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슈퍼엔지니어링 플라스틱 기반 난연성 가발사 제조
Preparation of Flammability Artificial Hair based on Super Engineering Plastic 원문보기

韓國染色加工學會誌 = Textile coloration and finishing, v.32 no.2, 2020년, pp.103 - 110  

최현정 ((주)피앤씨랩스 섬유과학중앙연구소) ,  공다정 (한국생산기술연구원 융합기술연구소 섬유융합연구부문) ,  윤철민 (한국생산기술연구원 융합기술연구소 섬유융합연구부문) ,  여상영 (한국생산기술연구원 융합기술연구소 섬유융합연구부문)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Super engineering plastic(SEP) are applied to high performance and high value industries due to their excellent mechanical properties and high continuous operating temperature. Among them, PES and PEI are amorphous SEPs, and have the advantages of high flexibility, mechanical properties, transparenc...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 난연제를 첨가하지 않고 난연성이 우수한 SEP 섬유를 방사 장치 및 방사 조건 제어를 통해 난연성이 부여된 가발사를 제조하고, 상용화된 가발 원사와 비교 분석하여 원사의 특징을 고찰하여 난연성이 우수한 SEP를 가발사에 적용하기 위한 연구를 진행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
인공모발에서 난연성이 중요한 이유는? 내열성과 난연성은 인모 기능을 대체하는 인공모발섬유가 갖추어야 할 가장 중요한 특성이다. 인공모발은 두피 혹은 가발 착용자의 머리카락과 연결되어 사용되므로 화염 접촉시 가발 착용자를 화상으로부터 보호하기 위하여 난연성을 부여해 주어야 한다. 난연성을 부여하기 위해 브롬계 난연성 첨가제가 많이 사용되며2), 브롬계 난연성 첨가제는 인체 및 환경에 유해한 것으로 알려져 있다3).
기존 난연가발사의 대체제로써 SEP 가발사가 가지는 장점은 무엇인가? 2%)보다 우수한 난연성이 나타났다. 이렇게 제조된 PES와 PEI 가발사는 기존 상용 가발사와 유사한 섬도 및 강도를 지니며 난연제를 첨가하지 않아 공정의 간소화 및 친환경적이라는 장점을 통해 난연가발사 시장에서 대체제로 활용이 가능하다. 뿐만 아니라, 방사공정 및 권취속도 제어에 따라 다양한 직경을 갖는 섬유를 제조할 수 있기 때문에 인종에 따른 인모의 특성을 재현하는데 적합하다.
슈퍼 엔지니어링 플라스틱의 특징은? 슈퍼 엔지니어링 플라스틱(Super engineering plastic; SEP)은 연속사용온도가 150℃ 이상에서 열 안정성, 금속의 강도 및 내열성이 기존의 플라스틱에 비해 매우 우수한 특성을 지녔다9). SEP 중에서 결정성 고분자는 유연성이 낮아 깨지기 쉽지만 불투명하고 높은 내화학성이 특징이고 비결정성 고분자는 유연성이 높으며 화학적으로 불안정적인 반면 투명한 특징을 지녔다.
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참고문헌 (16)

  1. L. Yang, J. Guo, S. Zhang, and Y. Gong, Preparation and Characterization of Novel Super-artificial Hair Fiber based on Biomass Materials, International Journal of Biological Macromolecules, 99, 166(2017). 

  2. B. A. Howell and E. A. Ostrander, Frame-retardant Compounds for Polymeric Materials from an Abundantly Available, Renewable Biosource, Castor Oil, Fire and Materials, 44, 242(2020). 

  3. M. H. Kwon, K. B. Song, Y. R. Kang, S. R. Hwang, S. K. Shin, K. H. Kim, J. S. Park, S. J. Kim, S. Y. Lee, D. H. Kim, and K. Y. Jung, Current Status of Bromninated Flame Retardants(BFR) and Polybrominated Divenzo-p-dioxins and Furans(PBDDs/PBDFs), Analytical Science and Technology, 21, 443(2008). 

  4. H. C. Kim, D. H. Kim, J. Park, J. C. Lim, and Y. W. Park, Miscibility of Flame Retardant Epoxy Resin with pPoly(ethylene terephthalate), Fibers and Polymers, 10, 594(2009). 

  5. Y. J. Tao, Y. X. Pan, Z. S. Zhang, and K. C. Mai, Non-isothermal Crystallization, Melting Behaviour and Polymorphism of Polypropylene In-nucleated Polypropylenen/recycled Poly(ethylene terephthalate) Blends, European Polymer Journal, 44, 1165(2008). 

  6. I. S. Kim, H. M. Cho, J. Koh, and J. P. Kim, Low-temperature Carrier Dyeing of Poly(vinyl chloride) Fibers with Disperse Dyes, Journal of Applied Polymer Science, 90, 3896(2003). 

  7. H. Lee, S. H. Park, J. Y. Lee, Y. Park, H. Jeong, K. H. Jhee, and D. Bang, Flame Retardancy and Thermal Properties of PVC/ATH Composites Prepared by a Modular Intermeshing co-Rotating twin Screw Extruder, Elastomers and Composites, 51, 147(2016). 

  8. J. C. Kim, S. M. Oh, and C. Y. Kim, US9267221B2(2016). 

  9. S. A. Park, Y. Jeon, H. Kim, S. H. Shin, S. Choy, D. S. Hwang, J. M. Koo, J. Jegal, S. Y. Hwang, J. Park, and D. X. Oh, Sustainable and Recyclable Super Engineering Thermoplastic from Biorenewable Monomer, Nature Communications, 10, 2601(2019). 

  10. S. Ryu, H. Oh, and J. Kim, Facile Liquid-exfoliation Process of Boron Nitride Nanosheets for Thermal Conductive Polyphthalamide Composite, Polymers, 11, 1628(2019). 

  11. K. Kim, J. Lee, S. Ryu, and J. Kim, Laser Direct Structuring and Electroless Plating Applicable Super-engineering Plastic PPS based Thermal Conductive Composite with Particle Surface Modification, RSC Advances, 8, 9933(2018). 

  12. S. Zhang, S. Yin, C. Rong, P. Huo, Z. Jiang, and G. Wang, Synergistic Effects of Functionalized Graphene and Functionalized Multi-walled Carbon Nanotubes on the Electrical and Mechanical Properties of Poly(ether sulfone) Composites, European Polymer Journal, 49, 3125(2013). 

  13. I. Echerverria, P. C. Su, S. L. Simon, and D. J. Plazek, Physical Aging of a Polyetherimide: Creep and DSC Measurements, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 33, 2457(1995). 

  14. M. J. Matterson and C. Orr, "Filtration: Principles and Practices", 2nd Ed., Marcel Dekker Inc., New York, p.302, 1987. 

  15. Korea Standards Association, KS M 3032:2002 Testing Method for Flammability of Polymeric Materials using the Oxygen Index Method, Korea Standards Association, Seoul, 2002. 

  16. G. Koronis and A. Silva "Green Composites for Automotive Applications", 1st Ed., Woodhead Publishing, Series in Composites Science and Engineering, Cambridge, pp.43-58, 2018. 

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