KR20170074903A - 인조 가죽 폴리우레탄 복합재의 치수 강화 - Google Patents

인조 가죽 폴리우레탄 복합재의 치수 강화 Download PDF

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KR20170074903A
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폴 맥클루어
저메인 라이스
마크 에버렛 키프
윌리엄 지. 콜린스
트레이시 지. 힐
데이빗 마이클 브라운
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세이지 오토모티브 인테리어스, 인크.
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Abstract

롤 및 편평한 발포 기술을 통해 폴리우레탄 재료와 클릭할 수 없는 발포 층 및 스크림 층을 결합하여 형성된 복합재. 상기 복합재는 엠보싱 처리되어 베개형 챔버 또는 셀을 형성하고, 이는 이들 층을 결합하여 제조된 엠보싱 패턴 라인의 네트워크에 의해 경계가 정해진다.

Description

인조 가죽 폴리우레탄 복합재의 치수 강화{DIMENSIONAL ENHANCEMENT OF ARTIFICIAL LEATHER POLYURETHANE COMPOSITE MATERIAL}
본 출원은 그 전문이 여기에서 참고로 인용된 2014년 10월 17일자로 출원된 미국 가출원 제62065470호의 우선권의 이익을 청구한다.
본 발명은 일반적으로 인공 가죽 장치 및 방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 그 복합/적층 재료의 삼차원 강화에 관한 것이다.
합성 가죽 소재는 다양한 산업에서 사용된다. 예를 들어, 자동차 산업에서, 합성 가죽은 좌석, 스티어링 휠, 인테리어 패널 등을 덮기 위해 널리 사용된다. 이 소재는 환경적 영향, 비용, 내구성 및 맞춤화 가능성을 비롯한 여러 가지 이유로 동물 가죽보다(over) 유리하다. 합성 가죽은 전형적으로 더 가볍고 생산 효율이 높으며 가격은 진품/동물 가죽보다 현저히 낮다.
다른 유형의 합성 가죽 중 어떤 것을 취하는가 하면, 폴리우레탄("PU")계 가죽은 폴리염화비닐(PVC)계 가죽에 비해 장점들을 갖는다. 합성 PU 가죽은 가볍고 전형적으로 무취이며 PVC 가죽에 비해서 우수한 통기성을 갖는다. 또한, PU 가죽은 PVC에서 발견되는 가소제와 같은 환경적으로 유해한 물질을 함유하지 않는다. 또한, PU 가죽은 현재 PVC 제품에서 나타나는 강성 제약(rigidity constraints)을 받지 않는다.
PU 가죽의 많은 장점을 고려하여, 그것의 외관을 다변화하고 그것의 촉각 품질을 강화시키는 것을 포함하여 스타일링 가능성을 확장하는데 노력을 집중해 오고 있다. "촉각(haptic)"이란 용어는 재료의 감촉과 느낌을 말한다. PU 가죽의 외관과 질감은 그것을 제조하는데 사용된 공정에 따라 변경될 수 있다.
예를 들어, 엠보싱은 PU 함유 재료의 치수 강화(dimensionally enhance)에 사용된다. 본 명세서에서 사용된 "엠보싱(embossment)"은 압력 및/또는 열에 의해 각각의 다양한 양으로 생성된 자국(impression)을 의미한다. 이전의 엠보싱 시도들에서, 이러한 엠보싱의 모서리에서 유도된 응력뿐만 아니라 PU 재료 표면의 면(face)에의 절단이나 손상이 용융 및 절단된 재료들을 생성하는 가열 또는 가압 단계와 관련된 문제들을 포함하여, 여러 가지 이유들로 인해 발생했다. 또한, PU 표면 층의 절단 또는 손상에 기여하거나 하부 복합 층들을 통과하는 더욱 심각한 절단에 기여하는 지나치게 날카로운 엣지를 갖는 롤 또는 플레이트 포함하는 이전에 사용된 엠보싱 패턴 전사 수단(embossing pattern transfer means)은 문제가 되었다. 부적절 한 폼(foam) 및 섬유 스크림(textile scrims)을 포함한 부적절한 재료의 사용으로 인해, 엠보싱 직후 엠보싱 디자인의 형상과 깊이의 뒤틀림에 있어서의, 예를 들어 자동차 좌석과 같은 합성 피혁 재료를 포함하는 최종 제품의 제조에 이르기까지의 뒤틀림과 같은 추가 문제가 발생했다.
라미네이션 및 스크림(scrim)이 없는 합성 가죽 재료의 편평한 엠보싱을 포함하여, 합성 가죽의 엠보싱된 디자인의 무결성을 유지하는 데 있어 몇몇 시도들이 성공적인 것을 밝혀졌지만, 이러한 시도들의 3차원적 효과는 미미하고, 손상되고(compromised), 미적으로 인상적이지 않았다. 이들 엠보싱은 일반적으로 사실상 2차원이며 더 눈에 띄고 사실적이고, 및/또는 미적으로 만족스러운 결과를 내기에 충분한 깊이를 갖지 못한다.
합성 가죽 제품의 3차원적 외관을 강화시키기 위해, "베개 엠보싱(pillow embossin)"으로 알려진 공정이 사용되었으며, 이는 3층 PU 구성(three-layer PU configuration)을 포함한다. 재료(material), 폼(foam) 및 스크림(scrim)의 복합 층으로 형성된 면 재료(face material)의 3차원적 성질은 평평한 엠보싱보다 더 좋지만, 이러한 종래의 시도들은 엠보싱 목적에 여전히 최선이 되지 않았다. 특히, 그것들은 엠보싱 과정 동안, 예를 들어 용융 또는 절단으로부터 복합재를 적절히 보호하지 못했다. 또한, "베개(pillow)" 효과를 제공하기 위해 사용된 재료는 원하는 엠보싱 형태를 적절히 유지하지 못했다.
따라서, 이들 및 기타 관심사는 합성 가죽 분야에서 보다 효과적인 엠보싱 공정 및 보다 내구성 있는 최종 제품에 대한 필요성이 여전히 남아 있음을 보여준다.
다행히도, 본 발명은 인조 가죽 폴리우레탄 복합재의 멋지고, 최적화되고 다목적의 차원 강화를 발견한다.
다음은 본 발명의 몇몇 양상들에 대한 기본적인 이해를 제공하기 위해 본 발명의 단순화된 요약을 제공한다. 이 요약은 본 발명의 광범위한 개요는 아니다. 이는 본 발명의 핵심 또는 중요한 요소를 식별하거나 본 발명의 범위를 기술하기 위한 것은 아니다; 그것의 유일한 목적은 이어서 제시되는 보다 상세한 설명의 서두로서 단순화된 형태로 본 발명의 개념을 제시하는 것이다.
본 발명은 엠보싱 복합재를 포함하며 또는 가죽의 외관을 가지며 또한 가죽에 유사한 속성을 갖는 이러한 엠보싱 복합재를 형성하기 위한 방법을 포함한다.
일 실시형태에서, 상기 엠보싱 복합재는 PU 재료, 폼(foam) 층 및 베이스 스크림 층의 복수의 층을 포함하고, 상기 복합재의 각 층은 상기 복합재를 따라 베개형 챔버 또는 셀을 형성하도록 엠보싱 처리된다. 또 하나의 실시형태에서, 상기 엠보싱된 복합재는 적어도 3개의 PU 층, PU의 3개 층에 대한 백킹(backing)으로서 적용되는 텍스타일 층, 텍스타일 백킹 층 아래의 클릭할 수 없는 PU 폼 층, 및 PU 폼 층용 백킹재로서 적용되는 직물 또는 부직 스크림 층을 갖는다. 복합재는 이들 층 사이의 결합에 의해 형성된 엠보싱 패턴 라인(line)의 네트워크에 의해 경계가 지워진 베개 형 챔버 또는 셀을 형성하도록 엠보싱 처리된다.
"클릭 가능한(clickable)" 폼(foam)은 칼날로 자르거나, 압력을 가하거나, 열을 가하거나, 다이로 펀치한 후에도 모양을 유지하므로 엠보싱에 적합하지 않다.
본 명세서에 사용된 바, "클릭할 수 없는" 폼은 엠보싱에 적합하고 엠보싱 작동으로부터 복원하지 않고, 그 엠보싱 된 형상을 유지하는 발포된 재료이다.
일 실시형태에서, 엠보싱 복합재를 형성하는 방법은, 1) 표면 층 및 백킹 층에 부착된 스킨 층을 갖는 PU 가죽 재료를 형성하는 단계; 2) PU 가죽 재료의 하부 표면에 발포 층을 부착하는 단계; 3) 발포 층의 하부 표면에 스크림 또는 직물 층을 부착하여 복합재를 형성하는 단계; 및 4) 엠보싱 롤(embossing roll)을 사용하여 복합재를 엠보싱 처리하여 복합재에 엠보싱 디자인 및 베개형 셀을 제공하는 단계를 포함한다.
또 하나의 실시형태에서, 엠보싱 복합재를 형성하는 방법은, 1) 표면 층 및 백킹 층에 부착된 스킨 층을 갖는 PU 가죽 재료를 형성하는 단계; 2) PU 가죽 재료의 하부 표면에 발포 층을 부착하는 단계; 3) 발포 층의 하부 표면에 스크림 또는 직물 층을 부착하여 복합재를 형성하는 단계; 및 4) 복합재가 엠보싱 패턴을 갖고 엠보싱 패턴 라인 내에 베개형 셀이 형성되도록 엠보싱 플레이트를 사용하여 복합재를 엠보싱 처리하는 단계를 포함한다.
본 발명에서 발견된 특징은 플랫(flat) 및 롤러 엠보싱 기술을 사용하여 폴리우레탄 인조 가죽(지지된 폴리우레탄 또는 PU 코팅된 재료)에 치수 강화를 제공하는 것이다. 본 공정은 본 발명 이전에는 달성할 수 없었던 우수한 삼차원 효과를 초래한다. 본 발명에서 고려되는 장치 및 공정은 가열, 압력, 엠보싱 디자인, 재료 선택, 및 합성 가죽 재료의 절단 및 손상에 기여한 다른 특징들의 이전의 문제를 다룬다.
본 발명의 다른 특징은 본 엠보싱 기술을 통한 가죽의 외관을 갖는 미적 향상 재료이다. 본 공정에 의해 형성된 3차원적으로 강화된 PU 재료는 진짜 가죽 및 OVC/비닐 트림 부품들의 외관에 더 유사하다.
다른 특징 및 이점은 바람직한 실시 형태의 상세한 설명을 주의 깊이 읽음으로써 본 발명에 관련된 기술 및 장비들은 당업자들에게 명백할 것이다.
상기한 요약의 목적은 미국 특허청 및 일반 대중이 일반적으로 기술적인 개시의 본질 및 요지를 신속히 확인할 수 있게 하는 것이다. 요약은 본 명세서의 청구 범위를 해석하기 위해 제공되는 것이 아니며, 본 발명 또는 출원을 한정하는 것이 아니며 어떠한 방식으로도 본 발명의 범위를 제한하는 것은 아니다.
본 발명의 추가 목적 및 이점은 본 명세서의 상세한 설명으로부터 당업자에게 설명되거나 명백해질 것이다. 또한, 구체적으로 예시되고, 언급되고 논의된 특징 및 구성 요소에 대한 변형 및 변경이 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 본 발명의 다양한 실시형태 및 용도에서 실시될 수 있음을 이해해야 한다. 변경에는 설명, 참조 또는 논의된 것들에 대한 균등 수단들, 특징들 또는 단계들의 대체, 그리고 다양한 부분들, 특징들, 단계들 등의 기능적, 작용적 또는 위치상 반전이 포함될 수 있지만 이에 제한되지 않는다. 또한, 본 발명의 상이한 실시형태뿐만 아니라 상이한 현재의 바람직한 실시형태는 현재 개시된 특징들, 단계들 또는 요소들, 또는 그것들의 균등물의 다양한 조합 또는 구성을 포함할 수 있음이 이해되어야 한다(특징들, 부분들 또는 단계들 또는 그것의 구성은 도면에 명시적으로 도시되지 않았거나 그러한 도면의 상세한 설명에 기재되어 있음). 본 발명의 추가 실시형태는 요약된 부분에서 반드시 표현되지는 않지만, 이 출원에서 달리 논의된 것처럼 상기 요약된 객체 및/또는 다른 특징, 구성요소들 또는 단계들에서 참조된 특징, 구성요소들 또는 단계들의 다양한 조합을 포함할 수 있다. 당업자는 명세서의 나머지 부분을 검토하면 그러한 실시형태 및 다른 실시형태의 특징 및 양태를 더 잘 이해할 것이다.
도 1a는 본 발명의 일 실시형태에 따른 엠보싱된 복합재의 부분 사시도이다.
도 1b는 본 발명의 실시형태에 따른 엠보싱된 복합재의 부분 단면도이다.
도 2는 본 발명의 실시형태에 따른 엠보싱된 복합재를 제조하는 공정을 도시하는 모식도이다.
도 3은 본 발명의 실시형태에 따른 엠보싱된 복합재를 제조하는데 사용되는 재료의 단면도이다.
도 4는 본 발명의 실시형태에 따른 엠보싱된 복합재를 제조하는 공정을 나타내는 모식도이다.
도 5는 본 발명의 실시형태에 따른 엠보싱된 복합재를 제조하는데 사용되는 재료의 단면도이다.
도 6은 본 발명의 실시형태에 따른 엠보싱된 복합재를 제조하는 공정의 모식도이다.
도 7은 본 발명의 실시형태에 따른 엠보싱된 복합재를 제조하는데 사용되는 엠보싱 장치의 개략도이다.
도 8은 본 발명의 실시형태에 따른 엠보싱된 복합재를 제조하는데 사용되는 엠보싱 장치의 개략도이다.
도 9는 본 발명의 실시형태에 따른 엠보싱된 복합재의 단면도이다.
특정 바람직한 실시형태들 및 예들이 본 명세서에 개시되어있다. 그러나, 본 발명의 대상은 구체적으로 개시된 실시형태들을 넘어서 다른 대안적인 실시형태들 및/또는 용도들, 및 그 변형들 및 등가물들로 확장된다. 따라서, 이하의 청구 범위는 본 명세서에 기술된 특정 실시형태에 의해 제한되지 않는다. 예를 들어, 본 명세서에 개시된 임의의 방법 또는 프로세스에서, 방법 또는 프로세스의 작용 또는 동작은 임의의 적절한 순서로 수행될 수 있으며 반드시 특정 개시된 순서에만 한정되는 것은 아니다. 다양한 동작들은 특정 실시형태들을 이해하는데 도움이 될 수 있는 방식 또는 순서로 다수의 별개의 동작들로서 설명될 수 있다; 그러나, 설명 순서는 이러한 동작들이 순서-의존성(order-dependent)이라는 것을 의미하지는 않는다. 또한, 본 명세서에서 설명된 구조, 시스템 및/또는 장치는 통합된 구성 요소로서 또는 개별 구성 요소로서 구현될 수 있다. 다양한 실시형태를 비교하기 위해, 이들 실시형태의 특정 양상 및 이점이 설명된다. 이러한 양상 또는 이점은 임의의 특정 실시형태에 의해 반드시 달성될 필요는 없다. 따라서, 예를 들어 본 명세서에서 교시되거나 제안된 다른 양상 또는 이점을 달성할 필요없이 본 명세서에서 교시된 이점 또는 이점의 그룹을 달성하거나 최적화하는 방식으로 다양한 실시형태가 수행될 수 있다.
본 발명은 엠보싱된 복합재 및 가죽의 외관과 속성을 갖는 엠보싱된 복합재를 제조하기 위한 공정 및 장치에 관한 것이다.
본 발명은 합성 가죽을 형성하는데 사용되는 PU 재료들의 치수 강화(dimentinal enhancement)를 가능하게 한다. 본 명세서에 사용된 용어 "PU"는 폴리우레탄 함유 또는 폴리우레탄 코팅 재료들을 의미한다. PU 재료들은 패턴 또는 디자인에 의해 변경될 수 있다. 여기서, 사용된 재료들 및 공정들은 2 차원 및 3 차원 성상(aspect)을 최종 PU 합성 가죽 제품의 디자인에 제공한다.
본 발명의 일 실시형태에 따른 치수 강화된 PU 가죽(10)의 예시가 도 1a 및 도 1b에 도시된다. 도시된 바와 같이, PU 가죽(10)은 외관상 장식적이고 3차원인 패턴으로 엠보싱된다. 상기 패턴은 엠보싱 공정 동안 형성되는 마킹(markings) 또는 라인(lines)(12) 및 베개형 셀(14)의 네트워크에 의해 정의되며, 이 공정에서 재료 층들(material layers)은 결합 라인(12)에서 또는 결합라인을 따라 열 및 압력을 통해 결합된다.
도 1a 및 도 1b에 도시된 패턴 이외의 다양한 패턴이 본 발명에서 사용될 수 있다. 예를 들어, 엠보싱 패턴들은 대칭 또는 비대칭일 수 있다. 베개형 셀(14)의 형상은 기하학적 또는 무작위일 수 있다. 결합 라인들(12) 및 베개형 셀들(14)의 치수들(dimension)이 또한 일치하거나(consistent) 불일치할 수 있다. '라인들(lines)'이라는 용어는 사용된 엠보싱 장치의 해당 조각판(engraving)과 관련하여 복합재 층이 함께 결합되거나 용융된 영역을 나타내는 임의의 마킹 또는 뚜f렷한 자국을 나타내기 위해 사용된다. 엠보싱 패턴이 복합재들 사이의 결합을 유지하고 이에 따라 베개형 셀의 무결성을 유지하는데 적절하다면 다양한 패턴 디자인이 본 PU 가죽 재료 를 형성하는데 사용될 수 있다.
PU 가죽(10)을 형성하는데 사용되는 서로 다른 재료들은 자동차 시트에서와 같이 최종 제품에서 사용 후에 유지될 수 있는 3차원 패턴을 부여하는 엠보싱의 유효성에 기여한다. 도 1b에서 복합재를 형성하기 위해 사용되는 상이한 재료들을 도시하는 PU 가죽(10)의 일 실시형태의 단면도는 PU 외장재(face material)(20), 발포재(22) 및 스크림재(scrim material)(24)를 포함한다. 이들 재료 각각은 여기에 설명된 장치들 및 공정들에 의해 결합된 하나 이상의 층을 포함한다.
일 실시형태에서, PU 외장재(20)는 도 2 모식도에 도시된 공정에 의해 형성된다. 이형지(release paper)(30)가 선도 롤(32)을 통해 제공되고 코팅들(coatings)이 도입되는 일련의 경화 챔버들을 통해 공급된다. 제1 경화 챔버(34)에서, 이형지(30)는 PU 표면 층을 형성하도록 경화(건조 및 고형화)되는 소정 양의 수성 PU로 코팅된다. 제2 경화 챔버(40)에서, 코팅된 이형지(30)는 지방족 이소시아네이트 그룹을 갖는 폴리카보네이트 디올로 이루어진 소정 양의 PU 수지(38)로 추가로 코팅되어, PU 스킨 층을 형성하고, 이는 상기 이형지와 관련하여 결 전사(grain transfer)로서 작용한다. 제3 경화 챔버(42)에서, 이형지(30)는 PU 바인더 층으로서 기능하는 지방족 기를 갖는 폴리카보네이트 디올로 이루어진 소정 양의 PU 접착 수지(44)로 추가 코팅된다. 이 공정을 통해 PU의 표면층이 이형지(release paper)에 형성된다. 다음에, 백킹재(48)가 롤(50)의 사용을 통해 코팅된 이형지(30)의 표면에 도입되어 적층된다. 마지막으로, 이형지가 제거되어(도시되지 않음), PU 외장재(20)가 얻어진다.
도 3에서, 본 발명의 PU 외장재(20)의 일 실시형태의 단면이 도시된다. 이들은 PU 표면 층(60), PU 스킨 층(62), PU 바인더 층(64) 및 백킹 층(66)을 포함한다.
PU 외장재(20)의 대안적인 실시형태가 본 발명에 의해 착안된다. 예를 들어, PU 스킨 층(62)은 단일 층보다는 2개의 층이 될 수 있다. 다른 실시형태에서, PU 스킨 층(62)은 도 3에 도시된 표면층(60)을 대체하는 최상층 일 수 있다. 또한, 실리콘 층(도시되지 않음)이 PU 스킨 층(62)과 백킹 층(66) 사이에 포함될 수 있다. 또한, PU 외장재가 송곳선(perforations)을 포함하는 경우(도시되지 않음), 내부 스킨 층의 색이 상이하여 외측 스킨 층의 송곳선들을 통해 볼 수 있도록 구별되는 색을 갖는 다수의 스킨 층이 사용될 수 있다.
PU 외장재(20)의 각 층의 중량 및 두께의 비율 또한 변할 수 있다. 일 실시 형태에서, 표면 층(60), 스킨 층(62) 및 바인더 층(64)은 전체로 PU 외장재(20)의 총 중량의 약 30%를 차지하고, 중량의 나머지는 백킹 층의 것으로 남겨둔다. 또 하나의 실시 형태에서, 이들 3개의 층은 PU 외장재(20)의 총 중량의 약 27% 내지 약 30% 일 수 있고, 중량의 나머지는 백킹 층의 것으로 남겨둔다. 또 하나의 실시형태에서, 이들 3개의 층은 전체로 약 120g/m2의 중량을 가질 수 있고, 백킹 층은 약 320g/m2의 중량을 가질 수 있다.
가죽 외관의 시뮬레이션은 이형지(30)의 표면상의 결(grain) 패턴에 의해 부분적으로 달성될 수 있는데, 이 결 패턴은 PU 외장재(20)의 표면으로 전달된다. 매끄러움(smooth), 코스(course) 및 테크닉(반복되는 디자인과 모양을 가짐)을 포함하는 다양한 결 패턴이 가능하다. PU 외장재는 추가로 천공될 수 있다. 또한, PU 외장재(20)는 가공 중에 도입되는 하나 이상의 염료를 통해 부여되는 다양한 색상 일 수 있다.
백킹 층(66)에 사용되는 재료는 또한 다양할 수 있다. 특정 백킹재는 PU 외장재에 두께, 인장 강도 및 신장성을 제공한다. 일 실시형태에서, 백킹재는 원형 니트 직물(circle knit textile)일 수 있다. 상기 원형 니트 직물은 편평하거나 보풀이 생길 수 있다(napped). 이러한 유형의 직물은 PU 외장재에 향상된 트림성(trimability)을 제공한다. 원형 니트의 보풀 버전은 또한 PU 외장재의 촉각 특징들을 향상시킬 수 있다. 트리코트 스웨이드 직물(tricot suede textile)의 사용도 착안되며, 특히 PU 외장재가 송곳선이 형성된 경우에 그러하다, 백킹재는 부직포 스웨이드를 포함하는 부직 재료일 수 있다. 백킹재가 후술되는 바와 같이 발포재(22)의 표면에 결합하도록 구성된다면 다른 재료도 적절할 수 있다.
본 발명에 따라 엠보싱될 PU 복합재를 형성하기 위해, PU 외장재(20)는 발포재 및 스크림 백킹재(scrim backing)와 결합된다. 일 실시형태에서, PU 복합재는 도 4의 모식도에 도시된 공정에 의해 형성된다. 이 공정은 반대 방향으로 회전하는 일련의 3개의 인접한 롤을 통과하는 직화 적층(open flame lamination)을 포함하며, 중간 롤은 외측 롤의 반대 방향으로 회전한다. 먼저, 발포재(70)가 제공되어 제1 롤(72)로 향한다. 발포재(70)가 제1 롤(72) 주위를 통과할 때, 제1 직화(74)가 발포재(70)를 용융시켜서 점착성 표면을 만든다. 다음으로, PU 외장재(20)가 제공되고 제1 롤(72) 옆의 제2 롤(76)로 향하게 된다. PU 외장재(20)의 바닥면 또는 백킹면(backing side)은 PU 외장재와 발포재가 제1 및 제2 롤(72, 76)의 닙(nip) 사이에서 압착됨(squeeze)으로써 발포재(70)의 점착성 표면에 결합된다. 발포재(70)의 결합된 면이 제2 롤(76)과 접촉상태에 있기 때문에, 발포재(70)의 비 결합 면 또는 대향면이 제2 직화(82)에 의해 용융되어 점착성 표면을 생성한다. 마지막으로, 스크림 또는 직물 백킹재(78)가 제공되어 제2 롤(76) 옆의 제3 롤(80)로 향하게 된다. 스크림 백킹재와 발포재가 엠보싱용 복합재(26)를 제조하기 위한 제2 롤(76)과 제3 롤(80)의 닙 사이에서 압착됨으로써 스크림 백킹재(scrim backing)(78)는 발포재(70)의 비 결합된 점착성 표면에 결합된다.
대안적인 실시형태에서(도시되지 않음), 발포 층 및 스크림 층의 적층은 도 4에 도시된 연속 공정과는 대조적으로 2개의 개별적인 단계들(passes)에서 수행될 수 있다.
형성되는 PU 복합재(26)의 일 실시형태의 단면이 도 5에 도시된다. 이 실시형태에서 표면 층(60), 스킨 층(62), 바인더 층(64) 및 백킹 층(66)을 포함하는 PU 외장 층 이외에, 복합재는 또한 발포 층(70) 및 스크림 또는 직물 층(78)을 포함한다. 이 복합재(26)는 엠보싱된 복합재(10)의 일 실시형태를 만드는데 사용된다.
이들 추가의 층에 사용되는 재료는 복합재에 향상된 특성을 제공한다. 특히, 클릭할 수 없는 발포체(un-clickable foam)의 사용은 발포 층(70)에의 바람직한 재료로서 사용된다. "클릭 가능한" 발포체는 블레이드에 의해 절단되거나 다이에 의해 천공되거나 가열된 후 이전 모양으로 다시 돌아가므로 엠보싱에 적합하지 않다. 본 명세서에 사용된, "클릭할 수 없는" 발포체는 다이 커팅/엠보싱 작업으로부터 복원되지 않는 엠보싱에 적합한 발포재이므로 그 엠보싱된 형상을 유지한다. 이 클릭할 수 없는 발포체는 엠보싱 상태가 영구히 적소에 유지될 수 있게 하여 본 발명에서 요구되는 3차원 효과를 제공할 수 있다.
일 실시형태에서, 발포 층(70)은 두께가 약 3 mm 내지 약 5.2 mm인 폴리에스테르 폴리우레탄이다. 발포체와 외부 PU 면 및 스크림 층 사이의 결합을 달성하기 위해, 전술 한 바와 같이, 발포체는 바람직하게는 양면에서 용융되도록 가열된다. 본 발명의 일 실시형태에 따른 용융 공정(melting process)에서, 발포체 두께는 양측에서 약 1mm 만큼 감소된다. 따라서, 이 공정에서 출발 발포재(70)는 복합재에서 약 3 mm 내지 5.2 mm의 최종 발포체 두께를 달성하기 위해 약 5 mm 내지 약 7.2 mm이어야 한다. 후술되는 바와 같이, 발포 층이 엠보싱 패턴을 효과적으로 유지한다면 다른 두께들도 착안된다.
또 하나의 실시형태에서, 발포재는 포멕스 이노베이션 인터내셔날(Foamex innovations, International)에 의해 상업적으로 입수 가능하고 LC 160035로 명명되는 폴리에스테르 폴리우레탄 발포체일 수 있다. 또 하나의 실시형태에서, 폴리에스테르 폴리우레탄 발포체는 포멕스 이노베이션으로부터 상업적으로 입수 가능하며 LZ185040으로 명명된다. 다른 또 하나의 실시형태에서, 발포체는 하기 특성을 가질 수 있다 : 약 1.82 lb/ft3의 겉보기 밀도, 약 75 CPI의 셀 개수 및 약 65 lb/50"2의 압입력 휨(indentation force deflection). 또 다른 실시형태에서, 발포체는 하기 특성 범위를 가질 수 있다.
US customary units
최소 최대
겉보기 밀도 1.50 2.50
LB.FT3(kg/M3)
압입력 휨* 20.00 70.00
25% DEFL, LB/50"2(N/323 cm2)
셀 개수
CPI (CELLS/100MM)

42.00

80.00
직물 또는 부직 스크림 층(72)은 엠보싱 플레이트 및 롤러의 열로부터 보호를 제공하고 제품에 대한 치수 안정성은 스크림 선택을 통해 변경될 수 있다.
PU 복합재의 엠보싱 패턴은 롤 또는 플랫 엠보싱 공정들(roll or flat embosiing processes)통해 달성될 수 있다. 본 발명에 따른 롤 엠보싱 공정의 일 실시형태가 도 6 및 도 7에 도시되어 있다. 먼저, PU 복합재가 선도 롤(90)을 통해 제공되고 엠보싱 롤 장치(emboss roll device)에 의해 감아 올려진다. 복합재의 장력(tension)은 복합재가 엠보싱 스테이션(94)에 공급됨에 따라 하나 이상의 바(92)를 통해 유지된다. 엠보싱 스테이션(94)은 3개의 인접하는 롤을 포함하며 조각된 엠보싱 롤(100)이 가열된 수용 롤(96)과 프레스 롤(106) 사이에 배치되어 있다. 복합재(26)는 가열된 수용 롤(96) 및 가열된 엠보싱 롤(100)의 닙 내로 도입되고, 복합재(26)의 PU 면(20) 측(side)은 엠보싱 롤(100)과 접촉하고,복합재(26)의 백킹(24) 측(side)은 가열된 수용 롤(96)과 접촉한다. 프레스 롤(106)에 의해 엠보싱 롤(100)과 수용 롤(96) 사이의 닙의 기밀성(tightness)이 얻어진다. 복합재가 엠보싱 롤(100)과 수용 롤(96) 사이를 진행함에 따라 엠보싱 스테이션에서 제공되는 열과 압력에 의해 복합재에 엠보싱 패턴이 부여된다. 그 다음에 엠보싱된 복합재(102)는 다양한 용도에 사용하기 위해 와인더(104)에 권취된다.
가열, 압력 및 장력 파라미터는 롤 엠보싱 공정의 효과 및 최종 엠보싱된 복합재의 치수 안정성에 기여한다. 일 실시형태에서, 조각된 엠보 롤러 (100)의 온도는 약 140℃/245°F 이하이다. 다른 실시형태에서, 상기 온도는 약 120℃/ 245°F이다.
롤에 사용되는 재료들도 다를 수 있다. 일 실시형태에서, 가열된 수용 롤(96)은 금속으로 제조된다. 또 하나의 실시형태에서, 가열된 롤(96)은 강으로 제조된다. 또 다른 하나의 실시형태에서는 가열된 롤(96)의 온도는 약 190℃/375°F 이하이다. 또 하나의 실시 예에서, 프레스 롤(106)은 나일론 재료로 이루어진다.
엠보싱 롤(100), 복합재 및 가열된 수용 롤(96) 사이의 접촉점에서의 체류 시간은 롤 엠보싱 기계의 라인 속도(line speed)에 의해 제어된다. 일 실시형태에서, 라인 속도는 분당 약 3 내지 약 5 야드이다. 일 실시형태에서, 압력은 약 4 내지 약 8 MPa(메가 파스칼)로 유지된다.
또한, 조각된 엠보싱 롤러들은 다양한 엠보싱 디자인을 만들 수 있다. 패턴들은 정확한 깊이와 모티프 배열(motif arrangement)로 롤러 표면에 새겨져 있다. 특히, 조각된 엠보싱 롤(100)은 복합재(26)에 패턴을 전사하기에 적합한 돌출부들과 리세스들의 배열을 포함한다. 돌출부 및 리세스의 치수는 엠보싱 패턴이 복합재(26)에 손상을 주지 않고 복합재(26)를 통해 효과적으로 전사된다면 변할 수 있다.
본 발명에 따른 편평한 엠보싱 공정의 일 실시형태가 도 8에 도시되어 있다. 먼저, PU 복합재가 편평한 엠보싱 장치에 제공된다. 복합재(206)는 플레이트 엠보싱기(embosser)의 엠보싱 스테이션(210)을 향한다. 엠보싱 스테이션은 상부 조각된 엠보싱 플레이트(200), 수용 매트(receiving mat)(202) 및 가열된 하부 플레이트(204)를 포함한다. 상부 엠보싱 플레이트(200)는 복합재의 표면 상에 하강된다. 대안으로, 상부 플레이트와 하부 플레이트는 함께 프레스된다. 엠보싱 스테이션에 가해지는 열과 압력으로 인해 플레이트 사이의 복합재의 일부분에 엠보싱 패턴이 생긴다. 그 후에, 엠보싱된 복합재(208)는 엠보싱 스테이션(210) 밖으로 이송된다. 대안으로, 편평 엠보싱 가공(flat embossing)이 복합재(206) 시트의 엠보싱 구역 또는 일부분과는 대조적으로 연속적인 통과(pass)를 통해 수행된다. 따라서, 전체량의 복합재, 또는 복합재의 일부들만이 엠보싱 될 수 있다.
가열, 압력 및 장력 파라미터는 평탄한 엠보싱 공정의 유효성 및 최종의 엠보싱된 복합재의 치수 안정성에 기여한다. 일 실시형태에서, 다음 파라미터들이 플레이트 엠보싱기에 사용될 수 있다. 엠보싱 플레이트의 온도는 PU 재에 접하는 플레이트의 표면에서 약 190℃/ 380°F 이하일 수 있다. 하부 히터 플레이트의 온도는 PU 재의 하부 스크림 층에 접하는 면에서 약 200℃/400°F 이하일 수 있다. 체류 시간은 사용되는 엠보싱 패턴에 따라 변한다. 일 실시형태에서, 체류 시간은 압력 제어가 적용된 때부터 해제될 때까지 약 5 내지 약 15 초일 수 있다. 또 하나의 실시형태에서, 사용된 압력은 약 10 내지 약 30 psi일 수 있다.
또한, 엠보싱 플레이트는 PU 복합재 상에 다양한 엠보싱 디자인을 생성할 수 있다. 패턴들은 정밀한 깊이들와 모티프 배열로 금속 재질에 조각되어 있다.
일 실시형태의 엠보싱된 복합재의 단면이 도 9에 도시되어 있다. 도시된 바와 같이, 엠보싱 패턴은 전체 복합재에 걸쳐서 가지게 된다. 그러나, 복합재의 특성을 고려하면, PU 외장재 층들 및 발포 층의 상부는 유사한 곡률을 가지며, 이는 발포 층 및 스크림 층의 바닥의 곡률의 거울상인 것으로 보인다. 기술된 바와 같이, 엠보싱 패턴은 PU 외장재층 및 스크림 돌기(300)에 의해 경계가 정해지고 접합선들(12) 내에 포함되는, 베개형 셀(14)을 형성한다.
관련 기술 분야의 당업자는 바람직한 실시형태에 대한 상기 설명으로부터 첨부된 청구 범위에 의해 정의된 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 대체 및 변형이 이루어질 수 있다는 알 수 있을 것이다.

Claims (21)

  1. 엠보싱된 복합재로서,
    폴리우레탄 층;
    상부 표면 및 대향하는 하부 표면을 갖고, 상기 상부 표면이 상기 폴리우레탄 층에 결합되는 클릭할 수 없는(non-clickabie) 발포 층;
    상기 클릭할 수 없는 발포 층의 상기 하부 표면에 결합되는 백킹재를 포함하고,
    상기 폴리우레탄 층, 상기 클릭할 수 없는 발포 층 및 상기 백킹재 각각은 엠보싱 패턴 형성 베개형 셀을 갖고, 상기 베개형 셀은 엠보싱 돌기와 상기 엠보싱 패턴에 의해 형성된 엠보싱 라인에 의해 경계가 정해지는, 엠보싱된 복합재.
  2. 제1항에 있어서, 상기 폴리우레탄 층은 상부 표면 층, 상기 상부 표면 층에 결합된 스킨 층, 및 상기 스킨 층에 바인더 층을 이용하여 결합된 직물 백킹 층을 포함하는, 엠보싱된 복합재.
  3. 제2항에 있어서, 상기 상부 표면 층, 상기 스킨층 및 상기 바인더 층의 총 중량은 상기 폴리우레탄 층 총 중량의 약 27% 내지 약 30%인, 엠보싱된 복합재.
  4. 제2항에 있어서, 상기 직물 백킹 층은 원형 니트 직물로 이루어진, 엠보싱된 복합재.
  5. 제4항에 있어서, 상기 원형 니트 직물은 보풀형(napped)인, 엠보싱된 복합재.
  6. 제1항에 있어서, 상기 클릭할 수 없는 발포 층은 폴리에스테르 폴리우레탄 발포체로 이루어진, 엠보싱된 복합재.
  7. 제6항에 있어서, 상기 클릭할 수 없는 발포 층은 약 3 mm 내지 약 5.2 mm의 두께를 갖는, 엠보싱된 복합재.
  8. 제1항에 있어서, 상기 폴리우레탄 층의 엠보싱 패턴은 상기 클릭할 수 없는 발포 층의 상부 표면의 엠보싱 패턴에 실질적으로 평행하고, 상기 백킹재의 엠보싱 패턴은 상기 클릭할 수 없는 발포 층의 하부 표면의 엠보싱 패턴에 실질적으로 평행한, 엠보싱된 복합재.
  9. 제1항에 있어서, 상기 백킹재는 직물(textile) 또는 부직 직물(nonwoven fabric) 층인, 엠보싱된 복합재.
  10. 폴리우레탄 층, 클릭할 수 없는 발포 층 및 백킹재를 제공하는 단계;
    상기 폴리우레탄 층, 상기 클릭할 수 없는 발포 층 및 상기 백킹재를 결합하여 복합재를 형성하는 단계;
    상기 복합재에 패턴을 엠보싱하여 상기 패턴에 의해 형성된 엠보싱 돌기 및 엠보싱 라인에 의해 경계가 정해진 베개형 셀을 갖는 엠보싱된 복합재를 형성하는 단계를 포함하는, 엠보싱된 복합재를 제조하는 방법.
  11. 제10항에 있어서, 상기 엠보싱 단계는,
    엠보싱 스테이션을 갖는 롤 엠보싱 장치를 제공하는 단계;
    상기 엠보싱 스테이션에 상기 복합재를 공급하는 단계 - 상기 엠보싱 스테이션은 수용 롤에 인접하여 조각된 엠보싱 롤을 가짐-; 및
    상기 복합재를 상기 수용 롤과 상기 엠보싱 롤의 닙에 통과시키는 단계를 포함하는, 엠보싱된 복합재를 제조하는 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 수용 롤 및 상기 조각된 롤을 가열하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 수용 롤은 상기 조각된 엠보싱 롤보다 높은 온도로 가열되는, 엠보싱된 복합재를 제조하는 방법.
  13. 제11항에 있어서, 상기 수용 롤을 약 190℃까지 가열하는 단계; 및 상기 조각된 엠보싱 롤을 약 150℃까지 가열하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 가열 단계는 상기 복합재를 상기 닙에 통과시키기 전인, 엠보싱된 복합재를 제조하는 방법.
  14. 제11항에 있어서, 상기 수용 롤을 약 190℃ 내지 약 195℃로 가열하는 단계; 및 상기 조각된 엠보싱 롤을 약 120℃ 내지 약 180℃로 가열하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 가열 단계는 상기 복합재를 상기 닙에 통과시키기 전인, 엠보싱된 복합재를 제조하는 방법.
  15. 제11항에 있어서, 상기 통과 단계는 분당 약 3 내지 약 5 야드(yard)의 라인 속도로 이루어지는, 엠보싱된 복합재를 제조하는 방법.
  16. 제11항에 있어서, 상기 조각된 엠보싱 롤에 인접하는 프레스 롤을 제공하는 단계; 및 상기 수용 롤을 향하여 상기 조각된 엠보싱 롤을 프레스하여 약 4 내지 약 8 MPa의 압력을 유지하는 단계를 추가로 포함하는, 엠보싱된 복합재를 제조하는 방법.
  17. 제10항에 있어서, 상기 결합 단계는 직화 라미네이션 공정에 의해 이루어지는, 엠보싱된 복합재를 제조하는 방법.
  18. 제10항에 있어서, 상기 엠보싱 단계는, 엠보싱 스테이션을 갖는 편평한 엠보싱 장치를 제공하는 단계; 상기 엠보싱 스테이션에 상기 복합재를 공급하는 단계 - 상기 엠보싱 스테이션은 상부 조각된 엠보싱 플레이트 및 하부 편평한 플레이트를 가짐 -; 및 상기 상부 조각된 엠보싱 플레이트 및 하부 편평한 플레이트를 함께 프레스하여 상기 복합재에 패턴을 형성하는 단계를 포함하는, 엠보싱된 복합재를 제조하는 방법.
  19. 제18항에 있어서, 상기 상부 조각된 엠보싱 플레이트를 약 190℃까지 가열하는 단계; 및 상기 하부 편평한 플레이트를 약 200℃까지 가열하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 가열 단계는 상기 프레스 단계 전인, 엠보싱된 복합재를 제조하는 방법.
  20. 제18항에 있어서, 상기 프레스 단계는 약 5초 내지 약 15초의 시간 동안 이루어지는, 엠보싱된 복합재를 제조하는 방법.
  21. 제18항에 있어서, 약 10 내지 약 30 psi의 압력을 상기 엠보싱 스테이션에 가하는 단계를 추가로 포함하는, 엠보싱된 복합재를 제조하는 방법.
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