bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Διαφορά μεταξύ νάιλον και πολυεστέρα

Κύρια διαφορά – Nylon vs Polyester

Το νάιλον και ο πολυεστέρας είναι πολυμερή. Ένα πολυμερές είναι ένα μακρομόριο που αποτελείται από μεγάλο αριθμό μονομερών. Τα μονομερή μπορούν να συνδεθούν ομοιοπολικά μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα μόριο πολυμερούς. Οι ιδιότητες ενός πολυμερούς εξαρτώνται κυρίως από τους τύπους και τη διάταξη των μονομερών που υπάρχουν στο μόριο του πολυμερούς. Δεδομένου ότι υπάρχουν χιλιάδες φυσικά πολυμερή και συνθετικά πολυμερή, αυτά τα μακρομόρια μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση διαφορετικές ιδιότητες. Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι το νάιλον αποτελείται ουσιαστικά από άτομα αζώτου στη δομή του, ενώ ο πολυεστέρας δεν έχει άτομα αζώτου.

Βασικές περιοχές που καλύπτονται

1. Τι είναι το Nylon
      – Ορισμός, ιδιότητες και χρήσεις
2. Τι είναι ο Πολυεστέρας
      – Ορισμός, ιδιότητες και χρήσεις
3. Ποιες είναι οι ομοιότητες μεταξύ νάιλον και πολυεστέρα
      – Περίληψη κοινών χαρακτηριστικών
4. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ νάιλον και πολυεστέρα
      – Σύγκριση βασικών διαφορών

Βασικοί όροι:μονομερές, νάιλον, πολυεστέρας, πολυμερές, κορεσμένοι πολυεστέρες, ακόρεστοι πολυεστέρες

Τι είναι το νάιλον

Το νάιλον είναι ένα κοινό όνομα που χρησιμοποιείται για μια κατηγορία μορίων πολυμερούς που αποτελούνται από πολυαμίδια. Αυτή η ομάδα πολυμερών περιλαμβάνει πλαστικά. Είναι γνωστά ως θερμοπλαστικά λόγω των θερμικών τους ιδιοτήτων. Μερικά από τα μέλη αυτής της ομάδας φαίνονται παρακάτω.

  • Nylon 6
  • Nylon 6,6
  • Nylon 6,8
  • Nylon 6,10

Τα νάιλον ανήκουν στα πολυμερή συμπύκνωσης λόγω της μεθόδου σύνθεσης. Τα πολυμερή νάιλον παράγονται με πολυμερισμό συμπύκνωσης. Τα μονομερή που εμπλέκονται στην παραγωγή του νάιλον είναι οι διαμίνες και τα δικαρβοξυλικά οξέα. Ο πολυμερισμός συμπύκνωσης αυτών των δύο μονομερών θα σχηματίσει πεπτιδικούς δεσμούς. Ένα μόριο νερού παράγεται ανά κάθε πεπτιδικό δεσμό ως υποπροϊόν.

Οι περισσότερες από τις νάιλον μορφές αποτελούνται από συμμετρικές ραχοκοκαλιές και είναι ημι-κρυσταλλικές. Αυτό κάνει τα νάιλον πολύ καλές ίνες. Το όνομα της μορφής του νάιλον δίνεται σύμφωνα με τον αριθμό των ατόμων άνθρακα που υπάρχουν στα μονομερή της διαμίνης και του δικαρβοξυλικού οξέος. Για παράδειγμα, στο νάιλον 6,6, υπάρχουν έξι άτομα άνθρακα στο δικαρβοξυλικό οξύ και έξι άτομα άνθρακα στη διαμίνη.

Εικόνα 1:Δομή Nylon 6 και Nylon 6,6

Γενικά, τα νάιλον είναι σκληρά υλικά. Αυτό το υλικό έχει καλή χημική και θερμική αντοχή. Τα νάιλον μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας. Η μέγιστη θερμοκρασία όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νάιλον είναι στους 185C. Η θερμοκρασία μετάπτωσης γυαλιού του νάιλον είναι περίπου 45 C. Η θερμοκρασία μετάπτωσης υάλου ενός πολυμερούς είναι η θερμοκρασία στην οποία το πολυμερές μεταβαίνει από ένα σκληρό, υαλώδες υλικό σε ένα μαλακό, ελαστικό υλικό.

Το νάιλον χρησιμοποιείται στην παραγωγή φιλμ και ινών. Χρησιμοποιείται επίσης ως ένωση χύτευσης. Εκτός από αυτό, τα νάιλον μπορούν να αναμειχθούν με άλλα πλαστικά για να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Οι ρητίνες νάιλον χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία. Χρησιμοποιείται ως υλικό συσκευασίας όπου απαιτείται φράγμα οξυγόνου για τη συσκευασία τροφίμων.

Τι είναι ο Πολυεστέρας

Ο πολυεστέρας είναι μια κοινή ονομασία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή πολυμερών μακράς αλυσίδας που αποτελούνται από εστερικές ομάδες στην κύρια αλυσίδα. Οι πολυεστέρες αποτελούνται χημικά από τουλάχιστον 85% κατά βάρος ενός εστέρα και μιας διυδρικής αλκοόλης και ενός τερεφθαλικού οξέος. Με άλλα λόγια, η αντίδραση μεταξύ καρβοξυλικών οξέων και αλκοολών που σχηματίζει εστέρες προκαλεί το σχηματισμό ενός πολυεστέρα.

Οι πολυεστέρες σχηματίζονται από την αντίδραση συμπύκνωσης μεταξύ δικαρβοξυλικών οξέων και αλκοολών (διόλες). Οι πολυεστέρες είναι κυρίως δύο τύπων ως κορεσμένοι πολυεστέρες και ακόρεστοι πολυεστέρες. Κορεσμένοι πολυεστέρες αποτελούνται από κορεσμένες ραχοκοκαλιές. Δεδομένου ότι είναι κορεσμένοι, αυτοί οι πολυεστέρες είναι λιγότερο ή δεν αντιδρούν. Ακόρεστοι πολυεστέρες αποτελούνται από ακόρεστους βινυλίου. Επομένως, αυτά τα πολυεστερικά υλικά είναι πολύ αντιδραστικά.

Εικόνα 2:Πολυεστερικό υλικό

Οι πολυεστερικές ίνες είναι εξαιρετικά ισχυρές. Είναι ένα ανθεκτικό υλικό. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πολυεστέρες είναι συχνά ανθεκτικοί σε χημικά, τεντώνονται, συρρικνώνονται κ.λπ. Οι πιο κοινές εφαρμογές του πολυεστέρα είναι στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία τροφίμων (για συσκευασία τροφίμων) κ.λπ.

Ομοιότητες μεταξύ Nylon και Polyester

  • Και τα δύο είναι πολυμερή υλικά.
  • Και τα δύο παράγονται μέσω πολυμερισμού συμπύκνωσης.
  • Και οι δύο μηχανισμοί σύνθεσης παράγουν μόρια νερού ως υποπροϊόντα.
  • Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά σε διαφορετικούς κλάδους.

Διαφορά μεταξύ νάιλον και πολυεστέρα

Ορισμός

Νάιλον: Το νάιλον είναι ένα κοινό όνομα που χρησιμοποιείται για μια κατηγορία μορίων πολυμερούς που αποτελούνται από πολυαμίδια.

Πολυεστέρας: Ο πολυεστέρας είναι μια κοινή ονομασία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πολυμερή μακράς αλυσίδας που αποτελούνται από εστερικές ομάδες στην κύρια αλυσίδα.

Χημική ονομασία

Νάιλον: Τα νάιλον ονομάζονται επίσης πολυαμίδια λόγω της παρουσίας αμιδικών ομάδων.

Πολυεστέρας: Οι πολυεστέρες ονομάζονται επίσης τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET).

Κατηγορία

Νάιλον: Το νάιλον είναι ένα θερμοπλαστικό πολυμερές.

Πολυεστέρας: Ο πολυεστέρας μπορεί να είναι είτε θερμοπλαστικό είτε θερμοσκληρυνόμενο πολυμερές.

Μονομερή

Νάιλον: Τα μονομερή που εμπλέκονται στην παραγωγή νάιλον είναι διαμίνες και δικαρβοξυλικά οξέα.

Πολυεστέρας: Τα μονομερή που εμπλέκονται στην παραγωγή πολυεστέρα είναι τα δικαρβοξυλικά οξέα και οι διόλες.

Άτομα αζώτου

Νάιλον: Τα πολυμερή νάιλον αποτελούνται ουσιαστικά από άτομα αζώτου.

Πολυεστέρας: Οι πολυεστέρες δεν έχουν άτομα αζώτου στη χημική τους δομή.

Συμπέρασμα

Τα νάιλον και οι πολυεστέρες είναι πολύ χρήσιμα πολυμερή υλικά στις βιομηχανίες. Αν και αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνται μερικές φορές για τον ίδιο σκοπό λόγω κάπως όμοιων ιδιοτήτων, έχουν διαφορετικές χημικές δομές. Η κύρια διαφορά μεταξύ του νάιλον και των πολυεστέρων είναι ότι το νάιλον αποτελείται ουσιαστικά από άτομα αζώτου στη δομή του, ενώ ο πολυεστέρας δεν έχει άτομα αζώτου.


Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ιονισμένου ασβεστίου και ασβεστίου ορού

Η κύρια διαφορά μεταξύ ιονισμένου ασβεστίου και ασβεστίου ορού είναι ότι ιονισμένο ασβέστιο είναι η ποσότητα ελεύθερου ασβεστίου στο αίμα, ενώ το ασβέστιο ορού είναι η συνολική ποσότητα ασβεστίου που υπάρχει στο αίμα. Επιπλέον, το ιονισμένο ασβέστιο είναι η πιο ενεργή μορφή ασβεστίου στο αίμα, ενώ τ

Τάση και ορισμός συγγένειας ηλεκτρονίων

Συγγένεια ηλεκτρονίων (Ε ea ) είναι η μεταβολή της ενέργειας όταν προστίθεται ένα ηλεκτρόνιο σε ένα ουδέτερο άτομο στην αέρια φάση. Με απλά λόγια, είναι ένα μέτρο της ικανότητας ενός ουδέτερου ατόμου να αποκτήσει ένα ηλεκτρόνιο. Το άτομο αέριας φάσης χρησιμοποιείται (και όχι υγρό ή στερεό) επειδή τα

Διαφορά μεταξύ Ωμέγα 3 6 και 9

Κύρια διαφορά – Omega 3 vs Omega 6 vs Omega 9 Το όνομα ενός λιπαρού οξέος καθορίζεται από τη θέση του πρώτου διπλού δεσμού, που υπολογίζεται από το άκρο του μεθυλίου, δηλαδή το ωμέγα (ω-) ή το n- άκρο. Με βάση αυτό, υπάρχουν τρεις τύποι λιπαρών οξέων γνωστά ως Ωμέγα 3, Ωμέγα 6 και Ωμέγα 9.Τα ωμέγα-3