머서화 가공(Mercerization)
1. Mercerization
면 또는 셀룰로오스로 이루어진 천연섬유 제품에 보통 상온에서 장력을 가하거나(tension) 또는 장력 없이(slack) 일정 농도의 가성소다(수산화나트륨 NaOH) 용액(300g/L)으로 처리하는 것을 말한다.
머서화의 목적은 섬유를 팽윤 시키고 동시에 길이 방향의 수축이 일어나 섬유의 형태학적 구조를 변형시키고 광택을 갖는 표면과 형태의 안정을 가져오는 것이다. (NaOH 5% 이상에서 팽윤이 발생하고, 18% 이상에서 최대 팽윤이 됨)
2. 머서화의 원리
천연 셀룰로오스(Cellolose I)가 농도 높은 수산화나트륨에 의해 알칼리 셀룰로오스 I이 형성되었다가 수세 및 중화에 의해 셀룰로오스 II가 된다. 결정격자 내로 알칼리가 침투하여 내부 수소 결합이 깨지며 그 결과로 생성된 셀룰로오스 II는 반응성이 큰 하이드록실 기 (-OH)가 25% 증가한다. 이로 인해 염색성이 향상된다.
3. 머서화로 인한 변화
1) 섬유 수준
- 팽윤: 세포 벽이 팽윤하여 표면적이 증가함으로써 반사율이 증가하여 시각적으로 부드러운 질감을 느끼게 한다.
- 단면 형태가 기본형태에서 둥근 형태로 변화
- 길이 방향으로의 수축
2) 분자 수준
- 수소 결합의 재배열
- 비결정 영역의 분자 사슬들이 섬유 길이 방향으로 배향
- 결정 영역 또한 섬유 길이 방향으로 배향
- 결정화도 증가
3) 화학적 변화
- 가수분해 및 산화속도 증가
- NaOH에 의한 흡수열과 반응열로 열 발생
- 알칼리 흡수도 증가
- 요오드 흡수도 증가
* 섬유의 구조가 알파 셀룰로오스에서 열역학적으로 안정된 베타 셀룰로오스로 바뀜
4. 머서화의 종류
1) Tension Mercerization
- 면 섬유의 광택 증진이 목적
- 섬유의 꼬임이 풀리고 팽윤, 단면의 중공(lumen)이 더 둥글게 되며 광택을 얻게 된다. 염료에 대한 친화성이 증가하고 마찬가지로 화학적 반응성이 커진다.
- 직물의 강력, 초기 탄성률이 커지며 더 부드러워진다.
2) Slack Mercerization
- 탄성, 신축성 향상: 장력 없이 머서화를 진행하여 늘어날 가능성이 증가하기 때문
- 염색성 향상 및 형태 안정성 향상
- 장력을 가했을 때만큼의 광택을 얻지 못함: 난반사 유지율이 증가하기 때문
- 신장회복력이 증진되어 편안하고 탄성 있는 의복이나 사람 몸의 모양을 안정되기 감싸주는 용도로 사용
3) Hot Mercerization
- 장력 하에 50도에서 80도 사이에서 진행하는 머서화 방법
- 알칼리 액의 침투가 빠름: 기존의 머서화는 급격한 팽윤으로 표면 처리가 되기 쉬운 반면 온도를 높일 경우 팽윤도가 낮아 NaOH의 신속 균일한 침투가 가능. 시간이 50% 정도 단축됨
- 섬유 속까지 균일한 머서화가 일어남
- 처리 시간이 20초에서 30초 사이로 단축 가능
- 생지의 경우 호발(desizing)과 정련(scouring)과 같이 행할 수 있음
- 광택을 제외한 전반적인 머서화 효과가 좋음
- 광택이 약하며 에너지 소비가 커 공정비가 많이 필요하다는 단점 존재
5. 머서화시 고려해야 하는 요소
1) Concentration of NaOH (NaOH의 농도)
NaOH 농도가 25% 이상이 되면 광택이 증진되나 21% 이하에서는 감소한다.
2) Temperature
최적 온도는 21도~38도이다. 18도에서 20도 사이의 온도에서는 광택은 크게 증진되고, 온도가 증가하면서 광택이 감소한다. 하지만 온도를 낮출경우 광택의 증진이 이루어지지 않는다.
3) Tension
면 제품이 광택을 가지게 하기 위해서는 머서화 가공 중 처음 길이를 유지할 수 있도록 장력을 부여해주어야 한다. 제품이 머서화 처리 중 수축하게 되면 광택 증진이 크지 않으며 반면 처음 길이 이상을 늘려도 광택이 더 증진되진 않는다.
4) Time
머서화 공정의 최적 시간은 30초에서 60초 사이이며 처리 시간을 더 늘려도 머서화 품질의 뚜렷한 증진은 없다. 머서화 시간이 30초 미만이더라도 머서화 품질은 증진된다.
6. 머서화의 장점
1) 광택의 증진
- 장력-광택의 관계: 장력이 증가하면 광택도 증가한다.
- 농도-광택의 관계: 180g/L ~ 260 to 300g/L까지 농도가 증가할 경우 광택이 증가한다. 300g/L 이상에서는 광택이 감소한다.
- 단면의 변화, 천연 꼬임 감소, 섬유 내 빛 산란 감소 및 섬유 배향 증가로 난반사가 감소하며 광택이 증진된다.
2) 기계적 물성
- 물리적/화학적 특성 변화: 꼬임 감소, 배향도 증가. weak point 강화
- 기계적 물성의 변화: 강도 및 신도, 초기 탄성률 모두 증가
- 온도가 낮은 상태에서 진행될 경우 강도가 증가한다. yarn, fabric의 경우 단섬유 또는 섬유 bundle의 경우보다 온도의 영향이 적음(다른 변수가 개입하기 때문)
- [NaOH]가 300g/L까지 강도와 탄성률이 증가한다. 200g/L 이상에서 성능 개선율이 감소하게 된다.
3) 염색성 향상
- 결정구조 변화로 인해 accessible 영역이 증가한다. 따라서 수분 흡수의 증가로 수용성 약제 침투가 용이해져 염색성이 행상된다. 동일 조건하의 머서화되지 않은 면보다 심색을 보인다.
- 부여되는 장력이 작을 경우 염색성이 향상됨 (작은 결정들이 형성되며 염료 침투가 용이해지기 때문)
- 온도의 영향이 적음
- NaOH의 농도가 250g/L일 경우까지 염색성이 증가
- 염색성 개선이 머서화의 주목적일 경우 slack mercerization을 150 ~ 190g/L에서 진행하는 것이 유리
- 면의 성숙도에 따라 dyeing unevenness (불균일)이 감소하여 15%에서 최대 50%까지 염료 절약이 가능
- 머서화를 하면 원형단면이 되어 표면이 매끈해지고 light scattering factor가 감소하여 염색성이 향상됨.
4) 기타
- 형태 안정성이 증가하여 주름 회복성이 향상됨
- easy care finish (세탁 후 다림질을 하지 않도록 하는 가공)를 할 경우 강도가 감소
- 미성숙면 감소
- 촉감 증진
7. Wetting agent for mercerization
- NaOH 침투 향상을 위해 사용
- 공정 시간을 단축시키고 균일하게 처리될 수 있도록 함
- NaOH 용액에 가용성과 안정성을 가져야 함
- 섬유에 친화력이 없어 쉽게 제거가 되어야 함
- 형태를 만들기 쉬워야 함 (low foaming power)
- NaOH 회수 공정에 대한 안정성을 가져야 함
- 현재 사용되는 wetting agent에는 alkylarysulfonates, organophosphonates 등이 있음
8. 머서화 단계
머서화는 대부분의 단계에서 가능하다고 볼 수 있다. 생지상태, 호발 (먹인 풀을 제거하는 과정) 후, 호발 정련(섬유 불순물 제거) 후, 표백(색소 불순물 제거) 후, 염색 후 단계에서 가능하다.
머서화의 일반적인 3단계
- 릴렉스한 상태(장력 없이)로 면제품을 상온의 NaOH 액에 담금
- 제품이 NaOH 액에 담긴 상태에서 장력을 가해 늘림
- 제품에 장력이 가해진 상태에서 NaOH 액을 수세하고 중화
9. Liquid Ammonia Treatment effect
- NaOH 처리에 비해 침투가 빠르기 때문에 균일한 처리가 가능하고, 수축력이 큼, 팽윤도가 낮음
- Cellulose I이 Cellulose III이 되는 반응이며 가역적인 반응으로 다시 되돌아갈 수 있음
- 사람의 조직을 얼릴 수 있어 사용 시 동상을 조심해야 함
- 15~28%의 암모니아가 공기 중에 있으면 650도에서 발화
- Hg/NH3는 폭발성 화합물
- 흠습성을 가져 수분을 흡수하면 Cu, Ag, zinc 및 이들의 합금을 부식시킴
장점
- NaOH 액보다 공해가 적음 (암모니아는 회수)
- 생산성이 높음 (공정 시간이 짧기 때문)
- 마섬유 제품에도 머서화 가공이 잘 이루어짐
- 팽윤이 균일하며 머서화 가공 효과가 균일
단점
- 장치비가 고가
- 암모니아 회수 시 새는 곳이 있을 경우 작업자에게 위험
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