바이오미메틱스 합성섬유, 외관의 모방, 태의 추구, 외관 심미성

바이오미메틱스 합성섬유의 경우 살아있는 생물의 오묘한 행동이나 구조 그들이 만들어낸 물질등을 모방하여 새로운 기술을 만드는 융합 기술 입니다. 외관의 모방은 제 1세대 비닐론 나일론 아크릴 폴리에스터 합성섬유의 생산이 게시된 시기 입니다. 이후에 점차적으로 실크 라이크한 연구가 개시되었습니다. 태의 추구 방법으로 폴리에스터 알칼리 감량가공의 개발 그리고 외관 심미성으로 바이오미메틱스를 초월한 직물 단면 구조의 개선 입니다. 아래 글에서 바이오미메틱스 합성섬유, 외관의 모방, 태의 추구, 외관 심미성 알아보겠습니다.

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바이오미메틱스 합성섬유

살아 있는 생물의 오묘한 행동이나 구조 그들이 만들어 내는 물질 등을 모방함으로써 새로운 기술을 만드는 융합 기술로 생체와 모방이란 단어의 합성어 입니다. 생체 모방이라는 개념의 경우 넓은 의미에서 거의 인류의 탄생과 함께 시작됐다고 할 수 있을 것 입니다. 바이오미메틱스에 의해서 개발된 섬유제품은 다양하고 스포츠 웨어 견직물과 같은 느낌의 혹은 면섬유 기타 천연섬유를 표본으로 비슷한 느낌의 합성섬유를 연구하고 개발하는 기술의 개발이 지속되고 있는 상황입니다.

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외관의 모방

제1세대는 비닐론 나일론 아크릴 폴리에스터 합성섬유의 생산이 개시되었습니다. 이때 천연섬유 일변도에 등장한 합성섬유의 경우 구김이 발생하지 않고 취급이 편하며 인기가 좋았습니다. 그러나 섬유의 단면이 둥글며 이것으로 짠 직물은 불만이 있었으며 결국 실크와 같은 느낌의 광택 소프트 터치 부드러움 견과 같은 느낌의 섬유를 만들기 위한 연구를 하기 시작했습니다.

태의 추구

합성섬유의 경우에는 견사의 삼각 단면 2올의 섬유 피브로인 섬유를 세리신 단백질로 둘러싸고 있는 것을 모방하며 삼각 단면사를 만드는데 심혈을 기울였습니다. 또한 1올의 견사는 단백질의 2층 구조 내측 피브로인 외측 세리신을 지니고 있어서 알칼리 처리에 의해서 세리신을 제거하고 견직물이 지닌 부드러운 태가 발현됩니다. 이런 원리로 부터 폴리에스터 알칼리 감량가공이 개발되었습니다. 20~30% 감량시켜 가늘게 하면 직물의 부드러운 태를 제어할 수 있게 되었습니다.

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외관 심미성

바이오메틱스를 초월한 직물 단면 구조의 개선입니다. 이를 위해서 실의 구조의 연구가 진행되어서 저수축과 고수축의 섬유를 혼섬사 직물로 하여서 열처리 하여 숭고성을 발현시키게 됩니다. 벌키 소재 또는 1올의 섬유 속에 고수축 부분과 저수축 부분을 랜덤하게 길이 방향으로 배치한 이수축 혼섬사의 개발입니다. 다양하게 연구와 개발을 하고 있는 상황이며 멀티 필라멘트의 경우에도 태를 크게 향상시키고 있으며 견직물의 특색인 광택과 불투명성 등을 하나 하나의 물리적인 지표를 가지고 설계하는 기술을 거쳐서 확립을 하는 것 입니다.

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바이오미메틱스 합성섬유, 외관의 모방, 태의 추구, 외관 심미성 마무리

천연섬유를 모방하고 좀더 편리하고 기능성의 섬유를 개발하기 위한 바이오미메틱스에 의해서 개발된 섬유제품의 경우에는 다양하고 스포츠 웨어의 개발 그리고 천연섬유인 견직물과 같은 느낌의 혹은 면섬유 기타 천연섬유를 표본으로 비슷한 느낌으로 만들기 위한 합성섬유를 개발하고 꾸준히 연구하는 작업들이 지속되고 있습니다.

면섬유의 흡습성이나 자연스러운 느낌 알레르기 없는 합성섬유의 개발이나 견섬유와 비슷한 광택 부드러움 등을 합성섬유에서 그대로 재현해 내는 등의 다양한 섬유 개발을 연구하고 있는 상황입니다.