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부직포 란 무엇입니까?
- Jun 03, 2017 -

부직포 란 무엇입니까?


일반적으로 부직포라고 불리는 부직포는 기계적, 화학적 또는 물리적 방법으로 서로 결합되거나 결합 된 섬유, 얀 또는 필라멘트로 만들어진 직물입니다.

부직포의 분류

제조 원칙 및 방법에 따라 다음 범주로 크게 나뉩니다.

1. 수지 결합 부직포

예를 들어, 기계 또는 카딩 머신을 카 디드함으로써 합성 섬유 네트로 제조 된 필름은 두께를 겹쳐서 합성 수지 연화 본드로 가열하거나 용액에 침지시켜 섬유를 형성 할 필요가있다.

2. 바늘 구멍 뚫린 부직포

spunlaced과 침술의 두 종류가 있습니다 : 침술은 반복적 인 천공에 의해 섬유 웹을 통해 후크의 특수 구조의 조각의 수천의 사용은 섬유를 위아래로 반복적으로 전송 서로의 밀도가 얽힌 형성하기 위해 전송 부직포.

3. 부직포

동시에 정적 및 고압 기류를 사용하여 합성 용액으로 방적 헤드로부터 분출 된 필라멘트의 형성은 불규칙하게 금속 커튼 상에 흩어져 있고 가열 롤러 열 고정을 통해 필라멘트 부직포에 결합 될 수있다 .

4. 스티치 부직포

다중 바늘 재봉기는 섬유 웨브를 함께 꿰매어 소형 부직포를 형성하는 데 사용됩니다.

부직포의 구조

부직포와 전통 직물에는 큰 차이가 있습니다. 부직포 기술의 기본적인 요구 사항은 섬유 얀, 섬유 덩어리 등의 구조를 일부 기하학적 구조로 회피하거나 줄이는 것이지만, 조립 후에 형성되는 섬유 섬유 네트워크의 단일 섬유 분산을 피하게하십시오. 전형적인 부직포는 섬유망으로 형성된다. 동시에 강도를 높이고 구조적 안정성을 얻으려면 접착제, 열 접착, 섬유 및 섬유 얽힘 및 외부 얀 얽힘을 적용하여 섬유 네트워크를 강화해야합니다. 따라서, 대부분의 부직포의 구조는 섬유 메쉬 및 보강 시스템으로 구성된 기본 구조입니다.

(1) 섬유 웹의 전형적인 구조

직물의 직물은 섬유의 배열 및 부직포의 주 구조로 불릴 수있는 직물의 구조를 의미한다. 일반적으로 메쉬가 형성되는 방식에 따라 다릅니다. 일반적인 섬유 네트워크의 구조는 정렬 된 구조와 무질서한 배열 구조로 나눌 수 있습니다. 섬유 배열 및 방향에 따라, 정렬 된 배열은 길이 방향을 따라 배열 된 섬유 웹, 횡 방향으로 배열 된 섬유, 섬유 웹 및 섬유 교차 웹으로 분할 될 수있다. 무질서한 배열은 얽힌 무작위로 배열 된 섬유의 패브릭입니다. 그러나 순서대로 또는 순서에 관계없이 모든 섬유가 아니라 섬유에서 대부분의 섬유의 방향만을 나타냅니다. 섬유 웹 구조는 이방성, 강도, 연신율 등과 같은 부직포의 일부 특성에 영향을 줄 수 있습니다.

(2) 강화 된 구조;

보강 구조는 메쉬의 주요 구조에 대한 보조 구조의 일종으로 섬유 메쉬 강화 방법에 따라 다릅니다. 일반적인 부직포 보강 구조는 다음 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

1. 섬유가 일부 섬유로 보강 된 구조

섬유 얽힘으로 강화 된 두 가지 유형과 섬유 코일로 강화 된 구조로 구성된 부분적으로 섬유 강화 구조로 구성된 강화 된 구조.

(1) 얽힘 강화 : 니들 링 및 스펀 런스와 같은 기계적 방법의 사용은 섬유 그물을 섬유 사이의 얽힘에 의해 통합되고 안정화되게합니다. 침구 및 spunlace 작은 영역에서 섬유와 섬유 내의 수평 및 수직 변위 및 tangles, 웹 보강 및 전반적인 안정, 수량 및 spunlaced 바늘 또는 바늘의 밀도, 압력 및 지원 매개 변수의 영역에서 변경하는 경우 그물 커튼은 속도를 나르고, 또한 다른 구조 또는 표면 특성, 부직포 직물의 다른 조밀도를 얻을 수있다.

(2) 스티치 보강 : 섬유 번들의 웹 추출 부분에서 과정에서 슬롯 바늘 스티치의 사용은 이러한 규칙에 의해 형성된 코일 모양의 기하학적 구조를 편직하여 섬유 번들의 일부로 만들고 섬유 편직은 섬유 웹에 참여하지 않았습니다. 코일 구조는 섬유 네트워크가 강화 될 수 있도록 안정되어 있으며, 전면 부직포는 직물 편물의 외관과 매우 유사합니다.

2. 섬유 웹과 원사로 강화 된 구조

실 조직 보강 보강의 외부 구조에 의해, 실을 코일 구조의 스티치 뜨개질 기계로 만든 섬유 그물 먹이 또한 형태로 먹이 또한 또한 섬유 방적사를 가로 질러 가로 질러 가로 질러의 방향을 따라 도입 할 수 있습니다 , 또는 안정적인 전체 구조 접착제 후 평행 배치에 의해 형성 될 수있다.

3. 섬유 웹은 접착 작용으로 보강됩니다.

일반적으로 두 가지 조건으로 구성되는 접착 작용으로 강화 된 직물은 접착제로 강화 된 섬유 웨브이며, 다른 하나는 섬유 웹의 가열, 연화 및 융합 섬유로 보강됩니다.

접착제에 의한 섬유 웹 강화는 함침, 스프레이, 코팅 및 기타 접착제 도입 방법을 비롯하여 섬유 네트워크를 강화하는 것을 의미합니다. 이 구조는 상당량의 부직포를 차지합니다. 접착제의 종류 및 도포 방식에 따라,이 종류의 부직포의 구조는 점 접착 구조, 필름 접착 구조 및 질량 결합 구조로 나눌 수있다.

섬유 메쉬 보강 구조 및 모델 스케치. 섬유 웹은 고온의 끈적한 조인트로 보강됩니다. 핫멜트 화이버 또는 파우더를 사용하여 섬유를 녹여 접착제로 성형하는 구조입니다. 결과적인 구조는 접착제 보강재에 의해 얻어진 구조와 유사하며, 점 접합 (spot bonding) 및 질량 결합 구조와 같이 분할 될 수도있다.

부직포의 열 용융 결합은 열가소성 섬유를 함유하는 섬유 웹의 열간 압연에 의해 수행 될 수도있다.

부직포의 특징

부직포 내의 대부분의 섬유는 무질서하게 배열되어 다음과 같은 특성을 갖는 다공성 구조를 나타낸다 :

(1) 일정한 공기 투과성, 여과 및 보온성을 가지며, 강한 흡수성 및 흡착성을 갖는다.

(2) 넓은 범위의 원자재, 무제한. 거의 모든 알려진 섬유 섬유 원료는 천연 섬유, 화학 섬유 또는 발 밑의 섬유이든 아니든 석면 섬유, 유리 섬유, 탄소 섬유, 흑연 섬유 등의 전통적인 섬유 가공 방법을 사용하기 어려운 부직포 생산에 사용될 수 있습니다. 금속 섬유 또는 내열성 아라미드로 부직포 생산 장비에서 모두 가공 할 수 있습니다.

(3) 짧은 프로세스 흐름, 높은 노동 생산성과 낮은 비용. 일반 부직포의 생산은 연속 생산 라인에서만 수행 할 수 있습니다. 이 공정은 짧으며 방사 및 제직 속도에 제한이 없습니다. 따라서, 생산 속도가 크게 향상됩니다.

(4) 제품 안정성이 좋다. 단순한 공정, 제어하기 쉽고 다양한 원료를 사용하기 때문에 부직포 배치의 차이 (각 배치의 차이)는 매우 작습니다.

(5) 제품의 두께는 임의로 조절할 수 있습니다. 부직포의 재질 및 질감 및 모양 지수는 직조 된 직물과 유사합니다. 그러나 그것의 간격 및 무게는 일반적으로 100g / m2 선이고, 두꺼운 유형을위한이 가치보다는 더 높은이 가치보다는 더 얇다. 또한 75 / m2 이하라는 얇은, 75 ~ 150g / m2 중형 두께 타입, 150g / m2보다 두꺼운 타입이라고합니다.

부직포 주요 용도

1. 산업용 부직포

부직포는 산업계에서 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 자동차 인테리어 트림, 시트 커버, 도어, 도어, 루프 커버, 소프트 라이너 라이너 및 자동차 산업의 복합 재료에 사용됩니다.

2. 의류 용 부직포

주로 안감, interlining, 일회용 바지, 보호 복, 어깨 패드, 작업복, 의류 라벨 등에 사용됩니다.

3. 의료 및 건강 관리를위한 부직포

아기 기저귀, 아기 기저귀, 바지, 외과 용 가운, 모자, 마스크, 슬리퍼, 신발, 천, 위생 타올, 시트, 의복, 의복, 마스크, 젖은 수건, 포장용 천, 붕대 등의 소독 및 격리.

4. 다른 응용 프로그램

실용 신안은 넝마, 물티슈, 차 의류, 포장 백, 커튼, 카펫, 시트, 인조 가죽, 천 및 가구 등의 가정 용품, 장식 용품, 신발 자재 및 가죽 백에 널리 사용될 수 있습니다.


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