[의류신소재개론] 초기능성섬유의 축열보온섬유 조사
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- 목차
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Ⅰ. 서론
조사동기( 고기능 섬유신소재 개발동향
Ⅱ. 본론
1. 열에 관한 섬유 신소재
2. 보온성 섬유의 개발과정
3. 축열보온 기능의 특성과 원리
4. 축열보온 가공제와 가공법
5. 축열 보온 가공제품의 용도
6. 축열 가공보온 제품의 평가법
7. 스키복을 통해 연구해본 축열보온 섬유의 이용
8. 축열, 보온섬유를 이용한 실례- 신문기사
Ⅲ. 결론
요약 및 정리
Ⅳ. 참고문헌
- 본문내용
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오늘날 물질적 풍요로움의 혜택을 받고 있는 사람들은 나아가 그들의 감성까지 충족시켜줄 쾌적한 환경을 제공받기를 원하고 있다. 따라서 사람들의 신체를 직접 둘러싼 피복의 경우도 예외가 아니다.
피복은 자기표현의 도구로서의 기능과 휴대할 수 있는 환경제어장치로서의 기능이 있는데 우리는 의복의 환경제어의 기능을 중심으로 이야기하고자 한다. 최근 우리의 생활환경은 집안에서는 물론이고 통근, 통학 중의 차내에서도, 직장에서도 냉난방시설이 설치되어 있는 것이 보통이다. 그러면 환경 제어장치로서의 의복의 기능은 필요 없게 된 것인가에 대한 의문이 들 수도 있겠으나 의복의 이러한 역할은 여전히 우리에게 필요하다. 예를 들어 더운 여름에 사무실이나 차내에서 오히려 실내온도가 너무 낮아서 신체리듬이 깨지는 경우가 있는데 이런 때에는 개개인이 휴대할 수 있는 환경제어장치로서 의복의 역할은 중요한 것이다.
각 물체의 단열성을 공기와 비교해 보면 공기는 직물의 3배, 플라스틱의 10배, 도자기의 50배, 금속의 1000~10000배 정도로 단열성능이 뛰어나다. 직물은 함기율이 약 70%정도 되므로 의복의 구성에서 섬유와 공기의 비율과 의복과 피부 사이의 공기층을 포함하여 생각하면 의복을 입는다는 것은 엄격히 말해서 섬유와 공기층을 동시에 입는 것이다. 그러면 섬유의 역할은 무엇인가? 섬유는 공기를 분할해서 열의 대류나 방사에 의한 전달을 억제하며 섬유의 흡수력은 땀의 이행을 억제하고, 섬유의 흡습성은 급격한 전도율은 공기의 25배, 얼음은 공기의 100배나 되기 때문에 땀을 흘리면 직물 중의 공기층이 모세관현상으로 물과 자리바꿈을 하기 때문에 의복은 습윤 되고 단열성이 떨어지게 된다.
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