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高強度合成繊維を推進する繊維と産業革新

高強度合成繊維を推進する繊維と産業革新

2025-08-12

最新の会社ニュース 高強度合成繊維を推進する繊維と産業革新  0

ナイロン ステープル ファイバー: 総合 ガイド

1ナイロンステープルファイバーとは?

ナイロン ステープルファイバー短い長さの繊維 (通常30~150mm) は,ポリアミド (PA) からメルトスピニングと切断によって作られています.1〜20デニナー (D)繊維,非織物などで広く使用されている. 繊維は,繊維繊維,非織物などで広く使用されている.


2誰が発明した?

ナイロンが発明されたのは1935によるウォレス・キャロサーズ化学者デュポン (アメリカ)ナイロンステープル繊維は後にナイロン繊維技術の拡張として登場し,繊維の需要の増加により1950年代に人気を博した.


3開発のタイムライン

  • 1930年代: デュポンがナイロンを発明し,最初はストッキングに使われた (シルクを代替した).

  • 1950年代ナイロン ステープルファイバー技術が成熟し カーペットや衣料品の内面に適用されました

  • 1980年代: 高強度ナイロン (例えばPA66) のステープル繊維が工業用 (タイヤコードなど) に使用されました.

  • 2000年代〜現在バイオベースのリサイクルされたナイロンステープル繊維が 持続可能性のニーズによって生まれました


4物理的特性

資産 価値/パフォーマンス
密度 1.14~1.16g/cm3
溶融点 PA6: 215-220°C; PA66: 255-265°C
張力強度 4-6cN/dtex (ポリエステルより高い)
湿度 を 回復 する 4-4.5% (PETよりも優れた生体検知性)
耐磨性 綿繊維より10倍高い

5化学的特性

  • アルカリ耐性: 劣悪 (強いアルカリで劣化)

  • アシド 耐性: 弱い酸に耐える; 強い酸に分解する

  • 溶媒耐性: ほとんどの有機溶媒 (例えばアセトン,エタノール) に安定している

  • 光抵抗性紫外線分解に易い.紫外線安定剤が必要.


6将来の傾向

  • 持続可能性バイオベース (例えばPA56) とリサイクルナイロンの増殖

  • 高性能■ 炎を阻害 する 伝導 力 と 抗菌 繊維 の 需要

  • 新しい 応用電気自動車の電池分離機 スマート繊維など


7主要な用途

産業 申請
衣類/繊維 スポーツ服,ランジェリー,靴下
産業用 タイヤコード,コンベアベルト,フィルタリング
家具 カーペット,タペストリー,カーテン
医療 外科用縫合物,抗菌用敷料
自動車 内装,シートベルト,軽量複合材料
環境問題 リサイクル可能なパッケージ,船用ロープ

追加注記

  • PA6 と PA66: PA6は低溶融点で安く,PA66はより強い強度と耐熱性があります.

  • 主な生産者: デュポン (米国),BASF (ドイツ),シェンマ (中国),トレイ (日本).

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ナイロン ステープル ファイバー: 総合 ガイド

1ナイロンステープルファイバーとは?

ナイロン ステープルファイバー短い長さの繊維 (通常30~150mm) は,ポリアミド (PA) からメルトスピニングと切断によって作られています.1〜20デニナー (D)繊維,非織物などで広く使用されている. 繊維は,繊維繊維,非織物などで広く使用されている.


2誰が発明した?

ナイロンが発明されたのは1935によるウォレス・キャロサーズ化学者デュポン (アメリカ)ナイロンステープル繊維は後にナイロン繊維技術の拡張として登場し,繊維の需要の増加により1950年代に人気を博した.


3開発のタイムライン

  • 1930年代: デュポンがナイロンを発明し,最初はストッキングに使われた (シルクを代替した).

  • 1950年代ナイロン ステープルファイバー技術が成熟し カーペットや衣料品の内面に適用されました

  • 1980年代: 高強度ナイロン (例えばPA66) のステープル繊維が工業用 (タイヤコードなど) に使用されました.

  • 2000年代〜現在バイオベースのリサイクルされたナイロンステープル繊維が 持続可能性のニーズによって生まれました


4物理的特性

資産 価値/パフォーマンス
密度 1.14~1.16g/cm3
溶融点 PA6: 215-220°C; PA66: 255-265°C
張力強度 4-6cN/dtex (ポリエステルより高い)
湿度 を 回復 する 4-4.5% (PETよりも優れた生体検知性)
耐磨性 綿繊維より10倍高い

5化学的特性

  • アルカリ耐性: 劣悪 (強いアルカリで劣化)

  • アシド 耐性: 弱い酸に耐える; 強い酸に分解する

  • 溶媒耐性: ほとんどの有機溶媒 (例えばアセトン,エタノール) に安定している

  • 光抵抗性紫外線分解に易い.紫外線安定剤が必要.


6将来の傾向

  • 持続可能性バイオベース (例えばPA56) とリサイクルナイロンの増殖

  • 高性能■ 炎を阻害 する 伝導 力 と 抗菌 繊維 の 需要

  • 新しい 応用電気自動車の電池分離機 スマート繊維など


7主要な用途

産業 申請
衣類/繊維 スポーツ服,ランジェリー,靴下
産業用 タイヤコード,コンベアベルト,フィルタリング
家具 カーペット,タペストリー,カーテン
医療 外科用縫合物,抗菌用敷料
自動車 内装,シートベルト,軽量複合材料
環境問題 リサイクル可能なパッケージ,船用ロープ

追加注記

  • PA6 と PA66: PA6は低溶融点で安く,PA66はより強い強度と耐熱性があります.

  • 主な生産者: デュポン (米国),BASF (ドイツ),シェンマ (中国),トレイ (日本).