Fibra Textil

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    UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIAFACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERAS FSICAS Y FORMALES

    Programa:Ingeniera Industrial

    Asignatura:Ingeniera Textil

    Tema:

    Anlisis de fibras textiles

    Integrantes:Garca Urure Claudia

    Cornejo Meza Victor

    Anthony De Alarcn Flores

    ArequipaPer

    2013

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    FIBRA TEXTIL DE COBRE

    1. HISTORIA

    A comienzos de 2008 la Agencia de Proteccin Ambiental de

    Estados Unidos (EPA) certific al cobre como el nico metal

    anti-microbiano, poco despus el Sr. Jaffrey Gabbay cre la

    tecnologa CUPRON que incorpora partculas microscpicas

    de cobre inico para crear una fibra con propiedades anti-

    microbianas y anti-virales.

    Esta fibra ha sido estudiada por prestigiosas universidades

    de Estados Unidos y los resultados demuestran que los

    iones de cobre crean una zona natural de proteccin que

    elimina el 99,9% de bacterias y hongos, ayuda a la

    cicatrizacin de heridas tanto de diabticos como de la enfermedad pie de atleta, eliminando

    as las bacterias que causan el mal olor y mejorando la tonalidad de la piel. La proteccin de

    esta fibra comienza a trabajar al primer contacto con el organismo de manera continua,

    mantenindose lavado tras lavado.

    Esta fibra se puede implementar de variadas maneras en el mercado textil, por ejemplo en

    clnicas para evitar las enfermedades intrahospitalarias y evitar infecciones, puede ser aplicada

    en prendas de las fuerzas armadas o en almohadas para reducir arrugas y acn.

    Desde hace 2 aos y hasta hoy, el GRUPO TEXTIL MONARCH, nico y exclusivo socio

    estratgico de la Sociedad Cupron Andino (empresa Nacional que tiene la representacin para

    todo el grupo Andino de la fibra CUPRON), se encuentra analizando la posibilidad de producir

    calcetines con esta fibra en nuestro pas. Se han hecho producciones prototipo las cuales

    suman alrededor de 12.000 pares, estos han sido principalmente en la lnea deportiva y un

    menor porcentaje en lnea de vestir every day, todos han sido utilizados solo para eventos de

    publicidad y congresos de Codelco Chile, aun no estn en el comercio establecido.

    Como como bactericida

    La investigacin cientfica sugiere que el cobre al entrar en contacto con las bacterias

    interacta con ellas mediante dos pasos secuenciales. El primer paso es la directa interaccin

    entre el cobre con la membrana externa de la bacteria, causando su ruptura. El segundo paso

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    est relacionado con la prdida de los nutrientes vitales y agua en la bacteria a travs de las

    perforaciones en la pared celular, causando el debilitamiento general de esta.

    Cmo el Cobre crea perforaciones en la membrana de la bacteria?

    La pared externa de todos los organismos unicelulares, como las bacterias, se caracterizan por

    tener una micro-corriente elctrica que estabiliza la pared. Esta es llamada comnmente como

    potencial transmembrana, y es, literalmente, una diferencia de voltaje entre el interior y el

    exterior de la clula. Existen fuertes sospechas que indican que cuando la bacteria entra en

    contacto con el cobre ocurre un corto-circuito de la corriente en la membrana celular. Esto

    debilita la membrana y genera perforaciones.Otra teora que explica la perforacin de la

    membrana celular es su oxidacin localizada. Puede ocurrir cuando una molcula de cobre o

    ion cobre interacta con algunos de los componentes de la membrana (tales como protenas o

    cidos grasos). Si esta interaccin ocurre en presencia de oxgeno se habla de un dao

    oxidativo en la membrana. El proceso de oxidacin es anlogo al que ocurre en una pieza

    metlica en que la oxidacin genera hoyos en la superficie y debilita el material. Despus de

    perforar la pared.

    Cmo los iones cobre daan la clula?

    Ahora que la principal defensa de la clula ha sido franqueada, un flujo de iones cobre puedenpenetrar dentro de la clula. Estos iones hacen peligrar una serie de procesos vitales dentro de

    la clula. Entre estos procesos esta el metabolismo celular (es decir, todas las reacciones que

    mantienen la clula viva), la accin del cobre es unirse a las enzimas que catalizan estos

    procesos desactivndolas. De esta manera, la bacteria ya no puede comer, respirar, digerir o

    crear energa para vivir.

    Cmo el Cobre afecta tan rpida y efectivamente a un amplio nmero de microorganismos?

    Los expertos explican la velocidad con que se mueren las bacterias en contacto con el cobre

    por los mltiples efectos en los procesos vitales de estas. Despus de que la membrana es

    perforada, el cobre puede inhibir todas las enzimas impidiendo el transporte o digestin de los

    nutrientes, los mecanismos de reparacin de la membrana y la multiplicacin de esta. Es por

    este mecanismo de daar las clulas que el cobre es de amplio espectro en eliminar bacterias

    que entran en contacto con l. Nota: Las superficies antimicrobianas de Cobre son un

    suplemento y no un sustituto de las prcticas estndar de control de infecciones y han

    probado que reducen la contaminacin, pero no necesariamente previenen las

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    contaminaciones cruzadas; los usuarios deben seguir todas las prcticas del control de

    infecciones.

    2. PROPIEDADES DEL COBRE

    Un excelente conductor de la electricidad Resistente

    Un excelente conductor trmico No magntico

    Resistente a la corrosin Un color atractivo

    Antibacteriano Fcil de alear

    Fcil de unir Reciclable

    Dctil Cataltico

    Conductividad elctrica

    El cobre tiene una mejor conductividad elctrica que cualquier otro metal, excepto la plata.

    Una buena conductividad elctrica es lo mismo que una resistencia elctrica reducida.

    3. APLICACIONES

    Los cables de cobre permiten que la corriente elctrica fluya sin demasiada prdida de energa.

    Por esto, los cables de cobre se usan en la red principal en las casas y en el subsuelo (aunque

    los cables elevados tienden a ser de aluminio porque es menos denso). Pero, cuando es ms

    importante el tamao que el peso, el cobre es la mejor opcin. La cinta de cobre grueso se usa

    para los conductores de relmpagos en edificios altos como las agujas de las iglesias. El cable

    tiene que ser grueso para poder llevar una gran corriente sin fundirse.

    El cable de cobre puede bobinarse en un rollo. El rollo producir un campo magntico y, al ser

    de cobre, no gastar demasiada energa elctrica. Algunos ejemplos de dnde pueden

    encontrarse los rollos de cobre son:

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    Electroimanes:

    Cerraduras, gras para chatarra, timbres elctricos.

    Motores:

    Bombas, utensilios domsticos (lavadoras, lavavajillas, neveras, aspiradoras), coches (motores

    de arranque, limpiaparabrisas, elevalunas elctricos), ordenadores (unidades de disco,

    ventiladores), sistemas de entretenimiento (reproductores de CD y DVD).

    Dnamos:

    Bicicletas, centrales elctricas.

    Transformadores:

    Adaptadores de red, subestaciones de electricidad, centrales elctricas.

    Como conduce el cobre

    El cobre es un metal. Est hecho de tomos de cobre estrechamente empaquetados juntos.

    Si pudiramos mirarlo bastante de cerca, veramos que hay electrones que se mueven entre

    los tomos de cobre. Cada tomo de cobre ha perdido un electrn y se ha convertido en un in

    positivo. De modo que el cobre es un entramado de iones de cobre positivos con electrones

    libres que se mueven entre ellos. (Los electrones son un poco como las partculas de un gas

    que se mueven libremente dentro de los extremos del cable).

    Los electrones pueden moverse libremente por el metal. Por esto, son conocidos como

    electrones libres. Tambin son conocidos como electrones de conduccin, porque ayudan al

    cobre a ser un buen conductor de calor y electricidad.

    Los iones de cobre vibran. Obsrvese que vibran alrededor del mismo lugar, mientras que los

    electrones pueden moverse por el entramado. Esto es muy importante cuando conectamos el

    cable a una batera.

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    4. COBRE COMO TEXTIL

    Esta fibra se puede implementar de variadas maneras en el mercado textil, por ejemplo enclnicas para evitar las enfermedades intrahospitalarias y evitar infecciones, puede ser aplicada

    en prendas de las fuerzas armadas o en almohadas para reducir arrugas y acn.

    Desde hace 2 aos y hasta hoy, el GRUPO TEXTIL MONARCH, nico y exclusivo socio

    estratgico de la Sociedad Cupron Andino (empresa Nacional que tiene la representacin para

    todo el grupo Andino de la fibra CUPRON), se encuentra analizando la posibilidad de producir

    calcetines con esta fibra en nuestro pas. Se han hecho producciones prototipo las cuales

    suman alrededor de 12.000 pares, estos han sido principalmente en la lnea deportiva y un

    menor porcentaje en lnea de vestir every day, todos han sido utilizados solo para eventos de

    publicidad y congresos de Codelco Chile, aun no estn en el comercio establecido.

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    FIBRA TEXTIL

    EL CAAMO

    1. Historia

    Por sus virtudes esta planta acompa al humano a lo

    largo de prcticamente toda su historia. En China se

    hace referencia a su explotacin desde hace unos ocho

    mil aos. En Espaa se cultiv durante varios siglos

    seguidos con reconocimiento oficial especial, sirviendo

    para la confeccin de vestidos, velas navales y piezas de

    barcos, cordajes, papel... Las velas de Cristbal Coln, la

    bandera estadounidense y los papeles con que se

    declar su independencia fueron confeccionados confibra de Cannabis.

    En Espaa, al sur de la Comunidad Valenciana, existe una ciudad, cuya historia y economa

    estn vinculadas al camo desde la Edad Media; se denomina Callosa de Segura. Esta ciudad,

    cuenta entre sus ttulos con el de "Ciudad del Camo". En ella se encuentra la mayor

    produccin mundial de hilos, cabos y redes, tanto de camo como de fibras sintticas. Y en su

    oferta cultural cuenta con la "Escuela de los Trabajos del Camo", en la que se ensea todo el

    proceso, desde la plantacin de la semilla, hasta la produccin de hilos y cuerdas. Tambin

    cuenta con el nico museo del mundo dedicado a esta fibra, el "Museo Etnolgico del Camo

    y Huerta".1

    La variopinta utilidad del camo y su calidad le vali en algunas pocas la consideracin de

    planta sagrada que potencia la evolucin del humano.

    Desde el siglo V a. C. hasta finales del siglo XIX el 90% de las cuerdas y velas para navegacin y

    muchas redes de pesca se hacan con camo. Hoy sigue siendo muy utilizado en muchas

    embarcaciones por su gran resistencia a la humedad y a las variaciones climticas.

    La disminucin de su cultivo en los pases industrializados comenz a raz de una confusa

    poltica de prohibicin de la marihuana, que afect directamente al camo, en los aos 30 del

    siglo XX.

    2. Utilidades del camo

    2.1. Aplicaciones comunes

    Se puede hablar de la utilidad del camo, entre otros usos,

    para:

    Fibras textiles (estopa), y cordajes, de gran resistencia.

    Fcil y ligero de llevar.

    http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hennepvezel_Cannabis_sativa_fibre.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemp-rope.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hennepvezel_Cannabis_sativa_fibre.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemp-rope.jpg
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    Semillas y aceites ricos en grasas (incluyendo omega 3) y protenas (un 34%

    aproximadamente).

    Combustibles ecolgicos (biocombustibles), lubricantes y bioplsticos.

    Materiales de bioconstruccin de gran resistencia.

    Celulosa para papel.

    Aplicaciones medicinales y cosmticas de los aceites.

    Materiales aislantes, piezas plsticas y textiles para automviles de la marca Audi y

    BMW, entre otras.

    Ropa, comida, casa, muebles, aceite nutritivo, forraje para animales, biomasa para calefaccin,

    jabn, champ, esteras, sacos, aislantes, plsticos, fieltros, pinturas y barnices, combustibles y

    lubricantes, geotextiles contra erosin, campos de cultivo para purificacin de agua,enriquecedor de suelo y tutor de leguminosas, etc., son algunos de los usos que podran tener

    esta planta hoy en da. En algunos pases (Francia, Canad, Suecia, etc.) existen industrias

    especficas dedicadas a la produccin de derivados de calidad del camo.

    1. COMO FIBRA TEXTIL

    La fibra del Camo es muy estable y duradera. La tela que se hace con ella es tres veces ms resistente

    al desgarro que el algodn.

    Por lo general, el camo produce las fibras naturales ms duraderas, y debido a su tipo de cultivo, en

    su cosecha o su procesamiento no se utilizan sustancias qumicas dainas, por lo que los textiles

    elaborados con camo llegan a nuestra piel totalmente libres de toxinas.

    El camo se considera la fibra textil de origen vegetal ms larga, suave y resistente. La tela que se

    elabora con ella tiene diferentes calidades, segn su uso, unas veces spera, y otra ms suave que el

    algodn. Tambin puede considerarse ms aislante, fresca, absorbente y duradera.

    Una hectrea de cannabis puede producir el doble de fibra que una de algodn, y la fibra de cannabis o

    camo necesita menos productos qumicos durante su procesado.

    La longitud y resistencia del camo an compite con los materiales ms modernos utilizados en los

    cordajes navales. Tambin permite la elaboracin de materiales de construccin de gran resistencia y de

    materiales de gran capacidad aislante.

    La fibra del camo fue muy utilizada en la antigedad como materia prima para la fabricacin de

    tejidos, sacos, cordajes, alfombras, etctera. El historiador griego, Herdoto ya en el ao 450 antes de

    Cristo, describi como ciertos pueblos antiguos fabricaban vestidos con fibras de camo. En el ao 300

    A.C. romanos y cartagineses lucharon en el mediterrneo por la hegemona de la ruta del camo y las

    especias, consideradas como materias primas de gran valor

    La complicacin para cultivar camo se dio en los aos 30, del siglo XX, a raiz de la fuerte competencia

    que surgi entre el camo y el nylon en la era industrial. En esta poca se comienza la confusin entre

    los cultivos de camo para tela y la produccin de marihuana como sustancia estimulante prohibida en

    la sociedad.

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    El camo se puede utilizar como fibra textil, como celulosa para hacer papel, como biocombustible,

    como material aislante y piezas plsticas y textiles en automoviles de marcas como BMW o Audi. Sus

    semillas tienen un alto valor proteco de hasta un 34%, es rica en cidos grasos esenciales como el

    Omega3 y el Omega9. Se la considera una de las plantas ms completas a nivel nutritivo. Adems, una

    hectrea de camo produce el doble que una de algodn y no requiere la cantidad de qumicos y

    pesticidas que generalmente se utilizan en los cultivos de fibras textiles.

    El tallo del camo tiene dos partes, la fibra y la pulpa. La fibra del camo puede ser

    tejido en casi cualquier tipo de ropa. Es muy duradero. De hecho, los primeros

    Levisblue jeans fueron hechos con camo por esta razn. Comparado con todas las

    dems fibras naturales disponibles, el camo es la ms adaptable para un gran

    nmero de aplicaciones.

    As es cmo se deja secar el camo para obtener fibra: a un campo con camo

    poco espaciado, se le deja crecer hasta que las hojas se caen. El camo es entonces

    segado y yace en el campo por algn tiempo en el que es lavado por la lluvia. Se le da la vuelta para que

    las dos partes del tallo puedan estar expuestas al sol. Durante este tiempo, la fibra se ablanda y muchos

    minerales vuelven a la tierra.

    Despus de este paso, los tallos son llevados a una mquina que separa las dos partes del tallo.

    Afortunadamente, disponemos de mquinas hoy en da -- los hombres solan hacer esta ltima parte a

    mano en agotadoras jornadas de trabajo.

    Por qu es mejor que el algodn?

    La ropa hecha de camo puede ser un poco menos suave que la de algodn, a pesar de que hayvariedades especiales de camo, o formas de cultivarlo o tratarlo, que producen un camo ms suave,

    pero al final es mucho ms fuerte que el algodn (no se estira). Medioambientalmente, el camo es

    mejor cultivo que el algodn, especialmente la forma actual de cultivar el algodn. En EEUU, los cultivos

    de algodn consumen la mitad de todos los pesticidas. El algodn es un cultivo que daa es suelo, y

    necesita muchos fertilizantes.

    2. USOS DEL CAAMO

    Hempworld

    El camoha sido usado por siglos para hacer ropa, lona y papel. Las

    fibras ms largas decamopueden hilarse y tejerse para hacer un

    tejido rizado, similar al lino, usado en ropa, tapicera y cubiertas para

    pisos.

    Dankforest

    En China, el camoes desengomado para procesarlo en maquinas de lino o algodn. La mezcla con algodn, lino,

    seda y lana da al camomayor suavidad, mientras que le aade resistencia y durabilidad al producto.

    En Europa, las fibras de camoson usadas principalmente en la

    industria del papel - gracias a su bajo contenido de lignina, pueden

    ser convertidas en pulpa usando menos qumicos que en la madera.

    Lotus Engineering

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    Las fibras decamoson tambin usadas para reforzar termoplsticos moldeados en laindustria automotriz. Las fibras cortas del corazn se emplean en productos de

    aislamiento, tableros de fibra y materiales de control de erosin, mientras que el corazn

    fibroso puede mezclarse con cal para hacer concreto fuerte y liviano.

    EIHA

    3. PRODUCTORES, PRODUCCION Y COMERCIO

    Productores

    El productor lder de camoes China (encima), con una

    produccin ms pequea en Europa, Chile, y la Repblica Popular

    Democrtica de Corea. En la Unin Europea el camoes

    cultivado en alrededor de 15 000hectreas de tierra. Los mayores

    productores son Francia, Alemania y el Reino Unido.

    Produccin y comercio

    Entre el 2000 y el 2006, la produccin mundial de fibra

    decamocreci de 50 000toneladas a casi 90

    000 toneladas, casi la mitad de ella producida en China. La

    produccin en la Unin Europea fue de 23 000 toneladas.

    China es el mayor exportador de textiles

    de camoprincipalmente a Europa y Norte Amrica, en

    donde el mercado para la ropa de camo est creciendo

    rpidamente. China tambin exporta tableros de fibra de

    base de camo.

    4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

    4.1.Ventajas

    Totalmente libre de cloro

    No contiene sustancias txicas, perjudiciales para la salud y el medio ambiente

    Producto de bajo consumo de agua

    Producto de bajo consumo energtico

    Proceso de fabricacin sostenible (ciclo de vida)

    Producto reciclable

    4.2.Desventajas

    Es atacada por el acido

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    FIBRA DE KEVLAR

    El Kevlar o poliparafenileno tereftalamida es

    una poliamida sintetizada por primera vez en

    1965 por la qumica Stephanie Kwolek, quien

    trabajaba para DuPont. La obtencin de las

    fibras de Kevlar fue complicada, destacando el

    aporte de Herbert Blades, que solucion el

    problema de qu disolvente emplear para el

    procesado. Finalmente, DuPont empez a

    comercializarlo en 1972. Es muy resistente y su mecanizacin resulta muy difcil. La casa Azko

    desarroll a finales de los 1970s una fibra con estrucutura qumica similar que posteriormente

    comercializ con el nombre de Twaron.

    La ligereza y la resistencia a la rotura excepcional de estas poliaramidas hacen que sean

    empleadas en neumticos, velas nuticas o en chalecos antibalas.

    1. HISTORIA

    La historia del descubrimiento del Kevlar conjuga elementos que van desde la dedicacin hasta

    la fortuna del cientfico. El descubrimiento supuso un gran avance en el desarrollo de nuevos

    materiales polimricos. A comienzos de la dcada de los 1960, la compaa DuPont estaba

    interesada en obtener una fibra ms resistente que el Nylon (poliamida 6,6). Hasta entones las

    soluciones empleadas para la formacin de fibras eran

    transparentes, por eso cuando trabajando con poli(para-

    fenilen-tereftalamidas) y poli(benzamidas)1 obtenan

    soluciones opalescentes, estas eran descartadas. La

    opalescencia se deba a la naturaleza cristalina de estas

    soluciones (cristales lquidos), algo relativamente novedoso

    para aquellos tiempos y ese campo en particular. A pesar de

    ello, un da Kwolek decidi hilar el producto de esas

    soluciones. El resultado fue una fibra ms resistente que el

    Nylon, que hoy en da es sinnimo de alta resistencia y que

    actualmente se usa en ms de 200 aplicaciones diferentes.2

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    Ms tarde se descubrira que la seda de araa tambin se forma a partir de una solucin de

    cristal lquido de manera anloga a la sntesis del Kevlar3 ,4 pero con una composicin

    diferente.

    Ms tarde la compaia Azko desarrollara un nuevo mtodo de procesado de la poli (para-

    fenilen-tereftalamida) empleando como disolvente N-metil-pirrolidona) menos daino que el

    empleado hasta entonces por DuPont, la Hexametilfosforamida, empleara tambin ste

    mtodo y esto dio lugar a una "guerra de patentes", que no hacen ms que mitificar ms la

    historia de desarrollo y produccin de este material.

    2. TIPOS DE FIBRAS DE KEVLAR

    Esencialmente hay dos tipos de fibras de Kevlar: Kevlar 29 y Kevlar 49.

    El Kevlar 29 es la fibra tal y como se obtiene de su fabricacin. Se usa tpicamente

    como refuerzo en tiras por sus buenas

    propiedades mecnicas, o para tejidos.

    Entre sus aplicaciones est la fabricacin

    de cables, ropa resistente (de proteccin)

    ochalecos antibalas.

    El Kevlar 49 se emplea cuando las fibras se

    van a embeber en una resina para formar

    unmaterial compuesto. Las fibras de

    Kevlar 49 estn tratadas superficialmente para favorecer la unin con la resina. El

    Kevlar 49 se emplea como equipamiento paradeportes extremos, paraaltavoces y

    para la industriaaeronutica, aviones y satlites de comunicaciones y cascos para

    motos.

    3. CARACTERSTICAS DE KEVLAR

    PROPIEDADES MECNICAS

    Rigidez

    El Kevlar posee una excepcional rigidez para tratarse de una fibra polimrica. El valor del

    mdulo de elasticidad a temperatura ambiente es de entorno a 80 GPa (Kevlar29) y 120

    (Kevlar49)6 . El valor de un acero tpico es de 200 GPa.

    Resistencia

    http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_de_protecci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Chaleco_antibalashttp://es.wikipedia.org/wiki/Material_compuestohttp://es.wikipedia.org/wiki/Deportehttp://es.wikipedia.org/wiki/Altavoceshttp://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1uticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1uticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Altavoceshttp://es.wikipedia.org/wiki/Deportehttp://es.wikipedia.org/wiki/Material_compuestohttp://es.wikipedia.org/wiki/Chaleco_antibalashttp://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_de_protecci%C3%B3n
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    El Kevlar posee una excepcional resistencia a la traccin, de entorno a los 3,5 GPa.6 El acero,

    por el contrario tiene una resistencia de 1,5 GPa. La excepcional resistencia del Kevlar (y de

    otras poliarilamidas similares) se debe a la orientacin de sus cadenas moleculares, en

    direccin del eje de la fibra, as como a la gran cantidad de enlaces por puentes de hidrgeno

    entre las cadenas, entre los grupos amida (ver estructura).

    Elongacin a rotura

    El Kevlar posee una elongacin a rotura de entorno al 3,6% (Kevlar 29) y 2,4% (Kevlar 49)6

    mientras que el acero rompe entorno al 1% de su deformacin7 . Esto hace que el Kevlar sea

    un material ms tenaz y absorba mucha mayor cantidad de energa que el acero antes de su

    rotura.

    Tenacidad

    La tenacidad (energa absorbida antes de la rotura) del Kevlar es en torno a los 50 MJ m-3,

    frente a los 6 MJ m-3 acero.7

    PROPIEDADES TRMICAS

    El Kevlar descompone a altas temperaturas (420-480 grados centgrados) manteniendo parte

    de sus propiedades mecnicas incluso a temperaturas cercanas a su temperatura dedescomposicin.

    El mdulo elstico se reduce entorno a un 20% cuando se emplea la fibra a 180 grados

    centgrados durante 500 h.6 Estas propiedad junto con su resistencia qumica hacen del Kevlar

    un material muy utilizado en equipos de proteccin.

    Otras propiedades

    Conductividad elctrica baja;

    Alta resistencia qumica;

    Contraccin termal baja;

    Alta dureza;

    Estabilidad dimensional excelente;

    Alta resistencia al corte.

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    4. USOS DE KEVLAR

    El Kevlar ha desempeado un papel significativo en muchos usos crticos. Los cables de Kevlar

    son tan fuertes como los cables de acero, pero tienen slo cerca del 20% de su peso lo que

    hace de este polmero una excelente herramienta con mltiples utilidades.

    El Kevlar tambin se usa en:

    Chaquetas, e impermeables;

    Cuerdas, bolsas de aire en el sistema de aterrizaje del Mars Pathfinder;

    Cuerdas de pequeo dimetro;

    Hilo para coser;

    Petos y protecciones para caballos de picar toros;

    El blindaje antimetralla en los motores jet de avin, de proteccin a pasajeros en caso

    de explosin;

    Neumticos funcionales que funcionan desinflados;

    Guantes contra cortes, raspones y otras lesiones;

    Guantes aislantes trmicos;

    Kayaks resistencia de impacto, sin peso adicional;

    Esqus, cascos y racquetas fuertes y ligeros.

    Chaleco antibalas.

    Algunos candados para notebook.

    Revestimiento para la fibra ptica.

    Capa superficial de mangueras profesionales anti-incendios.

    Compuesto de CD / DVD por su resistencia tangencial de rotacin.

    Silenciadores de tubos de escape.

    Construccin de motores.

    Cascos de Frmula 1.

    Extremos inflamables de los golos, objeto muy popular entre malabaristas.

    Veleros de regata de alta competicin.

    Botas de alta montaa.

    Cajas acsticas (Bowers & Wilkins).

    Tanques de combustible de los F1.

    Alas de aviones.

    Lmparas.

    Altavoces de estudio profesional.

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    Coderas y rodilleras de alta resistencia.

    Cascos de portero de hockey.

    Equipacin de motorista.

    Trajes espaciales