SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 68
Fibras celulósicas
Beatriz Orcón Basilio
UNI-FIQT
Fibras celulósicas
• Origen vegetal (lino,
yute ,etc.)
• Se obtienen por
algodón, cáñamo,
recolección y
generalmente son fibras blandas : pueden
usarse directamente para obtener hilos.
• Celulosa regenerada: se prepara
disolviendo y volviendo a solidificar la
celulosa ( de fibras duras)
• Ambas son de estructura química similar
,pero difieren en sus propiedades
químicas.
Fuentes de Fibras Celulósicas
• Fibras de Semillas:
▫ Las fibras como el algodón contienen
celulosa junto con otras sustancias no
celulósicas (4-12%).
▫ La purificación es más simple que otras
fibras celulósicas.
▫ Otras fibras de semillas son el kapok y el
algodón bombax. Estas fibras contienen 55-
65% de celulosa.
Fuentes de Fibras Celulósicas
• Fibras Bastas
▫ Son fibras bastas y largas de la corteza de
varias plantas que fortalecen el tallo de la
planta.
▫ Incluyen al lino, cáñamo, yute, ramio,
kenaf, etc.
▫ Las fibras están unidas con una goma
natural en la estructura de la planta. Se
separan por el proceso de enriamiento.
Fuentes de Fibras Celulósicas
• Fibras de Hojas
▫ Incluyen a las fibras de sisal, cáñamo,
abacá de manila.
▫ Las fibras se extienden longitudinalmente a
lo largo de la hoja y la fortalecen.
▫ Se separan de la hoja por rascado ya que
no hay material de unión entre el tejido y
las fibras. Esto se conoce como
descortezamiento.
Fuentes de Fibras Celulósicas
• Fibra de Fruta
▫ Los pelos del coco que protegen la fruta
para su desarrollo se pueden usar como
fibras.
▫ Luego de la remoción de la fruta, las fibras
pueden extraerse, enriarse y procesarse.
Estructura de la celulosa
La celulosa es un polisacárido formado por
anillos de glucosa, unidas con enlace tipo beta 
muy estables teniendo como grupo reactivo a los
radicales OH (grupo oxhidrilo).
O
CH OH
2
H
H
-
OH
H
H
OH
H
•-
O
O
CH OH
2
H
-
OH
H
H
-
O
O
H H
OH
Estructura Fibrilar de la Celulosa
• Las moléculas de celulosa se unen para
formar una fibrilla elemental de cerca de 4
nm de ancho, 3 nm de espesor y 10 nm
de largo.
• La fibrilla está unida por 3 fuerzas
diferentes.
▫ Los enlaces covalentes en dirección
longitudinal.
▫ Los enlaces puente hidrogeno entre el
oxigeno y el carbono 3 o 6.
▫ Las fuerzas de dispersión entre las finas
láminas perpendiculares a los anillos.
Estructura Fibrilar de la Celulosa
Estructura Fibrilar de la Celulosa
• En la fibrilla o microfibrilla, las cadenas
están orientadas de forma ordenada y
densa, denominada “región cristalina”.
• En la otra región la estructura es más
abierta y el empaquetado irregular y sin
suficientes fuerzas cohesivas. Esta es la
“región amorfa”.
• Esta región es más importante para las
reacciones químicas de la celulosa.
Estructuras Cristalinas y Amorfas
Capilaridad de la Estructura de
Celulosa
• La facilidad que tiene la celulosa de
participar en una reacción química, tintura
o modificación depende del acceso que
tiene la fibra al compuesto químico.
• El capilar o estructura porosa de la
celulosa el la característica estructural
más importante para la difusión de las
moléculas para una mayor reacción.
• Estos se desarrollan de discontinuidades
en el empaquetado molecular.
Capilaridad de la Estructura de
Celulosa
Propiedades de las fibras celulósicas
• Buena absorbencia
• Buena conducción del calor
hidrofilidad
frescos
• Soporta altas temp. Permiten
someterlas a tratamientos de alta temperatura
No
forma
• Buen conductor de la electricidad
acumula estática
• Baja recuperación
arrugas rápidamente
se inflama con mucha• Inflamabilidad
facilidad
Algodón : Fibra celulósica
Es una fibra natural, celulósica, se
extrae de las plantas algodoneras que
botánicamente pertenecen al género
gossypium barbadence de la familia de
las malváceas. Son plantas
herbáceas, cuyo fruto es una ampolla
ovoide que se denomina cápsula o nuez
y que contiene numerosas semillas
negras cubiertas de largos filamentos
que constituyen la fibra textil.
α y β Celulosas:
Estructura morfológica
La fibra se presenta como una cinta con
muchas vueltas sobre su eje cuando es vista
bajo el microscopio longitudinalmente, y
presenta una forma de oreja cuando se toma
su vista transversal.
Partes de la fibra
• Cutícula que protege a la fibra: ceras, grasas, y
aceites que la hacen repelente al agua.
• Pared primaria compuesta por pectinas, aminoacidos,
etc.
• Pared secundaria que consta de fibrillas celulósicas,
responsable de la tenacidad transversal. Es la parte
de defensa de la fibra, muy resistente a los ácidos.
Partes de la fibra
El lúmen o canal hueco que recorre la fibra
en su longitud. Es el canal cuyo diámetro
varía de acuerdo a la madurez de la fibra.
Morfología de la fibra
La fibra de algodón está formado por anillos de
glucosa unidos por átomos de oxígeno en sus
carbonos 1 y 4. Esto le permite formar puente de
hidrógeno con cadenas contiguas de celulosa. La
parte en que las cadenas son capaces de formar
estos puentes hidrógeno se llaman cristalinas y
son difíciles de penetrar, las que están muy
distantes para formar estos enlaces se conocen
como partes amorfas y es allí donde el agua
puede llegar muy fácilmente.
El Algodón
Composición química
• celulosa
85,5%
• aceites y ceras
0,5%
• proteínas, pectosas y pigmentos
5%
• compuestos minerales
1%
• humedad
8%
Propiedades físicas
Finura : 1,5 – 2,2 denier
Color : Blanco amarillento ( se debe a pigmentos naturales ,
depende de la variedad)
Brillo: Cuanto mas maduro más brillo
Comportamiento frente:
Al agua : no la perjudica
Al calor: soporta hasta 160 ºC, luego se amarillea y sobre 240 ºC
se quema
A los ácidos: los inorgánicos concentrados la disuelven
A los álcalis: no los dañan, se usan para tratamientos
Longitud : 3,5 cm peruano, mientras más larga mejor calidad
Peso en gramos de 9000 m de
hilo o fibra
Propiedades físicas
LONGITUD Cuanto más larga sea la fibra, es más fina.
FINURA Es la fibra celulósica que proporciona los hilos más finos.
BRILLO Cuanto más maduro es más brillante y más suave.
COLOR Depende de la zona de donde proviene puede variar desde
los blancos cremosos hasta rojizos.
MADUREZ Es la propiedad fundamental de la fibra ya que la fibra
madura proporciona buenos hilos.
HIGROSCOPICI
DAD
El algodón llega a absorber de 7 – 8.5% de humedad.
FLEXIBILIDAD Es muy flexible y permite confeccionar hilos muy
flexibles.
RESISTENCIA Es una fibra muy resistente
ELASTICIDAD Es una fibra muy elástica.
Propiedades químicas
Comportamiento frente al
agua
No lo perjudica ni la ebullición
ni en temperaturas cercanas a
180°C..
Comportamiento frente al
calor
Soporta muy bien hasta 160
°C, a más se amarillea y a
240°C se quema.
Comportamiento frente a
los álcalis
No degradan al algodón y se
utilizan mas bien para su
tratamiento.
Comportamiento frente a
los ácidos
Los inorgánicos concentrados
lo destruyen, se puede usar
ácidos orgánicos o inorgánicos
muy diluidos.
Variedades comerciales
• Algodones Norteamericanos:
procedencia, muy cotizados por ser
los de aquella
de fibra larga,
aproximadamente de 35 a 50 mm.
• Algodones Sudamericanos: representados por
gossypium Peruvianum y los algodones brasileños, de color
blanco y blanco cremoso, de textura más áspera; pero más
finos, de longitud muy variable
• Algodones de la India: Existen muchas variedades y
debido a su medio ambiente no es posible conseguir
algodones de buena calidad, son de fibra corta, muy sucios,
de color amarillento y ásperos al tacto
• Algodones de Egipto: Uno de los mejores algodones, son
muy resistentes, sedosos y de color blanco cremoso.
Variedades peruanas
PIMA TANGÜIS
FIBRA EXTRA LARGA LARGA
LONGITUD (mm) 38,10 a 41,27 29,36 a 32,54
RESISTENCIA
(Pressley)
92,5 a 100 86 a 88
FINURA (Micronaire) 3,3 a 4,0 4,6 a 5,8
COLOR BLANCO CREMOSO BLANCO
Fibras de celulosa regenerada:
rayón viscosa
Fibras de celulosa regenerada:
acetato de celulosa
Son ésteres de celulosa
Los grupos acetilos no forman enlaces hidrógeno,
por el contrario se repelen.. menos absorbente
Fibras de celulosa regenerada:
lyocell
Diagrama de las capas de la pared
celular de una fibra de algodon
El Lino
El Lino
• Es una planta propia de los países
mediterráneos.
• Su cultivo es reducido, ya que necesita un
clima templado.
• Sus fibras alcanzan longitudes de 50-100
cm.
Proceso Productivo del Lino
• El cultivo se realiza en zonas templadas o
calurosas y dura de 100 a 120 días.
• La recolección se hace a mano o con
cosechadora, dejando secar la planta en la
propia tierra durante unos dias.
Proceso
• Jalado: La planta se cosecha totalmente
para obtener el largo total de la fibra.
• Limpieza: Para separar la hoja del tallo.
• Enriado: Se sumergen los tallos en agua
durante varios días para disolver el
núcleo, no aprovechando el tallo. La otra
forma es la de colocar el lino en tanques
de agua tibia y dejarlo por varios dias.
Características
• Agramado y Espadillado: Se golpean los
tallos y separan las fibras de lino de las
partes leñosas. Las fibras de alrededor de
45 a 90 cm se reducen a 10 a 25 cm de
longitud.
• Rastrillado: Permite separar la corteza de
las fibras de lino.
Propiedades del Lino
• Absorción de humedad: Absorbe agua
muy rápido, también la libera muy rápido.
Significa que es muy cómoda cuando hace
calor ya que regula la diferencia de
temperatura entre el cuerpo y el
ambiente. Es decir el micro-clima entre el
cuerpo y la ropa.
• Aislamiento térmico: No atrapan mucho
aire por lo tanto brindan frescura en
climas cálidos.
Propiedades del Lino
• Aislamiento Térmico: Las fibras de lino no
atrapan el aire, por lo tanto brindan
frescura, lo cual es una ventaja en climas
cálidos.
• Resistencia: El lino es una fibra resistente
y la resistencia aumenta cuando en
húmedo. La tela es muy durable, tiene un
alto valor de tenacidad.
• Baja carga estática: La fibra siempre
contiene cierta humedad por lo que la
carga estática es casi inexistente.
Propiedades del Lino
• Resistencia al Ensuciamiento: El lino tiene
una superficie lisa y poco brillo, lo cual
quiere decir que no se ensucia fácilmente.
• Soporta altas temperaturas sin riesgo de
destruirse, una tela de lino puro puede
hervirse a 95°C.
Otras Propiedades
• La baja extensibilidad y elasticidad de la
fibra de lino, indica que la tela se arruga
fácilmente. Pero esta propiedad también
la hace adecuada para las correas de un
paracaídas.
• Las fibras de lino son más tiesas y duras
que el algodón, son menos flexibles.
• Las propiedades pueden mejorarse por el
acabado, tal como la resistencia a las
arrugas, a la flama y repelencia al agua.
El Yute
Definición
• El yute es una planta herbácea fibrosa, de
la familia de las Malváceas, cultivada en
regiones tropicales por sus fibras, ya que
estas son de sección poligonal y resisten
mal el calor húmedo.
Proceso de Producción
• Desde fines de febrero hasta principios de
junio, se efectúa la siembra. Transcurridos
tres o cuatro meses, la planta florece y,
un mes más tarde, la semilla alcanza su
madurez. Se cosecha cuando aparecen los
frutos. Se cortan los tallos cerca del suelo,
se atan en fajos y se dejan unos días para
que se sequen. Después de quitar las
hojas y las ramas, se disponen los fajos
para el enriado en agua corriente y
estancada pero limpia.
Proceso de Producción
• Cuando la temperatura del agua alcanza
unos 30º, el enriado se completa a las dos
o tres semanas.
• Las fibras poco enriadas son pegajosas y
difíciles de hilar; el yute demasiado
enriado es de poco valor y no tiene brillo.
Se separan las fibras de los tallos
mojados, se lavan para desprender la
corteza adherida y se extienden para su
secado.
Proceso de Producción
• Los manojos se doblan por el centro y se
comprimen en balas, con lo que el yute
queda listo para su transporte y
exportación.
• Usos: Se tejen arpilleras para sacos,
embalajes, cinchas y cordelería. También
esteras, tapices y tejidos para alfombras.
• Composición química: Celulosa, lignina,
pentosas y ceras.
El Cañamo
Definición
• El cáñamo se considera la fibra textil de
origen vegetal más larga, suave y
resistente. Se obtiene de una planta
llamada Cannabis Sativa, de la cual se
extrae una fibra de color amarillo grisáceo
similar a la fibra del lino pero mas gruesa
y resistente.
• Las fibras del cáñamo son más largas y
menos flexibles que la del lino y, por lo
general, es de color amarillo.
• Es poco elástica buena conductora del
calor.
• Usos: Ropa, comida, casa, muebles,
aceite nutritivo, forraje para animales,
biomasa para calefacción, jabón, champú,
esteras, sacos, aislantes, plásticos,
fieltros, pinturas y barnices, combustibles
y lubricantes, lomas, bolsas, suelas,
cuerdas, calzado, redes de pesca, etc.
• Composición química: Celulosa, ligninas,
pectinas, ceras y hemicelulosa.
El Ramio
Definición
• Nombre de una fibra natural y de la planta
de cuya corteza se obtiene. Este arbusto
perenne de la familia de las urticáceas es
nativo del Lejano Oriente. Alcanza una
altura de entre 1 y 2,5 metros, la hoja
tiene forma de corazón, de 7 a 15 cm de
ancho y de 7 a 15 de largo, blanquecinas
y con vellosidad en el envés.
• La fibra, lustrosa, duradera, suave, más
fuerte que el algodón y resistente a los
productos químicos, el mildiu y el
encogimiento, toma bien los tintes, pero
es difícil de hilar.
• Usos: Con ella se confeccionan cordeles e
hilaturas y los tejidos (casi siempre
mezclados con otras fibras) se usan en
colchonería, tapicería y confección de
otros productos.
El Henequen
Definición
• El henequén viene del agave, de una
especie de cactus, de aspecto parecido a
una yuca verde, es cultivado
principalmente en Yucatán (México) para
el aprovechamiento de la fibra contenida
en las hojas de la planta. El principal
atractivo del henequén es su dureza y
resistencia. Es lo suficientemente fuerte
para sostener grandes cargas de peso y
no se rompe bajo circunstancias en las
que las fibras sintéticas si lo hacen.
• Usos: Es usada para hacer járcias,
cuerdas, cordones, alfombras y para la
fabricación de tejidos.
• Composición química: Celulosa,
Carbohidratos, hemicelulosas y pectinas,
Lignina, Ceras y resinas, Cenizas.
El Abacá
Definición
• El abacá es una planta herbácea de gran
porte, de la familia de las musáceas,
nativa de Borneo y las Filipinas. Crece en
lugares cálidos, muy lluviosos y se le da
usos, debido a su valiosa utilidad para la
industria textil.
• Su fibra es muy apreciada por su gran
resistencia y durabilidad. A partir del
tercer año, la planta comienza a
producirla. Ésta es obtenida de sus
pecíolos y sus filamentos llegan hasta los
dos metros de largo. Se emplea en la
elaboración de cordajes y la fabricación de
textiles: la fibra más gruesa se usa para
fabricar sacos y sogas.
• y de la más fina se hacen telas. En la
elaboración de cabos, es usado de
preferencia a cualquier otra fibra; porque,
además de su enorme resistencia a la
tensión, difícilmente se deteriora por
acción de agua dulce o salada.
El Sisal

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Control de calidad textil
Control de calidad textilControl de calidad textil
Control de calidad textilElsa Mora
 
Teñido de Algodón con Colorantes Reactivos
Teñido de Algodón con Colorantes ReactivosTeñido de Algodón con Colorantes Reactivos
Teñido de Algodón con Colorantes ReactivosFredy Molina
 
Acabados textiles ii
Acabados textiles iiAcabados textiles ii
Acabados textiles iiElsa Mora
 
Fibras textiles
Fibras textilesFibras textiles
Fibras textilesnerea
 
NO TEJIDOS, definición, manufactura y aplicaciones
NO TEJIDOS, definición, manufactura y aplicacionesNO TEJIDOS, definición, manufactura y aplicaciones
NO TEJIDOS, definición, manufactura y aplicacionesMiguel Barba
 
Identificación de fibras textiles mediante análisis pirognóstico (autoguardado)
Identificación de  fibras textiles mediante análisis pirognóstico (autoguardado)Identificación de  fibras textiles mediante análisis pirognóstico (autoguardado)
Identificación de fibras textiles mediante análisis pirognóstico (autoguardado)Carlos Jose Luna Mantilla
 
Control de calidad textil
Control de calidad textilControl de calidad textil
Control de calidad textilElsa Mora
 
Fibras textiles
Fibras textilesFibras textiles
Fibras textileslukova
 
V. La industria textil y su control de calidad
V. La industria textil y su control de calidadV. La industria textil y su control de calidad
V. La industria textil y su control de calidadFidel Lockuán
 
Industria Textil. Proceso industrial tela del Jean. Énfasis en tejeduría.
Industria Textil. Proceso industrial tela del Jean. Énfasis en tejeduría. Industria Textil. Proceso industrial tela del Jean. Énfasis en tejeduría.
Industria Textil. Proceso industrial tela del Jean. Énfasis en tejeduría. Distrital University
 

La actualidad más candente (20)

Fibra sintética
Fibra sintéticaFibra sintética
Fibra sintética
 
Control de calidad textil
Control de calidad textilControl de calidad textil
Control de calidad textil
 
Teñido de Algodón con Colorantes Reactivos
Teñido de Algodón con Colorantes ReactivosTeñido de Algodón con Colorantes Reactivos
Teñido de Algodón con Colorantes Reactivos
 
Acabados textiles ii
Acabados textiles iiAcabados textiles ii
Acabados textiles ii
 
Fibras textiles
Fibras textilesFibras textiles
Fibras textiles
 
NO TEJIDOS, definición, manufactura y aplicaciones
NO TEJIDOS, definición, manufactura y aplicacionesNO TEJIDOS, definición, manufactura y aplicaciones
NO TEJIDOS, definición, manufactura y aplicaciones
 
Fibras sintéticas
Fibras sintéticasFibras sintéticas
Fibras sintéticas
 
Identificación de fibras textiles mediante análisis pirognóstico (autoguardado)
Identificación de  fibras textiles mediante análisis pirognóstico (autoguardado)Identificación de  fibras textiles mediante análisis pirognóstico (autoguardado)
Identificación de fibras textiles mediante análisis pirognóstico (autoguardado)
 
Control de calidad textil
Control de calidad textilControl de calidad textil
Control de calidad textil
 
La hilatura de la fibra textil.
La hilatura de la fibra textil.La hilatura de la fibra textil.
La hilatura de la fibra textil.
 
Hilatura
HilaturaHilatura
Hilatura
 
CLASIFICACION DE LIGAMENTOS.pptx
CLASIFICACION DE LIGAMENTOS.pptxCLASIFICACION DE LIGAMENTOS.pptx
CLASIFICACION DE LIGAMENTOS.pptx
 
Tejido Punto
Tejido PuntoTejido Punto
Tejido Punto
 
Fibras textiles
Fibras textilesFibras textiles
Fibras textiles
 
textil tejido punto tejido plano
 textil tejido punto tejido plano textil tejido punto tejido plano
textil tejido punto tejido plano
 
V. La industria textil y su control de calidad
V. La industria textil y su control de calidadV. La industria textil y su control de calidad
V. La industria textil y su control de calidad
 
El decatizado
El decatizadoEl decatizado
El decatizado
 
Industria textil
Industria textilIndustria textil
Industria textil
 
Propiedades fibras textiles
Propiedades fibras textilesPropiedades fibras textiles
Propiedades fibras textiles
 
Industria Textil. Proceso industrial tela del Jean. Énfasis en tejeduría.
Industria Textil. Proceso industrial tela del Jean. Énfasis en tejeduría. Industria Textil. Proceso industrial tela del Jean. Énfasis en tejeduría.
Industria Textil. Proceso industrial tela del Jean. Énfasis en tejeduría.
 

Similar a Fibras celulosicas

Similar a Fibras celulosicas (20)

Polímeros
PolímerosPolímeros
Polímeros
 
Fibras textiles
Fibras textilesFibras textiles
Fibras textiles
 
Clase1
Clase1Clase1
Clase1
 
Fibras naurales vegetales y minerales
Fibras naurales  vegetales y mineralesFibras naurales  vegetales y minerales
Fibras naurales vegetales y minerales
 
Fibras textiles
Fibras textilesFibras textiles
Fibras textiles
 
Nuevas tecnologías sesion1
Nuevas tecnologías sesion1Nuevas tecnologías sesion1
Nuevas tecnologías sesion1
 
Fibrologia diapositivas
Fibrologia diapositivasFibrologia diapositivas
Fibrologia diapositivas
 
1.4. Propiedades de la wo.
1.4.  Propiedades de la wo.1.4.  Propiedades de la wo.
1.4. Propiedades de la wo.
 
Algodon
AlgodonAlgodon
Algodon
 
Materiales textiles
Materiales textiles Materiales textiles
Materiales textiles
 
Materiales Textiles
Materiales Textiles Materiales Textiles
Materiales Textiles
 
Materiales Textiles
Materiales TextilesMateriales Textiles
Materiales Textiles
 
Caracteristicas de las fibras. materiales textiles
Caracteristicas de las fibras. materiales textilesCaracteristicas de las fibras. materiales textiles
Caracteristicas de las fibras. materiales textiles
 
INTRODUCCIÓN A LOS TEXTILES TEMA 3
INTRODUCCIÓN A LOS TEXTILES TEMA 3INTRODUCCIÓN A LOS TEXTILES TEMA 3
INTRODUCCIÓN A LOS TEXTILES TEMA 3
 
Cuadernillo textiles (fibras)
Cuadernillo textiles (fibras)Cuadernillo textiles (fibras)
Cuadernillo textiles (fibras)
 
Lana de oveja
Lana de ovejaLana de oveja
Lana de oveja
 
Fibras Textiles 1
Fibras Textiles 1Fibras Textiles 1
Fibras Textiles 1
 
Articulos proyecto
Articulos proyectoArticulos proyecto
Articulos proyecto
 
Teñido de fibras
Teñido de fibrasTeñido de fibras
Teñido de fibras
 
Tejidos de origen vegetal
Tejidos de origen vegetalTejidos de origen vegetal
Tejidos de origen vegetal
 

Último

Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptIntroducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptEduardoCorado
 
Linealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfLinealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfrolandolazartep
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaXimenaFallaLecca1
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamientoRobertoAlejandroCast6
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxSergioGJimenezMorean
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSaulSantiago25
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTFundación YOD YOD
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfDanielaVelasquez553560
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdfFlorenciopeaortiz
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IILauraFernandaValdovi
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.ALEJANDROLEONGALICIA
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptxguillermosantana15
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdfevin1703e
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfMirthaFernandez12
 
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENSMANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENSLuisLobatoingaruca
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaXjoseantonio01jossed
 

Último (20)

Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptIntroducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
 
Linealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdfLinealización de sistemas no lineales.pdf
Linealización de sistemas no lineales.pdf
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENSMANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENS
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
 

Fibras celulosicas

  • 2. Fibras celulósicas • Origen vegetal (lino, yute ,etc.) • Se obtienen por algodón, cáñamo, recolección y generalmente son fibras blandas : pueden usarse directamente para obtener hilos. • Celulosa regenerada: se prepara disolviendo y volviendo a solidificar la celulosa ( de fibras duras) • Ambas son de estructura química similar ,pero difieren en sus propiedades químicas.
  • 3. Fuentes de Fibras Celulósicas • Fibras de Semillas: ▫ Las fibras como el algodón contienen celulosa junto con otras sustancias no celulósicas (4-12%). ▫ La purificación es más simple que otras fibras celulósicas. ▫ Otras fibras de semillas son el kapok y el algodón bombax. Estas fibras contienen 55- 65% de celulosa.
  • 4. Fuentes de Fibras Celulósicas • Fibras Bastas ▫ Son fibras bastas y largas de la corteza de varias plantas que fortalecen el tallo de la planta. ▫ Incluyen al lino, cáñamo, yute, ramio, kenaf, etc. ▫ Las fibras están unidas con una goma natural en la estructura de la planta. Se separan por el proceso de enriamiento.
  • 5. Fuentes de Fibras Celulósicas • Fibras de Hojas ▫ Incluyen a las fibras de sisal, cáñamo, abacá de manila. ▫ Las fibras se extienden longitudinalmente a lo largo de la hoja y la fortalecen. ▫ Se separan de la hoja por rascado ya que no hay material de unión entre el tejido y las fibras. Esto se conoce como descortezamiento.
  • 6. Fuentes de Fibras Celulósicas • Fibra de Fruta ▫ Los pelos del coco que protegen la fruta para su desarrollo se pueden usar como fibras. ▫ Luego de la remoción de la fruta, las fibras pueden extraerse, enriarse y procesarse.
  • 7. Estructura de la celulosa La celulosa es un polisacárido formado por anillos de glucosa, unidas con enlace tipo beta  muy estables teniendo como grupo reactivo a los radicales OH (grupo oxhidrilo). O CH OH 2 H H - OH H H OH H •- O O CH OH 2 H - OH H H - O O H H OH
  • 8. Estructura Fibrilar de la Celulosa • Las moléculas de celulosa se unen para formar una fibrilla elemental de cerca de 4 nm de ancho, 3 nm de espesor y 10 nm de largo. • La fibrilla está unida por 3 fuerzas diferentes. ▫ Los enlaces covalentes en dirección longitudinal. ▫ Los enlaces puente hidrogeno entre el oxigeno y el carbono 3 o 6. ▫ Las fuerzas de dispersión entre las finas láminas perpendiculares a los anillos.
  • 10. Estructura Fibrilar de la Celulosa • En la fibrilla o microfibrilla, las cadenas están orientadas de forma ordenada y densa, denominada “región cristalina”. • En la otra región la estructura es más abierta y el empaquetado irregular y sin suficientes fuerzas cohesivas. Esta es la “región amorfa”. • Esta región es más importante para las reacciones químicas de la celulosa.
  • 12. Capilaridad de la Estructura de Celulosa • La facilidad que tiene la celulosa de participar en una reacción química, tintura o modificación depende del acceso que tiene la fibra al compuesto químico. • El capilar o estructura porosa de la celulosa el la característica estructural más importante para la difusión de las moléculas para una mayor reacción. • Estos se desarrollan de discontinuidades en el empaquetado molecular.
  • 13. Capilaridad de la Estructura de Celulosa
  • 14. Propiedades de las fibras celulósicas • Buena absorbencia • Buena conducción del calor hidrofilidad frescos • Soporta altas temp. Permiten someterlas a tratamientos de alta temperatura No forma • Buen conductor de la electricidad acumula estática • Baja recuperación arrugas rápidamente se inflama con mucha• Inflamabilidad facilidad
  • 15. Algodón : Fibra celulósica Es una fibra natural, celulósica, se extrae de las plantas algodoneras que botánicamente pertenecen al género gossypium barbadence de la familia de las malváceas. Son plantas herbáceas, cuyo fruto es una ampolla ovoide que se denomina cápsula o nuez y que contiene numerosas semillas negras cubiertas de largos filamentos que constituyen la fibra textil.
  • 16. α y β Celulosas:
  • 17. Estructura morfológica La fibra se presenta como una cinta con muchas vueltas sobre su eje cuando es vista bajo el microscopio longitudinalmente, y presenta una forma de oreja cuando se toma su vista transversal.
  • 18. Partes de la fibra • Cutícula que protege a la fibra: ceras, grasas, y aceites que la hacen repelente al agua. • Pared primaria compuesta por pectinas, aminoacidos, etc. • Pared secundaria que consta de fibrillas celulósicas, responsable de la tenacidad transversal. Es la parte de defensa de la fibra, muy resistente a los ácidos.
  • 19. Partes de la fibra El lúmen o canal hueco que recorre la fibra en su longitud. Es el canal cuyo diámetro varía de acuerdo a la madurez de la fibra.
  • 20. Morfología de la fibra La fibra de algodón está formado por anillos de glucosa unidos por átomos de oxígeno en sus carbonos 1 y 4. Esto le permite formar puente de hidrógeno con cadenas contiguas de celulosa. La parte en que las cadenas son capaces de formar estos puentes hidrógeno se llaman cristalinas y son difíciles de penetrar, las que están muy distantes para formar estos enlaces se conocen como partes amorfas y es allí donde el agua puede llegar muy fácilmente.
  • 22. Composición química • celulosa 85,5% • aceites y ceras 0,5% • proteínas, pectosas y pigmentos 5% • compuestos minerales 1% • humedad 8%
  • 23. Propiedades físicas Finura : 1,5 – 2,2 denier Color : Blanco amarillento ( se debe a pigmentos naturales , depende de la variedad) Brillo: Cuanto mas maduro más brillo Comportamiento frente: Al agua : no la perjudica Al calor: soporta hasta 160 ºC, luego se amarillea y sobre 240 ºC se quema A los ácidos: los inorgánicos concentrados la disuelven A los álcalis: no los dañan, se usan para tratamientos Longitud : 3,5 cm peruano, mientras más larga mejor calidad Peso en gramos de 9000 m de hilo o fibra
  • 24. Propiedades físicas LONGITUD Cuanto más larga sea la fibra, es más fina. FINURA Es la fibra celulósica que proporciona los hilos más finos. BRILLO Cuanto más maduro es más brillante y más suave. COLOR Depende de la zona de donde proviene puede variar desde los blancos cremosos hasta rojizos. MADUREZ Es la propiedad fundamental de la fibra ya que la fibra madura proporciona buenos hilos. HIGROSCOPICI DAD El algodón llega a absorber de 7 – 8.5% de humedad. FLEXIBILIDAD Es muy flexible y permite confeccionar hilos muy flexibles. RESISTENCIA Es una fibra muy resistente ELASTICIDAD Es una fibra muy elástica.
  • 25. Propiedades químicas Comportamiento frente al agua No lo perjudica ni la ebullición ni en temperaturas cercanas a 180°C.. Comportamiento frente al calor Soporta muy bien hasta 160 °C, a más se amarillea y a 240°C se quema. Comportamiento frente a los álcalis No degradan al algodón y se utilizan mas bien para su tratamiento. Comportamiento frente a los ácidos Los inorgánicos concentrados lo destruyen, se puede usar ácidos orgánicos o inorgánicos muy diluidos.
  • 26. Variedades comerciales • Algodones Norteamericanos: procedencia, muy cotizados por ser los de aquella de fibra larga, aproximadamente de 35 a 50 mm. • Algodones Sudamericanos: representados por gossypium Peruvianum y los algodones brasileños, de color blanco y blanco cremoso, de textura más áspera; pero más finos, de longitud muy variable • Algodones de la India: Existen muchas variedades y debido a su medio ambiente no es posible conseguir algodones de buena calidad, son de fibra corta, muy sucios, de color amarillento y ásperos al tacto • Algodones de Egipto: Uno de los mejores algodones, son muy resistentes, sedosos y de color blanco cremoso.
  • 27. Variedades peruanas PIMA TANGÜIS FIBRA EXTRA LARGA LARGA LONGITUD (mm) 38,10 a 41,27 29,36 a 32,54 RESISTENCIA (Pressley) 92,5 a 100 86 a 88 FINURA (Micronaire) 3,3 a 4,0 4,6 a 5,8 COLOR BLANCO CREMOSO BLANCO
  • 28. Fibras de celulosa regenerada: rayón viscosa
  • 29. Fibras de celulosa regenerada: acetato de celulosa Son ésteres de celulosa Los grupos acetilos no forman enlaces hidrógeno, por el contrario se repelen.. menos absorbente
  • 30. Fibras de celulosa regenerada: lyocell
  • 31.
  • 32. Diagrama de las capas de la pared celular de una fibra de algodon
  • 34. El Lino • Es una planta propia de los países mediterráneos. • Su cultivo es reducido, ya que necesita un clima templado. • Sus fibras alcanzan longitudes de 50-100 cm.
  • 35. Proceso Productivo del Lino • El cultivo se realiza en zonas templadas o calurosas y dura de 100 a 120 días. • La recolección se hace a mano o con cosechadora, dejando secar la planta en la propia tierra durante unos dias.
  • 36. Proceso • Jalado: La planta se cosecha totalmente para obtener el largo total de la fibra. • Limpieza: Para separar la hoja del tallo. • Enriado: Se sumergen los tallos en agua durante varios días para disolver el núcleo, no aprovechando el tallo. La otra forma es la de colocar el lino en tanques de agua tibia y dejarlo por varios dias.
  • 37. Características • Agramado y Espadillado: Se golpean los tallos y separan las fibras de lino de las partes leñosas. Las fibras de alrededor de 45 a 90 cm se reducen a 10 a 25 cm de longitud. • Rastrillado: Permite separar la corteza de las fibras de lino.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41. Propiedades del Lino • Absorción de humedad: Absorbe agua muy rápido, también la libera muy rápido. Significa que es muy cómoda cuando hace calor ya que regula la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el ambiente. Es decir el micro-clima entre el cuerpo y la ropa. • Aislamiento térmico: No atrapan mucho aire por lo tanto brindan frescura en climas cálidos.
  • 42. Propiedades del Lino • Aislamiento Térmico: Las fibras de lino no atrapan el aire, por lo tanto brindan frescura, lo cual es una ventaja en climas cálidos. • Resistencia: El lino es una fibra resistente y la resistencia aumenta cuando en húmedo. La tela es muy durable, tiene un alto valor de tenacidad. • Baja carga estática: La fibra siempre contiene cierta humedad por lo que la carga estática es casi inexistente.
  • 43. Propiedades del Lino • Resistencia al Ensuciamiento: El lino tiene una superficie lisa y poco brillo, lo cual quiere decir que no se ensucia fácilmente. • Soporta altas temperaturas sin riesgo de destruirse, una tela de lino puro puede hervirse a 95°C.
  • 44. Otras Propiedades • La baja extensibilidad y elasticidad de la fibra de lino, indica que la tela se arruga fácilmente. Pero esta propiedad también la hace adecuada para las correas de un paracaídas. • Las fibras de lino son más tiesas y duras que el algodón, son menos flexibles. • Las propiedades pueden mejorarse por el acabado, tal como la resistencia a las arrugas, a la flama y repelencia al agua.
  • 46. Definición • El yute es una planta herbácea fibrosa, de la familia de las Malváceas, cultivada en regiones tropicales por sus fibras, ya que estas son de sección poligonal y resisten mal el calor húmedo.
  • 47. Proceso de Producción • Desde fines de febrero hasta principios de junio, se efectúa la siembra. Transcurridos tres o cuatro meses, la planta florece y, un mes más tarde, la semilla alcanza su madurez. Se cosecha cuando aparecen los frutos. Se cortan los tallos cerca del suelo, se atan en fajos y se dejan unos días para que se sequen. Después de quitar las hojas y las ramas, se disponen los fajos para el enriado en agua corriente y estancada pero limpia.
  • 48. Proceso de Producción • Cuando la temperatura del agua alcanza unos 30º, el enriado se completa a las dos o tres semanas. • Las fibras poco enriadas son pegajosas y difíciles de hilar; el yute demasiado enriado es de poco valor y no tiene brillo. Se separan las fibras de los tallos mojados, se lavan para desprender la corteza adherida y se extienden para su secado.
  • 49. Proceso de Producción • Los manojos se doblan por el centro y se comprimen en balas, con lo que el yute queda listo para su transporte y exportación. • Usos: Se tejen arpilleras para sacos, embalajes, cinchas y cordelería. También esteras, tapices y tejidos para alfombras. • Composición química: Celulosa, lignina, pentosas y ceras.
  • 50.
  • 51.
  • 53. Definición • El cáñamo se considera la fibra textil de origen vegetal más larga, suave y resistente. Se obtiene de una planta llamada Cannabis Sativa, de la cual se extrae una fibra de color amarillo grisáceo similar a la fibra del lino pero mas gruesa y resistente. • Las fibras del cáñamo son más largas y menos flexibles que la del lino y, por lo general, es de color amarillo.
  • 54. • Es poco elástica buena conductora del calor. • Usos: Ropa, comida, casa, muebles, aceite nutritivo, forraje para animales, biomasa para calefacción, jabón, champú, esteras, sacos, aislantes, plásticos, fieltros, pinturas y barnices, combustibles y lubricantes, lomas, bolsas, suelas, cuerdas, calzado, redes de pesca, etc. • Composición química: Celulosa, ligninas, pectinas, ceras y hemicelulosa.
  • 55.
  • 57. Definición • Nombre de una fibra natural y de la planta de cuya corteza se obtiene. Este arbusto perenne de la familia de las urticáceas es nativo del Lejano Oriente. Alcanza una altura de entre 1 y 2,5 metros, la hoja tiene forma de corazón, de 7 a 15 cm de ancho y de 7 a 15 de largo, blanquecinas y con vellosidad en el envés.
  • 58. • La fibra, lustrosa, duradera, suave, más fuerte que el algodón y resistente a los productos químicos, el mildiu y el encogimiento, toma bien los tintes, pero es difícil de hilar. • Usos: Con ella se confeccionan cordeles e hilaturas y los tejidos (casi siempre mezclados con otras fibras) se usan en colchonería, tapicería y confección de otros productos.
  • 59.
  • 61. Definición • El henequén viene del agave, de una especie de cactus, de aspecto parecido a una yuca verde, es cultivado principalmente en Yucatán (México) para el aprovechamiento de la fibra contenida en las hojas de la planta. El principal atractivo del henequén es su dureza y resistencia. Es lo suficientemente fuerte para sostener grandes cargas de peso y no se rompe bajo circunstancias en las que las fibras sintéticas si lo hacen.
  • 62. • Usos: Es usada para hacer járcias, cuerdas, cordones, alfombras y para la fabricación de tejidos. • Composición química: Celulosa, Carbohidratos, hemicelulosas y pectinas, Lignina, Ceras y resinas, Cenizas.
  • 64. Definición • El abacá es una planta herbácea de gran porte, de la familia de las musáceas, nativa de Borneo y las Filipinas. Crece en lugares cálidos, muy lluviosos y se le da usos, debido a su valiosa utilidad para la industria textil.
  • 65. • Su fibra es muy apreciada por su gran resistencia y durabilidad. A partir del tercer año, la planta comienza a producirla. Ésta es obtenida de sus pecíolos y sus filamentos llegan hasta los dos metros de largo. Se emplea en la elaboración de cordajes y la fabricación de textiles: la fibra más gruesa se usa para fabricar sacos y sogas.
  • 66. • y de la más fina se hacen telas. En la elaboración de cabos, es usado de preferencia a cualquier otra fibra; porque, además de su enorme resistencia a la tensión, difícilmente se deteriora por acción de agua dulce o salada.
  • 67.