Struktur‐ und Eigenschaftsvergleich von Polyester‐Fäden auf Basis Ethylenglykol und Dimethylolcyclohexan

Der Einfluß unterschiedlicher thermischer Nachbehandlung auf die Eigenschaften gereckter Polyester‐Filamentgarne auf Basis Ethylenglykol (PETP) und Dimethylolcyclohexan (PDCT) wird untersucht. Mit steigender Temperatur disproportioniert die anisotrope Faserstruktur in größere Kristall‐ und gelockert...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Acta polymerica 1983-02, Vol.34 (2), p.86-98
Hauptverfasser: von Falkai, B., Spilgies, G., Schultze‐Gebhardt, F., Wilsing, H.
Format: Artikel
Sprache:eng
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:Der Einfluß unterschiedlicher thermischer Nachbehandlung auf die Eigenschaften gereckter Polyester‐Filamentgarne auf Basis Ethylenglykol (PETP) und Dimethylolcyclohexan (PDCT) wird untersucht. Mit steigender Temperatur disproportioniert die anisotrope Faserstruktur in größere Kristall‐ und gelockerte Zwischenbereiche. Der Verbund dieser Zweiphasenstruktur durch tie‐Moleküle ist bei PETP stärker, dessen Orientierung bei isothermem Recken weitgehender stabilisiert wird als die des molekular schwerer beweglichen PDCT. Der stärkere Verbund der PETP‐Kolloidstruktur macht sich in höherem E‐Modul, höherer Elastizitätsgrenze und Festigkeit bemerkbar. Die weniger verfestigte Struktur des PDCT erlaubt größere reversible Dehnung, was sich günstig auf die Erholung von Biege‐ und Faserbauschbeanspruchungen auswirkt. The effect of different thermal after treatments on the properties of drawn filament yarns of poly(ethylene terephthalate) (PETP) and of poly(1,4‐cyclohexylenedimethylene terephthalate) (PDCT) is investigated. By annealing the fibre structure disproportionates into larger crystalline and relaxed intercrystalline phases. The composite of this two‐phase structure connected by tie molecules is stronger in PETP, which is more stabilized in orientation than PDCT. This stronger composite structure of PETP causes higher values of Young's modulus, yield stress, and filament strength. Nevertheless, the weaker structure of PDCT filaments yields higher reversibility of strain favouring the recovery from bending and bulking deformations.
ISSN:0323-7648
1521-4044
DOI:10.1002/actp.1983.010340206