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[국내논문] 실 단면 형상과 니트 구조 인자가 흡한속건 소재의 수분이동 특성에 미치는 영향
Effect of Yarns Cross-Sections and Structure Parameters of Its Knitted Fabrics to Moisture Transport of Perspiration Absorption and Fast Dry Fabrics 원문보기

Fashion & textile research journal = 한국의류산업학회지, v.20 no.4, 2018년, pp.457 - 463  

김현아 (한국패션산업연구원 연구개발본부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study examined the water absorption and drying properties of the thirteen types of the knitted fabrics for sports wear. These physical properties were analysed with relation to the constituent fiber cross-sectional shape and structure parameters of the knitted fabrics by regression analysis. Ab...

주제어

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문제 정의

  • 그러나 지금까지 발표된 연구는 소재로 사용된 시료가 천연소재인 면, 모섬유와 화섬소재인 나일론, PET 등을 사용한 혼방 직·편물 위주의 연구이며 화섬 흡한속건 소재에 대한 흡한속건성을 비교한 연구는 부족한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 국내에서 생산되어 시판되고 있는 국내 3대 화섬 메이커의 흡한속건 소재와 외국 제품으로 듀퐁의 쿨맥스(Coolmax) 흡한속건 소재를 사용하여 제조한 13종의 스포츠 의류용 니트 시료의 흡한속건성을 분석하 여 시판되고 있는 흡한속건 소재들의 구성사의 단면 형상과 구조특성 인자가 니트 소재의 흡습과 건조특성에 미치는 영향에 관한 기초연구를 수행하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
MMT방법와 WER방법의 차이는? , 2011; Troynikov & Wardiningsih, 2011). MMT방법이 흡수성과 건조성을 동시에 측정하면서 수분이 수평방향으로 이동하는 거동을 측정하는 방법이라면 수직방향으로의 수분이동 거동을 측정하여 흡수성과 건조성을 동시에 측정하는 방법으로 WER법이 있으며 WER법을 적용한 연구(Fangueiro et al., 2010; Hsieh, 1995; Laing et al.
물리적 접근 중에서 흡한속건성 소재를 제조하는 방법에는 어떤 것들이 있는가? 스포츠 의류 소재에서 중요한 3가지 물성은 스트레치성, 흡한속건성 그리고 투습방수성을 들 수 있으며 이들 중에서 흡한 속건성은 대부분의 스포츠 의류에서 요구되는 기본물성이라고 볼 수 있다. 흡한속건성 소재를 제조하는 방법은 방사단계에서 이형단면 섬유를 만들어 모세관 현상 증대를 위해 섬유 간 공극증대 및 섬유표면적의 증대를 통해 흡한성의 증대 시키는 방법과 섬유표면의 마이크로 크레이터를 부여한 다공화 및 중공 섬유를 만들어 위킹(wicking)성의 증대를 부여하는 방법, 그리고 복합 방사법에 의한 극세 섬유화를 통해 흡한성을 증대시키는 방법 등이 있다. 한편, 실을 제조하는 방적공정에서 멀티층을 가진 복합방적사를 사용하는 방법 그리고 직·편물을 제조 하는 과정에서 3차원 구조의 복합직물을 사용하여 흡한속건성을 얻는 방법 등이 모두 흡한속건 소재를 제조하는 물리적 접근 방법이라고 할 수 있다.
흡한속건성 소재를 제조하는 화학적인 방법의 장점은? 또한 화학적인 방법으로는 친수성 물질을 그라프트 중합하거나 염색·가공공정에서 직물표면에 친수성 가공을 통해 표면을 활성화시켜 흡한성을 높이는 방법 등이 적용되고 있다. 이러한 흡한속건 소재는 인체에서 발생하는 땀을 직물표면으로 빠르게 이동시켜 넓게 퍼지게 하여 빠르게 건조되는 특성이 요구되고 있다. 현재까지 직·편물의 흡한속건성에 관한 연구는 섬유소재의 종류, 실과 직물의 구조인자 및 기공도 그리고 직물의 가공방법 등에 따른 수분의 이동과 의류의 쾌적특성과의 상관성이 많이 연구되어 왔다(Das & Alagirusamy, 2010).
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참고문헌 (21)

  1. Au, K. F. (2011). Advances in knitting technology (1st ed.). Cambridge: Woodhead Publishing Limited. 

  2. Das, A., & Alagirusamy, R. (2010). Science in clothing comfort. New Delhi: Woodhead Publishing India PVT LTD. 

  3. Das, B., Das, A., Kothari, V. K., Fanguiero, R., & de Araujo, M. (2007). Moisture transmission through textiles. Part II: Evaluation methods and mathematical modelling. AUTEX Research Journal, 7(3), 194-216. 

  4. Fangueiro, R., Filgueiras, A., Soutinho, F., & Meidi, X. (2010). Wicking behavior and drying capability of functional knitted fabrics. Textile Research Journal, 80(15), 1522-1530. doi:10.1177/0040517510361796 

  5. Ghali, K., Jones, B., & Tracy, J. (1994). Experimental techniques for measuring parameters describing wetting and wicking in fabrics. Textile Research Journal, 64(2), 106-111. doi:10.1177/004051759406400206 

  6. Guo, Y., Li, Y., Tokura, H., Wong, T., Chung, J., Wong, A. S., ... & Hang Mei Leung, P. (2008). Impact of fabric moisture transport properties on physiological responses when wearing protective clothing. Textile Research Journal, 78(12), 1057-1069. doi:10.1177/0040517508090496 

  7. Harnett, P. R., & Mehta, P. N. (1984). A survey and comparison of laboratory test methods for measuring wicking. Textile Research Journal, 54(7), 471-478. doi:10.1177/004051758405400710 

  8. Hsieh, Y. L. (1995). Liquid transport in fabric structures. Textile Research Journal, 65(5), 299-307. doi:10.1177/004051759506500508 

  9. Hu, J., Li, Y., Yeung, K. W., Wong, A. S. W., & Xu, W. (2005). Moisture management tester: A method to characterize fabric liquid moisture management properties. Textile Research Journal, 75(1), 57-62. doi:10.1177/004051750507500111 

  10. Kim, E. A., & Barker, R. L. (1993). Evaluation method of the water transport properties of sweat absorbent fabrics. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 17(2), 219-338. 

  11. Korean Standards Association. (2016, December 28). KS K 0815 Test methods for knitted fabrics. Korean Standards Service Network. Retrieved April 10, 2018, from https://standard.go.kr/KSCI/unitysearch/unitySearch.do 

  12. Laing, R. M., Wilson, C. A., Gore, S. E., Carr, D. J., & Niven, B. E. (2007). Determining the drying time of apparel fabrics. Textile Research Journal, 77(8), 583-590. doi:10.1177/0040517507078232 

  13. Mahbub, R. F., Wang, L., Arnold, L., Kaneslingam, S., & Padhye, R. (2014). Thermal comfort properties of kevlar and kevlar/wool blends. Textile Research Journal, 82(19), 2094-2102. doi:10.1177/0040517514532157 

  14. McConnell, W. J. (1982). Gravimetric absorbency tester, US Patent No. 4357827 A. NEW JERSEY: U.S. CHICOPEE, A CORP. 

  15. Nyoni, A. B., & Brook, D. (2006). Wicking mechanisms in yarns-the key to fabric wicking performance. The Journal of the Textile Institute, 97(2), 119-128. doi:10.1533/joti.2005.0128 

  16. Ozkan, E. T., & Meric, B. (2014). Thermophysiological comfort properties of different knitted fabrics used in cycling clothes. Textile Research Journal, 85(1), 62-70. doi:10.1177/0040517514530033 

  17. Perwuelz, A., Mondon, P., & Caze, C. (2000). Experimental study of capillary flow in yarns. Textile Research Journal, 70(4), 333-339. doi:10.1177/004051750007000409 

  18. Supuren, G., Oglakcioglu, N., Ozdil, N., & Marmarali, A. (2011). Moisture management and thermal absorptivity properties of double-face knitted fabrics. Textile Research Journal, 81(13), 1320-1330. doi:10.1177/0040517511402122 

  19. Troynikov, O., & Wardiningsih, W. (2011). Moisture management properties of wool/polyester and wool/bamboo knitted fabrics for the sportswear base layer. Textile Research Journal, 81(6), 621-631. doi:10.1177/0040517510392461 

  20. Wang, N., Zha, A., & Wang, J. (2008). Study on the wicking property of polyester filament yarns. Fibers and Polymers, 9(1), 97-100. doi:10.1007/s12221-008-0016-2 

  21. Yanilmaz, M., & Kalaoglu, F. (2012). Investigation of wicking, wetting and drying properties of acrylic knitted fabrics. Textile Research Journal, 82(8), 820-831. doi:10.1177/0040517511435851 

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