Нейлон
этой статьи Ведущий раздел может быть слишком коротким, чтобы адекватно суммировать ключевые моменты . ( Сентябрь 2023 г. ) |
![]() ![]() | |
---|---|
Плотность | 1,15 г/см 3 |
Электрическая проводимость (σ) | 10 −12 S /M. |
Теплопроводность | 0,25 Вт /(м · К ) |
Точка плавления | 463–624 к 190–350 ° C. 374–663 ° F. |
Нейлон представляет собой семейство синтетических полимеров с амидными костями, которые обычно связывают алифатические или полуароматические группы.
Нейлоны белые или бесцветные [ 1 ] [ 2 ] и мягкий; Некоторые из них похожи на шелк . [ 3 ] Они термопластичны , что означает, что их можно таять в волокнах, пленках и разнообразных формах. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] : 2 Свойства нейлонов часто модифицируются путем смешивания с широким спектром добавок.
Многие виды нейлона известны. Одно семейство, обозначенное нейлоно-XY, получено из диаминов и дикарбоновых кислот длиной углеродной цепи x и y соответственно. Важным примером является нейлон-6,6 (c₁₂h₂₂n₂o₂). Другое семейство, обозначенное Nylon-Z, получено из аминокарбоновых кислот с длиной углеродной цепи Z. Примером является нейлон [6].
Нейлоновые полимеры имеют значительное коммерческое применение в ткани и волокнах (одежда, напольные покрытия и резиновая арматура), в формах (формованные детали для автомобилей, электрическое оборудование и т. Д.) И в пленках (в основном для упаковки с едой ). [ 7 ]
История
[ редактировать ]
Dupont и изобретение нейлона
[ редактировать ]Исследователи в DuPont начали разрабатывать волокна на основе целлюлозы, кульминационные в районе синтетического волокна . Опыт Dupont с Rayon был важным предшественником его развития и маркетинга нейлона. [ 8 ] : 8, 64, 236
Изобретение Nylon Dupont охватывало одиннадцатилетний период, от первоначальной исследовательской программы в полимерах в 1927 году до его объявления в 1938 году, незадолго до открытия Нью-Йоркской мировой ярмарки 1939 года . [ 9 ] Проект вырос из новой организационной структуры в Dupont, предложенной Чарльзом Стейном в 1927 году, в которой химический отдел будет состоять из нескольких небольших исследовательских групп, которые будут сосредоточены на «новаторских исследованиях» в химии и «приведут к практическим применениям». [ 8 ] : 92 Инструктор Гарварда Уоллес Хьюм Каротерс был нанят для руководства исследовательской группой полимеров. Первоначально ему было разрешено сосредоточиться на чистых исследованиях, опираясь на теории немецкого химика Германа Штаудингера . [ 10 ] Он был очень успешным, поскольку исследования он добился значительно улучшил знания полимеров и способствовал науке. [ 11 ]
Нейлон был первым коммерчески успешным синтетическим термопластичным полимером. [ 12 ] DuPont начал свой исследовательский проект в 1927 году. [ 9 ] Первый нейлон, Nylon 66 , был синтезирован 28 февраля 1935 года Уоллесом Хьюмом Каротерсом на исследовательском центре Dupont на экспериментальной станции DuPont . [ 13 ] [ 14 ] В ответ на работу Carothers Пол Шлак в IG Farben разработал Nylon 6 , другую молекулу, основанную на капролактаме , 29 января 1938 года. [ 15 ] : 10 [ 16 ]
Весной 1930 года Каротерс и его команда уже синтезировали два новых полимера. Одним из них был неопрен , синтетический каучук, широко используемый во время Второй мировой войны. [ 17 ] Другой была белая эластичная, но сильная паста, которая позже стала бы нейлоном. После этих открытий была создана команда Carothers, чтобы перенести свои исследования с более чистого исследовательского подхода, исследующего общую полимеризацию на более практически целенаправленную цель - найти «одну химическую комбинацию, которая будет подходить для промышленного применения». [ 8 ] : 94
Только в начале 1935 года был наконец продуцирован полимер, называемый «Полимер 6-6». Коллега Carothers, Вашингтонского университета выпускник Джулиан У. Хилл использовал метод холодного рисования для производства полиэстера в 1930 году. [ 18 ] Этот метод холодного рисования позже использовался Carothers в 1935 году для полного развития нейлона. [ 19 ] Первый пример нейлона (Nylon 6.6) был произведен 28 февраля 1935 года на исследовательском центре DuPont на экспериментальной станции DuPont. [ 13 ] У него были все желаемые свойства эластичности и силы. Тем не менее, для этого также потребовался сложный производственный процесс, который станет основой промышленного производства в будущем. Dupont получил патент на полимер в сентябре 1938 года, [ 20 ] и быстро достиг монополии на волокна. [ 11 ] Каротерс умер за 16 месяцев до объявления о нейлоне, поэтому он так и не смог увидеть свой успех. [ 9 ]
Нейлон сначала использовался в коммерческом использовании в нейлоново- щетинной зубной щетке в 1938 году, [ 5 ] [ 21 ] Более известно в женских чулках или «нейлонах», которые были показаны на нью -йоркской мировой ярмарке 1939 года и впервые проданы в 1940 году, [ 22 ] после чего они стали мгновенным коммерческим успехом с 64 миллионами пар, проданных в течение первого года на рынке. Во время Второй мировой войны почти все нейлоновые производства были перенесены на военные для использования в парашютах и парашютном шнуре . Военное время использования нейлона и других пластмасс значительно увеличило рынок новых материалов. [ 23 ]
Производство нейлона требовало межведомственного сотрудничества между тремя департаментами в Дюпон: Департамент химических исследований, Департамент аммиака и Департамент Района. [ 24 ] Некоторые из ключевых ингредиентов нейлона должны были быть произведены с использованием химии высокого давления , основной области опыта Департамента аммиака. Нейлон считался «находкой в департамент аммиака», [ 8 ] который был в финансовых трудностях. Реагенты нейлона вскоре представляли собой половину продаж департамента аммиака и помогли им выйти из периода Великой депрессии , создав рабочие места и доходы в DuPont. [ 8 ]
Нейлоновый проект DuPont продемонстрировал важность химического машиностроения в промышленности, помог создать рабочие места и продвигать развитие методов химического машиностроения. Фактически, он разработал химическую установку, которая обеспечивала 1800 рабочих мест и использовала новейшие технологии того времени, которые до сих пор используются в качестве модели для химических заводов сегодня. [ 8 ] Способность быстро приобрести большое количество химиков и инженеров была огромным вкладом в успех нейлонового проекта DuPont. [ 8 ] : 100–101 Первый нейлоновый завод был расположен в Сифорде, штат Делавэр, начиная коммерческое производство 15 декабря 1939 года. 26 октября 1995 года завод Сифорда был обозначен национальной исторической химической достопримечательностью Американского химического общества . [ 25 ]
Ранние маркетинговые стратегии
[ редактировать ]Важная часть популярности нейлона связана с маркетинговой стратегией DuPont. DuPont поощрял волокна для увеличения спроса до того, как продукт будет доступен для общего рынка. Коммерческое объявление Nylon произошло 27 октября 1938 года на последней сессии ежегодного «Форума Herald Tribune по текущим проблемам» на месте приближающейся к мировой ярмарке Нью -Йорка. [ 10 ] [ 11 ] : 141 «Первое искусственное органическое текстильное волокно», которое было получено из «угля, воды и воздуха» и обещало быть «таким же сильным, как сталь, так же, как паутина паука», была с энтузиазмом, многие из которых были в среднем Классные женщины и сделали заголовки большинства газет. [ 11 ] : 141 Нейлон был представлен как часть «Мира завтрашнего дня» на нью -йоркской мировой ярмарке 1939 года. [ 26 ] и был показан на «Чудо -мировом химии» Дюпона на Международной экспозиции Golden Gate в Сан -Франциско в 1939 году. [ 10 ] [ 27 ] Фактические нейлоновые чулки не были отправлены в отдельные магазины на национальном рынке до 15 мая 1940 года. Однако ограниченное количество было выпущено для продажи в Делавэре до этого. [ 11 ] : 145–146 Первая публичная продажа нейлоновых чулок произошла 24 октября 1939 года в Уилмингтоне, штат Делавэр. Было доступно 4000 пар чулок, все из которых были проданы в течение трех часов. [ 10 ]
Еще один дополнительный бонус к кампании заключался в том, что это означало снижение импорта шелка от Японии, аргумент, который победил многих осторожных клиентов. Нейлон был даже упомянут кабинетом президента Рузвельта , в котором говорилось о его «обширных и интересных экономических возможностях» через пять дней после того, как материал был официально объявлен. [ 11 ]
Тем не менее, раннее волнение по поводу нейлона также вызвало проблемы. Это вызвало необоснованные ожидания, что нейлон будет лучше, чем шелк, чудесная ткань, столь же прочная, как сталь, которая будет длиться вечно и никогда не будет работать. [ 11 ] : 145–147 [ 22 ] Понимая опасность претензий, таких как «Новая чулочка, удерживалась сильными как сталь» и «больше нет пробежек», DuPont сократил условия первоначального объявления, особенно те, которые утверждают, что нейлон будет обладать прочностью стали. [ 11 ]
Кроме того, руководители DuPont, маркетинговые нейлон как революционный искусственный материал, сначала не поняли, что некоторые потребители испытывали чувство беспокойства и недоверия, даже страха, к синтетическим тканям. [ 11 ] : 126–128 Особенно разрушительная новостная история, опираясь на патент DuPont 1938 года для нового полимера, предположила, что одним из методов производства нейлона может быть использование трупки (пентаметилендиамин),), [ А ] Химическое вещество, извлеченное из трупов. Хотя ученые утверждали, что кадаверин также была извлечена путем нагрева угля, общественность часто отказывалась слушать. Женщина столкнулась с одним из ведущих ученых в DuPont и отказалась признать, что слухи не соответствуют действительности. [ 11 ] : 146–147
DuPont изменила стратегию кампании, подчеркнув, что нейлон был сделан из «угля, воздуха и воды», и начал сосредотачиваться на личных и эстетических аспектах нейлона, а не на своих внутренних качествах. [ 11 ] : 146–147 Нейлон был таким образом одомашнен, [ 11 ] : 151–152 И внимание сместилось на материал и потребительский аспект волокна с такими лозунгами, как «Если это нейлон, это красивее, и, о! Как быстро он высыхает!». [ 8 ] : 2
Производство нейлоновой ткани
[ редактировать ]
После общенационального выпуска Nylon в 1940 году его производство значительно увеличилось. Только в этом году было произведено 1300 тонн ткани, отмечая замечательный старт для этого инновационного материала. В течение первого года на рынке было продано поразительные 64 миллиона пар нейлоновых чулок, что отражало бы быстрое интеграцию ткани в повседневную жизнь и моду. [8]: 101 Такой был успех нейлона, который в 1941 Запуск, второй завод был открыт в Мартинсвилле, штат Вирджиния, чтобы удовлетворить растущий спрос и обеспечить постоянное предложение этой популярной ткани. Это расширение подчеркнуло глубокое влияние нейлона на текстильную промышленность и его быстрый рост до известности как универсальный и востребованный материал. [ 28 ]


В то время как нейлон продавался как долговечный и неразрушимый материал людей, он был продан примерно в полтора раза больше цены на шелковые чулки (4,27 долл. США за фунт нейлона против 2,79 долл. США за фунт шелка). [ 8 ] : 101 Продажи нейлоновых чулок были сильными отчасти из -за изменений в женской моде. Как объясняет Лорен Олдс: «К 1939 году [Хемлин] поднялась до колена, закрыв десятилетие так же, как и началось». Более короткие юбки сопровождались спросом на чулки, которые предлагали полное покрытие без использования завязки для их удержания. [ 29 ]
Однако по состоянию на 11 февраля 1942 года производство нейлона было перенаправлено из того, что он был потребительским материалом на тот, который использовался военными. [ 10 ] Производство DuPont нейлоновых чулок и другого нижнего белья прекратилось, и большинство изготовленных нейлонов использовалось для изготовления парашютов и палаток для Второй мировой войны . [ 30 ] Хотя нейлоновые чулки, уже сделанные до того, как можно было купить войну, они обычно продавались на черном рынке за 20 долларов. [ 28 ]
Как только война закончилась, возвращение нейлона ожидалось с большим ожиданием. Хотя DuPont прогнозируется ежегодно производство 360 миллионов пар чулок, были задержки в конвертации потребителям, а не на производство военного времени. [ 10 ] В 1946 году спрос на нейлоновые чулки не мог быть удовлетворен, что привело к нейлоновым беспорядкам . В одном случае, по оценкам, в Питтсбурге выстроилось 40 000 человек, чтобы купить 13 000 пар нейлонов. [ 22 ] Тем временем женщины разрезали нейлоновые палатки и парашюты, оставшиеся от войны, чтобы сделать блузки и свадебные платья. [ 31 ] [ 32 ] Между концом войны и 1952 годом в производстве чулок и нижнего белья использовались 80% мирового нейлона. DuPont сосредоточится на удовлетворении требования гражданского населения и постоянно расширял свое производство.
Введение нейлоновых смесей
[ редактировать ]Поскольку чистое нейлоновое чулочности было продано на более широком рынке, проблемы стали очевидными. Было обнаружено, что нейлоновые чулки хрупкие, в том смысле, что нить часто имела тенденцию распутывать вдоль, создавая «прогоны». [ 8 ] : 101 Люди также сообщили, что чистый нейлоновый текстиль может быть неудобным из -за отсутствия впитывания нейлона. [ 33 ] Влагоет оставалась внутри ткани возле кожи при горячих или влажных условиях вместо того, чтобы быть «злым». [ 34 ] Нейлоновая ткань также может быть зудящей и стремилась к цепчке, а иногда и исчению в результате статического электрического заряда, созданного трением. [ 35 ] [ 36 ] Кроме того, в некоторых условиях чулки могут разложить [ 11 ] Вернувшись в оригинальные компоненты нейлона воздуха, угля и воды. Ученые объяснили это в результате загрязнения воздуха, приписывая его Лондонскому смогу в 1952 году, а также плохое качество воздуха в Нью -Йорке и Лос -Анджелесе. [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]
Решение, обнаруженное в проблемах с чистой нейлоновой тканью, заключалась в том, чтобы смешать нейлон с другими существующими волокнами или полимерами, такими как хлопок , полиэстер и спандекс . Это привело к разработке широкого спектра смешанных тканей. Новые нейлоновые смеси сохранили желательные свойства нейлона (эластичность, долговечность, способность окрашиваться) и сохранили цены на одежду на одежду низкими и доступными. [ 30 ] : 2 По состоянию на 1950 год агентство по закупкам нью-йоркского интенданта (NYQMPA), которое разработало и проверяло текстиль для армии и флота , взяло на себя обязательство разработать смесь шерсти-найлона. Они были не единственными, кто внедрил смеси как натуральных, так и синтетических волокон. Американский текстильный репортер назвал 1951 год «год смешивания волокон». [ 40 ] Смеси ткани включали в себя такие смеси, как «Bunara» (шерсть-раббит-найлон) и «Casmet» (Wool-Nylon-Fur). [ 41 ] В Британии, в ноябре 1951 года, первое обращение 198 -го сессии Королевского общества по поддержке искусств, производства и торговли, сосредоточенного на смешивании текстиля. [ 42 ]
Департамент развития ткани DuPont умно нацелился на французских дизайнеров одежды, поставляя их образцами ткани. В 1955 году такие дизайнеры, как Coco Chanel , Jean Patou и Christian Dior, показали платья, созданные с помощью волокон DuPont, а модный фотограф Хорст П. Хорст был нанят, чтобы документировать их использование тканей DuPont. [ 22 ] Американские ткани приписывают сочетать с помощью «творческих возможностей и новых идей для моды, которые до сих пор не сняты». [ 41 ]
Этимология
[ редактировать ]DuPont прошел обширный процесс, чтобы создать имена для своего нового продукта. [ 11 ] : 138–139 В 1940 году Джон У. Экелберри из Дюпонта заявил, что буквы «nyl» были произвольными, а «ON» были скопированы из суффиксов других волокон, таких как хлопок и риаон . Поздняя публикация DuPont ( Context , Vol. 7, № 2, 1978) объяснила, что имя было изначально предназначено для «бездействия» («run», что означает «раскрытие»), но было изменено, чтобы не делать такого неоправданного требовать. Поскольку продукты не были на самом деле защищенными от бега, гласные были заменены для производства «Nuron», который был изменен на «Nilon», чтобы сделать его менее похожим на нервный тоник ». Для ясности в произношении, «я» был изменен на «Y». [ 22 ] [ 43 ]
Существует постоянная городская легенда , что название получено из «Нью -Йорка» и «Лондона»; Тем не менее, ни одна организация в Лондоне никогда не участвовала в исследованиях и производстве нейлона. [ 44 ]
Долгосрочная популярность
[ редактировать ]Популярность Нейлона взлетела в 1940 -х и 1950 -х годах из -за его долговечности и чистоты. В 1970 -х годах он стал более популярным благодаря своей гибкости и цене.
Несмотря на нехватку нефти в 1970 -х годах, потребление нейлонового текстиля продолжало расти на 7,5% в год в период с 1960 -х и 1980 -х годов. [ 45 ] Общее производство синтетических волокон, однако, упало с 63% производства текстильного производства мира в 1965 году до 45% мирового текстильного производства в начале 1970 -х годов. [ 45 ] Обращение «новых» технологий, и нейлоновая ткань, «в 1970 -х годах выходила из моды». [ 8 ] Кроме того, потребители стали обеспокоены затратами на окружающую среду на протяжении всего производственного цикла: получение сырья (нефть), использование энергии во время производства, отходы, полученные во время создания волокна, и возможное утилизацию отходов материалов, которые не были биоразлагаемыми. [ 45 ] Синтетические волокна не доминировали на рынке с 1950 -х и 1960 -х годов. По состоянию на 2020 год [update]Всемирное производство нейлона оценивается в 8,9 млн. Тонн. [ 46 ]
Хотя Pure Nylon имеет много недостатков и в настоящее время редко используется, его производные сильно повлияли и способствовали обществу. От научных открытий, связанных с производством пластмасс и полимеризации, до экономического воздействия во время депрессии и изменения женской моды, нейлон был революционным продуктом. [ 22 ] Сборка лунного флага , первый флаг, посаженный на Луну в символическом жесте празднования, был сделан из нейлона. Сам флаг стоил $ 5,50, но должен был иметь специально разработанный флагшп с горизонтальной стержней, чтобы он мог «летать». [ 47 ] [ 48 ] Один историк описывает нейлон как «объект желания», сравнивая изобретение с Кока-Колой в глазах потребителей 20-го века. [ 8 ]
Химия
[ редактировать ]Внешние видео | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
При общем использовании префикс «pa» ( полиамид ) или название «нейлон» используются взаимозаменяемо и эквивалентны по значению.
Номенклатура, используемая для нейлоновых полимеров, была разработана во время синтеза первых простых алифатических нейлонов и использует числа для описания количества углерода в каждой мономерной единице, включая углерод (ы) карбоновой кислоты (ы). [ 49 ] [ 50 ] Последующее использование циклических и ароматических мономеров требовало использования букв или наборов букв. Одно число после «PA» или «нейлона» указывает на гомополимер , который является монадическим или основанным на одной аминокислоте (минус H 2 O) как мономер:
- PA 6 или нейлон 6: [NH- (CH 2 ) 5 -co] N , сделанный из ε-капролактама.
Два числа или набора букв указывают на диадический гомополимер, образованный из двух мономеров: один диамин и одна дикарбоновая кислота. Первое число указывает количество углеродов в диамине. Два числа должны быть разделены запятой для ясности, но запятая часто пропускается.
- PA или нейлон 6,10 (или 610): [NH- (CH 2 ) 6 -NH -CO- (Ch 2 ) 8 -co] N, сделанный из гексаметилендиалиамина и себакальной кислоты ;
Для сополимеров Комономеры или пары коммомомеров разделены чертами:
- PA 6/66: [NH- (CH 2 ) 6 -NH - CO- (CH 2 ) 4 -co] N - [NH- (CH 2 ) 5 -co] M, сделанный из капролактама, гексаметилендиамина и адипической кислоты;
- PA 66/610: [NH- (CH 2 ) 6 -NH - CO- (CH 2 ) 4 -co] N - [NH- (CH 2 ) 6 −nH - CO- (CH 2 ) 8 −co] m Сделано из гексаметилендиамина, адипиновой кислоты и себациновой кислоты.
Термин полифталамид (сокращается до PPA) используется, когда 60% или более молей карбоновой кислоты части повторяющейся единицы в полимерной цепи состоит из комбинации терефталевой кислоты (TPA) и изофталевой кислоты (IPA).
Типы
[ редактировать ]Нейлон 66 и связанные с ними гетерополимеры
[ редактировать ]Нейлон 66 и родственные полиамиды являются конденсационными полимерами образуются из равных частей диаминов и дикарбоновых кислот . [ 51 ] В первом случае «повторное устройство» имеет структуру ABAB, как также видно во многих полиэфирах и полиуретанах . Поскольку каждый мономер в этом сополимере имеет одинаковую реактивную группу на обоих концах, направление амидной связи природных полиамидных белков , которые имеют общую направленность: C -терминал → N. разворотов между каждым мономером, в отличие от Во втором случае (так называемый AA) повторный блок соответствует одному мономеру. [ 15 ] : 45–50 [ 52 ]
Уоллес Каратерс в Dupont запатентованной нейлон 66 . [ 20 ] [ 53 ] [ 54 ] В случае нейлонов, которые включают реакцию диамина и дикарбоновой кислоты, трудно получить точно правильные пропорции, а отклонения могут привести к прекращению цепи при молекулярных весах, меньше, чем желаемые 10 000 далтонов . преодолеть эту проблему, кристаллическая , твердая «нейлоновая соль » может образовываться при комнатной температуре , используя точное соотношение кислоты Чтобы и основания для нейтрализации друг друга. Соль кристаллизуется, чтобы очистить его и получить желаемую точную стехиометрию. Нагретый до 285 ° C (545 ° F), соль реагирует на образование нейлонового полимера с производством воды.
Nylon 510, изготовленный из пентаметилена -диамина и себациновой кислоты, был включен в патент Carothers в нейлон 66 [ 20 ] Nylon 610 производится аналогичным образом с использованием гексаметилена -диамина. Эти материалы дороже из -за относительно высокой стоимости себациновой кислоты. Из -за высокого содержания углеводородов Nylon 610 является более гидрофобным и находит приложения, подходящие для этого свойства, такие как щетинки. [ 55 ]
1,4-diaminobutane | 1,5-diaminopentane | MPMD | HMD | MXD | Nonanediamine | Decanediamine | Dodecanediamine | Бис (парамамоциклогексил) метатан | Trimethylhexamethylenediamine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адипиновая кислота | 46 | D6 | 66 | MXD6 | ||||||
Себакальная кислота | 410 | 510 | 610 | 1010 | ||||||
Додекандионовая кислота | 612 | 1212 | PACM12 | |||||||
Терефталевая кислота | 4t | Дт | 6t | 9т | 10т | 12t | Tmdt | |||
Изофталевая кислота | ОТ | 6 |
Примеры этих полимеров, которые были или были коммерчески доступны:
Нейлон 6 и связанные с ними гомополимеры
[ редактировать ]Эти полимеры изготовлены из лактама или аминокислоты. Синтетический путь с использованием лактамов (циклических амидов) был разработан Полом Шлаком в IG Farben , что привело к нейлону 6, или поликапролактам , сформированному с помощью полимеризации раскрытия кольца . Пептидная связь внутри капролактама сломана с открытыми активными группами с каждой стороны, включенной в две новые связи, когда мономер становится частью основы полимера.
428 ° F (220 ° C) точка плавления нейлона 6 ниже, чем в температуре плавления нейлона 66 ° F (265 ° C) . [ 60 ] Гомополимерные нейлоны получены из одного мономера.
Мономер | Полимер |
---|---|
Капролактам | 6 |
11-аминоундановая кислота | 11 |
ω-аминолавряная кислота | 12 |
Примеры этих полимеров, которые были или были коммерчески доступны:
Нейлон 1,6
[ редактировать ]Нейлоны также могут быть синтезированы из динитрилов с использованием кислотного катализа. Например, этот метод применим для приготовления нейлона 1,6 из адипонитрила , формальдегида и воды. [ 64 ] Кроме того, нейлоны могут быть синтезированы из диолов и динитрилов, используя и этот метод. [ 65 ]
Сополимеры
[ редактировать ]Легко сделать смеси мономеров или наборов мономеров, используемых для изготовления нейлонов для получения сополимеров. Это снижает кристалличность и, следовательно, может снизить температуру плавления.
Некоторые сополимеры, которые были или имеются в продаже, перечислены ниже:
- PA6/66 Dupont Zytel [ 66 ]
- PA6/6T BASF ULTRAMID T (6/6T -сополимер) [ 67 ]
- PA6I/6T Dupont Selar PA [ 68 ]
- PA66/6T Dupont Zytel htn [ 67 ]
- PA12/Macmi EMS Grilamid TR [ 69 ]
Смеси
[ редактировать ]Большинство нейлоновых полимеров недоступны друг с другом, позволяя сделать ряд смесей. Два полимера могут реагировать друг с другом путем трансамидации с образованием случайных сополимеров. [ 70 ]
Согласно их кристалличности, полиамиды могут быть:
- полупрогристаллический :
- Высокая кристалличность: PA46 и PA66;
- Низкая кристалличность: PAMXD6, изготовленный из м-кшилилендиамина и адипиновой кислоты;
- Аморфный : PA6i, сделанный из гексаметилендиамина и изофталевой кислоты.
Согласно этой классификации, PA66, например, является алифатическим полукристаллическим гомополиамидом.
Воздействие на окружающую среду
[ редактировать ]
Все нейлоны восприимчивы к гидролизу , особенно сильными кислотами , реакцией, по сути, наоборот их синтеза. Молекулярная масса нейлоновых продуктов, которые так атаковали, и трещины быстро образуются в пораженных зонах. Более низкие члены нейлонов (такие как нейлон 6) затронуты более чем более высокими членами, такими как нейлон 12. Это означает, что, например, нейлоновые детали нельзя использовать в контакте с серной кислотой , например, электролитом, используемым в батареях с свинцовой и кислотой .
При формованности нейлон должен быть высушен, чтобы предотвратить гидролиз в стволе формованной машины, так как вода при высоких температурах также может ухудшить полимер. [ 71 ] Реакция показана выше.
Средняя площадка из нейлона в производстве ковров в производстве ковров оценивается в 5,43 кг CO 2, эквивалентный на кг, при производстве в Европе. Это дает ему почти тот же углеродный след, что и шерсть , но с большей долговечностью и, следовательно, более низким общим углеродным следом. [ 72 ]
Данные, опубликованные PlatestSeurope, указывают на нейлон 66, а также травяной газовой газовой траекторий 6,4 кг CO 2, эквивалентный на кг, и потребление энергии 138 кДж/кг. [ 73 ] При рассмотрении воздействия нейлона на окружающую среду важно рассмотреть этап использования.
Различные нейлоны ломаются в огне и образуют опасный дым, а также токсичные пары или пепел, обычно содержащий цианид водорода . Своивание нейлонов для восстановления высокой энергии, используемой для их создания, обычно стоит дорого, поэтому большинство нейлонов достигают мусорных свалков, медленно разлагаясь. [ B ] Выброшенная нейлоновая ткань занимает 30–40 лет, чтобы разложить. [ 74 ] Нейлон, используемый в выброшенных рыболовных снаряжениях, таких как рыболовные сети, внося вклад в мусор в океане. [ 75 ] Нейлон является надежным полимером и хорошо поддается утилизации. Много нейлоновой смолы перерабатывается непосредственно в замкнутой петле у инъекционной формованной машины, измельчивая литники и бегуны и смешивая их с девственными гранулами, потребляемыми формовочной машиной. [ 76 ]
Из -за расходов и трудностей процесса утилизации нейлона, немногие компании используют его, в то время как больше всего пользуются использованием более дешевых, недавно изготовленных пластмассовых для своих продуктов. [ 75 ] Американская компания по одежде Patagonia имеет продукты, содержащую переработанную нейлон и в середине 2010-х годов, инвестированной в Bureo, компанию, которая перерабатывает нейлон из использованных рыболовных сеток для использования в солнцезащитных очках и Skateboards. [ 75 ] Итальянская компания Aquafil также продемонстрировала утилизацию рыболовных сетей, потерянных в океане в одежду. [ 77 ] Vanden Recycling Recyccling Nylon и другие полиамиды (PA) и имеет операции в Великобритании, Австралии, Гонконге, ОАЭ, Турции и Финляндии. [ 78 ]
Nylon сегодня является самым популярным типом волокна в жилой ковровой индустрии. [ 79 ] По оценкам американского EPA , 9,2% ковровых волокна, поддержки и заполнения были переработаны в 2018 году, 17,8% были сожжены на средствах от отходов к энергии , а 73% были отброшены на свалках . [ 80 ] Некоторые из крупнейших в мире компаний по ковру и коврам продвигают «колыбель до колыбели»-повторное использование материалов, не являющихся виргинскими, в том числе тех, которые не исторически переработали-как путь отрасли вперед. [ 81 ] [ 82 ]
Характеристики
[ редактировать ]Над их таяния температурой T M , термопластики такие как нейлон, представляют собой аморфные твердые вещества или вязкие жидкости , в которых цепи приближаются к случайным катушкам . Ниже t m , аморфные области чередуются с областями, которые представляют собой пластинчатые кристаллы . [ 83 ] Аморфные области способствуют эластичности, а кристаллические области способствуют силе и жесткости. Планарные амидные (-co - nh-) группы очень полярно , поэтому нейлон образует множественные водородные связи между соседними нитями. Поскольку нейлоновая основная цепь настолько регулярно и симметрична, особенно если все амидные связи находятся в транс -конфигурации , нейлоны часто имеют высокую кристалличность и делают превосходные волокна. Количество кристалличности зависит от деталей формирования, а также от типа нейлона.

Нейлон 66 может иметь множественные параллельные нити, выровненные с соседними пептидными связями при скоординированном разделении ровно шести и четырех углерода для значительных длины, поэтому карбонильные оксигены и амидные гидрогинги могут неоднократно сформировать междовые водородные связи, без перерыва (см. Рисунок противоположность ) Nylon 510 может иметь скоординированные пробежки из пяти и восьми углерода. Таким образом, параллельные (но не антипараллельные) нити могут участвовать в расширенной непрерывной, многоцепочечной β-выплачиваемым листах , сильной и жесткой супермолекулярной структуре, аналогичной тем, которая встречается в естественном шелковом фиброине и β-кератинах у веществ . (Белки имеют только аминокислотные α-углеродные, разделяющие последовательные-NH-группировки.) Нейлон 6 будет образовывать непрерывные листы H-связки со смешанными направлениями, но морщин β-листа несколько отличается. Трехмерная расположение каждой алкан углеводородной цепи зависит от вращения около 109,47 ° тетраэдрических связей атомов углерода.
При экструдировании в волокна через поры в отраслевой прядилете отдельные полимерные цепи, как правило, выравниваются из -за вязкого потока . Впоследствии волокна выравнивается дальше, если они подвергаются холодному рисунку , увеличивая их кристалличность, а материал приобретает дополнительную прочность на растяжение . На практике нейлоновые волокна чаще всего рисуют с использованием нагреваемых рулонов на высоких скоростях. [ 84 ]
Блок нейлон имеет тенденцию быть менее кристаллическим, за исключением возле поверхностей из -за сдвига стресса во время образования. Нейлон чистый и бесцветный , или молочный, но его легко покрасить . Многопорядоченный нейлоновый шнур и веревка скользкие и имеют тенденцию распутываться. Концы могут быть расплавлены и слиты с источником тепла, такого как пламя или электрод, чтобы предотвратить это.
Нейлоны являются гигроскопическими и будут поглощать или десорбировать влагу в зависимости от влажности окружающей среды. Вариации содержания влаги оказывают несколько влияния на полимер. Во -первых, размеры изменятся, но, что более важно, влага действует как пластификатор, снижая температуру стеклянного перехода ( T G ) и, следовательно, упругой модуль при температурах ниже T G [ 85 ]
При высохке полиамид является хорошим электрическим изолятором. Однако полиамид является гигроскопическим . Поглощение воды изменит некоторые свойства материала, такие как его электрическое сопротивление . Нейлон менее впитывает, чем шерсть или хлопок.
Характерные особенности нейлона 66 включают:
- Складки и складки могут быть нагреты при более высоких температурах
- Более компактная молекулярная структура
- Лучшие свойства выветривания; Лучшее сопротивление солнечного света
- Более мягкая "рука"
- Высокая температура плавления (256 ° C, 492,8 ° F)
- Превосходная цветовая стоимость
- Отличная стойкость к истиранию
С другой стороны, нейлон 6 легко покрасить, более легко исчезает; Он обладает более высоким воздействием, более быстрым поглощением влаги, большей эластичностью и эластичным восстановлением.
- Изменение блеска: нейлон обладает способностью быть очень блестящим, полуживым или скучным.
- Долговечность: его волокна с высокой упорством используется для ремней безопасности, шнуров шин, баллистической ткани и других видов использования.
- Высокое удлинение
- Отличная стойкость к истиранию
- Высокоэлементы (нейлоновые ткани нагреваются)
- Проложил путь для удобной одежды
- Высокая устойчивость к насекомым, грибам, животным, а также плесени, плесени, гнили и многим химическим веществам
- Используется в коврах и нейлоновых чулках
- Тает вместо гореть
- Используется во многих военных приложениях
- Хорошая конкретная сила
- Прозрачный в инфракрасный свет (-12 дБ) [ 86 ] [ нужно разъяснения ]
Нейлоновая одежда имеет тенденцию быть менее легковоспламеняющейся, чем хлопок и риаон, но нейлоновые волокна могут таять и придерживаться кожи. [ 87 ] [ 88 ]
Использование
[ редактировать ]Нейлон сначала использовался в коммерческом использовании в нейлоново- щетинной зубной щетке в 1938 году, [ 5 ] [ 21 ] Более известно в женских чулках или « нейлонах », которые были показаны на нью -йоркской мировой ярмарке 1939 года и впервые продавались в коммерческих целях в 1940 году. [ 22 ] Его использование резко увеличилось во время Второй мировой войны, когда необходимость в тканях резко возросла.
Волокна
[ редактировать ]

Билл Питтендрей, Дюпон и другие люди и корпорации усердно работали в течение первых нескольких месяцев Второй мировой войны, чтобы найти способ заменить азиатский шелк и коноплю на нейлон в парашютах. Он также использовался для изготовления шин , палаток , веревок , пончо и других военных принадлежностей. Он даже использовался в производстве высококлассной бумаги для валюты США . В начале войны на хлопок приходилось более 80% всех используемых и изготовленных волокон, а шерстяные волокна составляли почти все остальные. К августу 1945 года производственные волокна взяли долю рынка 25%за счет хлопка. После войны, из -за нехватки как шелка, так и нейлона, нейлоновый парашютный материал иногда был перепроизведен, чтобы сделать платья. [ 89 ]
Нейлон 6 и 66 волокна используются в производстве ковров .
Нейлон - это один из видов клетчатки, используемого в шнуре шины . Герман Э. Шредер пионеровал применение нейлона в шинах.
Формы и смолы
[ редактировать ]Нейлоновые смолы широко используются в автомобильной промышленности, особенно в моторном отсеке. [ 90 ] [ 6 ] : 514
Литая нейлон используется в расческах для волос и механических деталях, таких как машинные винты , шестерни , прокладки и другие компоненты с низким и средним стрессом, ранее отлитые в металле. [ 91 ] [ 92 ] Нейлон инженерного класса обрабатывается путем экструзии , литья и литья под давлением . Нейлон 101 типа 6,6 является наиболее распространенной коммерческой степенью нейлона, а нейлон 6 является наиболее распространенным коммерческим сортом литого нейлона. [ 93 ] [ 94 ] Для использования в таких инструментах, как Spudgers , Nylon доступен в заполненных стеклянными вариантами , которые увеличивают структурную и ударную силу и жесткость, а также варианты, заполненные дисульфидом на молибденаме , которые увеличивают смазочную способность . Нейлон можно использовать в качестве матричного материала в композитных материалах , с армирующими волокнами, такими как стекло или углеродное волокно; Такой композит имеет более высокую плотность , чем чистый нейлон. [ 95 ] Такие термопластичные композиты (от 25% до 30% стеклянного волокна) часто используются в автомобильных компонентах рядом с двигателем, таким как впускные коллекторы, где хорошая теплостойкость таких материалов делает их возможными конкурентами для металлов. [ 96 ]
Нейлон использовался для создания запаса винтовки Remington Nylon 66 . [ 97 ] Рамка современного пистолета Glock изготовлена из нейлоновой композиции. [ 98 ]
Упаковка еды
[ редактировать ]Нейлоновые смолы используются в качестве компонента пищевых упаковочных пленок, где необходим кислородный барьер. [ 7 ] Некоторые из терполимеров, основанных на нейлоне, используются каждый день в упаковке. Нейлон использовался для обертывания мяса и колбасных оболочек. [ 99 ] Высокая температурная устойчивость нейлона делает его полезным для мешков для духовки. [ 100 ]
Нити
[ редактировать ]Нейлоновые филаменты в основном используются в кистях, особенно зубные щетки [ 5 ] и струнные триммеры . Они также используются в качестве монофиламентов в рыболовной линии . Нейлон 610 и 612 являются наиболее используемыми полимерами для нитей.
Его различные свойства также делают его очень полезным в качестве материала в аддитивном производстве ; В частности, как нить в сфере потребительского и профессионального класса, моделируя 3D -принтеры.
Другие формы
[ редактировать ]Нейлоновые смолы могут быть экструдированы в стержни, трубки и простыни. [ 6 ] : 209
Нейлоновые порошки используются для порошкового покрытия металлов. Нейлон 11 и нейлон 12 наиболее широко используются. [ 6 ] : 53
В середине 1940-х годов классический гитарист Андрес Сеговия упомянул нехватку хороших гитарных струн в Соединенных Штатах, особенно в его любимых струнах Pirastro Catgut , для ряда иностранных дипломатов на вечеринке, в том числе генерал Линдман британского пособия. Месяц спустя генерал представил Сеговию несколько нейлоновых струн, которые он получил через некоторых членов семьи Дюпон. Сеговия обнаружила, что, хотя струны вызвали четкий звук, у них был слабый металлический тембр , который, как он надеялся, можно было устранить. [ 101 ] Нейлоновые струны впервые были испытаны на сцене Ольгой Коэльо в Нью -Йорке в январе 1944 года. [ 102 ] В 1946 году их взаимный друг Владимир Бобри, редактор Guitar Review, введен в 1946 году их общий друг Владимир Бобри. На основании интереса Сеговии и прошлых экспериментов Августина они решили продолжить развитие нейлоновых струн. Dupont, скептически говоря, согласился предоставить нейлон, если Августин постарается разработать и производить фактические строки. После трехлетнего развития Августин продемонстрировал нейлоновую первую строку, качество которого впечатлило гитаристы, включая Сеговию, в дополнение к DuPont. [ 101 ] Строки раны, однако, были более проблематичными. В конце концов, однако, после экспериментов с различными типами металлов и методов сглаживания и полировки Августин также смог производить высококачественные струны нейлоновой раны. [ 101 ]
Смотрите также
[ редактировать ]- Баллистический нейлон - толстая, жесткая, нейлоновая ткань
- Cordura -бренд высокопроизводительных тканей, разработанных DuPont, а теперь принадлежащий Invista
- Судебно -медицинская экспертиза - расследование неудач, связанных с юридическим вмешательством
- Нейлоновые бактерии -виды бактерий
- Полиамид - макромолекула с повторяющимися единицами, связанными амидными связями
- Ripstop Nylon - армированные тканые
- Полимеризация поэтапного роста -механизм реакции полимеризации типа полимеризации
Примечания
[ редактировать ]- ^ На самом деле наиболее распространенные нейлоновые полимеры изготовлены из гексаметилендиамина, с одной группой CH 2, чем трупа.
- ^ Обычно от 80 до 100% отправляется на свалку или мусорные свалки, в то время как менее 18% сжигаются при восстановлении энергии. Видеть Франческо Ла Манция (август 2002 г.). Справочник по переработке пластмасс . Ismithers Rapra Publishing. С. 19–. ISBN 978-1-85957-325-9 .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Кларк, Джим. «Полиамиды» . Химиид . Получено 27 января 2015 года .
- ^ "Нейлон" . Энциклопедия Британская . Получено 2020-12-30 .
- ^ Лью, Даррин (2021-04-19). «Теоретическое сравнение между нейлоном и шелком - глобальным потеплением» . Доктор Даррин Лью . Получено 2021-06-24 .
- ^ Vogler, H. (2013). «Ставки вокруг полиамидных волокон». Химия в наше время . 47 (1): 62–63. Doi : 10.1002/ciuz.201390006 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый «Нейлон, нефтяной полимер» . Американское нефтяное историческое общество . Получено 21 июня 2017 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Кохан, Мелвин (1995). Нейлоновый пластик Руководство . Мюнхен: Карл Хансер Верлаг. ISBN 1569901899 .
- ^ Jump up to: а беременный «Нейлоны (полиамид)» . Британская федерация пластмасс . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л Ndiaye, Pap A.; Forster, Elborg (2007). Нейлон и бомбы: Дюпон и марш современной Америки . Балтимор: издательство Джона Хопкинса. п. 182. ISBN 9780801884443 Полем Получено 19 июня 2017 года .
- ^ Jump up to: а беременный в Dupont (1988). Нейлон: изобретение Dupont . Dupont International, общественные дела. С. 2–3.
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Катива, Хиллари (2016). «Синтетические нити» . Дистилляции . 2 (3): 16–21 . Получено 20 марта 2018 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не Мейкл, Джеффри Л. (1995). Американский пластик: история культуры (1. стр. Печать изд.). Нью -Брансуик, Нью -Джерси: издательство Университета Рутгерса. ISBN 0813522358 .
- ^ «Наука пластика» . Институт истории науки . 2016-07-18 . Получено 26 марта 2018 года .
- ^ Jump up to: а беременный Американское химическое общество Национальное историческое химическое достопримечательности. «Основы полимерной науки: Уоллес Хьюм Каротерс и развитие нейлона» . ACS Chemistry for Life . Получено 27 января 2015 года .
- ^ "Уоллес Хьюм Каротерс" . Институт истории науки . Июнь 2016 года . Получено 20 марта 2018 года .
- ^ Jump up to: а беременный McIntyre, JE (2005). Синтетические волокна: нейлон, полиэфир, акрил, полиолефин (1 -е изд.). Кембридж: Вудхед. п. 10. ISBN 9780849325922 Полем Получено 5 июля 2017 года .
- ^ Трэвис, Энтони С. (1998). Детерминанты в эволюции европейской химической промышленности: 1900-1939 гг.: Новые технологии, политические рамки, рынки и компании . Дордрехт: Kluwer Acad. Издательство п. 115. ISBN 9780792348900 Полем Получено 5 июля 2017 года .
- ^ «Неопрен: первый синтетический каучук» . chlorine.americanchemistry.com . Архивировано из оригинала 2020-09-26 . Получено 2018-12-06 .
- ^ «Уоллес Каратерс и развитие нейлона - достопримечательности» . Американское химическое общество . Получено 2019-08-14 .
- ^ Стаут, Дэвид (1996-02-01). «Джулиан У. Хилл, Нейлон, обнаружил, умирает в 91» . New York Times . ISSN 0362-4331 . Получено 2019-08-14 .
- ^ Jump up to: а беременный в Патент США 2130523 , Carothers WH, «Линейные полиамиды и их производство», выпущен в 1938-09-20, назначенный EI du Pont de Nemours and Co.
- ^ Jump up to: а беременный Николсон, Джозеф Л.; Лейтон, Джордж Р. (август 1942 г.). «Пластмассы достигают совершеннолетия» . Харпер журнал . С. 300–307 . Получено 5 июля 2017 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Вулф, Одра Дж. (3 октября 2008 г.). «Нейлон: революция в текстиле» . Журнал дистилляций . Институт истории науки. Архивировано из оригинала 21 марта 2018 года . Получено 20 марта 2018 года .
- ^ «История и будущее пластика» . Конфликты в химии: случай пластмассы . Институт истории науки. Архивировано с оригинала 20 марта 2018 года . Получено 20 марта 2018 года .
- ^ Нейлон и бомбы: Дюпон и марш современной Америки . 2007. ISBN 9781421403342 Полем Архивировано из оригинала 2022-08-08 . Получено 2022-08-08 .
{{cite book}}
:|website=
игнорируется ( помощь ) - ^ Макаллистер, Джон Ф. (26 октября 1995 г.). «Национальная историческая химическая достопримечательность: первое нейлоновое растение» (PDF) . Американское химическое общество . Получено 26 июня 2017 года .
- ^ Бликингер, Кери (30 апреля 2016 г.). «Взгляд на некоторые из самых крутых достопримечательностей на мировой ярмарке 1939 года» . New York Daily News . Архивировано из оригинала 12 сентября 2017 года . Получено 20 июня 2017 года .
- ^ Сандберг, Ричард Дж. (2017). Химический век: молекулярные манипуляции и его влияние на 20 -го века . Apple Academic Press, Incorporated. ISBN 9781771883665 .
- ^ Jump up to: а беременный Колберт, Джуди (2013). Это произошло в Делавэре . Роуман и Литтлфилд. п. 60. ISBN 978-0-7627-9577-2 .
- ^ Олдс, Лорен (2001). «Вторая мировая война и мода: рождение нового взгляда» . Построить прошлое . 2 (1): статья 6 . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ Jump up to: а беременный Криер, Бет Энн (27 октября 1988 г.). «Как нейлон изменил мир: 50 лет назад сегодня он изменил то, как мы живем-и думаем» . Los Angeles Times .
- ^ «Свадебное платье с парашютом, 1947» . Смитсоновский национальный музей американской истории . Получено 20 июня 2017 года .
- ^ Женский домашний компаньон . 75 Crowell-Collier Publishing Company: 155. 1948.
{{cite journal}}
: Отсутствует или пусто|title=
( помощь ) - ^ Reader's Digest (2002). Новое полное руководство по шитью: пошаговые методы для изготовления одежды и домашних аксессуаров . Лондон: Digest's Digest. п. 19. ISBN 9780762104208 Полем Получено 26 июня 2017 года .
- ^ «Как купить кровать для тропы» . Турист . 5 (3): 70. июнь 1977 года . Получено 26 июня 2017 года .
- ^ Мендельсон, Шерил (2005). Домашние комфорты: искусство и наука о сохранении дома . Нью -Йорк: Скрибнер. п. 224 ISBN 978-0743272865 Полем Получено 26 июня 2017 года .
- ^ Seafffer, Claire (2008). Клэр Шаиффер из ткани Швейной гид (2 -е изд.). Цинциннати, штат Огайо: публикации Краузе. Стр. 88 –9 ISBN 978-0896895362 .
- ^ Cheremisinoff, Nicholas P. (2002). Справочник по предотвращению и контролю загрязнения воздуха . Амстердам: Баттерворт-Хейнеманн. п. 65 ISBN 9780080507927 .
- ^ Стерн, Артур С., изд. (1970). Загрязнение воздуха и его последствия (2 -е изд.). Нью -Йорк: Академическая пресса. п. 72. ISBN 978-0-12-666551-2 Полем Получено 26 июня 2017 года .
- ^ Гарте, Сеймур (2008). Где мы стоим: удивительный взгляд на реальное состояние нашей планеты . Нью -Йорк: Амаком. п. 60 ISBN 978-0814409107 Полем Получено 26 июня 2017 года .
- ^ Хаггард, Джон В. (16 мая 1957 г.). «Глава III: Совместная закупка текстиля» . Закупка одежды и текстиля, 1945-53 . 2 (3): 79–84.
- ^ Jump up to: а беременный Хэндли, Сюзанна (1999). Нейлон: история модной революции . Балтимор, доктор медицинских наук: издательство Университета Джона Хопкинса. п. 68. ISBN 978-0756771720 Полем Получено 26 июня 2017 года .
- ^ Гудале, Эрнест В. (16 ноября 1951 г.). «Смешивание и смесь текстильных волокон и пряжи». Журнал Королевского общества искусств . 100 (4860): 4–15. JSTOR 41368063 .
- ^ Алгео, Джон (2009). Происхождение и развитие английского языка . Тол. 6. Cengage. п. 224. ISBN 9781428231450 .
- ^ Уилтон, Дэвид (2008). Слово -мифы: разоблачающие лингвистические городские легенды . Издательство Оксфордского университета. п. 88. ISBN 978-0-199-74083-3 .
- ^ Jump up to: а беременный в Уилсон, Шина; Карлсон, Адам; Szeman, Imre (2017). Петкультуры: нефть, политика, культура . Монреаль, Квебек: издательство Университета Макгилла-Кин. п. 246. ISBN 9780773550391 Полем Получено 26 июня 2017 года .
- ^ «Глобальный анализ рынка нейлонов и перспективы на 2020-2027 гг. - нейлон 6» .
- ^ Уэльс, Дженнифер (21 мая 2016 г.). «Американские флаги на Луне все стали белыми» . Бизнес -инсайдер . Получено 14 апреля 2017 года .
- ^ Платфофф, Энн М. (1993). «Отчет подрядчика НАСА за 188251 год, где не было флага раньше: политические и технические аспекты размещения флага на Луну» . НАСА . Получено 26 июня 2017 года .
- ^ Cowie, Jmg (1991). Полимеры: химия и физика современных материалов (2 -е изд.). Блэки. С. 16–17 . ISBN 0-216-92980-6 .
- ^ Рудин, Альфред (1982). Элементы полимерной науки и техники . Академическая пресса. С. 32–33 . ISBN 0-12-601680-1 .
- ^ Ратнер, Бадди Д. (2013). Биоматериалы Наука: введение в материалы в медицине (3 -е изд.). Амстердам: Elsevier. С. 74–77. ISBN 9780080877808 Полем Получено 5 июля 2017 года .
- ^ Денби, Дерек; Оттер, Крис; Стивенсон, Кей (2008). Химические сюжетные линии (3 -е изд.). Оксфорд: Хейнеманн. п. 96. ISBN 9780435631475 Полем Получено 5 июля 2017 года .
- ^ "Диамино-дикарбоновые соли кислоты и процесс приготовления того же США 2130947 A" . Патенты . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ "Синтетическое волокно US 2130948 A" . Патенты . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ Estes, Leland L.; Schweizer, Michael (2011). «Волокна, 4. Полиамидные волокна». Энциклопедия промышленной химии Уллмана . doi : 10.1002/14356007.a10_567.pub2 . ISBN 978-3527306732 .
- ^ «Станил® полиамид 46: изменение вождения в автомобиле» . DSM . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ "Ecopaxx: зеленый исполнитель" . DSM . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ «Fortii® продвигая пиковую производительность» . DSM . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ "Zytel - PA6, PA610, PA612, PA66 - DuPont" . Материал центра обработки данных . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ «Составные статьи и методы создания их 2853925 A1» . Патенты . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ «Durethan® - это торговое название для нашего диапазона инженерных термопластов на основе полиамида 6 и полиамида 66» . Lanxess энергичная химия . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ «Полиамидные смолы для экстремального флагманского мира Rilsan® PA11 и дополнительных смол и сплавов» . Аркема . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ "VERSAMID® L - Полиамид 12" . Эвоник . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ Магат, Юджин Э.; Фарис, Берт Ф.; Рейт, Джон Э.; Солсбери, Л. Франк (1951-03-01). «Катализируемые кислотами реакции нитрилов. I. Реакция нитрилов с формальдегидом1». Журнал Американского химического общества . 73 (3): 1028–1031. doi : 10.1021/ja01147a042 . ISSN 0002-7863 .
- ^ Лакурадж, мусульман Мансур; Mokhtary, Masoud (2009-02-20). «Синтез полиамидов из п-кксилиленового гликоля и динитрилов». Журнал исследований полимеров . 16 (6): 681. DOI : 10.1007/S10965-009-9273-Z . ISSN 1022-9760 . S2CID 98232570 .
- ^ "Zytel® 74G33EHSL NC010" . Злоупотребление . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ Jump up to: а беременный Куц, Майер (2011). Прикладные пластмассовые инженерные справочники Обработка и материалы (1 -е изд.). Амстердам: Уильям Эндрю. п. 5. ISBN 9781437735154 Полем Получено 19 июня 2017 года .
- ^ "Dupont tm selar® pa 2072" (PDF) . Дюпон . Архивировано из оригинала (PDF) 2015-04-19 . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ «Гриламид Л. ПА12» . Эм . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ Сампери, Филиппо; Montaudo, Maurizio S.; Пуглиси, Concetto; Ди Гиорги, Сабрина; Монтаудо, Джорджо (август 2004 г.). «Структурная характеристика сополиамидов, синтезированных с помощью легкого смешивания полиамидов». Макромолекулы . 37 (17): 6449–6459. Bibcode : 2004mamol..37.6449s . doi : 10.1021/ma049575x .
- ^ «Джак для нейлона и кевлара» . Релик . Получено 27 января 2015 года .
- ^ Бернерс-Ли, Майк (2010). Насколько плохи бананы? : Углеродный след всего . Лондон: профиль книги. п. 112, Таблица 6.1.
- ^ Экопрофили и объявления экологических продуктов европейских производителей пластмасс: полиамид 6.6 . Брюссель: Plasticseurope Aisbl. 2014. Архивировано из оригинала 2015-04-27 . Получено 2015-04-19 .
- ^ «Приблизительное время, необходимое для того, чтобы мусор разлагался в окружающей среде» (PDF) . Департамент экологических услуг NH. Архивировано из оригинала (PDF) на 2009-04-13 . Получено 31 марта 2018 года .
- ^ Jump up to: а беременный в Chhabra, ESHA (18 мая 2016 г.). «Утилизация нейлона хороша для планеты - так почему же больше компаний не делает это?» Полем Хранитель . Получено 21 апреля 2021 года .
- ^ Бойделл, P; Брэдфилд, C; фон Фалькенхаузен, V; Prautzsch, G (1995). «Утилизация отходов от армированных стеклянными нейлоновыми смолами». Инженерный дизайн . 2 : 8–10.
- ^ Maile, Kelly (18 января 2019 г.). «Как заброшенные рыболовные сети переработаны в нейлон» . Переработка сегодня . Получено 15 марта 2019 года .
- ^ «ПА / нейлоновые волокна используются в текстиле, рыболовной линии и коврах» . Ванден переработка . Получено 7 февраля 2020 года .
- ^ EPA (19 октября 2018 г.). «Нейлоновый ковер: плюсы и минусы» . Получено 27 мая 2021 года .
- ^ EPA (7 сентября 2017 г.). «Проверьте товары: данные, специфичные для продукта (ковры и коврики)» . Получено 27 мая 2021 года .
- ^ Покрытие пола еженедельно. «Шоу признал, что колыбель к приверженности колыбель» . Получено 27 мая 2021 года .
- ^ "Cradle to Cradle®" . Shaw Industries . Получено 27 мая 2021 года .
- ^ Валери Мензер Нейлон 66 Веб -страница . Университет Аризоны
- ^ Кэмпбелл, Ян М. (2000). Введение в синтетические полимеры . Оксфорд: Оксфордский университет. Нажимать. ISBN 978-0198564706 .
- ^ «Измерение воздействия влаги на механические свойства 66 нейлоновых инструментов Терпло -анализа применение применения TA -133» (PDF) . TA инструменты . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ Bjarnason, Je; Чан, TLJ; Ли, Аум; Селис, Массачусетс; Браун, ER (2004). «Millimeter-Wave, Terahertz и средняя инфракрасная передача через обычную одежду» . Прикладные физические буквы . 85 (4): 519. Bibcode : 2004Apphl..85..519b . doi : 10.1063/1.1771814 .
- ^ "Легковоспламеняющаяся одежда" . Детская больница в Уэстмид . 24 февраля 2016 года . Получено 5 июля 2017 года .
- ^ Семинар по массовым ожогам (1968: Вашингтон, округ Колумбия) (1969). Филлипс, Энн У.; Уолтер, Карл В. (ред.). Массовые ожоги: разбирательство в семинаре, 13-14 марта 1968 года / спонсируется Комитетом по пожарным исследованиям, Отделом инженерии, Национальным исследовательским советом и Управлением гражданской обороны, кафедрой армии . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академия наук; Springfield, Va. п. 30 Получено 5 июля 2017 года .
{{cite book}}
: CS1 Maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Карузо, Дэвид (2009). «Спасение (свадебная) день: уральная история прожектора» (PDF) . Трансмутации . Осень (5): 2. Архивировано из оригинала (PDF) 9 мая 2016 года.
- ^ «Поддон моторного масла» . www.materialdatacenter.com . Получено 19 июня 2017 года .
- ^ "Нейлоновая обработка и изготовление | espe" . www.espemfg.com . Получено 2018-08-28 .
- ^ Youssef, Helmi A.; El-Hofy, Hassan A.; Ахмед, Махмуд Х. (2011). Технология производства: материалы, процессы и оборудование . Boca Raton, FL: Taylor & Francis/CRC Press. п. 350. ISBN 9781439810859 .
- ^ «Нейлон 6,6 (Нилон 6)» (PDF ) Серракат . 19 2017июня
- ^ "Нейлон 6 против нейлона 66: в чем разница?" Полем Полионе . Получено 5 июля 2017 года .
- ^ «Руководство по проектированию из стекловолокна и композитного материала» . Производительные композиты вкл . Получено 27 января 2015 года .
- ^ Страница, IB (2000). Полиамиды как инженерные термопластичные материалы . Shawbury, Шрусбери: Rapra Technology Ltd. p. 115. ISBN 9781859572207 .
- ^ «Как позаботиться о нейлоне 66 или 77 ? Поле и поток . 75 (9). 1971.
- ^ Суини, Патрик (2013). Глок деконструирован . Иола, Висконсин: Краузе. п. 92. ISBN 978-1440232787 .
- ^ Колберт, Джуди (2013). Это произошло в Делавэре: замечательные события, которые сформировали историю (первое изд.). Morris Book Publishing. ISBN 978-0-7627-6968-1 .
- ^ "Сумки для духовки" . Поварные информации . Получено 19 апреля 2015 года .
- ^ Jump up to: а беременный в «История классических гитарных струн» . Маэстро гитары . Получено 27 января 2015 года .
- ^ Беллоу, Александр (1970). Иллюстрированная история гитары . Нью -Йорк: Франко Коломбо. п. 193.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Кадольф, Сара Дж. (2007). Текстиль . Пирсон Прентис Холл. ISBN 978-0-13-118769-6 .
- Кохан, Мелвин (1995). Нейлоновый пластик Руководство . Мюнхен: Карл Хансер Верлаг. ISBN 1569901899 .
- «Как сделана нейлоновая пряжа» . Популярная наука . Декабрь 1946 года. С. 132–3.
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Создание Nylon, Bob Burk, Chem 1000, Карлтонский университет, Оттава, Канада на YouTube
- Полиамидный нейлоновый пластик
- Джозеф X. Лабовский коллекция нейлоновых фотографий и цифровых коллекций института истории науки эфемеры . (Сканирование с высоким разрешением, связанных с нейлоном, и эфемеры, собранные Джозефом X. Лабовским, лабораторным помощником Уоллеса Каратерса, на ранних стадиях развития и производства нейлонов в Дюпон).