Materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección. TCPF0109. Matilde Cabezalí Hernández
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Por el contrario, el caso de la fibra de lino, al ser un buen conductor térmico, los convierte en tejidos frescos, porque no conservan el calor.
El tejido de algodón es fresco y su uso resulta confortable.
Nota
Entre las características que deben analizarse en las fibras textiles destacan la resistencia a la luz (el sol tiende a degradar la mayoría de las fibras) y la resistencia al calor (en algunos casos -origen natural- tiende a carbonizar la fibra).
4.3. Absorción de humedad
La absorción de agua o higroscopicidad es una de las propiedades más importantes de las fibras textiles. El agua tiende a hinchar las fibras, especialmente aquellas de origen vegetal, por ello, es importante controlar el grado de humedad de una fibra.
Según el tipo de tejido, se comportará de una forma u otra frente a la humedad:
1 Los tejidos de algodón absorben fácilmente el sudor y, en general, el agua.
2 Las fibras de lana absorben mucho la humedad y pueden retener el agua de hasta el 40 o 45% de su peso, por lo que les cuesta secarse.
3 La fibra de lino absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60% de su peso.
4 La seda absorbe rápido la humedad, aunque es resistente a ella.
5 Las fibras sintéticas carecen de algunas propiedades importantes que poseen las fibras naturales, como la higroscopicidad, que les hace imposible absorber la humedad y el sudor, por ejemplo, siendo por este motivo calientes en verano y frías en invierno. Por esto, también se limpian fácilmente las manchas de origen acuoso y se secan con facilidad.
6 Las poliamidas son inmunes al moho y a la humedad, son fibras inertes que no absorben agua.
Sabía que...
Las buenas fibras textiles resisten el ataque de los ácidos y las bases de concentración moderada hasta temperaturas de 60º a 80 ºC.
4.4. Elasticidad
La elasticidad de una fibra se refiere a la facilidad para recuperarse después de haber sufrido una deformación, es decir, la capacidad de regresar a su forma y dimensión original tras la deformación. En ello, influyen variables como la humedad, temperatura y estiramiento inicial.
Dentro de las fibras textiles, y en relación con esta propiedad, destacan las siguientes:
1 La fibra de lino es muy elástica, aunque más rígida que el algodón y, por tanto, menos flexible.
2 La fibra de lana posee una muy buena elasticidad.
3 Las fibras de la familia poliamida, dentro de las de tipo sintético, son muy elásticas.
4 Otro tipo de fibra muy elástica es la licra, perteneciente a las fibras sintéticas de poliuretano.
Sabía que...
La fibra de lana se caracteriza por su finura y elasticidad, propiedad por la cual se puede alargar hasta un 50% de su longitud sin romperse.
4.5. Resistencia al envejecimiento, a la abrasión, a la tracción, química, a la luz solar
Las propiedades de resistencia al envejecimiento de la fibra con el uso, la abrasión o al rozamiento son muy importantes en una materia textil.
La resistencia mecánica a la tracción y la rotura es un parámetro característico también de cada fibra.
Importante
La resistencia a la fractura o rotura se expresa como tenacidad de una fibra.
Cuando se hace referencia a la resistencia química de la fibra textil, se considera principalmente la resistencia a los álcalis y ácidos, pudiendo alcanzar en algunas fibras textiles una resistencia bastante favorable a concentraciones moderadas de estos productos.
Muchas fibras son sensibles también a disolventes orgánicos, como hidrocarburos, alcoholes, esteres y cetonas y a la acción de la luz, moho y bacterias.
Así, por ejemplo:
1 El lino tiene una alta resistencia mecánica. Es una fibra lisa y resistente a la tracción, más fuerte que el algodón.
2 La lana tiende a desteñirse con la luz, posee una resistencia mecánica baja que compensa con su elasticidad. Si está húmeda es poco resistente.
3 La seda es una fibra ligera, muy resistente a la tracción, tanto en húmedo como en seco. Se descompone rápidamente con el calor y la luz.
4 Los rayones o sedas artificiales poseen mejor resistencia química que la seda, aunque tienden a ser inflamables.
5 Las fibras sintéticas, en general, tienen una gran duración y mayor resistencia mecánica que las naturales y artificiales. Poseen una excelente resistencia a la luz solar, incluso en el caso de estar expuestas al sol de forma permanente.
6 Los tejidos del tipo poliamida tienen una elevada resistencia mecánica, así como resistencia al desgaste, sin embargo, se degradan bajo la acción de la luz.
7 Los tejidos de poliéster son muy resistentes al ataque químico y poseen una larga duración y fácil mantenimiento.
Nota
La luz del sol tiende a degradar la mayoría de las fibras.
4.6. Reactividad química
Esta cualidad se refiere a la capacidad de las fibras textiles para ser solubles o insolubles en determinados reactivos químicos.
En este sentido, destacan las propiedades de los siguientes tipos de fibras:
1 El lino, por ejemplo, resiste mejor que el algodón las lejías o álcalis.
2 La lana es resistente a los ácidos, pero no lo es a los álcalis (lejías), incluso diluidos.
3 El algodón resiste mal a los ácidos y bien a las lejías.
4 En general, las fibras sintéticas son resistentes a la mayoría de los agentes químicos.
5 Las fibras poliamidas tienen, en general, una