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Fibra

Un haz de fibras ópticas.

Fibra o fibra ( inglés británico ; del latín: fibra [1] ) es una sustancia natural o artificial que es significativamente más larga que ancha. [2] Las fibras se utilizan a menudo en la fabricación de otros materiales. Los materiales de ingeniería más resistentes suelen incorporar fibras, por ejemplo fibra de carbono y polietileno de peso molecular ultraalto .

Las fibras sintéticas a menudo se pueden producir a un precio muy bajo y en grandes cantidades en comparación con las fibras naturales, pero para la ropa las fibras naturales tienen algunas ventajas, como la comodidad, sobre sus contrapartes sintéticas.

Fibras naturales

Las fibras naturales se desarrollan o se presentan en forma de fibra e incluyen las producidas por plantas, animales y procesos geológicos. [2] Se pueden clasificar según su origen:

Fibras artificiales

Las fibras artificiales o químicas son fibras cuya composición química, estructura y propiedades se modifican significativamente durante el proceso de fabricación. En la moda, una fibra es una hebra o hilo de material largo y delgado que se puede tejer o tejer en una tela. [4] Las fibras artificiales consisten en fibras regeneradas y fibras sintéticas.

Fibras semisintéticas

Las fibras semisintéticas se fabrican a partir de materias primas con una estructura polimérica de cadena larga natural y sólo se modifican y degradan parcialmente mediante procesos químicos, a diferencia de las fibras completamente sintéticas como el nailon (poliamida) o el dacrón (poliéster), de las que los químicos sintetizan. compuestos de bajo peso molecular mediante reacciones de polimerización (formación de cadenas). La primera fibra semisintética es la fibra regenerada de celulosa, el rayón . [5] La mayoría de las fibras semisintéticas son fibras regeneradas de celulosa.

Fibras regeneradas de celulosa

Las fibras de celulosa son un subconjunto de fibras artificiales, regeneradas a partir de celulosa natural . La celulosa proviene de varias fuentes: rayón de fibra de madera de árbol, fibra de bambú de bambú, células marinas de algas marinas , etc. En la producción de estas fibras, la celulosa se reduce a una forma bastante pura como una masa viscosa y se transforma en fibras por extrusión. a través de hileras. Por lo tanto, el proceso de fabricación deja pocas características distintivas del material de origen natural en los productos terminados.

Algunos ejemplos de este tipo de fibra son:

Históricamente, el diacetato y el triacetato de celulosa se clasificaban bajo el término rayón, pero ahora se consideran materiales distintos.

Fibras sintéticas

Las sintéticas provienen íntegramente de materiales sintéticos como los petroquímicos , a diferencia de aquellas fibras artificiales derivadas de sustancias tan naturales como la celulosa o las proteínas. [6]

La clasificación de las fibras en plásticos reforzados se divide en dos clases: (i) fibras cortas, también conocidas como fibras discontinuas, con una relación de aspecto general (definida como la relación entre la longitud y el diámetro de la fibra) entre 20 y 60, y (ii) fibras largas. También conocidas como fibras continuas, la relación de aspecto general está entre 200 y 500. [7]

Fibras metalicas

Las fibras metálicas pueden extraerse de metales dúctiles como el cobre, el oro o la plata y extruirse o depositarse a partir de otros más frágiles, como el níquel, el aluminio o el hierro.

Fibra de carbon

Las fibras de carbono a menudo se basan en polímeros oxidados y carbonizados mediante pirólisis como el PAN , pero el producto final es carbono casi puro.

fibra de carburo de silicio

Fibras de carburo de silicio , donde los polímeros básicos no son hidrocarburos sino polímeros en los que aproximadamente el 50% de los átomos de carbono son reemplazados por átomos de silicio, los llamados policarbosilanos . La pirólisis produce un carburo de silicio amorfo, que incluye principalmente otros elementos como oxígeno, titanio o aluminio, pero con propiedades mecánicas muy similares a las de las fibras de carbono.

Fibra de vidrio

La fibra de vidrio , elaborada a partir de vidrio específico, y la fibra óptica , elaborada a partir de cuarzo natural purificado , también son fibras artificiales que provienen de materias primas naturales, la fibra de sílice , elaborada a partir de silicato de sodio (vidrio soluble) y la fibra de basalto elaborada a partir de basalto fundido.

Fibras minerales

Las fibras minerales pueden ser particularmente fuertes porque se forman con un número reducido de defectos superficiales; el amianto es común. [8]

Fibras poliméricas

Microfibras

Inventadas en Japón a principios de la década de 1980, las microfibras también se conocen como fibras de microdenier. Como microfibras se pueden producir acrílico, nailon, poliéster, lyocell y rayón. En 1986, Hoechst AG de Alemania produjo microfibra en Europa. Esta fibra llegó a los Estados Unidos en 1990 de la mano de DuPont. [9]

Las microfibras en los textiles se refieren a fibras de subdenier (como el poliéster estirado a 0,5 denier). Denier y Dtex son dos medidas del rendimiento de la fibra basadas en el peso y la longitud. Si se conoce la densidad de la fibra, también se tiene el diámetro de la fibra; de lo contrario, es más sencillo medir los diámetros en micrómetros. Las microfibras en fibras técnicas se refieren a fibras ultrafinas (vidrio o termoplásticos fundidos ) que se utilizan a menudo en la filtración. Los diseños de fibra más nuevos incluyen fibra extruida que se divide en múltiples fibras más finas. La mayoría de las fibras sintéticas tienen una sección transversal redonda, pero los diseños especiales pueden ser huecos, ovalados, en forma de estrella o trilobulares . El último diseño proporciona propiedades más reflectantes ópticamente. Las fibras textiles sintéticas a menudo se rizan para proporcionar volumen en una estructura tejida, no tejida o tricotada. Las superficies de fibra también pueden ser opacas o brillantes. Las superficies opacas reflejan más luz, mientras que las brillantes tienden a transmitir luz y hacer que la fibra sea más transparente.

A las fibras muy cortas y/o irregulares se les ha llamado fibrillas. La celulosa natural , como el algodón o el kraft blanqueado , muestra fibrillas más pequeñas que sobresalen y se alejan de la estructura principal de la fibra. [10]

Propiedades típicas de fibras seleccionadas.

Las fibras se pueden dividir en sustancias naturales y artificiales (sintéticas); sus propiedades pueden afectar su rendimiento en muchas aplicaciones. Los materiales de fibra sintética están reemplazando cada vez más a otros materiales convencionales como el vidrio y la madera en diversas aplicaciones. [11] Esto se debe a que las fibras artificiales pueden diseñarse química, física y mecánicamente para adaptarse a una ingeniería técnica particular. [12] Al elegir un tipo de fibra, un fabricante equilibraría sus propiedades con los requisitos técnicos de las aplicaciones. Hay varias fibras disponibles para seleccionar para la fabricación. A continuación se muestran las propiedades típicas de las fibras naturales de muestra en comparación con las propiedades de las fibras artificiales.


Las tablas anteriores solo muestran las propiedades típicas de las fibras; de hecho, hay más propiedades a las que se podría hacer referencia de la siguiente manera (de la a a la z): [14]

Resistencia al arco, biodegradable , coeficiente de expansión térmica lineal , temperatura de servicio continuo, densidad de los plásticos , temperatura de transición dúctil / frágil , alargamiento de rotura, alargamiento de fluencia, resistencia al fuego, flexibilidad, resistencia a la radiación gamma, brillo, temperatura de transición vítrea , dureza , Temperatura de deflexión térmica , contracción, rigidez , resistencia máxima a la tracción , aislamiento térmico , tenacidad , transparencia , resistencia a la luz ultravioleta, resistividad del volumen , absorción de agua, módulo de Young

Ver también

Referencias

  1. ^ Harper, Douglas. "fibra". Diccionario de etimología en línea .
  2. ^ ab Kadolph, Sara (2002). Textiles . Prentice Hall . ISBN 978-0-13-025443-6.
  3. ^ Saad, Mohamed (octubre de 1994). Investigaciones de estructura y empaquetamiento de baja resolución de dominios cristalinos de colágeno en tendones utilizando rayos X de radiación sincrotrón, determinación de factores estructurales, evaluación de métodos de reemplazo isomorfo y otros modelos. Tesis doctoral, Universidad Joseph Fourier Grenoble I. págs. 1–221. doi :10.13140/2.1.4776.7844.
  4. ^ "fibra sintética". Enciclopedia Británica . Encyclopædia Britannica, Inc. 2013.
  5. ^ Kauffman, George B. (1993). "Rayón: el primer producto de fibra semisintética". Revista de Educación Química . 70 (11): 887. Código bibliográfico : 1993JChEd..70..887K. doi :10.1021/ed070p887.
  6. ^ "fibra sintética". Enciclopedia Británica . Encyclopædia Britannica, Inc. 2013.
  7. ^ Serope Kalpakjian, Steven R Schmid. "Ingeniería y Tecnología de Fabricación". Edición internacional. 4ta edición. Prentice Hall, Inc. 2001. ISBN 0-13-017440-8
  8. ^ James Edward Gordon; Philip Ball (2006). La nueva ciencia de los materiales resistentes o por qué no te caes del suelo. Prensa de la Universidad de Princeton . ISBN 978-0-691-12548-0. Consultado el 28 de octubre de 2011 .
  9. ^ Cohen, Allen (11 de noviembre de 2011). Ciencia de las telas de JJ Pizzuto (10ª ed.). Libros de Fairchild. pag. 51.ISBN 978-1-60901-380-6.
  10. ^ Hans-J. Koslowski. "Diccionario de fibras sintéticas". Segunda edicion. Deutscher Fachverlag. 2009 ISBN 3-86641-163-4 
  11. ^ Shenoy, Aroon (1999). Reología de sistemas poliméricos rellenos . Editores académicos de Kluwer. ISBN 978-0-412-83100-3.
  12. ^ Hollaway, C. (1990). Polímeros y compuestos poliméricos en la construcción . Gran Bretaña: Bulter and Tanner Ltd. p. 209.ISBN 978-0-7277-1521-0.
  13. ^ Diseño y control de mezclas de concreto". Decimosexta edición . Estados Unidos de América: Portland Cement Association. 2018. págs. 237–247. ISBN 978-0-89312-277-5.
  14. ^ ab "Propiedades del polímero - Omexus de Special Chem".
  15. ^ ab "Fibra de sisal - Mundo del sisal".
  16. ^ Saín, M. (2014). "El uso de fibras de bagazo de caña como refuerzos en composites". En Faruk, Omar; Sain, Mohini (eds.). Refuerzos de Biofibras en Materiales Compuestos . Ciencia y tecnología de Elsevier. ISBN 9781782421221.
  17. ^ Narayanan, Venkateshwaran (2012). "Propiedades mecánicas y de absorción de agua de los compuestos híbridos tejidos de yute y plátano". Fibras y Polímeros . 13 (7, 907–914). doi :10.1007/s12221-012-0907-0.
  18. ^ ab K. Murali Mohan, Rao (2007). "Propiedades de tracción de los compuestos poliméricos reforzados con fibra de hierba elefante". Revista de ciencia de materiales . 42 (9, 3266–3272). doi :10.1007/s10853-006-0657-8.
  19. ^ ab "Materiales metálicos - TEADIT" (PDF) .
  20. ^ "Fibra de carbono: elementos estadounidenses".