염색성향상 심색가공, 자외선 차폐가공 UV차단 가공, 방융가공

염색성향상을 위한 가공 방법으로 심색가공 잘알려져 있습니다. 섬유 표면이 빛을 받았을 경우 정반사 하는 빛이 많은 경우 발색성이 낮습니다. 자외선 차폐가공 UV차단 가공은 방사시 세라믹등을 폴리머에 첨가하는 방법과 자외선 흡수제를 이용한 후가공이 대부분이라고 할 수 있습니다. 방융가공의 경우 섬유의 용융을 방지하고 지연시키는 특성을 부여하는 가공을 방융 가공이라고 합니다. 아래 글에서 염색성향상 심색가공, 자외선 차폐가공 UV차단 가공, 방융가공 알아보겠습니다.

염색성향상 심색가공, 자외선 차폐가공 UV차단 가공, 방융가공

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염색성향상 심색가공

염색성 향상의 목적

심색가공의 경우 염색성을 향상하기 위한 목적으로 하는 가공 방법이라고 할 수 있습니다. 섬유 표면이 빛을 받았을 경우 정반사하는 빛이 많으면 발색성이 낮습니다. 이것은 섬유의 굴절률이 크면 표면반사는 커지게 됩니다. 폴리에스터 섬유는 굴절률이 크고 발색성이 나쁩니다. 따라서 섬유표면에서의 반사율을 감소시켜 섬유 내부로의 흡수량을 크게 할 필요가 있습니다.

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심색화의 방향

따라서 섬유 표면의 미세한 요철화 섬유집합체로서의 숭고가공, 강연가공, 저굴절 수지의 피복가공 등과 같은 반사율 억제 그리고 이염화 케티온 가염화 수퍼브라이트화에 의한 흡수광의 증대가 심색화의 방향입니다. 현재로는 원사개질 또는 후가공에 의한 섬유의 요철화 저굴절율 수지피복 가공 플라즈마 가공이 행하여지고 있습니다. 가장 효과를 나타내는 것이 블랙염색으로 소재, 조직에 따라서 효과에 차이가 있습니다.

자외선 차폐가공 UV차단 가공

모든 생명활동의 에너지원

자외선의 경우 모든 생물의 생명활동 에너지원이라고 불리우고 있습니다. 살균 소독작용 비타민D의 생합성 등에 효과가 큰 것으로 알려져 있습니다. 자외선의 경우 파장영역에 따라서 장파장 자외선 중파장 자외선 단파장 자외선으로 분류하게 됩니다. 가장 유해한 UV-C 단파장 자외선의 경우 성층권의 오존층에서 흡수되어 지표에 이르지 못하게 됩니다. 그러나 화제가 되고 있는 프레온 가스의 경우 오존층을 파괴하여 전파장의 자외선 투과량이 증가하여 인체를 비롯하여 생식물에 영향을 미치고 있습니다.

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자외선 차단 가공 방법

자외선 차단 가공의 경우 방사를 할때 세라믹등을 폴리머에 첨가하는 방법도 있지만 자외선 흡수제를 이용한 후가공이 대부분이라고 할 수 있습니다. 사용하는 자외선 흡수제는 안전성, 자외선 흡수효과, 열, 빛, 화학 안전성, 소재의 백도, 만짐새, 물성의 영향을 고려하여야 합니다. 폴리에스터 섬유의 경우 벤조트리아졸계 화합물이 흡진법이나 코팅법으로 사용됩니다.

방융가공

폴리에스터 섬유나 나일론의 경우 융점이 낮아서 담뱃불이나 불꽃이 접촉하게 된다면 섬유가 녹아서 직물에 구멍이 발생할 수 있습니다. 이런 결점을 보완하기 위한 방법으로 섬유의 용융을 방지 지연시키는 특성을 부여하는 가공을 방융가공이라고 합니다. 가공 원리의 경우 열 및 용융 부분의 전파를 합성섬유 표면을 피복하는 수지 등으로 단시간 차단하는 성질을 부여하는 것 입니다. 비교적 다량의 표면가공제를 부여하므로 만짐새나 변색에 주의할 필요가 있습니다. 효과는 가공포의 두께나 조직에 관계가 있으며 두꺼운 직물이 방융성이 높은 경향이 있습니다.

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염색성향상 심색가공, 자외선 차폐가공 UV차단 가공, 방융가공 마무리

염색성을 향상시키기 위한 가공방법으로 심색가공 방법이 있습니다. 섬유 표면에 미세한 요철화 흡수광의 증대 등이 심색화의 방향이라고 할 수 있습니다.

자외선 차폐가공과 UV 차단가공은 방사시 세라믹 등을 폴리머에 첨가하는 방법이나 자외선 흡수제를 이용한 후가공이 대부분입니다. 섬유의 용융을 방지 지연시키는 특성을 부여하는 가공을 방융 가공이라고 합니다.