KR102027425B1 - manufacturing method of nonwoven for carpet backing with improved forming property - Google Patents

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Abstract

본 발명은 유연성과 신축성을 향상시켜 카페트 성형할 때에 성형작업성을 향상시키는 카페트 기포지용 부직포의 제조방법에 관한 것이다.
폴리에스테르 엘라스토머를 폴리에틸렌테레프탈레이트와 혼섬방사하고 연신하고 열접착하여 제조되는 카페트 기포지용 부직포는 기계적 특성이 우수하고 부직포의 가공 및 카페트 성형 할 때에 신율이 커서 주어지는 인장력 하에서 적당히 늘어나는 유연성과 신축성을 가지므로 찢어짐의 발생을 억제할 수 있다.
The present invention relates to a method for producing a nonwoven fabric for carpet bubble paper which improves the molding workability when the carpet is molded by improving flexibility and elasticity.
The nonwoven fabric for carpet bubble fabric produced by blending, stretching and heat bonding polyester elastomer with polyethylene terephthalate has excellent mechanical properties, and has a high elongation at processing and non-woven fabrics. The occurrence of tearing can be suppressed.

Description

성형성이 향상된 카페트 기포지용 부직포의 제조방법{manufacturing method of nonwoven for carpet backing with improved forming property}Manufacture method of nonwoven for carpet backing with improved forming property

본 발명은 유연성과 신축성을 향상시켜 카페트 성형할 때에 성형작업성을 향상시키는 카페트 기포지용 부직포의 제조방법에 관한 것이다.The present invention relates to a method for producing a nonwoven fabric for carpet bubble paper which improves the molding workability when the carpet is molded by improving flexibility and elasticity.

자동차 카페트는 일반적으로 카페트사를 부직포 상에 이식하는 터프팅(Tufting) 공정과, 터프팅된 부직포의 뒷면에 폴리비닐클로라이드(PVC) 또는 스티렌부타디엔고무(SBR) 등의 조액을 묻힌 후 경화시키는 백 코팅(Back coating) 공정을 거쳐, 자동차의 바닥 형태에 맞추어 카페트를 예열하고 금형 사이에 눌러 성형하는 성형공정을 거쳐 제조된다.Automotive carpet is generally a tufting process for transplanting a carpet company on a nonwoven fabric, and a bag that hardens after applying a crude liquid such as polyvinyl chloride (PVC) or styrene butadiene rubber (SBR) to the back side of the tufted nonwoven fabric. After the coating process, the carpet is pre-heated according to the shape of the floor of the car and pressed to form the mold.

일반적으로 자동차 카페트의 기포지로 사용되는 폴리에틸렌테레프탈레이트 부직포를 구성하는 필라멘트는 한 가지 이상의 폴리에틸렌테레프탈레이트 칩을 사용하는데, 용융점이 255 ℃ 이상인 폴리에틸렌테레프탈레이트에 아디프산(adipic acid)이나 이소프탈산(isophtalic acid)을 첨가하여 용융점이 그보다 낮게 중합된 저융점 코-폴리에스테르를 사용한다.In general, the filaments constituting the polyethylene terephthalate nonwoven fabric used as the foam of automobile carpets use one or more polyethylene terephthalate chips. acid) to use low melting point co-polyesters with lower melting points.

또한, 각각의 폴리에스테르 필라멘트를 방사하여 이들이 혼재되어 있는 형태인 혼섬방사(Matrix & Binder)와 두 가지의 폴리에스테르 수지를 동일 필라멘트 제조에 사용하는 복합방사(Sheath & Core / Side by Side) 등의 형태가 주를 이루고 있다.In addition, by spinning each polyester filament, mixed spinning (Matrix & Binder), which is a form in which they are mixed, and a composite spinning (Sheath & Core / Side by Side) using two polyester resins for the same filament production Form is dominant.

상기의 필라멘트로 웹을 형성하여 카페트 기포지용 부직포를 제조하고 이를 카페트에 적용함에 있어서는, 니들(Needle)에 의해 카페트사(BCF)를 카페트 기포지에 이식하는 터프팅 공정이 요구된다.In forming a web from the filament to produce a nonwoven fabric for carpet bubble paper and applying the same to a carpet, a tufting process of implanting a carpet yarn (BCF) into a carpet bubble paper by a needle is required.

또한, 니들에 의해 카페트사가 이식된 부직포는 백 코팅(Back Coating)을 통해 초산에틸비닐(Ethyl Vinyl Acetate, EVA), 스티렌부타디엔고무(Styrene Butadiene Rubber, SBR)계 성분이 후면에 코팅되고, 이후 몰딩기에서 특정 형태로 성형된다.In addition, the nonwoven fabric in which the carpet company was implanted by the needle was coated with ethyl vinyl acetate (EVA) and styrene butadiene rubber (SBR) -based components on the back through back coating. In the form of a certain shape.

이러한 방법이 한국등록특허공보 제10-1079804호에 개시되어 있는데, 상기 발명은 저융점의 코폴리에스테르를 폴리에틸렌테레프탈레이트와 같은 일반 폴리에스테르와의 혼섬방사를 통해 저융점의 코폴리에스테르 섬유와 일반 폴리에스테르 섬유가 혼합되어 있는 웹을 형성시킨 후 상기 웹의 열접착 공정을 통해 상기 저융점의 코폴리에스테르 섬유를 용융시킴으로써 카페트 기포지로 적용 가능하도록 하여 부직포의 인장강도 등의 물성을 향상시키고자 하였다.This method is disclosed in Korean Patent Publication No. 10-1079804. The present invention relates to a low melting point copolyester fiber and a low melting point copolyester with a general polyester such as polyethylene terephthalate. After forming a web in which polyester fibers are mixed, the low-melting copolyester fiber was melted through the heat bonding process of the web to be applied as a carpet bubble paper to improve physical properties such as tensile strength of the nonwoven fabric. .

그러나 상기 부직포에서 접착제의 역할을 하는 저융점 코-폴리에스테르가 신율이 낮아 상기 성형공정을 거친 이후에 완제품에서 찢어짐이 자주 발생하며, 상기 부직포는 카페트 기포지로서의 열간 신율이 부족하여 170 ℃ 내지 200 ℃의 온도로 예열된 상태에서 상온의 몰딩기로 성형하는 성형공정에서 부직포가 터지는 문제가 종종 발생한다.However, the low melting point co-polyester, which serves as an adhesive in the nonwoven fabric, has a low elongation, so that tearing occurs frequently in the finished product after the molding process, and the nonwoven fabric has a lack of hot elongation as a carpet bubble paper and thus is 170 to 200 ° C. In the forming process of molding with a room temperature molding machine in a state of being preheated to a temperature of 占 폚, a problem occurs that the nonwoven fabric bursts.

본 발명은 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 것으로서, 카페트 성형할 때에 고온의 환경에서 부직포의 신축 특성을 향상시켜 성형성을 향상시키도록 하는 카페트 기포지용 부직포의 제조방법을 제공하는 것이다.The present invention is to solve the above problems, to provide a method for producing a non-woven fabric for carpet bubble paper to improve the moldability by improving the stretch properties of the nonwoven fabric in a high temperature environment when carpet molding.

상기 과제를 해결하기 위해 본 발명은, 융점이 255℃ 이상인 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지를 방사하여 제1필라멘트를 제조하는 단계; 융점이 180~200℃인 폴리에스테르 엘라스토머를 방사하여 제2필라멘트를 제조하는 단계; 상기 제1필라멘트와 제2필라멘트를 혼재시키는 혼섬방사 단계; 및 상기 혼섬방사된 혼섬사를 웹 적층하여 열접착하는 단계;를 포함하는 성형성이 향상된 카페트 기포지용 부직포의 제조방법을 제공한다.In order to solve the above problems, the present invention, the step of producing a first filament by spinning a polyethylene terephthalate resin having a melting point of 255 ℃ or more; Spinning a polyester elastomer having a melting point of 180 to 200 ° C. to produce a second filament; A blending spinning step of mixing the first filament and the second filament; It provides a method for producing a non-woven fabric for the foamability improved carpet form comprising the;

또한 본 발명은 융점이 255℃ 이상인 폴리에틸렌테레프탈레이트로 제조되는 제1필라멘트와 융점이 180~200℃인 폴리에스테르 엘라스토머로 제조되는 제2필라멘트가 혼섬되어 웹 적층 및 열접착된 형태인 성형성이 향상된 카페트 기포지용 부직포를 제공한다.In addition, the present invention is the form of the first filament made of polyethylene terephthalate having a melting point of more than 255 ℃ and the second filament made of a polyester elastomer having a melting point of 180 ~ 200 ℃ mixed with the web laminated and heat-bonded form Provides nonwoven fabric for carpet bubble paper.

본 발명에 따르면 혼섬방사에서 제2필라멘트로서 폴리에스테르 엘라스토머를 사용한 부직포를 이용함으로써 카페트 성형할 때에 고온에서 향상된 신율과 유연성에 의해 신축이 용이하여 찢어짐의 발생이 억제되므로 카페트 성형가공성 및 생산수율이 향상되는 것이 가능해진다. According to the present invention by using a non-woven fabric using a polyester elastomer as the second filament in the blended yarn spinning is easy to stretch due to the improved elongation and flexibility at high temperature during carpet molding to suppress the occurrence of tearing, thereby improving the carpet molding processability and production yield It becomes possible.

본 발명의 카페트 기포지용 부직포는 융점이 255 ℃ 이상인 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 수지 70~95 중량%와 융점이 180~200℃인 폴리에스테르 엘라스토머(PEL) 5~30 중량%로 이루어져, 카페트 제조할 때에 고온의 환경에서 신율이 높아져 유연성과 신축성이 향상되고 이로 인하여 찢어짐이 억제되어 카페트 성형가공성이 향상된다.Carpet bubble nonwoven fabric of the present invention comprises a polyethylene terephthalate (PET) resin having a melting point of more than 255 ℃ 70 ~ 95% by weight and a polyester elastomer (PEL) 5 ~ 30% by weight of 180 ~ 200 ℃ melting, carpet production When the elongation is high in a high temperature environment, flexibility and elasticity are improved, thereby preventing tearing and improving carpet molding processability.

또한 본 발명의 카페트 기포지용 부직포는 융점이 255 ℃ 이상인 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 수지로 제조되는 제1필라멘트 성분과 융점이 180~200℃인 폴리에스테르 엘라스토머(PEL)로 제조되는 제2필라멘트 성분의 중량비가 95:5~70:30의 비율로 방사하고 혼재시키는 혼섬방사 단계; 상기 혼섬방사에 의해 형성된 필라멘트로 웹을 형성하는 단계; 및 상기 웹을 열 접착하는 단계;를 포함하여 제조된다.In addition, the nonwoven fabric for carpet foam of the present invention has a first filament component made of polyethylene terephthalate (PET) resin having a melting point of 255 ° C. or higher and a second filament component made of polyester elastomer (PEL) having a melting point of 180 to 200 ° C. A mixed fiber spinning step of spinning and mixing in a ratio of 95: 5 to 70:30 by weight; Forming a web from the filaments formed by the interwoven spinning; And thermally bonding the web.

본 발명의 제1필라멘트 성분인 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지는 융점이 255 ℃ 이상이면 통상의 제조방법으로 제조되는 섬유용도의 것을 제한없이 사용할 수 있다.The polyethylene terephthalate resin, which is the first filament component of the present invention, may be used without limitation as long as it has a melting point of 255 ° C. or more and is used for fiber produced by a conventional manufacturing method.

부직포에서 상기 제1필라멘트 성분인 폴리에틸렌테레프탈레이트는 부직포 가공 및 카페트 성형할 때에 고온환경하에서 인장력이 주어졌을 경우 열수축률이 낮으면서 백 코팅 재료와 비슷한 비율로 적당히 늘어나서 원하는 제조폭의 형태를 유지할 수 있는 역할을 한다.Polyethylene terephthalate, the first filament component in a nonwoven fabric, when tensile strength is given under high temperature conditions during nonwoven fabric processing and carpet molding, can be properly stretched at a similar ratio as a bag coating material with a low heat shrinkage rate to maintain a desired manufacturing width. Play a role.

본 발명의 제2필라멘트는 융점이 180~200℃인 폴리에스테르 엘라스토머를 사용함으로써 고온환경하에서 인장력이 주어졌을 경우 부직포를 구성하는 섬유 필라멘트들의 접착부위가 유연해져 성형성을 향상시킬 수 있다.In the second filament of the present invention, when a tensile force is given under a high temperature environment by using a polyester elastomer having a melting point of 180 ° C. to 200 ° C., the adhesive part of the fiber filaments constituting the nonwoven fabric may be softened to improve moldability.

폴리에스테르 엘라스토머는 중합 단량체의 말단에 -COOH 또는 -COOR(상기에서, R은 C1 내지 C10의 알킬기 또는 아릴알킬기이다)를 가지는 테레프탈릭산(TPA), 이소프탈릭산(IPA), 디메틸테레프탈레이트(DMT), 디메틸이소프탈레이트(DMI)로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나의 산성분과 폴리(테트라메틸렌에테르)글리콜(PTMG), 1,4-부탄디올(1,4-BD), 에틸렌글리콜(EG)로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나의 디올성분을 중합시켜서 제조될 수 있다.Polyester elastomers are terephthalic acid (TPA), isophthalic acid (IPA), dimethyl terephthalate having -COOH or -COOR (wherein R is a C 1 to C 10 alkyl group or arylalkyl group) at the end of the polymerization monomer. (DMT), at least one acid component selected from the group consisting of dimethylisophthalate (DMI), poly (tetramethylene ether) glycol (PTMG), 1,4-butanediol (1,4-BD), ethylene glycol (EG It may be prepared by polymerizing at least one diol component selected from the group consisting of).

종래에는 고온환경에서 성형성을 향상하기 위해 성형 또는 예열 온도 이하의 융점을 가지는 저융점(200℃ 이하) 공중합 폴리에틸렌테레프탈레이트(Co-PET)를 제2필라멘트로 사용해야 한다.Conventionally, in order to improve moldability in a high temperature environment, a low melting point (less than 200 ° C.) copolymerized polyethylene terephthalate (Co-PET) having a melting point below a molding or preheating temperature should be used as the second filament.

그러나 저융점 Co-PET를 중합하기 위해서는 AA 또는 IPA 등과 같은 첨가물의 함량을 높여야 하는데, 이러한 경우 Co-PET 칩(Chip)의 방사성능이 저하되고 또한 융점이 낮더라도 PET는 폴리에스테르 엘라스토머보다 신율이 낮아 성형시 부직포가 찢어질 가능성이 있다.However, in order to polymerize low melting point Co-PET, it is necessary to increase the content of additives such as AA or IPA. In this case, even though the melting performance of the Co-PET chip is lowered and the melting point is low, PET has a higher elongation than polyester elastomer. Low molding may tear the nonwoven fabric.

따라서 본 발명에서는 융점이 낮으면서도 방사성이 우수하고 신율이 높은 폴리에스테르 엘라스토머를 사용하여 부직포의 찢어짐을 억제할 수 있다.Therefore, in the present invention, tearing of the nonwoven fabric can be suppressed by using a polyester elastomer having a low melting point and excellent emissivity and high elongation.

본 발명의 폴리에스테르 엘라스토머는 열가소성으로 용융에 의해 압출, 사출, 블로우 성형 등 다양한 방법으로 성형이 가능하고, 탄성체로서 부드러우면서도 외력에 의해 변형이 되더라고 원래로 돌아가는 탄성회복율이 우수하며, 기계적 강도와 신율이 우수하고 가열가압에 의한 열융착성을 가지는데, 본 발명에서는 부직포에서 섬유끼리의 열접착을 시키는 접착제 역할을 하여 제1필라멘트와 교락점을 형성하며 고온환경에서 신율이 높아 카페트 성형할 때에 찢어짐을 억제할 수 있다.The polyester elastomer of the present invention can be molded by various methods such as extrusion, injection, blow molding by melting with thermoplastic, and is excellent as an elastic recovery rate returned to the original even though it is soft as an elastic body and deformed by external force, and mechanical strength It has excellent elongation and heat fusion property by heating and pressing. In the present invention, the first filament and the entanglement are formed by acting as an adhesive for thermal bonding of fibers in nonwoven fabric, and the elongation is high in high temperature environment. Tear can be suppressed at the time.

본 발명에서의 폴리에스테르 엘라스토머는 고유점도(IV, 100℃에서 용매 O-Chrophenol(OCP)에 녹여서 측정)가 0.6~0.8 dl/g이고, 용융점도(MV, Piston 직경 : 12mm, 구금규격 : 20 mm × 1 mm (L × D)를 이용하여 280℃에서 1,000 Shear rate로 측정)가 600~1000 포아제(Poise)인 것이 방사성이 좀더 우수해지고 부직포에서 열간(180℃) 신율이 50~80%인 부직포를 제조할 수 있어 바람직하다. Polyester elastomer in the present invention has an intrinsic viscosity (IV, measured by dissolving in solvent O-Chrophenol (OCP) at 100 ℃) is 0.6 ~ 0.8 dl / g, melt viscosity (MV, Piston diameter: 12mm, detention standard: 20 600 ~ 1000 Poise (measured at 1,000 Shear rate at 280 ° C using mm × 1 mm (L × D)) has better radioactivity and hot (180 ° C) elongation at nonwoven fabric is 50 ~ 80% It is preferable because a phosphorous nonwoven fabric can be manufactured.

부직포의 열간 신율이 높아져서 고온환경(성형 또는 예열)에서 제2필라멘트에 의한 접착부분이 유연성을 나타냄에 따라 외력에 의한 부직포의 변형이 용이하여 성형시 부직포의 찢어짐을 억제할 수 있다.Since the hot elongation of the nonwoven fabric is high, and the adhesive part by the second filament shows flexibility in a high temperature environment (molding or preheating), deformation of the nonwoven fabric by external force is easy, and tearing of the nonwoven fabric can be suppressed during molding.

본 발명의 폴리에스테르 엘라스토머는 인장신율(ASTM D638법에 의함)이 300~600%이면서 용융지수(ASTM D1238법에 의함)가 5~20g/10min인 것이, 혼섬방사(Matrix & Binder)에서 연신할 때에 폴리에스테르 엘라스토머가 가지는 우수한 탄성회복율 특성으로 연신후 수축이 일어나 원하는 연신을 하기 어렵게 되고 연신 불균일이 발생하는 것을 억제할 수 있어 혼섬방사를 용이하게 하며, 부직포의 가공 및 카페트 성형공정에서 기계적 강도를 유지하고 상기 교락점의 탈락이 발생하지 않으면서도 유연해지고 신장되어 찢어짐의 발생을 억제할 수 있어 좀더 바람직하다.The polyester elastomer of the present invention has a tensile elongation (by ASTM D638 method) of 300 to 600% and a melt index (by ASTM D1238 method) of 5 to 20 g / 10 min. The excellent elastic recovery rate characteristics of polyester elastomers make it easy to shrink after stretching and prevent uneven stretching, thus facilitating interweaving spinning, and improving mechanical strength in nonwoven fabrics and carpet forming processes. It is more preferable because it is possible to maintain and to prevent the occurrence of tearing while being flexible and elongated without dropping of the entanglement point.

본 발명의 폴리에스테르 엘라스토머는 인장신율(ASTM D638법에 의함)이 300% 미만이면 카페트 성형할 때에 부직포에서 유연성과 신축성이 개선되지 않아 찢어짐이 발생할 수 있고, 600%를 초과하면 혼섬방사에서 연신할 때에 연신이 과도하게 되거나 불균일한 연신이 발생하고 이로 인하여 섬도가 불균일해질 수 있어 바람직하지 못하다.If the polyester elastomer of the present invention has a tensile elongation (by ASTM D638 method) of less than 300%, the flexibility and elasticity of the nonwoven fabric may not be improved at the time of carpet molding, and tearing may occur. At this time, stretching is excessive or uneven stretching occurs, which may result in unevenness of fineness, which is undesirable.

본 발명의 폴리에스테르 엘라스토머는 용융지수(ASTM D1238법에 의함)가 5 g/10min 미만이면 폴리에스테르 엘라스토머에서 결정구조 영역의 비율이 높아져 있으므로 부직포에서 유연성의 향상이 나타나지 않을 수 있으며, 20 g/10min를 초과하면 혼섬방사할 때에 성형되는 필라멘트의 흐름성이 너무 좋아 제1필라멘트와 혼섬이 불균일해지고 불균일 연신이 자주 발생하며 인장강도를 포함한 기계적 강도가 저하되어 찢어짐이 발생할 수 있어 바람직하지 못하다.In the polyester elastomer of the present invention, if the melt index (by ASTM D1238 method) is less than 5 g / 10 min, the ratio of the crystal structure region in the polyester elastomer is high, and thus the improvement of flexibility may not appear in the nonwoven fabric, and 20 g / 10 min. When the filament is exceeded, the flow rate of the filament formed during the spun spinning is so good that the first filament and the blended filament become uneven, uneven stretching frequently occurs, and mechanical strength including tensile strength may be degraded, causing tearing.

종래의 카페트 기포지용 부직포에 사용된 수지는 200℃ 이상의 고온이거나 180℃ 이하의 저온에서 용융되고 부직포의 10 wt% 이상 함유되도록 고안되어 열수축에 따른 변형이 발생하는 점에서 만족하지 못하였으나, 본 발명에서는 폴리에스테르 엘라스토머의 용융온도를 180~200℃로 유지하면서 부직포에 5~30 wt%로 함유되도록 하여 카페트 제조공정에서 고온 열처리 되어도 형태가 안정적으로 유지되도록 하였다.The resin used in the conventional non-woven fabric for carpet bubble paper is designed to melt at a high temperature of 200 ° C or higher or 180 ° C or lower and to contain 10 wt% or more of the nonwoven fabric, but it is not satisfactory in that deformation occurs due to heat shrinkage. In the polyester elastomer while maintaining the melting temperature of 180 ~ 200 ℃ to be contained in 5 ~ 30 wt% in the nonwoven fabric to maintain a stable shape even when the high temperature heat treatment in the carpet manufacturing process.

일반적으로 내구용으로 사용되는 카페트의 코팅, 열처리, 건조온도는 약 180 ℃ 미만이므로 본 발명에 따른 카페트용 부직포를 제조하기 위해서는 부직포에 함유되는 폴리에스테르 엘라스토머의 용융온도는 180~200 ℃를 유지하여야 한다.In general, since the coating, heat treatment, and drying temperature of the carpet used for durability is less than about 180 ° C., in order to manufacture the carpet nonwoven fabric according to the present invention, the melting temperature of the polyester elastomer contained in the nonwoven fabric should be maintained at 180 to 200 ° C. do.

상기 폴리에스테르 엘라스토머의 용융온도가 180 ℃ 미만이면, 폴리에스테르 엘라스토머에서 결정구조 영역의 비율이 낮아 혼섬방사에서 연신할 때에 연신이 제1필라멘트보다 과도하게 이루어지거나 불균일하게 이루어지며 연신 후 수축이 발생하여 원하는 연신비를 얻기가 어려우며 이로 인하여 섬도가 불균일해 질 수 있으며, 카페트 제조공정 중에 폴리에스테르 엘라스토머가 녹아서 기포지 시트의 파단이 발생하기 쉽고 열수축률도 높아져서 카페트 완제품의 폭과 길이가 부족해지고 부직포와 코팅재료의 열수축률 차이에 의해 카페트 제품에서 휨 현상이 발생할 수 있다.When the melting temperature of the polyester elastomer is less than 180 ℃, the ratio of the crystal structure region in the polyester elastomer is low, when stretching in intertwine spinning, the stretching is made more than the first filament or non-uniform and shrinkage occurs after stretching It is difficult to obtain the desired draw ratio, which may result in unevenness of the fineness.The polyester elastomer melts during the carpet manufacturing process, causing breakage of the bubble sheet and increasing the heat shrinkage rate, resulting in insufficient width and length of the finished carpet product and nonwoven fabric and coating. Due to the difference in heat shrinkage of the material, warpage may occur in carpet products.

또한, 폴리에스테르 엘라스토머의 용융온도가 200℃ 이상이면 부직포의 열수축률은 안정되어 카페트 제조공정 중에 시트의 절단이나 완제품의 폭과 길이가 부족한 현상은 나타나지 않으나, 미세한 인장력이 작용하는 고온코팅, 열처리, 건조공정 및 카페트 성형공정에서 부직포의 유연성이 낮아져 잘 늘어나지 않으므로 찢어짐이 발생할 수 있다.In addition, if the melt temperature of the polyester elastomer is 200 ℃ or more, the heat shrinkage rate of the nonwoven fabric is stable, so that the cutting of the sheet and the shortage of the width and length of the finished product do not occur, but the high temperature coating, heat treatment, In the drying process and the carpet forming process, the flexibility of the nonwoven fabric becomes low, so that the tearing may occur.

본 발명의 카페트 기포지용 부직포는 융점이 255℃ 이상인 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지(제1필라멘트)와 융점이 180~200℃인 폴리에스테르 엘라스토머(제2필라멘트)가 95:5~70:30의 중량비 비율로 각각 원료공급기(feeder)를 통해 압출기(extruder)로 공급하여 용융 및 혼섬방사시키고, 혼섬방사된 필라멘트를 고압의 공기 연신장치를 이용하여 방사속도 4500~5000m/min이 되도록 충분히 연신시켜 4~10 데니어의 섬도를 갖는 필라멘트로 제조할 수 있다.The nonwoven fabric for carpet foam of the present invention has a polyethylene terephthalate resin (first filament) having a melting point of 255 ° C. or more and a polyester elastomer (second filament) having a melting point of 180 to 200 ° C. at a weight ratio of 95: 5 to 70:30. Each is fed to an extruder through a feeder to melt and intermix spinning, and the intermixed filaments are stretched sufficiently to have a spinning speed of 4500 to 5000 m / min using a high-pressure air stretching apparatus, and 4 to 10 deniers. It can be produced from filaments having a fineness of.

이때 상기 필라멘트의 섬도가 4 데니어 미만일 경우에는 필라멘트가 너무 가늘고 단위 면적당 필라멘트의 수가 많아지기 때문에 터프팅 공정에서 필라멘트의 파손이 많게 발생하여 물성저하의 원인이 되고, 10 데니어를 초과하면 부직포를 균일하게 제조하기 어렵게 된다.In this case, when the filament has a fineness of less than 4 denier, the filament is too thin and the number of filaments per unit area increases, causing a lot of breakage of the filament in the tufting process, which causes a decrease in physical properties. It becomes difficult to manufacture.

상기 혼섬방사하여 제조된 필라멘트 섬유는 웹 형태로 적층되어 종래의 부직포 제조에서 사용하는 2 개의 고온/고압의 캘린더롤을 이용하여 부직포 두께를 조절 한 후, 열풍을 이용한 접착법을 이용하여 부직포를 제조한다.The filament fibers prepared by the mixed fiber spinning are laminated in the form of a web to adjust the thickness of the nonwoven fabric using two high-temperature / high pressure calender rolls used in the conventional nonwoven fabric manufacture, and then, the nonwoven fabric is manufactured by using an adhesive method using hot air. do.

상기 열풍 접착법으로서 텐터기(Tenter)와 같이 열풍을 분사하는 열고정 장치를 이용할 경우 열풍장치의 온도는 제2필라멘트의 용융점과 동일하게 하는 것이 바람직하다.In the case of using a heat setting apparatus that injects hot air, such as a tenter, as the hot air bonding method, the temperature of the hot air apparatus is preferably equal to the melting point of the second filament.

상기 카페트 기포지용 부직포는 제1필라멘트 70~95 중량%와 제2필라멘트 5~30 중량%로 구성되는데, 제2필라멘트의 함량비가 5 중량% 미만일 경우 신율이 높아 신축성을 향상하는 성분의 양이 적어지기 때문에 부직포의 가공 및 카페트 성형할 때에 찢어짐이 발생할 수 있으며, 제2필라멘트의 함량이 30 중량%가 넘을 경우 접착제 성분이 과량인 관계로 필라멘트 간의 과다한 접착으로 인해 터프팅 공정에서의 필라멘트 파손이 많게 발생하여 터프팅 후 부직포의 강도 및 신율이 낮아지고 부직포가 딱딱해져서 카페트 성형시 악영향을 미칠 수 있다.The nonwoven fabric for the carpet bubble paper is composed of 70 to 95% by weight of the first filament and 5 to 30% by weight of the second filament. When the content ratio of the second filament is less than 5% by weight, the amount of the component that improves elasticity is high due to the high elongation. Because of the loss, tearing may occur during processing and carpet molding of the nonwoven fabric, and if the content of the second filament is more than 30% by weight, the filament breakage during the tufting process is increased due to excessive adhesion between the filaments due to the excessive adhesive component. After the tufting occurs, the strength and elongation of the nonwoven fabric is lowered and the nonwoven fabric becomes hard, which may adversely affect the molding of the carpet.

최종적으로 상기 제조된 부직포에 소량의 유제(0.4~1.0 중량%)를 균일하게 도포할 수 있으며, 이와 같이 제조된 부직포의 평량은 100~140 g/㎡가 적당하다.Finally, a small amount of oil (0.4 to 1.0% by weight) may be uniformly applied to the prepared nonwoven fabric, and the basis weight of the nonwoven fabric thus prepared is suitably 100 to 140 g / m 2.

상기와 같이 제1필라멘트와 제2필라멘트가 동일한 폴리에스테르 소재로 구성됨으로써, 열접착 단계에서 제2필라멘트의 폴리에스테르 엘라스토머가 용융되어 상대적으로 고융점인 제1필라멘트의 폴리에스테르 섬유들을 서로 접착시키면서 동일소재인 제1필라멘트의 폴리에스테르와 용이하게 결합하여 부직포의 강도를 향상시키는데 보다 효과적으로 작용한다.As described above, the first filament and the second filament are made of the same polyester material, so that the polyester elastomer of the second filament is melted in the heat bonding step to bond the polyester fibers of the first filament having a relatively high melting point to each other. It is easily combined with the polyester of the first filament, which is a material, and works more effectively to improve the strength of the nonwoven fabric.

본 발명의 부직포는 열접착시켜 제조되므로 니들 펀치 등의 공정을 별도로 진행하지 않더라도 필라멘트 섬유끼리 열접착하여 제조되므로, 부직포의 제조공정이 단순하고 니들 펀치 공정에서의 필라멘트 섬유의 파손을 방지할 수 있으며, 섬유의 접착이 엠보스롤이 아닌 열풍에 의해 이루어지므로 부직포에 종이와 같이 압착된 부분이 없어 터프팅 공정시 부직포의 손상을 줄일 수 있다.Since the nonwoven fabric of the present invention is manufactured by thermal bonding, the filament fibers are manufactured by thermal bonding even if the processes such as needle punch are not carried out separately, so the manufacturing process of the nonwoven fabric is simple and can prevent the breakage of the filament fibers in the needle punching process. , Since the adhesion of the fiber is made by hot air, not emboss roll, there is no crimped portion of the nonwoven fabric such as paper, thereby reducing damage to the nonwoven fabric during the tufting process.

본 발명은 제2필라멘트로서 고온환경에서 신율이 폴리에틸렌테레프탈레이트 보다 높은 폴리에스테르 엘라스토머를 사용하여 부직포를 제조함으로써, 카페트 제조에 있어서 고온 코팅, 열처리, 건조공정 및 카페트 성형공정에서 유연성과 신축성을 향상시키고 이로 인하여 찢어짐의 발생을 억제하여 성형가공성이 향상될 수 있다.
The present invention is to produce a nonwoven fabric using a polyester elastomer having a higher elongation than polyethylene terephthalate as a second filament in a high temperature environment, thereby improving flexibility and elasticity in high temperature coating, heat treatment, drying process and carpet forming process in carpet production. This can suppress the occurrence of tearing can improve the molding processability.

이하, 본 발명을 하기의 실시예와 비교예에 의거하여 좀더 상세하게 설명한다.Hereinafter, the present invention will be described in more detail based on the following Examples and Comparative Examples.

단, 하기의 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것일 뿐, 본 발명이 하기 실시예에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 치환 및 균등한 타 실시예로 변경할 수 있음은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 명백할 것이다.
However, the following examples are only for illustrating the present invention, and the present invention is not limited to the following examples, and may be changed to other embodiments equivalent to substitutions and equivalents without departing from the technical spirit of the present invention. It will be apparent to those skilled in the art to which the present invention pertains.

[실시예 1]Example 1

0.655 dl/g의 고유점도(IV) 및 255℃의 융점을 갖는 폴리에틸렌테레프탈레이트를 288℃에서 용융시켜 방사노즐을 통해 제1필라멘트를 방사하였다.Polyethylene terephthalate having an intrinsic viscosity (IV) of 0.655 dl / g and a melting point of 255 ° C. was melted at 288 ° C. to spin the first filament through the spinning nozzle.

또한, 180℃의 융점을 갖는 폴리에스테르 엘라스토머(KP3355, 코오롱인더스트리, IV=0.806 dl/g, MV=890 포아제)를 288 ℃에서 용융시켜 방사노즐을 통해 제2필라멘트를 방사하였다.Also, Polyester elastomers having a melting point of 180 ° C. (KP3355, Kolon Industries, IV = 0.806 dl / g, MV = 890 foams) were melted at 288 ° C. to spin the second filament through the spinning nozzle.

이때, 상기 방사는 제1필라멘트와 제2필라멘트가 95:5 중량비가 되도록 혼섬방사하였으며, 방사공정에 이어지는 연신공정 후의 필라멘트 총섬도가 9 데니어 수준이 되도록 토출량과 구금의 모세공 수를 조절하였다.At this time, the spinning filament was spun so that the first filament and the second filament had a weight ratio of 95: 5, and the discharge amount and the number of capillary holes were adjusted so that the total filament fineness after the stretching step following the spinning step was 9 denier.

이어서 모세공에서 방출된 연속 필라멘트를 25℃의 냉각풍으로 고화시킨 후, 고압의 공기 연신장치를 이용하여 방사속도가 5000m/min이 되도록 충분히 연신시켜 필라멘트 섬유를 제조하였다.Subsequently, the continuous filament discharged from the capillary was solidified by a cooling air at 25 ° C., and then the filament fiber was prepared by sufficiently stretching the spinning filament to 5000 m / min using a high-pressure air stretching apparatus.

이후에 통상의 개섬법에 의해 컨베이어 네트상에 웹 형태로 적층시킨 후 가열된 캘린더 롤에 의한 캘린더 공정을 거쳐 평활성과 적절한 두께를 보유하게 한 다음 180℃의 열풍을 가하여 부직포를 제조하였으며, 부직포의 중량기준 0.7 중량%의 유제를 도포하여 부직포를 제조하였다.
Thereafter, by laminating in a web form on the conveyor net by a conventional opening method, it is calendered by a heated calender roll to maintain smoothness and proper thickness, and then a nonwoven fabric is prepared by applying hot air at 180 ° C. A nonwoven fabric was prepared by applying 0.7 wt% emulsion by weight.

[실시예 2]Example 2

상기 실시예 1에서, 필라멘트들의 혼섬은 제1필라멘트와 제2필라멘트가 85:15 중량비가 되도록 혼섬한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 부직포를 제조하였다.
In Example 1, the nonwoven fabric was manufactured in the same manner as in Example 1, except that the filament of the filaments was mixed so that the first filament and the second filament were in a 85:15 weight ratio.

[실시예 3]Example 3

상기 실시예 1에서, 필라멘트들의 혼섬은 제1필라멘트와 제2필라멘트가 70:30 중량비가 되도록 한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 부직포를 제조하였다.
In Example 1, the non-woven fabric was prepared in the same manner as in Example 1, except that the filaments of the filaments were 70:30 weight ratio of the first filament and the second filament.

[비교예 1]Comparative Example 1

상기 실시예 1에서 제2필라멘트로서 융점이 180 ℃인 공중합 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지를 사용한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 부직포를 제조하였다.
A nonwoven fabric was prepared in the same manner as in Example 1, except that a copolymerized polyethylene terephthalate resin having a melting point of 180 ° C. was used as the second filament in Example 1.

[비교예 2]Comparative Example 2

상기 실시예 1에서, 필라멘트들의 혼섬은 제1필라멘트와 제2필라멘트가 96:4 중량비가 되도록 한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 부직포를 제조하였다.
In Example 1, the nonwoven fabric was manufactured in the same manner as in Example 1, except that the filament of the filaments was such that the first filament and the second filament had a weight ratio of 96: 4.

[비교예 3]Comparative Example 3

상기 실시예 1에서, 필라멘트들의 혼섬은 제1필라멘트와 제2필라멘트가 69:31 중량비가 되도록 한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 부직포를 제조하였다.
In Example 1, the nonwoven fabric was prepared in the same manner as in Example 1, except that the filament of the filaments was a 69:31 weight ratio of the first filament and the second filament.

상기 실시예 및 비교예에서 제조된 부직포에 대하여 하기의 평가방법으로 물성을 측정하고 그 결과를 표 1에 나타내었다.
The physical properties of the nonwoven fabrics prepared in Examples and Comparative Examples were measured by the following evaluation method, and the results are shown in Table 1 below.

(평가방법)(Assessment Methods)

1. 인장강도(단위: kg.f/5cm)1. Tensile strength (unit: kg.f / 5cm)

KS K 0521 법을 이용하였다. 구체적으로, 가로×세로 = 5cm×20cm 크기의 시편을 INSTRON사의 측정장비를 이용하여 상/하 5cm×5cm 지그로 물린 후, 인장속도 200mm/min으로 측정한다.
KS K 0521 method was used. Specifically, the width × length = 5cm × 20cm sized specimens are bitten by a 5cm × 5cm jig up / down using an INSTRON company's measuring equipment, and measured at a tensile rate of 200mm / min.

2. 상온 신율(단위: %)2. Room temperature elongation (unit:%)

KS K 0521 법을 이용하였다. 구체적으로, 가로×세로 = 5cm×20cm 크기의 시편을 INSTRON사의 측정장비를 이용하여 상/하 5cm×5cm 지그로 물린 후, 인장속도 200mm/min으로 측정한다.
KS K 0521 method was used. Specifically, the width × length = 5cm × 20cm sized specimens are bitten by a 5cm × 5cm jig up / down using an INSTRON company's measuring equipment, and measured at a tensile rate of 200mm / min.

3. 열간 신율(단위: %)3. Hot Elongation (Unit:%)

가로×세로 = 3cm×10cm 크기의 시편을 INSTRON사의 측정장비를 이용하여 상/하 3cm×2.5cm 지그로 물린 후, 인장속도 200mm/min으로 측정한다. 측정시, 열가압실(Hot Chamber)을 이용하여 180℃ 온도 환경에서 3분 예열 후, 측정한다.
The specimen of width x length = 3 cm x 10 cm was bitten with a 3 cm x 2.5 cm jig using an INSTRON measuring instrument and then measured at a tensile rate of 200 mm / min. In the measurement, after preheating for 3 minutes in a temperature environment of 180 ℃ using a hot chamber, it is measured.

4. 성형 평가 후, 부직포 찢어진 넓이(단위: ㎠)4. After molding evaluation, the width of the nonwoven fabric torn (unit: cm 2)

부직포 후면에 PVC 조액을 도포 및 건조 후, 가로×세로 = 30cm×30cm 크기의 시편에 2cm 간격의 격자 무늬를 그린다. 이를 예열판에서 180℃에서 3분간 예열 후, 성형 평가를 한다. 성형 평가 후, 부직포가 찢어지는 부위의 격자무늬의 수를 세어 찢어진 부분의 넓이를 구한다. After applying and drying the PVC crude liquid on the back side of the nonwoven fabric, draw a grid pattern of 2cm intervals on the specimen of width × length = 30cm × 30cm. This was preheated at 180 ° C. for 3 minutes on a preheating plate, followed by molding evaluation. After the molding evaluation, the area of the torn portion is determined by counting the number of lattice patterns at the site where the nonwoven fabric is torn.

예) 찢어진 부위의 칸 수 = 6 → 찢어진 부분의 넓이 = 6*4 = 24㎠
Ex) Number of squares of torn areas = 6 → Width of torn areas = 6 * 4 = 24㎠

구분division 인장강도
MD / CD
(kg.f/5cm)
The tensile strength
MD / CD
(kg.f / 5cm)
상온 신율
MD / CD
(%)
Room temperature elongation
MD / CD
(%)
열간 신율
MD / CD
(%)
Hot elongation
MD / CD
(%)
성형 평가 후, 부직포 찢어진 넓이(㎠)Non-woven fabric torn area (cm2) after molding evaluation
실시예 1Example 1 19.9 / 20.519.9 / 20.5 25.6 / 26.725.6 / 26.7 50.3 / 51.650.3 / 51.6 88 실시예 2Example 2 25.0 / 25.525.0 / 25.5 33.5 / 32.633.5 / 32.6 65.7 / 66.965.7 / 66.9 00 실시예 3Example 3 29.2 / 28.829.2 / 28.8 40.3 / 44.540.3 / 44.5 73.6 / 74.473.6 / 74.4 44 비교예 1Comparative Example 1 26.7 / 25.426.7 / 25.4 32.6 / 31.832.6 / 31.8 32.1 / 33.632.1 / 33.6 1616 비교예 2Comparative Example 2 14.6 / 15.414.6 / 15.4 22.8 / 23.722.8 / 23.7 36.2 / 38.836.2 / 38.8 1212 비교예 3Comparative Example 3 33.2 / 32.833.2 / 32.8 41.4 / 40.541.4 / 40.5 74.8 / 73.174.8 / 73.1 88

상기 표 1로부터 본 발명에 따른 폴리에스테르 엘라스토머를 사용할 경우 열간 신율이 증대하여 성형에 따른 부직포의 찢어짐이 저하됨을 확인할 수 있다.When using the polyester elastomer according to the present invention from Table 1 it can be confirmed that the tearing of the nonwoven fabric due to the increase in hot elongation is reduced.

비교예 3에 의한 부직포는 폴리에스테르 엘라스토머의 함량의 증대로 필라멘트 사이의 교락점이 많아져 인장강도가 30kg.f/5cm를 초과하게 되므로 부직포가 종이처럼 딱딱해지는 상태가 된다. 이로 인하여 터프팅 공정에서 바늘에 의해 필라멘트가 손상되어 부직포가 헤지고 훼손되어 형태유지가 어렵게 된다. In the nonwoven fabric of Comparative Example 3, the increase in the content of the polyester elastomer increases the entanglement between the filaments and the tensile strength exceeds 30kg.f / 5cm, the nonwoven fabric becomes hard like paper. As a result, the filament is damaged by the needle in the tufting process, so that the nonwoven fabric is broken and damaged, making it difficult to maintain the shape.

따라서 열간 신율이 높아도 찢어진 넓이가 증대하게 된다.Therefore, even if the hot elongation is high, the torn area is increased.

본 발명에서와 같이 폴리에스테르 엘라스토머의 최고 사용 함량을 한정함으로써 부직포가 터프팅 공정 이후에도 형태 안정성을 유지하면서 성형시 부직포의 찢어짐을 억제할 수 있음을 확인할 수 있다.By limiting the maximum content of the polyester elastomer as in the present invention it can be seen that the nonwoven fabric can suppress the tearing of the nonwoven fabric during molding while maintaining the shape stability even after the tufting process.

Claims (7)

융점이 255℃ 이상인 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지를 방사하여 제1필라멘트를 제조하는 단계;
융점이 180~200℃인 폴리에스테르 엘라스토머를 방사하여 제2필라멘트를 제조하는 단계;
상기 제1필라멘트와 제2필라멘트를 혼재시키는 혼섬방사 단계; 및
상기 혼섬방사된 혼섬사를 웹 적층하여 열접착하는 단계;를 포함하고,
상기 폴리에스테르 엘라스토머는 고유점도(IV, 100℃에서 용매 O-Chrophenol(OCP)에 녹여서 측정)가 0.6~0.8 dl/g이고, 용융점도(MV, Piston 직경 : 12mm, 구금규격 : 20 mm × 1 mm (L × D)를 이용하여 280℃에서 1,000 Shear rate로 측정)가 600~1000 포아제인 것을 특징으로 하는 성형성이 향상된 카페트 기포지용 부직포의 제조방법.
Preparing a first filament by spinning a polyethylene terephthalate resin having a melting point of at least 255 ° C;
Spinning a polyester elastomer having a melting point of 180 to 200 ° C. to produce a second filament;
A blending spinning step of mixing the first filament and the second filament; And
And heat-bonding the mixed fiber spun yarn mixed with the web.
The polyester elastomer has an intrinsic viscosity (measured by dissolving in solvent O-Chrophenol (OCP) at 100 ° C.) of 0.6 to 0.8 dl / g, melt viscosity (MV, piston diameter: 12 mm, detention standard: 20 mm × 1). measured at 1,000 Shear rate at 280 ° C using mm (L × D)) Method for producing a non-woven fabric for carpet foam paper, characterized in that the improved moldability.
제 1항에 있어서,
상기 혼섬방사는 제1필라멘트와 제2필라멘트가 95:5~70:30 중량비가 되도록 하는 것을 특징으로 하는 카페트 성형성이 향상된 기포지용 부직포의 제조방법.
The method of claim 1,
The blend fiber spinning method for producing a non-woven fabric for foam, characterized in that the first filament and the second filament is 95: 5 ~ 70:30 weight ratio.
제 1항에 있어서,
상기 열접착하는 온도는 제2필라멘트의 용융온도와 동일한 것을 특징으로 하는 성형성이 향상된 카페트 기포지용 부직포의 제조방법.
The method of claim 1,
The thermal bonding temperature is the manufacturing method of the non-woven fabric for carpet foam paper with improved moldability, characterized in that the same as the melting temperature of the second filament.
융점이 255℃ 이상인 폴리에틸렌테레프탈레이트로 제조되는 제1필라멘트와 융점이 180~200℃인 폴리에스테르 엘라스토머로 제조되는 제2필라멘트가 혼섬되어 웹 적층 및 열접착된 형태이고,
상기 폴리에스테르 엘라스토머는 고유점도(IV, 100℃에서 용매 O-Chrophenol(OCP)에 녹여서 측정)가 0.6~0.8 dl/g이고, 용융점도(MV, Piston 직경 : 12mm, 구금규격 : 20 mm × 1 mm (L × D)를 이용하여 280℃에서 1,000 Shear rate로 측정)가 600~1000 포아제인 것을 특징으로 하는 성형성이 향상된 카페트 기포지용 부직포.
A first filament made of polyethylene terephthalate having a melting point of 255 ° C. or more and a second filament made of a polyester elastomer having a melting point of 180 ° C. to 200 ° C. are mixed and laminated to a web and thermally bonded.
The polyester elastomer has an intrinsic viscosity (measured by dissolving in solvent O-Chrophenol (OCP) at 100 ° C.) of 0.6 to 0.8 dl / g, melt viscosity (MV, piston diameter: 12 mm, detention standard: 20 mm × 1). measured at 1,000 Shear rate at 280 ° C using mm (L × D)) Carpet bubble paper nonwoven fabric with improved moldability.
제 4항에 있어서,
상기 부직포는 인장강도가 19~30㎏f/5㎝이고 상온 신율이 25~45%이며 열간(180℃) 신율이 50~80%인 것을 특징으로 하는 성형성이 향상된 카페트 기포지용 부직포.
The method of claim 4, wherein
The nonwoven fabric has a tensile strength of 19 ~ 30kgf / 5㎝, room temperature elongation is 25 ~ 45%, hot (180 ℃) elongation is characterized in that the carpet foam paper improved nonwoven fabrics characterized in that 50 ~ 80%.
삭제delete 제 4항에 있어서,
상기 부직포는 상기 제1필라멘트 70~95 중량%와 상기 제2필라멘트 5~30 중량%로 이루어지는 것을 특징으로 하는 성형성이 향상된 카페트 기포지용 부직포.
The method of claim 4, wherein
The nonwoven fabric is a carpet foam paper nonwoven fabric with improved moldability, characterized in that consisting of 70 to 95% by weight of the first filament and 5 to 30% by weight of the second filament.
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KR101079804B1 (en) * 2007-12-21 2011-11-03 코오롱인더스트리 주식회사 Polyester spunbond nonwovens and the preparation method thereof
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