단백질로 구성된 섬유 섬유는 천연 단백질 섬유와 재생 섬유입니다: 양모, 실크, 모헤어, 캐시미어, 우유, 대두 등. 여기서는 일반적으로 사용되는 단백질 섬유, 즉 양모와 실크만 고려합니다.
양모
동물의 털 섬유 카테고리에서 양모는 가장 중요한 섬유이며 가장 많이 생산됩니다. 모헤어, 캐시미어, 토끼 털과 같은 다른 동물 털 섬유는 소규모로만 생산됩니다.
양모는 길들여진 양털에서 추출한 섬유입니다. 천연 단백질, 다세포, 스테이플 섬유입니다. 양모의 섬유 밀도는 1.31g/cm3로 양모를 중간 중량 섬유로 만드는 경향이 있습니다.
깎인 양모는 더럽고 무게의 약 50%는 천연 및 기타 불순물(기름, 수인트, 모래, 먼지, 식물성 물질 등)로 구성되어 있습니다. 방적에 사용되기 전에 정련 및 탄화. 매년 전 세계에 공급되는 양모의 양은 약 5000백만 파운드에 이릅니다. 정련 후에 이것은 약 3000백만 파운드의 순수 양모로 줄어듭니다. 양모 작물은 세계의 필요를 충족시키기에 불충분합니다. 순수한 양모는 수요를 충족시키기 위해 종종 다른 유형의 섬유와 회수된 양모를 혼합합니다.
현미경 관찰에서 양모의 특징적인 종방향 현미경 외관은 겹치는 표면 구조입니다. 상피 세포로 알려져 있고 일반적으로 비늘이라고 불리는 이러한 표면 세포는 섬유의 끝을 향합니다. 이 톱니 모양 구조 때문에 섬유가 위쪽 방향으로 움직일 때보다 뿌리 방향으로 움직일 때 마찰이 더 적습니다. 두 방향 사이의 표면 마찰의 이러한 차이는 DFE로 축약되는 방향 마찰 효과로 알려져 있습니다.
양모의 단면은 섬유의 세 부분을 보여줍니다. 큐티클이라고 불리는 바깥층은 비늘로 구성되어 있습니다. 섬유질의 주요 부분은 피질(피질 세포로 구성됨)입니다. 이것은 큐티클 층에서 중앙으로 확장됩니다. 피질 세포는 길고 방추 모양이며 섬유 강도와 탄력성을 제공합니다. 피질은 섬유 질량의 약 90%를 차지합니다. 섬유의 중심에는 수질이 있습니다. 수질의 크기는 다양하고 지느러미에서
섬유가 보이지 않을 수 있습니다. 이것은 성장하는 동안 음식이 섬유에 도달하는 영역이며 섬유에 색상을 부여하는 색소가 포함되어 있습니다. 양모는 신축성과 신축성이 뛰어납니다. 표준 조건에서 섬유는 확장됩니다
20~40퍼센트 사이. 젖었을 때 70% 이상 확장될 수 있습니다. 회복력이 우수합니다. 2% 신장 후 섬유는 즉각적인 회복 또는 99% 회복력을 가집니다. 1c% 신장에도 50% 이상의 회복력을 가지고 있어 나일론을 제외한 다른 어떤 섬유보다 높습니다. 양모의 복원력은 매우 좋습니다. 양모 섬유의 우수한 복원력은직물 자체의 로프트(loft)는 은폐력이 좋은 개방적이고 다공성인 직물 또는 무게가 가벼운 두껍고 따뜻한 직물을 생산합니다.
양모는 뜨거운 황산의 공격을 받아 완전히 분해됩니다. 그것은 일반적으로 모든 강도의 대부분의 다른 무기산에 내성이 있습니다. 양모는 면에 거의 영향을 미치지 않는 가성 소다 용액에 용해됩니다.
실크
고대 영어에서 실크는 sioloc이었습니다. 이름은 동아시아에서 온 사람들, 즉 중국인을 의미하는 그리스어 seres에서 유래한 것으로 생각됩니다.
실크는 천연 단백질 필라멘트입니다. 그 필라멘트 밀도는 1. 34g/cm'으로 중간 중량 섬유입니다. 생사는 피브로인과 세리신이라는 두 가지 단백질로 구성되어 있습니다. 피브로인은 실제 섬유 단백질입니다. 세리신은 잇몸 물질이며 필라멘트를 함께 고정합니다.
실크 섬유는 반투명하며 섬유를 따라 직경이 약간 불규칙합니다. 그들은 매끄러운 표면과 독특한 삼각형 단면 치수를 가지고 있어 실크 섬유는 광택이 있습니다. 실크는 강인성이 높고 탄력성이 중간이며 상대적으로 우수한 수분 회복력을 가지고 있습니다. 다른 단백질 섬유와 마찬가지로 실크는 셀룰로오스 섬유보다 열전도율이나 열전도율이 낮습니다. 따뜻하고 촉감이 좋고 착용감이 좋습니다.
실크는 강한 알칼리에 의해 손상되며 가열된 가성 소다(NaOH)에 용해됩니다. 그러나 실크는 양모보다 더 느리게 반응하며 종종 두 섬유의 정체는 NaOH의 용해 속도에 의해 결정될 수 있습니다. 비누나 암모니아와 같은 약알칼리는 오랫동안 섬유와 접촉하지 않는 한 실크에 손상을 거의 또는 전혀 일으키지 않습니다.
양모와 같은 실크 단백질은 강한 무기산에 의해 분해될 수 있습니다. 중간 농도의 염산은 실크를 녹이고 중간 농도의 다른 무기산은 섬유 수축과 수축을 유발합니다. 유기산은 실크를 손상시키지 않으며 일부 마감 공정에 사용됩니다.
실크는 다양한 염료로 염색할 수 있습니다. 또한 특정 중량 실크 제품의 제조에 사용할 수 있는 금속염을 흡착하는 능력이 있습니다. 따라서 실크는 우수한 착용 성능을 가지고 있으며 일반적으로 고급 패션과 관련된 고급 제품에 필수적으로 사용됩니다.
재생 단백질 섬유
대두 단백질 섬유
대두 단백질 섬유 또는 SPF는 오늘날 우리가 접할 수 있는 유일한 재생 가능한 식물성 단백질 섬유입니다. 16가지 아미노산이 피부에 건강하고 영양을 공급합니다. 흡습성, 통기성, 드레이핑, 보온성은 천연 섬유와 합성 섬유의 우수한 성능을 커버합니다.
콩 단백질 섬유는 고급 섬유 섬유입니다. 새로운 생명 공학 기술로 기름칠 후 콩 케이크로 만듭니다. 먼저 콩박에서 구형 단백질을 증류하여 정제한다. 둘째, 보조제 및 생물학적 효소의 작용하에 구형 단백질의 공간 구조가 변하고, 고분자를 첨가하여 단백질 방사액을 완성하고, 셋째, 아세탈화에 의해 안정화시키고, 최종적으로 컬링 및 열성형 후 짧은 스테이플로 절단한다. .
SPF는 캐시미어의 부드러움과 부드러움을 가지고 있지만 환경에 유해하지 않습니다. 제품은 매립에 의해 지구로 다시 분해될 수 있습니다. 그래서 콩단백 섬유는 건강하고 편안하며 새로운 세기의 녹색 섬유로 칭송받고 있습니다. 주원료는 농가에서 생산되는 대두단백으로 양이 많고 가격이 저렴하여 사용하고 있다. 자원의 약탈적 개발을 일으키지 않고 자원의 회복과 재개발에 도움이 된다. 대두 단백질 섬유의 생산은 환경에 오염을 가져오지 않을 것입니다. 왜냐하면 사용된 보조제와 보조제는 독성이 없으며 단백질 추출 후 잔류물은 여전히 사료로 사용될 수 있기 때문입니다. SPF는 천연섬유의 장점뿐만 아니라 합성섬유의 물성도 가지고 있습니다. SPF는 편안하고 아름다운 착용에 대한 사람들의 요구를 충족하고 손쉬운 관리 추세에도 부합합니다. 그것은 섬유 산업에서 중상류 의류의 잠재적인 재료입니다.
우유 섬유
그동안 전문가들은 개량섬유 연구에 매진하여 현재는 세계 섬유산업의 이정표가 될 세계적 첨단 유단백 섬유 개발에 성공하였습니다. 지금까지 이런 종류의 섬유는 일본에서만 생산되었습니다.
우유 단백질 섬유의 출현은 동물성 단백질 섬유의 전통적인 정의를 업데이트합니다. 자연과 첨단 기술의 최적의 조합으로 현대인의 라이프스타일에 더 잘 부합합니다.
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유단백 섬유소는 탈지유를 탈수하여 새로운 생명공학적 공법으로 습식 방사 공정에 적합한 단백질 방사액으로 제조한 것입니다. 유단백 섬유질에는 18종의 아미노산이 함유되어 있어 인체 건강에 이롭고 피부에 영양을 공급하고 관리하는 기능을 가지고 있습니다. 우유 단백질 섬유는 국제 생태 직물에 대한 Oeko-Tex Standard 100 녹색 인증을 통과했습니다.
유단백 섬유는 피부에 건강하고 편안하며 염색력이 좋아 밝은 색상 등이 있습니다. 유단백 섬유는 순수 방적 또는 캐시미어, 실크, 방적 실크, 면, 양모, 모시 및 기타 섬유로 제직할 수 있습니다. 우유 단백질 섬유의 특징을 가진 직물. 또한 최고급 속옷, 셔츠, 티셔츠, 실내복 등을 만들어 사람들이 편안하고 건강하며 우수하고 패셔너블한 의상을 추구하는 것을 만족시킬 수 있습니다.
우유 단백질 섬유는 우수한 녹색, 건강하고 편안한 섬유로 신선한 제품이며 섬유 무역의 새로운 인기 제품으로 시장에서 확실히 인기 상품이 될 것입니다.