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dc.contributor.author | Bonet Aracil, María Angeles | es_ES |
dc.contributor.author | Monllor Pérez, Pablo | es_ES |
dc.contributor.author | Gisbert Paya, Jaime | es_ES |
dc.contributor.author | Bou Belda, Eva | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-02-24T11:53:31Z | |
dc.date.available | 2014-02-24T11:53:31Z | |
dc.date.issued | 2013-01 | |
dc.identifier.issn | 0012-7361 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/35918 | |
dc.description.abstract | [EN] Cellulosic fibers are well known because of some properties such as confort when¿used as fibers in cloths. However, some disadvanteges can be observed, for example lack of dimensional stability and crease resistance. In order to minimise those properties some finishing treatments as crosslinking are used. A crosslinking agent widely used is dimetildihydroxiethylenurea (DMDHEU) but releases formaldehide which is carcinogenic. Polycarboxilic acids araeconsidered as the ones that can replace DMDHEU. The use of these acids involve treatments¿at high temperatura (170-200o C) which can imply a change in color of the treated fabrics. Recent studies show that apart from crosslinking agentes they can be used as finishing resins to add some substancies to textiles in order to obtain a Smart textil. An example can be the use of those acids to link microcapsules to fabrics avoiding them to drop off from the fabric because of gravity. In this study we have evaluated different acids knowing which one reduces the yellowing effect. Moreover we could determine which were the conditions that minimise yellowing. It could be observed that the presence of the catalyst increases the crosslinking effect and reduces the color change. Also we concluded that temperatures higher than 180º C are worthless as they do not allow to increase the number of carboxyl groups. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES] Las fibras celulósicas se caracterizan, entre otras propiedades, por su poder de absorción de humedad, por ser agradables al tacto y, en general, por ofrecer mayor confort al usuario. Por otra parte, poseen la desventaja de encogerse, arrugarse y recuperarse con dificultad a la arruga: estas propiedades no son deseables y se intentan paliar con la aplicación de agentes de entrecruzamiento. Hasta el momento, el producto más extendido es la dimetildihidroxietilen urea (DMDHEU). cuyo principal inconveniente radica en la liberación de formaldehido, producto considerado cancerígeno. Actualmente se estudia el desarrollo de productos que permitan obtener las mismas propiedades, pero eliminando el contenido en formaldehido. Los ácidos policarboxílicos podrían ser una posibilidad: sin embargo, debido a las altas temperaturas que requieren en su aplicación (170-200º C), se puede producir ciertos cambios de color en las fibras tratadas. Estos productos pueden ser utilizados no sólo como agentes de entrecruzamiento, sino como agentes de ligado de ciertas sustancias carentes de afinidad por las fibras celulósicas y que permiten transformar un textil convencional en un textil inteligente. El presente estudio ha permitido determinar cuáles son los ácidos que inducen un menor grado de amarilleamiento y en qué condiciones deben aplicarse para que éste sea mínimo o incluso imperceptible. Se pudo observar que la presencia de catalizador a parte de favorecer la reticulación permite disminuir el grado de amarilleamiento y que la temperatura óptima de curado son 180º C; aunque se apliquen temperaturas superiores a ésta, no se incrementa el número de grupos carboxilo presentes sobre el tejido. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Los autores quieren agradecer la financiación recibida por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación dentro de los proyectos del “Plan Nacional 2008–2011” referencia Mat 2009-14210-C02-01. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España (FAIIE) | es_ES |
dc.relation.ispartof | DYNA: Ingeniería e Industria | es_ES |
dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
dc.subject | Textil | es_ES |
dc.subject | Algodón | es_ES |
dc.subject | Celulosa | es_ES |
dc.subject | Color | es_ES |
dc.subject | Amarilleamiento | es_ES |
dc.subject | Formaldehido | es_ES |
dc.subject | Ácidos policarboxilicos | es_ES |
dc.subject | Cotton | es_ES |
dc.subject | Cellulose | es_ES |
dc.subject | Yellowing | es_ES |
dc.subject | Formaldehyde | es_ES |
dc.subject | Polycarboxilic acid | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA TEXTIL Y PAPELERA | es_ES |
dc.title | Variación del color en las fibras tratadas con ácidos policarboxilicos | es_ES |
dc.title.alternative | Color modification of cotton fibers when treated with policarboxilic acids | |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.6036/4677 | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MICINN//MAT2009-14210-C02-01/ES/Nueva Metodologia Para Aplicar Microcapsulas En La Vena Fibrosa En La Hilatura/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Textil y Papelera - Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Bonet Aracil, MA.; Monllor Pérez, P.; Gisbert Paya, J.; Bou Belda, E. (2013). Variación del color en las fibras tratadas con ácidos policarboxilicos. DYNA: Ingeniería e Industria. 88(1):114-119. https://doi.org/10.6036/4677 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | S | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.6036/4677 | es_ES |
dc.description.upvformatpinicio | 114 | es_ES |
dc.description.upvformatpfin | 119 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.description.volume | 88 | es_ES |
dc.description.issue | 1 | es_ES |
dc.relation.senia | 253201 | |
dc.identifier.eissn | 1989-1490 | |
dc.contributor.funder | Ministerio de Ciencia e Innovación |