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파이버공학실험2_DP 가공

"파이버공학실험2_DP 가공"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.09.25 최종저작일 2017.05
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파이버공학실험2_DP 가공
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    소개

    "파이버공학실험2_DP 가공"에 대한 내용입니다.

    목차

    Ⅰ. 예비보고서
    1. 실험제목
    2. 이론 및 배경

    Ⅱ. 결과보고서
    1. 실험목적
    2. 실험기기 및 시약
    3. 실험방법
    4. 결과, 고찰
    5. 참고문헌

    본문내용

    1. 실험제목 : DP 가공

    2. 이론 및 배경
    1) 방추가공 종류와 원리 (방추성을 부여하는 가공의 종류와 원리에 대해 써주세요)
    면, 마, 레이온 등과 같은 셀룰로오스계 제품은 구김이 가기 쉬우므로 방추성을 부여하기 위한 가공이 필요하다. 방추성을 부여하는 기본 원리는 셀룰로오스섬유 안에 초기축합물을 넣어준 뒤 섬유 안에서 중합시키거나, 가교제를 사용하여 셀룰로오스섬유 분자를 가교시켜 주는 것이다. 이같이 섬유 안에서 중합되거나 셀룰로오스와 반응하는 물질을 수지라고 하며, 수지가공에 의해서 면섬유 직물의 방추성, 방축성, WW성, DP성, 형태안정성 등이 향상된다.

    - 방추가공
    1940년대 후반 구김이 거의 생기지 않는 합성섬유가 출현함 에 따라 면제품에 대한 방추가공의 필요성이 대두되었는데, 면섬유의 비 결정 영역에 고분자 물질을 집어넣으면 분자사슬의 움직임이 제한되어 방추성을 부여할 수 있을 것으로 생각되었다. 그러나 분자량이 큰 고분자 물질을 직접 면섬유 내부로 넣을 수는 없기 때문에, 고분자를 쉽게 형성시키는 약제를 면섬유 내부에 침투시키고 섬유 내부에서 중합시키는 방법을 사용한다. 주로 요소 포름알데히드 수지나 멜라민 포름알데히드 수지와 같이 고분자 형성능이 큰 물질을 사용한다. 이들은 섬유 내부에서 축합하여 고분자를 형성한다. 그런데 축합 반응은 반응속도가 느려 단량체 상태의 화합물을 섬유에 처리하면 중합체가 되기까지 시간이 많이 걸리기 때문에, 어느 정도 중축합이 진행된 초기축합물 형태의 수지가 사용된다. 보통 분자량이 크지 않은 초기 축합물을 수용액 상태에서 섬유 내부로 침투시켜 섬유 내에서 중합 반응을 유도한다. 면이나 레이온 제품에 적용된다.

    - WW가공
    중축합형 고분자를 사용한 초기의 수지가공은 건방추성은 우수하지만 세탁 후 구김이 많이 생겨 습방추성은 없었으나, 1950년대 후반 세탁 시에도 구김이 가지 않게 하는 WW 가공법이 개발되었다. 섬유의 비결정 영역에 고분자물을 집어넣으면 건방추성은 향상되지만 습방추성은 향상되지 않는다.

    참고자료

    · 기능성 섬유가공, 구강 외 9명, 교문사, 2012
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 방추가공의 원리 및 발전
      방추가공은 섬유 제품의 주름 방지 및 형태 안정성을 부여하는 중요한 기술입니다. 이 공정은 화학약품을 이용하여 섬유의 분자 구조를 개선하고 탄성을 강화합니다. 초기의 방추가공 기술은 단순한 화학 처리에 불과했으나, 현대에는 환경친화적이고 효율적인 방법으로 발전했습니다. 특히 나노기술과 바이오 기술의 도입으로 더욱 향상된 성능을 제공하고 있습니다. 앞으로 지속 가능한 방추가공 기술 개발이 필요하며, 이는 섬유산업의 경쟁력 강화에 필수적입니다.
    • 2. DP가공의 공정 및 특징
      DP(Durable Press) 가공은 섬유에 반영구적인 주름 방지 성능을 부여하는 혁신적인 기술입니다. 이 공정은 화학약품을 섬유에 침투시킨 후 고온에서 경화시키는 방식으로 진행됩니다. DP가공의 가장 큰 특징은 세탁 후에도 주름이 쉽게 생기지 않으며, 다림질 횟수를 크게 줄일 수 있다는 점입니다. 또한 섬유의 형태 안정성이 우수하여 의류의 수명을 연장시킵니다. 다만 공정 중 섬유 강도 저하가 발생할 수 있다는 단점이 있어, 이를 보완하기 위한 지속적인 연구가 진행 중입니다.
    • 3. DP가공제: DMDHEU 및 가교제
      DMDHEU(Dimethylol Dihydroxy Ethylene Urea)는 DP가공에서 가장 널리 사용되는 주요 약품입니다. 이 물질은 섬유의 셀룰로오스와 반응하여 강력한 가교 결합을 형성하며, 우수한 주름 방지 효과를 제공합니다. 가교제는 DMDHEU의 성능을 최적화하고 반응 효율을 높이는 중요한 역할을 합니다. 현대의 DP가공제는 포름알데히드 방출을 최소화하도록 개선되었으며, 환경 규제를 충족하면서도 높은 성능을 유지합니다. 앞으로 더욱 친환경적이고 효율적인 가교제 개발이 필요합니다.
    • 4. DP가공 시 강도저하 방지 방법
      DP가공 중 발생하는 섬유 강도 저하는 화학약품의 과도한 반응과 고온 처리로 인한 셀룰로오스 분해 때문입니다. 이를 방지하기 위해서는 적절한 약품 농도 조절, 최적의 온도 및 시간 관리가 필수적입니다. 또한 강도 보강제나 보호제를 첨가하여 섬유 손상을 최소화할 수 있습니다. 최신 기술로는 효소 처리나 나노 입자를 활용한 방법이 주목받고 있습니다. 공정 중 pH 관리와 적절한 세척 단계도 강도 저하 방지에 중요한 역할을 합니다. 지속적인 공정 최적화를 통해 성능과 강도를 동시에 확보하는 것이 산업의 과제입니다.
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