Слайд 3Синтетические волокна
1. Полиамидные;
2. Полиэфирные

Слайд 4Полиамидные волокна
ПОЛИАМИДНОЕ ВОЛОКНО, синтетическое волокно, формуемое из расплавов или растворов полиамидов. Прочно,

эластично, устойчиво к истиранию, многократному изгибу и действию многих химических реагентов; недостатки — малая гигроскопичность, повышенная электризуемость, невысокая термо- и светостойкость. Применяется в производстве тканей, трикотажа, шинного корда, фильтровальных материалов и др. Основные торговые названия: капрон, нейлон.
Слайд 5ФОРМУЛА КАПРОНА
Капрон (полиамидное волокно)
[-NH-(CH2)5-CO-]n
![ФОРМУЛА КАПРОНА Капрон (полиамидное волокно) [-NH-(CH2)5-CO-]n](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/373104/slide-4.jpg)
Слайд 6ИСХОДНОЕ ВЕЩЕСТВО
Капролактам

Слайд 7ПОЛУЧЕНИЕ
В промышленности его получают путем полимеризации производного
ε-аминокапроновой кислоты – капролактама.

Слайд 8ПОЛУЧЕНИЕ
H2N-(CH2)5-CO-OH + H2N-(CH2)5-CO-OH + H2N-(CH2)5-CO-OH →
ε-аминокапроновая кислота
→ H2N-(CH2)5-CO-OH + H2N-(CH2)5-CO- … +

nH2O
Процесс ведется в присутствии воды, играющей роль активатора, при температуре 240-270° С и давлении 15-20 кгс/см2 в атмосфере азота.
Слайд 9ДОСТОИНСТВА
Благодаря сильному межмолекулярному взаимодействию, обусловленному водородными связями между группами –CO-NH-, полиамиды представляют

собой труднорастворимые высокоплавкие полимеры с температурой плавления 180-250°С.
Устойчивость к истиранию и деформации
Не впитывает влагу, поэтому не теряет прочности во влажном состоянии
Термоплатичен
Слайд 10НЕДОСТАТКИ
1. Малоустойчив к действию кислот
2. Малая теплостойкость тканей (нельзя гладить горячим утюгом)

Слайд 11ПРИМЕНЕНИЕ
Полиамиды применяются прежде всего для получения синтетического волокна. Вследствие нерастворимости в обычных

растворителях прядение ведется сухим методом из расплава с последующей вытяжкой. Хотя полиамидные волокна прочнее натурального шелка, трикотаж и ткани, изготовленные из них, значительно уступают по гигиеническим свойствам из-за недостаточной гигроскопичности полимера.
Изготовление одежды, искусственного меха, ковровых изделий, обивок.
Полиамиды используются для производства технических тканей, канатов, рыболовных сетей.
Шины с каркасом из полиамидного корда более долговечны.
Полиамиды перерабатываются в очень прочные конструкционные изделия методами литья под давлением, прессования, штамповки и выдувания.