नायलॉन 11: Difference between revisions
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[[नायलॉन]] 11 या [[पॉलियामाइड]] 11 (पीए 11) एक पॉलियामाइड, [[ जैव प्लास्टिक ]] और [[11-अमीनौंडेकेनोइक एसिड]] के पोलीमराइजेशन द्वारा उत्पादित पॉलिमर के नायलॉन परिवार का सदस्य है। यह व्यापार नाम Rilsan के तहत [[Arkema]] द्वारा [[ अरंडी ]]्स से उत्पादित किया जाता है।<ref>{{Citation|last1=Herzog|first1=Ben|title=Polyamides|date=2013|encyclopedia=Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry|publisher=American Cancer Society|language=en|doi=10.1002/14356007.a21_179.pub3|isbn=9783527306732|last2=Kohan|first2=Melvin I.|last3=Mestemacher|first3=Steve A.|last4=Pagilagan|first4=Rolando U.|last5=Redmond|first5=Kate|s2cid=241272519 }}</ref> | [[नायलॉन]] 11 या [[पॉलियामाइड]] 11 (पीए 11) एक पॉलियामाइड, [[ जैव प्लास्टिक ]] और [[11-अमीनौंडेकेनोइक एसिड]] के पोलीमराइजेशन द्वारा उत्पादित पॉलिमर के नायलॉन परिवार का सदस्य है। यह व्यापार नाम Rilsan के तहत [[Arkema]] द्वारा [[ अरंडी ]]्स से उत्पादित किया जाता है।<ref>{{Citation|last1=Herzog|first1=Ben|title=Polyamides|date=2013|encyclopedia=Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry|publisher=American Cancer Society|language=en|doi=10.1002/14356007.a21_179.pub3|isbn=9783527306732|last2=Kohan|first2=Melvin I.|last3=Mestemacher|first3=Steve A.|last4=Pagilagan|first4=Rolando U.|last5=Redmond|first5=Kate|s2cid=241272519 }}</ref> | ||
नायलॉन 11 का उपयोग [[जीवाश्म ईंधन]], [[एयरोस्पेस]], ऑटोमोटिव उद्योग, [[कपड़ा]], [[ इलेक्ट्रानिक्स ]] और खेल उपकरण के क्षेत्र में अक्सर ट्यूबिंग (सामग्री), वायर शीथिंग और [[ कलई करना ]] में किया जाता है।<ref name=":34">{{Cite web|url=https://www.extremematerials-arkema.com/en/product-families/rilsan-polyamide-11-family/|title=रिलसन PA11 ब्रोशर|date=2005|website=Arkema|access-date=2018-11-28}}</ref> | नायलॉन 11 का उपयोग [[जीवाश्म ईंधन]], [[एयरोस्पेस]], ऑटोमोटिव उद्योग, [[कपड़ा]], [[ इलेक्ट्रानिक्स ]] और खेल उपकरण के क्षेत्र में अक्सर ट्यूबिंग (सामग्री), वायर शीथिंग और [[ कलई करना ]] में किया जाता है।<ref name=":34">{{Cite web|url=https://www.extremematerials-arkema.com/en/product-families/rilsan-polyamide-11-family/|title=रिलसन PA11 ब्रोशर|date=2005|website=Arkema|access-date=2018-11-28}}</ref> | ||
== इतिहास == | == इतिहास == | ||
1938 में, थान एंड मुलहाउस के एक शोध निदेशक, जोसेफ ज़ेल्टनर ने पहली बार नायलॉन 11 के विचार की कल्पना की, जिसका सुझाव [[वालेस कैरोथर्स]] के कार्यों में दिया गया था।<ref name=":03">{{Cite book|date=1987|editor-last=Seymour|editor-first=Raymond B.|editor2-last=Kirshenbaum|editor2-first=Gerald S.|title=High Performance Polymers: Their Origin and Development|language=en-gb|doi=10.1007/978-94-011-7073-4|isbn=978-94-011-7075-8}}</ref> थान एंड मुलहाउस पहले से ही 10-अंडेकेनोइक एसिड|10-अंडेकेनोइक-एसिड के लिए अरंडी के तेल के प्रसंस्करण में शामिल था, जिसे अंततः 11-अमीनोउंडेकेनोइक एसिड|11-एमिनोडेकेनोइक एसिड की पहली मात्रा में 1940 में सहकर्मियों मिशेल की मदद से परिवर्तित किया जाएगा। Genas और मार्सेल Kastner। 1944 में, कस्तनर ने [[मोनोमर]] प्रक्रिया में पर्याप्त सुधार किया और 1947 में नायलॉन 11 के लिए पहला पेटेंट दायर किया गया।<ref name=":12">{{Cite web|url=https://www.arkema-americas.com/en/media/news-overview/news/Arkema-celebrates-the-70th-birthday-of-its-flagship-Rilsan-polyamide-11-brand/|title=Arkema celebrates the 70th birthday of its flagship Rilsan® polyamide 11 brand|last=Arkema|website=www.arkema-americas.com|language=en|access-date=2018-11-18}}</ref> पहला नायलॉन 11 धागा 1950 में बनाया गया था और 1955 में [[मारसैल]] उत्पादन सुविधा के उद्घाटन के साथ पूर्ण औद्योगिक उत्पादन शुरू हुआ, जो आज 11-अमीनोडेकैनोइक एसिड का एकमात्र उत्पादक बना हुआ है। प्रशस्ति - पत्र आवश्यक। | 1938 में, थान एंड मुलहाउस के एक शोध निदेशक, जोसेफ ज़ेल्टनर ने पहली बार नायलॉन 11 के विचार की कल्पना की, जिसका सुझाव [[वालेस कैरोथर्स]] के कार्यों में दिया गया था।<ref name=":03">{{Cite book|date=1987|editor-last=Seymour|editor-first=Raymond B.|editor2-last=Kirshenbaum|editor2-first=Gerald S.|title=High Performance Polymers: Their Origin and Development|language=en-gb|doi=10.1007/978-94-011-7073-4|isbn=978-94-011-7075-8}}</ref> थान एंड मुलहाउस पहले से ही 10-अंडेकेनोइक एसिड|10-अंडेकेनोइक-एसिड के लिए अरंडी के तेल के प्रसंस्करण में शामिल था, जिसे अंततः 11-अमीनोउंडेकेनोइक एसिड|11-एमिनोडेकेनोइक एसिड की पहली मात्रा में 1940 में सहकर्मियों मिशेल की मदद से परिवर्तित किया जाएगा। Genas और मार्सेल Kastner। 1944 में, कस्तनर ने [[मोनोमर]] प्रक्रिया में पर्याप्त सुधार किया और 1947 में नायलॉन 11 के लिए पहला पेटेंट दायर किया गया।<ref name=":12">{{Cite web|url=https://www.arkema-americas.com/en/media/news-overview/news/Arkema-celebrates-the-70th-birthday-of-its-flagship-Rilsan-polyamide-11-brand/|title=Arkema celebrates the 70th birthday of its flagship Rilsan® polyamide 11 brand|last=Arkema|website=www.arkema-americas.com|language=en|access-date=2018-11-18}}</ref> पहला नायलॉन 11 धागा 1950 में बनाया गया था और 1955 में [[मारसैल]] उत्पादन सुविधा के उद्घाटन के साथ पूर्ण औद्योगिक उत्पादन शुरू हुआ, जो आज 11-अमीनोडेकैनोइक एसिड का एकमात्र उत्पादक बना हुआ है। प्रशस्ति - पत्र आवश्यक। | ||
वर्तमान में बर्ड्सबोरो, पेन्सिलवेनिया में अरकेमा [[बहुलकीकरण]] नायलॉन 11 | बर्ड्सबोरो, पीए, [[चांगशु]], और [[Serquigny]]<ref name=":23">{{Cite web|url=https://www.extremematerials-arkema.com/export/sites/technicalpolymers/.content/medias/downloads/article-reprints/rilsan-article-reprints/RilsanFamily_eco-profile_article.pdf|title=पॉलियामाइड 11 के लिए इको-प्रोफाइल कार्यप्रणाली का अनुप्रयोग|last=Devaux|first=Jean-François|website=Arkema}}</ref> | वर्तमान में बर्ड्सबोरो, पेन्सिलवेनिया में अरकेमा [[बहुलकीकरण]] नायलॉन 11 | बर्ड्सबोरो, पीए, [[चांगशु]], और [[Serquigny]]<ref name=":23">{{Cite web|url=https://www.extremematerials-arkema.com/export/sites/technicalpolymers/.content/medias/downloads/article-reprints/rilsan-article-reprints/RilsanFamily_eco-profile_article.pdf|title=पॉलियामाइड 11 के लिए इको-प्रोफाइल कार्यप्रणाली का अनुप्रयोग|last=Devaux|first=Jean-François|website=Arkema}}</ref> | ||
== रसायन विज्ञान == | == रसायन विज्ञान == | ||
नायलॉन 11 बनाने की रासायनिक प्रक्रिया [[रिकिनोइलिक एसिड]] से शुरू होती है जो अरंडी के तेल का 85-90% हिस्सा बनाती है। रिकिनोइलिक एसिड पहले [[मेथनॉल]] के साथ ट्रांसएस्टरीफिकेशन है जो [[मिथाइल रिसिनोलिएट]] बनाता है, जिसे बाद में [[हेप्टानल]] और मिथाइल अंडेसीलेनेट बनाने के लिए क्रैक किया जाता है। ये मेथनॉल बनाने के लिए [[हाइड्रोलिसिस]] से गुजरते हैं, जो कि रिकिनोइलिक एसिड के प्रारंभिक [[ट्रान्सएस्टरीफिकेशन]] में फिर से उपयोग किया जाता है, और [[हाइड्रोजन ब्रोमाइड]] पर जोड़े जाने वाले [[अंडेसीलेनिक एसिड]]। हाइड्रोलिसिस के बाद, हाइड्रोजन ब्रोमाइड [[अमोनिया]] के साथ [[न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन]] से गुजरता है, जिससे 11-एमिनोडेकेनोइक एसिड बनता है, जो नायलॉन 11 में पोलीमराइज़ होता है।<ref name=":23" /> | नायलॉन 11 बनाने की रासायनिक प्रक्रिया [[रिकिनोइलिक एसिड]] से शुरू होती है जो अरंडी के तेल का 85-90% हिस्सा बनाती है। रिकिनोइलिक एसिड पहले [[मेथनॉल]] के साथ ट्रांसएस्टरीफिकेशन है जो [[मिथाइल रिसिनोलिएट]] बनाता है, जिसे बाद में [[हेप्टानल]] और मिथाइल अंडेसीलेनेट बनाने के लिए क्रैक किया जाता है। ये मेथनॉल बनाने के लिए [[हाइड्रोलिसिस]] से गुजरते हैं, जो कि रिकिनोइलिक एसिड के प्रारंभिक [[ट्रान्सएस्टरीफिकेशन]] में फिर से उपयोग किया जाता है, और [[हाइड्रोजन ब्रोमाइड]] पर जोड़े जाने वाले [[अंडेसीलेनिक एसिड]]। हाइड्रोलिसिस के बाद, हाइड्रोजन ब्रोमाइड [[अमोनिया]] के साथ [[न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन]] से गुजरता है, जिससे 11-एमिनोडेकेनोइक एसिड बनता है, जो नायलॉन 11 में पोलीमराइज़ होता है।<ref name=":23" /> | ||
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इसके कम पानी के अवशोषण के कारण, नमी, गर्मी और रासायनिक प्रतिरोध, लचीलेपन और फटने की ताकत के संपर्क में आने पर आयामी स्थिरता में वृद्धि हुई, नायलॉन 11 का उपयोग टयूबिंग के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, न्यूमेटिक्स, मेडिकल और तेल और गैस के क्षेत्र में, नायलॉन 11 का उपयोग ईंधन लाइनों, [[हाइड्रोलिक मशीनरी]], एयर लाइन्स, गर्भनाल होसेस, [[ कैथिटर ]] और पेय ट्यूबिंग में किया जाता है।<ref name=":34" /> | इसके कम पानी के अवशोषण के कारण, नमी, गर्मी और रासायनिक प्रतिरोध, लचीलेपन और फटने की ताकत के संपर्क में आने पर आयामी स्थिरता में वृद्धि हुई, नायलॉन 11 का उपयोग टयूबिंग के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, न्यूमेटिक्स, मेडिकल और तेल और गैस के क्षेत्र में, नायलॉन 11 का उपयोग ईंधन लाइनों, [[हाइड्रोलिक मशीनरी]], एयर लाइन्स, गर्भनाल होसेस, [[ कैथिटर ]] और पेय ट्यूबिंग में किया जाता है।<ref name=":34" /> | ||
=== इलेक्ट्रिकल === | === इलेक्ट्रिकल === | ||
नायलॉन 11 का उपयोग केबल और वायर शीथिंग के साथ-साथ इलेक्ट्रिकल हाउसिंग, कनेक्टर्स और क्लिप में किया जाता है।<ref name=":34" /> | नायलॉन 11 का उपयोग केबल और वायर शीथिंग के साथ-साथ इलेक्ट्रिकल हाउसिंग, कनेक्टर्स और क्लिप में किया जाता है।<ref name=":34" /> | ||
=== कोटिंग्स === | === कोटिंग्स === | ||
नायलॉन 11 का उपयोग धातु की कोटिंग में शोर कम करने और यूवी जोखिम से सुरक्षा के साथ-साथ रसायनों, घर्षण और जंग के प्रतिरोध के लिए किया जाता है।<ref>{{Cite web|url=http://www.wrightcoating.com/specialty-coatings/coatings/nylon|title=नायलॉन कोटिंग सेवाएं|website=www.wrightcoating.com|language=en|access-date=2018-12-02}}</ref> | नायलॉन 11 का उपयोग धातु की कोटिंग में शोर कम करने और यूवी जोखिम से सुरक्षा के साथ-साथ रसायनों, घर्षण और जंग के प्रतिरोध के लिए किया जाता है।<ref>{{Cite web|url=http://www.wrightcoating.com/specialty-coatings/coatings/nylon|title=नायलॉन कोटिंग सेवाएं|website=www.wrightcoating.com|language=en|access-date=2018-12-02}}</ref> | ||
=== कपड़ा === | === कपड़ा === | ||
नायलॉन 11 का उपयोग वस्त्रों में ब्रश ब्रिसल्स, अधोवस्त्र, फिल्टर के साथ-साथ बुने हुए और [[समग्र सामग्री]] के माध्यम से किया जाता है।<ref name=":34" /><ref>{{Cite book|title=कपड़ा फाइबर की पुस्तिका। खंड 1, प्राकृतिक रेशे|last=Gordon.|first=Cook, J.|isbn=9781845693152|edition= Fifth|location=Cambridge, England|oclc=874158248|date = 1984-01-01}}</ref> | नायलॉन 11 का उपयोग वस्त्रों में ब्रश ब्रिसल्स, अधोवस्त्र, फिल्टर के साथ-साथ बुने हुए और [[समग्र सामग्री]] के माध्यम से किया जाता है।<ref name=":34" /><ref>{{Cite book|title=कपड़ा फाइबर की पुस्तिका। खंड 1, प्राकृतिक रेशे|last=Gordon.|first=Cook, J.|isbn=9781845693152|edition= Fifth|location=Cambridge, England|oclc=874158248|date = 1984-01-01}}</ref> | ||
=== खेल उपकरण === | === खेल उपकरण === | ||
नायलॉन 11 का उपयोग तलवों और जूतों के अन्य यांत्रिक भागों में किया जाता है। यह रैकेट के खेल में रैकेट के तार, सुराख़ और बैडमिंटन शटलकॉक के लिए भी देखा जाता है। नायलॉन 11 का उपयोग स्की की ऊपरी परत के लिए किया जाता है।<ref name=":34" /> | नायलॉन 11 का उपयोग तलवों और जूतों के अन्य यांत्रिक भागों में किया जाता है। यह रैकेट के खेल में रैकेट के तार, सुराख़ और बैडमिंटन शटलकॉक के लिए भी देखा जाता है। नायलॉन 11 का उपयोग स्की की ऊपरी परत के लिए किया जाता है।<ref name=":34" /> | ||
==संदर्भ== | ==संदर्भ== | ||
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Revision as of 21:40, 5 June 2023
नायलॉन 11 या पॉलियामाइड 11 (पीए 11) एक पॉलियामाइड, जैव प्लास्टिक और 11-अमीनौंडेकेनोइक एसिड के पोलीमराइजेशन द्वारा उत्पादित पॉलिमर के नायलॉन परिवार का सदस्य है। यह व्यापार नाम Rilsan के तहत Arkema द्वारा अरंडी ्स से उत्पादित किया जाता है।[1] नायलॉन 11 का उपयोग जीवाश्म ईंधन, एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव उद्योग, कपड़ा, इलेक्ट्रानिक्स और खेल उपकरण के क्षेत्र में अक्सर ट्यूबिंग (सामग्री), वायर शीथिंग और कलई करना में किया जाता है।[2]
इतिहास
1938 में, थान एंड मुलहाउस के एक शोध निदेशक, जोसेफ ज़ेल्टनर ने पहली बार नायलॉन 11 के विचार की कल्पना की, जिसका सुझाव वालेस कैरोथर्स के कार्यों में दिया गया था।[3] थान एंड मुलहाउस पहले से ही 10-अंडेकेनोइक एसिड|10-अंडेकेनोइक-एसिड के लिए अरंडी के तेल के प्रसंस्करण में शामिल था, जिसे अंततः 11-अमीनोउंडेकेनोइक एसिड|11-एमिनोडेकेनोइक एसिड की पहली मात्रा में 1940 में सहकर्मियों मिशेल की मदद से परिवर्तित किया जाएगा। Genas और मार्सेल Kastner। 1944 में, कस्तनर ने मोनोमर प्रक्रिया में पर्याप्त सुधार किया और 1947 में नायलॉन 11 के लिए पहला पेटेंट दायर किया गया।[4] पहला नायलॉन 11 धागा 1950 में बनाया गया था और 1955 में मारसैल उत्पादन सुविधा के उद्घाटन के साथ पूर्ण औद्योगिक उत्पादन शुरू हुआ, जो आज 11-अमीनोडेकैनोइक एसिड का एकमात्र उत्पादक बना हुआ है। प्रशस्ति - पत्र आवश्यक।
वर्तमान में बर्ड्सबोरो, पेन्सिलवेनिया में अरकेमा बहुलकीकरण नायलॉन 11 | बर्ड्सबोरो, पीए, चांगशु, और Serquigny[5]
रसायन विज्ञान
नायलॉन 11 बनाने की रासायनिक प्रक्रिया रिकिनोइलिक एसिड से शुरू होती है जो अरंडी के तेल का 85-90% हिस्सा बनाती है। रिकिनोइलिक एसिड पहले मेथनॉल के साथ ट्रांसएस्टरीफिकेशन है जो मिथाइल रिसिनोलिएट बनाता है, जिसे बाद में हेप्टानल और मिथाइल अंडेसीलेनेट बनाने के लिए क्रैक किया जाता है। ये मेथनॉल बनाने के लिए हाइड्रोलिसिस से गुजरते हैं, जो कि रिकिनोइलिक एसिड के प्रारंभिक ट्रान्सएस्टरीफिकेशन में फिर से उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर जोड़े जाने वाले अंडेसीलेनिक एसिड। हाइड्रोलिसिस के बाद, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अमोनिया के साथ न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन से गुजरता है, जिससे 11-एमिनोडेकेनोइक एसिड बनता है, जो नायलॉन 11 में पोलीमराइज़ होता है।[5]
गुण
जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा गया है, नायलॉन 11 में घनत्व, वंक और यंग के मापांक, जल अवशोषण, साथ ही पिघलने और कांच संक्रमण तापमान के निम्न मान हैं। नायलॉन 11 में एमाइड्स की कम सांद्रता के कारण नमी की उपस्थिति में आयामी स्थिरता में वृद्धि देखी गई है। नायलॉन 6 के लिए 2.2-2.7% बढ़ाव भिन्नता और 9.5% वजन भिन्नता की तुलना में नायलॉन 11 0.2-0.5% लंबाई भिन्नता और 25 सप्ताह के पानी में डूबने के बाद 1.9% वजन भिन्नता का अनुभव करता है।[2]
Density[6] | Young's modulus[2][7] | Flexural modulus[2] | Elongation
at break[6] |
Water absorption
at 0.32 cm thick and 24 h[6] |
Melting point[6] | Glass
transition temperature[6] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon 11 | 1.03-1.05 g/cm3 | 335 MPa | 1200 MPa | 300-400% | 0.4% | 180-190 °C | 42 °C |
Nylon 6 | 1.13 - 1.16 g/cm3 | 725 - 863 MPa | 2400 Mpa | 300% | 1.3-1.9% | 210 - 220 °C | 48-60 °C |
अनुप्रयोग
ट्यूबिंग
इसके कम पानी के अवशोषण के कारण, नमी, गर्मी और रासायनिक प्रतिरोध, लचीलेपन और फटने की ताकत के संपर्क में आने पर आयामी स्थिरता में वृद्धि हुई, नायलॉन 11 का उपयोग टयूबिंग के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, न्यूमेटिक्स, मेडिकल और तेल और गैस के क्षेत्र में, नायलॉन 11 का उपयोग ईंधन लाइनों, हाइड्रोलिक मशीनरी, एयर लाइन्स, गर्भनाल होसेस, कैथिटर और पेय ट्यूबिंग में किया जाता है।[2]
इलेक्ट्रिकल
नायलॉन 11 का उपयोग केबल और वायर शीथिंग के साथ-साथ इलेक्ट्रिकल हाउसिंग, कनेक्टर्स और क्लिप में किया जाता है।[2]
कोटिंग्स
नायलॉन 11 का उपयोग धातु की कोटिंग में शोर कम करने और यूवी जोखिम से सुरक्षा के साथ-साथ रसायनों, घर्षण और जंग के प्रतिरोध के लिए किया जाता है।[8]
कपड़ा
नायलॉन 11 का उपयोग वस्त्रों में ब्रश ब्रिसल्स, अधोवस्त्र, फिल्टर के साथ-साथ बुने हुए और समग्र सामग्री के माध्यम से किया जाता है।[2][9]
खेल उपकरण
नायलॉन 11 का उपयोग तलवों और जूतों के अन्य यांत्रिक भागों में किया जाता है। यह रैकेट के खेल में रैकेट के तार, सुराख़ और बैडमिंटन शटलकॉक के लिए भी देखा जाता है। नायलॉन 11 का उपयोग स्की की ऊपरी परत के लिए किया जाता है।[2]
संदर्भ
- ↑ Herzog, Ben; Kohan, Melvin I.; Mestemacher, Steve A.; Pagilagan, Rolando U.; Redmond, Kate (2013), "Polyamides", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (in English), American Cancer Society, doi:10.1002/14356007.a21_179.pub3, ISBN 9783527306732, S2CID 241272519
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 "रिलसन PA11 ब्रोशर". Arkema. 2005. Retrieved 2018-11-28.
- ↑ Seymour, Raymond B.; Kirshenbaum, Gerald S., eds. (1987). High Performance Polymers: Their Origin and Development (in British English). doi:10.1007/978-94-011-7073-4. ISBN 978-94-011-7075-8.
- ↑ Arkema. "Arkema celebrates the 70th birthday of its flagship Rilsan® polyamide 11 brand". www.arkema-americas.com (in English). Retrieved 2018-11-18.
- ↑ 5.0 5.1 Devaux, Jean-François. "पॉलियामाइड 11 के लिए इको-प्रोफाइल कार्यप्रणाली का अनुप्रयोग" (PDF). Arkema.
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 Selke, Susan E.M.; Culter, John D. (2015-12-11), "Major Plastics in Packaging", Plastics Packaging, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, pp. 101–157, doi:10.3139/9783446437197.004, ISBN 9783446407909
- ↑ Permeability and other film properties of plastics and elastomers. 1996-01-01.
- ↑ "नायलॉन कोटिंग सेवाएं". www.wrightcoating.com (in English). Retrieved 2018-12-02.
- ↑ Gordon., Cook, J. (1984-01-01). कपड़ा फाइबर की पुस्तिका। खंड 1, प्राकृतिक रेशे (Fifth ed.). Cambridge, England. ISBN 9781845693152. OCLC 874158248.
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