JP6092510B2 - 抗菌性繊維構造物 - Google Patents
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Description
まず、本発明の実施の形態に係る抗菌性繊維構造物について説明する。
次に、本発明の実施の形態に係る抗菌性繊維構造物の好ましい製造方法について説明する。本実施の形態では、以下、2つの製造方法について順に説明する。
実施例1では、繊維構造物としてトリアセテート繊維を含む織物(トリアセテート75質量%、ポリエステル25質量%)を用い、この織物に分散染料で赤色に染色(液流染色機を用いて120℃で30分間)した後、有機酸としてリンゴ酸(DL−リンゴ酸。以下同様。)を含む水溶液中で処理し、その後、水洗処理をした後に、100℃で60秒間乾燥することで抗菌性繊維構造物を得た。また、水溶液の有機酸の濃度は、1g/l、2g/l、5g/lとして、処理温度は、70℃、100℃、110℃、120℃として、処理時間は、10分間、30分間、60分間として処理をおこなった。なお、浴比は、繊維構造物:水溶液=1:20とし、処理装置は液流染色機を使用した。
比較例1では、リンゴ酸を含む水溶液中での処理をおこなわなかった以外は、実施例1と同様にして繊維構造物を得た。比較例1で得られた繊維構造物は、表1に示すように、抗菌性を有していなかった。
比較例2では、繊維構造物としてポリエステルのみからなる織物を用いた以外は、実施例1と同様にして繊維構造物を得た。比較例2で得られた繊維構造は、表1に示すように、抗菌性を有していなかった。すなわち、セルロース系繊維を含まないものでは抗菌性を得ることができないことが分かった。
実施例2では、繊維構造物として、トリアセテートのみからなる織物を用いた以外は、実施例1と同様にして抗菌性繊維構造物を得た。実施例2で得られた繊維構造物は、表1に示すように、いずれも優れた抗菌性および耐久性を有することが分かった。
実施例3では、繊維構造物としてレーヨンのみからなる編物を用い、この編物に対してリンゴ酸を5g/l含む水溶液中で100℃にて30分間処理し、その後、水洗処理した後に、100℃で60秒間乾燥することで抗菌性繊維構造物を得た。なお、浴比は、繊維構造物:水溶液=1:20とし、処理装置は液流染色機を使用した。
比較例3では、リンゴ酸を含む水溶液中での処理をおこなわなかった以外は、実施例3と同様にして繊維構造物を得た。比較例3で得られた繊維構造物は、表1に示すように、抗菌性を有していなかった。
実施例4では、繊維構造物としてテンセルのみからなる編物を用いた以外は、実施例3と同様にして繊維構造物を得た。実施例4で得られた繊維構造物は、表1に示すように、優れた抗菌性および耐久性を有することが分かった。
実施例5では、繊維構造物としてジアセテート繊維を含む編物(ジアセテート45質量%、ポリエステル55質量%からなる編物)を用いた以外は、実施例1と同様にして繊維構造物を得た。実施例5で得られた繊維構造物は、表1に示すように、優れた抗菌性および耐久性を有することが分かった。
実施例6では、染色処理を、有機酸水溶液で処理する前ではなく、有機酸水溶液で処理した後におこなった以外は、実施例1と同様にして繊維構造物を得た。すなわち、実施例6では、繊維構造物を、リンゴ酸を含む水溶液中で処理をおこなった後に、分散染料で赤色に染色した。実施例6で得られた繊維構造物は、表1に示すように、優れた抗菌性および耐久性を有することが分かった。
実施例7では、実施例1で得られた繊維構造物に対し、帯電防止剤(TA−305、北広ケミカル(株)製)0.5g/lと、柔軟剤(シリコランRZ200K、京浜化成(株)製)0.5g/lとを含む仕上げ用樹脂溶液をパディング法により付与し、120℃で1分間の熱処理をおこない、引き続き150℃で2分間の熱処理をおこなうことによって繊維構造物を得た。実施例7で得られた繊維構造物は、表1に示すように、優れた抗菌性および耐久性を有することが分かった。
実施例8では、有機酸をリンゴ酸からクエン酸に変更した以外は、実施例1と同様にして繊維構造物を得た。実施例8で得られた繊維構造物は、表1に示すように、優れた抗菌性および耐久性を有することが分かった。
実施例9では、有機酸をリンゴ酸からクエン酸に変更した以外は、実施例2と同様にして繊維構造物を得た。実施例9で得られた繊維構造物は、表1に示すように、優れた抗菌性および耐久性を有することが分かった。
実施例10では、有機酸をリンゴ酸からコハク酸に変更した以外は、実施例1と同様にして繊維構造物を得た。実施例10で得られた繊維構造物は、表1に示すように、優れた抗菌性および耐久性を有することが分かった。
実施例11では、有機酸をリンゴ酸からマレイン酸に変更した以外は、実施例1と同様にして繊維構造物を得た。実施例11で得られた繊維構造物は、表1に示すように、優れた抗菌性および耐久性を有することが分かった。
実施例12では、有機酸をリンゴ酸から酢酸に変更した以外は、実施例1と同様にして繊維構造物を得た。実施例12で得られた繊維構造物は、表1に示すように、優れた抗菌性および耐久性を有することが分かった。
実施例13では、有機酸をリンゴ酸からコハク酸に変更した以外は、実施例2と同様にして繊維構造物を得た。実施例13で得られた繊維構造物は、表1に示すように、優れた抗菌性および耐久性を有することが分かった。
実施例14では、有機酸をリンゴ酸からマレイン酸に変更した以外は、実施例2と同様にして繊維構造物を得た。実施例14で得られた繊維構造物は、表1に示すように、優れた抗菌性および耐久性を有することが分かった。
実施例15では、有機酸をリンゴ酸から酢酸に変更した以外は、実施例2と同様にして繊維構造物を得た。実施例15で得られた繊維構造物は、表1に示すように、優れた抗菌性および耐久性を有することが分かった。
実施例16では、繊維構造物としてトリアセテート繊維を含む織物(トリアセテート75質量%、ポリエステル25質量%)を用い、この織物を分散染料で赤色に染色(液流染色機を用いて120℃で30分間)した後、有機酸としてリンゴ酸を5g/l含む水溶液をパディング法にて付与し、その後、120℃にて60秒間の熱処理をおこなうことで抗菌性繊維構造物を得た(パッド−ドライ法)。
実施例17では、繊維構造物としてトリアセテート繊維を含む織物(トリアセテート75質量%、ポリエステル25質量%)を用い、この織物を分散染料で赤色に染色(液流染色機を用いて120℃で30分間)した後、有機酸としてリンゴ酸を5g/l含む水溶液をパディング法にて付与し、その後、120℃にて60秒間の熱処理をおこない、引き続き、蒸気を満たした110℃の容器内で300秒間の熱処理をおこなうことで抗菌性繊維構造物を得た(パッド−ドライ−スチーム法)。
Claims (4)
- セルロース系繊維(ただし、レーヨンを除く)を含む繊維構造物を有機酸で処理した抗菌性繊維構造物であって、前記セルロース系繊維の分子構造に抗菌性を有する官能基が生成しており、社団法人繊維評価技術協議会が定めている抗菌防臭加工の認定基準に準じた標準洗濯法にて10回の洗濯処理後の静菌活性値が2.2以上の抗菌性を有する抗菌性繊維構造物。
- 前記有機酸が、リンゴ酸、クエン酸、酒石酸、マレイン酸、フマル酸、コハク酸、乳酸、マロン酸、アコニット酸、グルタル酸、アジピン酸、酢酸、蟻酸、および蓚酸からなる群から選ばれる少なくとも1種である請求項1に記載の抗菌性繊維構造物。
- 前記有機酸が、リンゴ酸、クエン酸、マレイン酸、フマル酸、およびコハク酸からなる群から選ばれる少なくとも1種である請求項1または2に記載の抗菌性繊維構造物。
- セルロース系繊維が化学繊維である請求項1〜3のいずれか1項に記載の抗菌性繊維構造物。
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