1. シリコーンベースのエラストマーの統合 プリントコットンウェビング 綿の天然ヘミセルロース構造を変化させる可能性がある熱硬化プロセスが含まれます。
2. 分析するとき シリコーンインクがコットンウェビングの引張強度に与える影響 エンジニアらは、インクが表面に局所的な架橋マトリックスを形成し、理論的には縦糸と横糸全体に負荷をより均等に分散できることを観察しています。
3. ただし、硬化段階での過剰な熱(160°C を超える)は、繊維の脆化を引き起こす可能性があります。 プリントされたウェビングの破断強度を決定する要因 産業用の重負荷の際。
4. 印刷後の綿ウェビングの引張強度 ASTM D6775 規格を使用して検証する必要があり、シリコーンの添加量によって最大耐荷重が 5 パーセントの公差を超えて低下しないことを確認する必要があります。
1. 製品設計者の主な関心事は次のとおりです。 滑り止めウェビングにシリコンインクが使用される理由 ;シリコーンの高い摩擦係数は、安全ハーネスや特殊な機器に必要なグリップを提供します。
2. Ra表面仕上げ プリントコットンウェビング 適用後に増加しますが、これは次の原因となる可能性があります。 プリントコットンウェビングの柔軟性と剛性のトレードオフ インクの堆積の厚さによって異なります。
3. 高度な「手触り」とドレープ性を維持するには、インクを低ショア硬度配合 (通常 20 ~ 40 ショア A) で塗布し、ウェビングが過度に硬くなるのを防ぐ必要があります。
4. シリコンプリントを施したコットンウェビングの伸びの測定 ベースのコットンの弾性は低いですが、ウェビングが動的に膨張したときに表面の亀裂を避けるために、シリコーン層は高い伸長回復力を備えていなければならないことを示しています。
1. 達成する 天然綿繊維への永久的なシリコンインクの接着 有機綿セルロースと無機シリコーンポリマーの間のギャップを埋めるために、特別な前処理またはカップリング剤の使用が必要です。
2. 遵守 OEKO-TEX 認定のプリントコットンウェビング この規格は、使用されるシリコーンがフタル酸エステル類やホルムアルデヒドなどの制限物質を含まないことを保証しており、これは皮膚に接触する用途には必須です。
3.によると ISO 105-C06 工業用洗濯に対する耐変色性 プロトコルでは、シリコーン層は 60°C で 50 サイクル後でも剥離に耐え、グラフィックの鮮明さと機能的なグリップの両方を維持する必要があります。
4. 綿への印刷方法のパフォーマンスの比較:
| テスト属性 | シリコーンスクリーン印刷 | 従来の水性インク |
| 耐摩耗性 | 優れた (ASTM D3389) | 中等度 |
| UV劣化速度 | 低 (不活性ポリマー) | 高級(有機顔料) |
| 柔軟性の保持 | 中等度 to Low | 高 |
| 摩擦係数 | 高 (>0.7 mu) | 低い (<0.3μ) |
1. プリントコットンウェビング 継続的な太陽放射にさらされる場合は、次のように評価する必要があります。 屋外ウェビング上のシリコンインクの耐紫外線性 シリコーンは本質的に PVC やフタル酸エステル系の代替品よりも安定しているためです。
2. プリントパターンを施したコットンウェビングの吸湿性 シリコーン層の疎水性により、高湿度環境における腐敗や菌類の増殖からコア繊維を保護するため、わずかに減少します。
3. 促進耐候性試験 (ISO 4892-2) により、高純度シリコーンは標準的な熱可塑性インクよりも大幅に長い期間にわたって綿繊維との分子結合を維持することが実証されています。
1. シリコンインクによりウェビングの総重量は増加しますか?
はい、適用範囲に応じて、シリコーンによりウェビングの坪量が 10 ~ 25 パーセント増加する可能性があります。軽量の航空宇宙用途や屋外用途では、これを考慮する必要があります。
2. シリコンプリントされたウェビングはリサイクルできますか?
天然綿繊維からシリコーンポリマーを分離するのは複雑です。ただし、最新の機械的破砕プロセスでは、この材料を低品質の工業用フィラーとして再利用できます。
3. 工業用ミシンにインクが干渉することはありますか?
高摩擦シリコンは「針ガミング」や糸切れを引き起こす可能性があります。組み立てには PTFE コーティングされた針と特殊な潤滑剤を使用することをお勧めします。
4. シリコンプリントウェビングが耐えられる最高温度はどれくらいですか?
シリコーン自体は 200°C までは安定ですが、綿基材は約 180°C で焦げ始め、構造の完全性を失います。
5. シリコーンインクはPVCインクよりも環境に優しいですか?
はい、シリコーンは有害な可塑剤が浸出せず、機能寿命が長く、交換頻度が減るため、一般的により持続可能な選択肢であると考えられています。
1. ASTM D6775: テキスタイルウェビングの破断強度および伸びに関する標準試験方法。
2. ISO 105-X12: 繊維 -- 色堅牢度のテスト -- パート X12: 摩擦に対する色堅牢度。
3. OEKO-TEX Standard 100: 繊維製品中の有害物質の検査。