스판덱스

Spandex

스판덱스, 라이크라, 엘라스탄은 뛰어난 탄성으로 알려진 합성 섬유이다.1958년 미국 [1][2][3][4][5]버지니아주 웨인즈보듀폰의 벵거 연구소에서 화학자 조셉 시버스에 의해 발명된 폴리에테르 폴리우레아 공중합체입니다.

일반명 "spandex"는 "expands"[6]애너그램으로 북미에서 선호되는 이름입니다.유럽 대륙에서는 엘라스탄(프랑스), 엘라스탄(독일, 스웨덴), 엘라스탄(스페인), 엘라스탐(이탈리아), 엘라스탄(네덜란드), 영국, 아일랜드, 포르투갈, 스페인, 중남미, 호주, 뉴질랜드 등 다양한 '엘라스탄'으로 불린다.

스판덱스 브랜드명으로는 라이크라(이전의 듀폰 직물·인테리어 부문), 엘라스판(라이크라 컴퍼니), 에이스포라(태광그룹), 크레오라(효성), INIYA(인도라마 코퍼레이션), ROICA, 도라스타세(아나세) 등이 있다.

역사

제2차 세계대전 후 1952년에 설립된 DuPont 섬유 부서는 DuPont에서 가장 수익성이 높은 부문이 되어 전 [8]세계 합성 섬유 시장을 지배하고 있습니다.이때 속옷과 [8]양말의 필요성 때문에 여성들이 중요한 소비층으로 부상하기 시작했다.여성들이 섬유로부터 무엇을 원하는지를 알아내기 위해 시장 조사를 실시한 후, 듀퐁은 그러한 요구를 충족시키기 위한 섬유 개발을 시작했다. 그 중에는 당시 일반적으로 고무로 만들어졌던 여성용 거들용 더 좋은 섬유도 포함되어 있다.

1930년대에 DuPont는 합성 탄성 섬유 개발에 관심을 갖게 되었다.듀퐁은 1950년대 초에 화학자 조셉 C가 처음으로 돌파구를 열었다. 시버는 데이크론 폴리에스테르를 변형하기 위해 중간 물질을 사용했고 고온에 [9]견딜 수 있는 신축성 섬유를 생산했다.의류에서 고무를 대체할 수 있는 섬유를 찾기로 결심한 시버스는 거의 10년의 연구 끝에 1958년 버지니아 [1][2][3][4][5]웨인즈보로에 있는 듀폰의 벵거 연구소에서 이 섬유를 완성했다.게다가 스판덱스의 특성상 거들이나 속옷 외에 다른 의류에 접목할 수 있었다.

라이크라 브랜드

스판덱스 파이버 브랜드를 구별하기 위해 DuPont는 상표명 Lycra(원래 파이버 [10]K로 불림)를 선택했습니다.DuPont은 Lycra 브랜드를 위한 광범위한 홍보 캠페인을 시작했고, 보그, 글래머, 하퍼스 바자, 마드모아젤, 맥콜스, 레이디스 저널, [8]굿 하우스키핑같은 상위 여성 잡지에 광고와 전면 광고를 실었다.오드리 헵번은 이 기간 동안 스크린 안팎에서 브랜드를 알리는데 도움을 주었다. 조앤 콜린스와 앤 마그레트와 같은 모델들과 여배우들은 사진 촬영과 잡지 [11]표지를 위해 라이크라 옷을 입고 포즈를 취함으로써 헵번의 미학을 따랐다.

1970년대 중반, 여성 해방 운동의 출현과 함께,[8] 허리띠 판매는 반독립과 함께 빠르게 사라져가는 시대를 상징하게 되면서 감소하기 시작했다.이에 대해 듀폰은 1970년대에 [8]에어로빅 피트니스 운동이 나타나자 라이크라를 다시 상상했다.라이크라는 1968년 동계올림픽에서 프랑스 스키팀이 라이크라의 옷을 입고 [12]출전하면서 피트니스와 결부되었다.이것은 유연하고 가벼운 소재 때문에 그 브랜드를 필수 운동복으로 대중화시켰다.이 섬유는 자전거 [12]타는 사람들이 입는 중간 길이의 반바지에 특히 인기를 끌게 되었다.

1980년대에 들어서면서 피트니스 추세는 최고조에 달했고 [13]패셔니스타들은 거리에서 반바지를 입기 시작했다.스판덱스는 의류 업계에서 매우 인기 있는 섬유를 증명하여 1987년까지 DuPont는 전 세계 수요를 충족시키는 데 어려움을 겪었습니다.1990년대에는 Bodyslimers라는 상표명으로 팔린 성공적인 바디 쉐이핑 파운데이션 의류를 포함하여 스판덱스로 만든 다양한 품목들이 인기를 끌었다.10년이 지나면서, 셔츠, 바지, 드레스, 그리고 심지어 신발까지 스판덱스 혼합으로 만들어졌고, 바나나 리퍼블릭과 같은 대중 시장 소매상들은 심지어 남성복으로 [13]그것을 사용하고 있었다.

환경에 미치는 영향

2014년에는 스판덱스가 함유된 원단혼합물은 [14]재활용이 어렵기 때문에 스판덱스가 함유된 의류 대부분이 마모되면 재활용 불가능한 폐기물로 전락한다는 지적이 있었다.이것은 환경오염의 원인이 된다.

생산.

광학 현미경 아래 스판덱스 섬유(횡편광 조명, 배율 100배)
스판덱스 섬유

스판덱스 섬유는 용융 압출, 반응 방적, 용액 건식 방적, 용액 습식 방적 등 4가지 방법으로 생산됩니다.이들 모든 방법은 모노머를 반응시켜 프리폴리머를 생성하는 초기 단계를 포함한다.프리폴리머가 형성되면 여러 가지 방법으로 반응하여 추출하여 섬유를 만든다.

스판덱스 생산에는 에틸렌 글리콜 대신 폴리우레탄, 테트라히드로프랑(THF) 합성이 사용된다.

용액의 건식 방적법은 [15]전 세계 스판덱스 섬유의 94.5% 이상을 생산하는 데 사용됩니다.이 프로세스는 5단계로 구성됩니다.

  1. 첫 번째 단계는 프리폴리머를 생성하는 것입니다.이것은 매크로글리콜디이소시아네이트 모노머를 혼합함으로써 이루어진다.두 화합물은 반응용기에서 혼합되어 프리폴리머를 생성한다.글리콜 대 디이소시아네이트의 전형적인 비율은 1:2이다.[15]
  2. 또한 프리폴리머는 동일한 의 디아민과 반응한다.이 반응을 연쇄 확장 반응이라고 합니다.생성된 용액을 용제(디메틸아세트아미드)로 희석하여 회전용액을 제조합니다.용제는 용액을 더 얇고 쉽게 만들어 섬유 생산 셀에 주입할 수 있도록 도와줍니다.
  3. 방적액은 원통형 방적 셀에 주입되어 경화되고 섬유로 변환됩니다.이 세포에서, 폴리머 용액은 방적돌기라고 불리는 금속판을 통해 강요된다.이로 인해 용액이 액체 고분자 가닥으로 정렬됩니다.스트랜드가 셀을 통과할 때 질소와 용매 가스의 존재 하에서 가열된다.이 과정은 액체 폴리머가 화학적으로 반응하여 고체 [15]가닥을 형성하게 합니다.
  4. 섬유가 셀 밖으로 나갈 때, 원하는 두께를 얻기 위해 많은 양의 고체 가닥이 함께 뭉쳐진다.스판덱스의 각 섬유는 [15]표면의 자연적인 끈적임 때문에 서로 달라붙는 많은 작은 개별 섬유로 구성되어 있습니다.
  5. 그 후 생성된 섬유는 스테아린산 마그네슘 또는 폴리머가 될 수 있는 마감제로 처리됩니다.이 처리는 섬유가 달라붙는 것을 방지하고 섬유 제조에 도움이 됩니다.그런 다음 일련의 롤러를 통해 섬유가 스풀로 이송됩니다.

기능.

스판덱스 유니폼을 입은 허들 선수

스판덱스 섬유의 뛰어난 신축성은 의복의 압박감을 증가시켜 몸의 움직임을 용이하게 합니다.압박 쾌적성은 인체의 압력 수용체(피부 감각 세포에 존재하는 기계 수용체)에 의한 의류에 대한 반응이다.감각 반응은 주로 소재의 [16]신축성, 포근함, 느슨함, 무겁음, 가벼움, 부드러움 및 뻣뻣한 구조에 의해 영향을 받습니다.

스판덱스의 탄력과 강도(길이의 최대 5배까지 늘어짐)는 다양한 의복, 특히 피부 밀착 의복에 통합되어 있습니다.스판덱스는 강도와 탄력이 뛰어나고 신축성이 뛰어나며 신축 후 원상태로 복귀할 수 있고 일반 원단보다 건조가 빠르다는 장점이 있다.의류의 경우 스판덱스는 보통 이나 폴리에스테르와 혼합되어 있으며 최종 직물의 작은 비율을 차지하기 때문에 다른 섬유의 모양과 느낌을 대부분 유지합니다.2010년에 [17]미국에서 판매된 의류의 약 80%가 스판덱스를 포함하고 있었다.

레퍼런스

  1. ^ a b 미국 특허 3023192 Jr Joseph Clois Shivers, "Segmented copolyter elastomers"는 1962-02-27을 발행하여 EI Du Pont de Nemours & Co.에 할당되었습니다.
  2. ^ a b Flynn, Elizabeth; Patel, Sarah (2016). The Really Useful Primary Design and Technology Book: Subject Knowledge and Lesson Ideas. New York: Routledge. p. 86. ISBN 9781317402565.
  3. ^ a b Teegarden, David M. (2004). Polymer Chemistry: Introduction to an Indispensable Science. NSTA Press. p. 149. ISBN 9780873552219.
  4. ^ a b TIME-LIFE American Inventions: Big Ideas That Changed Modern Life. Time-Life Books. 2016. ISBN 9781683306313.
  5. ^ a b Moskowitz, Sanford L. (2016). Advanced Materials Innovation: Managing Global Technology in the 21st Century. Wiley. ISBN 9780470508923.
  6. ^ Kadolph, Sara J. (2010). Textiles. Pearson. ISBN 9780135007594.
  7. ^ "Fillattice Stretches Its Reach Globally". Textile World. March 1, 2000. Retrieved December 22, 2021.
  8. ^ a b c d e O'Connor, Kaori (2008), "CHAPTER ELEVEN. The Body and the Brand: How Lycra Shaped America", Producing Fashion, University of Pennsylvania Press, pp. 207–228, doi:10.9783/9780812206050.207, ISBN 9780812206050
  9. ^ "Joseph c. Shivers to Receive The Olney Medal" (PDF). American Association of Textile Chemists and Colorists. August 1998. Archived from the original (PDF) on December 3, 2013. Retrieved November 26, 2018.
  10. ^ Reisch, Marc (February 15, 1999). "What's That Stuff? – Spandex". Chemical & Engineering News. 77 (7). doi:10.1021/cen-v077n007.p070. Retrieved December 6, 2018.
  11. ^ Clark, Meaghan. "What Came First: The Yoga Pant Or The Skinny Jean?". Refinery29. Vice Media. Retrieved December 11, 2018.
  12. ^ a b "Lycra: a brief history". The Sydney Morning Herald. Archived from the original on November 17, 2021. Retrieved December 11, 2018.
  13. ^ a b "Spandex – Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations, and Footwear through the Ages". Encyclopedia of Fashion. Retrieved December 11, 2018.
  14. ^ Yunjie Yin; Donggang Yao; Chaoxia Wang; Youjiang Wang (2014). "Removal of spandex from nylon/spandex blended fabrics by selective polymer degradation". Textile Research Journal. Textile Research Journal, Volume 84, Issue 1, January 2014. 84: 16–27. doi:10.1177/0040517513487790. S2CID 43014321.
  15. ^ a b c d 제품 제작 방법의 "스판덱스 제작 방법"
  16. ^ Song, Guowen (2011). Improving Comfort in Clothing. Woodhead Publishing. pp. 25, 235, 432. ISBN 9780857090645.
  17. ^ Marisa Penaloza (December 11, 2011). "Spandex Stretches To Meet U.S. Waistlines". NPR. Retrieved January 17, 2012.

외부 링크