-10 min)
→ SOLUBLES: acetato, dynel, triacetato [GRUPO A]
→ Insolubles: poliacrílica, poliamida 11 / 6.6 / 6, poliéster, polivinílica [GRUPO B]
2. [GRUPO A] Agregar a → Acetona 80% · Agua 20% (En frío-5 min)
→ SOLUBLE: acetato
→ Insolubles: dynel, triacetato[GRUPO 1]
3. [GRUPO 1] Agregar a → Cloroformo (En frío-5 min)
→ Soluble: triacetato
→ Insoluble: dynel
4. [GRUPO B] Agregar a → Ácido Acético (Hirviendo)
→ SOLUBLES: poliamida 11 / 6.6 / 6 [GRUPO 2]
→ Insolubles: poliéster, poliacrílica, polivinílica [GRUPO C]
5. [GRUPO 2] Agregar a → Ciclohexano (Hirviendo)
→ SOLUBLE: poliamida 11
→ Insolubles: poliamida 6.6 / 6 [GRUPO 3]
6. [GRUPO 3] Agregar a → Dimetilformamida 75% · Ácido Fórmico 25% (Hirviendo)
→ SOLUBLE: poliamida 6
→ Insoluble: poliamida 6.6
7. [GRUPO C] Agregar a → Dimetilformamida (En frío)
→ SOLUBLE: polivinílica
→ Insolubles: poliacrílica, poliéster [GRUPO 4]
8. [GRUPO 4] Agregar a → Dimetilformamida (Hirviendo)
→ SOLUBLE: poliacrílica
→ Insoluble: poliéster [GRUPO 5]
9. [GRUPO 5] Agregar a → Nitrobenceno (Hirviendo)
→ SOLUBLE: poliéster
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