KR101770219B1 - Anti-bacterial and radiant heat smart wear - Google Patents

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KR101770219B1
KR101770219B1 KR1020160029250A KR20160029250A KR101770219B1 KR 101770219 B1 KR101770219 B1 KR 101770219B1 KR 1020160029250 A KR1020160029250 A KR 1020160029250A KR 20160029250 A KR20160029250 A KR 20160029250A KR 101770219 B1 KR101770219 B1 KR 101770219B1
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황인성
최호상
황인찬
박용수
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주식회사 대신테크젠
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Abstract

The present invention relates to an anti-bacterial and radiating smart wear and, more specifically, to an anti-bacterial and radiating smart wear manufactured by using a thermal conductive fiber selected from a polyethyleneterephthalate fiber including carbon nanotube (CNT) and a polyethyleneterephthalate fiber coated with CNT, and by coating an antibacterial layer including silver nanoparticles on the surface.

Description

항균 방열 스마트웨어{ANTI-BACTERIAL AND RADIANT HEAT SMART WEAR}ANTI-BACTERIAL AND RADIANT HEAT SMART WEAR

본 발명은 항균 방열 스마트웨어에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 탄소나노튜브(CNT)를 포함하는 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 및 탄소나노튜브가 코팅된 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 중 선택된 열전도성 섬유를 이용하여 제조하되, 표면에 은나노 입자를 포함하는 항균층을 코팅하여 제조하는 것을 특징으로 하는 항균 방열 스마트웨어에 관한 것이다.TECHNICAL FIELD The present invention relates to an antibacterial and heat-dissipating smartwear, and more particularly, to a smartwear fabric using a thermally conductive fiber selected from polyethylene terephthalate fibers including carbon nanotubes (CNT) and polyethylene terephthalate fibers coated with carbon nanotubes, And an antimicrobial layer containing silver nanoparticles is coated on the surface.

유비쿼터스(Ubiquitous) 시대의 산물인 스마트 웨어(smart ware)는 일생생활에 필요한 각종 디지털 장치들을 의복 속에 통합시킨 차세대 의류로서, 신 섬유 기술과 디지털 기술이 융합된 의류 제품이다.The smart ware, a product of the ubiquitous era, is a next-generation garment that integrates various digital devices required for lifetime into clothing. It is a garment product that combines new fiber technology and digital technology.

현재 새로운 기술을 시도한 기능성 의류에 대한 수요가 점차적으로 증가함에 따라 다양한 종류의 기능성 의복이 존재하고 있는바, 특히 의복의 내측에 공기층 또는 에어백(에어튜브)을 형성하는 방식이 알려져 있는데 이러한 공기층은 보온성 강화 및 충격 완화 기능을 제공함은 물론, 수중 부상할 수 있도록 하여 구명조끼로써 활용되도록 하는 등의 다양한 목적과 용도로서 이용될 수가 있다.As the demand for functional apparels that have tried new technology is gradually increased, various kinds of functional clothes exist, and in particular, a method of forming an air layer or an air bag (air tube) inside clothes is known, Strengthening and shock-absorbing function, as well as being used as a life jacket by allowing it to float in the water.

대한민국 등록특허 제10-1101126호는 공기 접촉 방식에 의하여 발열되는 발열 매체를 포함한 스마트웨어에 관한 것으로서, 2장의 제 1 원단 사이에 공기를 주입하고 단부를 밀폐 처리하여 고정 공기를 함유하도록 한 고정 에어 터널; 상기 고정 에어 터널 내에서 2장의 제 2 원단 사이에 공기 주입 장치를 통해 공기가 주입될 수 있도록 형성된 유동 에어 터널; 상기 유동 에어 터널 내에 위치된 2장의 제 3 원단 사이에 장착되는 것으로, 팩에 의하여 밀폐된 상태를 가짐과 동시에 충격에 의하여 발열되는 발열 매체; 상기 유동 에어 터널에 공기를 주입 및 배출 처리하는 에어 주입 장치;를 포함하여, 상기 유동 에어 터널에 주입되는 공기의 충격에 의하여 상기 발열 매체가 발열되는 것을 특징으로 한다고 개시하고 있다.Korean Patent No. 10-1101126 discloses a smart ware including a heating medium that generates heat by an air contact method. In this smart ware, air is injected between two first fabrics, tunnel; A flowing air tunnel formed between the two second fabrics in the fixed air tunnel so that air can be injected through the air injecting device; A heat generating medium mounted between two third fabric positioned in the flow air tunnel and having a closed state by a pack and generating heat by impact; And an air injection device for injecting and discharging air into the flowing air tunnel, wherein the heating medium is heated by an impact of air injected into the flowing air tunnel.

스마트웨어의 방열성을 높이기 위해서는 구조적인 설계변경을 시행함으로써 공기의 순환 및 충격에 의해 방열성이 증진되도록 하거나, 방열기능을 나타내는 기타 충진재 등을 삽입하여 스마트웨어의 방열성을 증진시키는 방법도 있기는 하지만, 방열성을 증진시킨 섬유를 이용하여 스마트웨어를 제조함으로써 스마트웨어 자체의 방열성을 높일 수도 있다.In order to improve the heat dissipation property of smartware, there is a method of enhancing the heat dissipation by the circulation and impact of the air by carrying out the structural design change, or by inserting other filler material showing the heat dissipation function, It is also possible to enhance the heat dissipation of smartware itself by manufacturing smartware using fibers with improved heat dissipation.

국내외 섬유산업의 경우 다양한 형태의 융복합 기술을 통해 새로운 시장을 개척해 나가고 있다. 즉, 기존 의류용 시장에서 산자용 및 고급화 기능성 의류로 시장 변화를 꾀하고 있는 상황이고, 특히, 열전도 섬유에 대한 연구개발과 이를 이용한 의류 등의 신제품들이 최근 출시 되고 있는 상황이다.In the domestic and overseas textile industry, we are exploring new markets through various fusion technologies. In other words, there is a market change in the existing apparel market with industrial and luxury functional apparel. In particular, new products such as R & D on thermally conductive fibers and clothing using them have recently been released.

열전도성 물질에 대한 원천 소재기술의 경우 유럽, 미국, 일본 등이 앞서 있는 것이 현실이고, 최근 중국의 약진으로 전통적인 고성능 또는 고기능성 섬유소재 시장의 비중을 증대시키고 있다.The material technology for thermally conductive materials is in the forefront of Europe, the United States, and Japan. Recently, China's progress has increased the portion of the traditional high-performance or high-functional textile materials market.

방열 의류의 경우 일반적인 기능성복 즉, 추운 지방, 석유, 광산 관련 플랜트 건설업 종사자 등이 주요 수요처이며, 최근 아웃도어를 중심으로(낚시, 하이킹, 캠핑, 오토바이, 사냥 등) 수요층이 확대되고 있다.In the case of heat-resistant clothing, demand for general functional suits, such as cold fat, oil, and mining related plant construction workers, is increasing. Demand is increasing in the outdoor market (fishing, hiking, camping, motorcycle, hunting, etc.).

또한, 소비자의 기호가 기존의 방열성능에 추가적인 성능(항균(Antimicrobial), 발광(Light Emittion), 차폐(EMS) 등)을 요구하는 추세로 까다로워지고 있는 실정이다.In addition, consumers' preferences are becoming more and more complicated due to the demand for additional performance (antimicrobial, light emittion, shielding (EMS), etc.) to the existing heat radiation performance.

아울러, 유럽(포르투칼)의 CeNTI(Centre for Nanotechnology and Smart Materials)에서는 방열의류 적용을 위해 섬유용 수지(폴리에스테르 및 폴리프로필렌)에 CNT(Carbon Nano Tube)를 분산시킨 후 3중 복합방사를 통해 전도성 섬유를 생산하는 기술 개발에 성공한 바 있다.In Europe, the Center for Nanotechnology and Smart Materials (CENTI) in Europe (Europe) has developed carbon nanotubes (CNTs) dispersed in fiber resins (polyester and polypropylene) It has succeeded in developing technology to produce fiber.

대한민국 등록특허 제10-1577403호는 광에 의해 발열하는 항균섬유 및 원단에 관한 것으로서, 섬유 및 원단에 함유된 산화철화합물과 탄소화합물이 광에 의해 발열하여 별도의 발열장치가 없어도 광 조사만으로 자체적으로 발열할 수 있으면서 항균성을 갖는 발열 항균섬유 및 상기 섬유로 제조된 원단에 대해 개시하고 있다.Korean Patent No. 10-1577403 relates to an antibacterial fiber and a fabric which are generated by light, wherein the iron oxide compound and the carbon compound contained in the fiber and the fabric are heated by light, so that even if there is no separate heating device, Heat-generating antimicrobial fibers having heat resistance and antimicrobial properties, and fabrics made of such fibers.

그러나, 국내에서는 아직까지 고성능 방열 섬유에 대한 개발도 미진한 실정이며, 고성능 방열 섬유를 스마트웨어에 적용하는 기술 또한 구체적으로 개발되지 않았다. 특히, 열전도성 섬유를 이용하여 제조한 스마트웨어에 항균 등의 기능성을 부여하는 기술에 대한 개발은 아주 미미한 실정이다.However, in Korea, development of high-performance heat-resistant fibers has not been developed yet, and a technique of applying high-performance heat-resistant fibers to smartwares has not been specifically developed. In particular, the development of technologies for imparting functionality such as antibacterial to smartware manufactured using thermally conductive fibers is very limited.

대한민국 등록특허 제10-1101126호Korean Patent No. 10-1101126 대한민국 등록특허 제10-1577403호Korean Patent No. 10-1577403

본 발명은 상술한 것과 같은 문제점을 해결하고 필요한 기술을 제공하기 위하여 안출된 것으로서,The present invention has been made to solve the above-mentioned problems and provide a necessary technique,

본 발명의 목적은 탄소나노튜브(CNT)를 포함하는 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 및 탄소나노튜브가 코팅된 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 중 선택된 열전도성 섬유를 이용하여 제조하되, 표면에 은나노 입자를 포함하는 항균층을 코팅하여 제조하는 것을 특징으로 하는 항균 방열 스마트웨어를 제공하는 것이다.It is an object of the present invention to provide an antimicrobial layer containing silver nanoparticles on a surface thereof by using a thermally conductive fiber selected from polyethylene terephthalate fibers containing carbon nanotubes (CNT) and polyethylene terephthalate fibers coated with carbon nanotubes The present invention also provides an antibacterial and heat-dissipating smartwares.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시형태로서,In order to achieve the above object, according to one embodiment of the present invention,

본 발명은 탄소나노튜브(CNT)를 포함하는 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 및 탄소나노튜브가 코팅된 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 중 선택된 열전도성 섬유를 이용하여 제조하되, 표면에 은나노 입자를 포함하는 항균층을 코팅하여 제조하는 것을 특징으로 하는 항균 방열 스마트웨어어를 제공할 수 있다.The present invention relates to a method of manufacturing a thin film transistor, which comprises preparing a thermally conductive fiber selected from a polyethylene terephthalate fiber including carbon nanotubes (CNT) and a polyethylene terephthalate fiber coated with carbon nanotubes and coating an antimicrobial layer containing silver nanoparticles on the surface thereof The present invention can provide an antibacterial and heat-dissipating smart wearer which is manufactured by the method.

본 발명에 있어서, 상기 항균층은, 바인더 폴리머 100중량부에 대해 은나노 입자가 0.1 내지 5.0중량부의 비율로 포함되는 것을 특징으로 할 수 있다.In the present invention, the antibacterial layer may include 0.1 to 5.0 parts by weight of silver nanoparticles relative to 100 parts by weight of the binder polymer.

상기 바인더 폴리머는, 실록산 수지, 우레탄 수지 및 에폭시 수지로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상인 것을 특징으로 할 수 있다.The binder polymer may be at least one selected from the group consisting of a siloxane resin, a urethane resin, and an epoxy resin.

본 발명에 있어서, 상기 은나노 입자는, 평균 직경이 20 내지 200㎚인 것을 특징으로 할 수 있다.In the present invention, the silver nanoparticles may have an average diameter of 20 to 200 nm.

본 발명에 있어서, 상기 탄소나노튜브는 Single walled CNT(SW-CNT) 또는 multi-walled CNT(MW-CNT)인 것을 특징으로 할 수 있다.In the present invention, the carbon nanotube may be a single walled CNT (SW-CNT) or a multi-walled CNT (MW-CNT).

본 발명에 있어서, 상기 스마트웨어를 제조하는 열전도성 섬유가 탄소나노튜브를 포함하는 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유인 경우, 상기 열전도성 섬유는 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지 100중량부에 대해 탄소나노튜브가 0.1 내지 8중량부의 비율로 포함되는 것을 특징으로 할 수 있다.In the present invention, when the thermally conductive fiber for manufacturing the smart ware is a polyethylene terephthalate fiber including carbon nanotubes, the thermally conductive fiber may have a carbon nanotube content of 0.1 to 8 wt% based on 100 wt parts of the polyethylene terephthalate resin By weight of the total weight of the composition.

본 발명에 의한 항균 방열 스마트웨어는 탄소나노튜브(CNT)를 포함하는 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 및 탄소나노튜브가 코팅된 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 중 선택된 열전도성 섬유를 이용하여 제조하되, 표면에 은나노 입자를 포함하는 항균층을 코팅하여 스마트웨어를 제조함으로써, 열전도도가 우수하여 방열성이 증진되는 장점이 있으며, 항균 효과가 우수한 장점이 있다.The antibacterial and heat-dissipating smartwares according to the present invention are produced by using a thermally conductive fiber selected from among polyethylene terephthalate fibers including carbon nanotubes (CNT) and polyethylene terephthalate fibers coated with carbon nanotubes, and silver nanoparticles Which is superior in heat conductivity, has an advantage of improving heat dissipation, and has an excellent antibacterial effect.

이하, 본원의 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시형태를 들어 상세히 설명한다. 본 발명의 실시형태는 당업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서, 본 발명의 실시형태는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 이하 설명하는 실시형태로 한정되는 것은 아니다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail so that those skilled in the art can easily carry out the present invention. Embodiments of the present invention are provided to more fully describe the present invention to those skilled in the art. Therefore, the embodiments of the present invention can be modified into various other forms, and the scope of the present invention is not limited to the following embodiments.

본 발명의 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.Throughout the description of the present invention, when a component is referred to as " comprising ", it means that it can include other components as well, without excluding other components unless specifically stated otherwise.

이하, 본 발명을 보다 상세히 설명한다.Hereinafter, the present invention will be described in more detail.

본 발명은 탄소나노튜브(CNT)를 포함하는 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 및 탄소나노튜브가 코팅된 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 중 선택된 열전도성 섬유를 이용하여 제조하되, 표면에 은나노 입자를 포함하는 항균층을 코팅하여 제조하는 것을 특징으로 하는 항균 방열 스마트웨어에 관한 것이다.The present invention relates to a method of manufacturing a thin film transistor, which comprises preparing a thermally conductive fiber selected from a polyethylene terephthalate fiber including carbon nanotubes (CNT) and a polyethylene terephthalate fiber coated with carbon nanotubes and coating an antimicrobial layer containing silver nanoparticles on the surface thereof The present invention relates to an antibacterial and heat-dissipating smartwares.

즉, 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유의 내부에 탄소나노튜브가 포함되어 있거나, 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유의 외부에 탄소나노튜브가 코팅되어 있는 열전도성 섬유를 이용하여 스마트웨어를 제조하되, 항균 특성이 강한 은나노 입자를 포함하는 항균층이 스마트웨어의 표면에 코팅됨으로써, 본 발명의 항균 방열 스마트웨어는 방열 특성과 동시에 항균 특성을 가질 수 있는 장점이 있다.That is, a smart ware is manufactured using a thermally conductive fiber in which carbon nanotubes are contained in the polyethylene terephthalate fiber or carbon nanotubes are coated on the outer side of the polyethylene terephthalate fiber, and silver nanoparticles having strong antibacterial properties Is coated on the surface of the smart ware, the antibacterial and heat-dissipating smart ware of the present invention has an advantage that it can have a heat radiation property and an antibacterial property simultaneously.

이때, 본 발명의 항균 방열 스마트웨어의 방열 특성을 더욱 향상시키기 위해서 상기 탄소나노튜브는 Single walled CNT(SW-CNT) 또는 multi-walled CNT(MW-CNT)일 수 있고, 특히 SW-CNT인 것이 바람직하다.The carbon nanotube may be a single-walled CNT (SW-CNT) or a multi-walled CNT (MW-CNT) in order to further improve the heat dissipation property of the antibacterial and heat- desirable.

특히, 스마트웨어를 제조하는 상기 열전도성 섬유가 탄소나노튜브를 내부에 포함하는 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유인 경우, 내부에 존재하는 탄소나노튜브가 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유의 열전도성 기여에 큰 역할을 하지 못하며 실질적으로 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 외부 표면 근처에 포함된 탄소나노튜브가 열전도성 발현에 크게 기여하게 되는 것이므로, 상기 탄소나노튜브는 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 100중량부에 대해 0.1 내지 8 중량부의 비율로 포함되는 것이 바람직한데, 0.1중량부 미만의 비율로 포함되는 경우에는 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 외부 표면 근처에 위치하는 탄소나노튜브가 상대적으로 적게 분포하게 되므로 섬유자체의 열전도성 발현에 한계가 있으며, 8중량부를 초과하는 비율로 포함되는 경우에는 열전도성 섬유의 생산단가가 지나치게 상승하여, 제조된 열전도성 섬유의 가격 경쟁력이 상대적으로 낮아지는 단점이 있으므로, 이에 따라 스마트웨어 자체의 가격 경쟁력 또한 낮아지는 문제가 발생할 수 있다.Particularly, when the thermally conductive fiber for manufacturing the smart ware is a polyethylene terephthalate fiber including a carbon nanotube therein, the carbon nanotube present therein does not play a large role in the thermally conductive contribution of the polyethylene terephthalate fiber, The carbon nanotubes contained near the outer surface of the polyethylene terephthalate fiber contribute significantly to the thermal conductivity. Therefore, the carbon nanotubes are preferably contained in a ratio of 0.1 to 8 parts by weight based on 100 parts by weight of the polyethylene terephthalate fibers However, when it is contained in a proportion of less than 0.1 part by weight, the carbon nanotubes located near the outer surface of the polyethylene terephthalate fiber are relatively less distributed, so that the thermal conductivity of the fiber itself is limited, and the ratio If it is included, The conductive fibers of the production cost becomes too high, the price competitiveness of manufacturing a thermally conductive fiber, so the disadvantage that relatively low and therefore may cause the price competitiveness problems also lowered the smart wear themselves.

또한, 탄소나노튜브가 외부에 코팅된 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유인 경우, 상기 탄소나노튜브는 상기 열전도성 섬유의 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지 100중량에 대해 0.1 내지 5 중량부의 비율로 포함될 수 있는데, 0.1중량부 미만의 비율로 포함되는 경우에는 섬유자체의 열전도성 발현에 한계가 있으며, 5중량부를 초과하는 비율로 포함되는 경우에는 열전도성 섬유의 생산단가가 지나치게 상승하여, 가격 경쟁력이 상대적으로 낮아지는 단점이 있으므로, 이에 따라 스마트웨어 자체의 가격 경쟁력 또한 낮아지는 문제가 발생할 수 있다.When the carbon nanotubes are polyethylene terephthalate fibers coated on the outside, the carbon nanotubes may be contained in an amount of 0.1 to 5 parts by weight based on 100 parts by weight of the polyethylene terephthalate resin of the thermoconductive fibers. When the carbon nanotubes are less than 0.1 parts by weight , There is a limit in expressing the thermal conductivity of the fiber itself. When the fiber bundle is contained in a proportion exceeding 5 parts by weight, the production cost of the thermally conductive fiber is excessively increased and the price competitiveness is relatively lowered , Which may lead to lower price competitiveness of smartwares themselves.

본 발명의 항균 방열 스마트웨어는 상기 열전도성 섬유로 제조하되, 스마트웨어의 표면을 항균층으로 코팅하는 것을 특징으로 한다.The antimicrobial heat dissipating smart wear of the present invention is characterized in that the surface of the smartwear is coated with an antibacterial layer by using the thermoconductive fiber.

본 발명의 일 실시형태에 따르면, 상기 항균층은 바인더 폴리머 100중량부에 대해 은나노 입자가 0.1 내지 5.0중량부의 비율로 포함되는 것을 특징으로 할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the antibacterial layer may include 0.1 to 5.0 parts by weight of silver nanoparticles relative to 100 parts by weight of the binder polymer.

바인더 폴리머 100중량부에 대해 은나노 입자가 0.1중량부 미만의 비율로 포함되는 경우에는 포함된 은나노 입자의 양의 제한에 의해 항균성 발현이 제한적인 단점이 있으며, 5.0중량부를 초과하는 비율로 포함되는 경우에는 투입되는 은나노 입자를 고착시키는 바인더의 상대적인 비의 감소로 인하여 은나노 입자의 고착 후 내구성에 제한을 받는 단점이 있게 된다. 따라서 상기 항균층은 바인더 폴리머 100중량부에 대해 은나노 입자가 0.1 내지 5.0중량부의 비율로 포함되는 것이 가장 바람직하다.When the silver nanoparticles are contained in a ratio of less than 0.1 part by weight with respect to 100 parts by weight of the binder polymer, there is a disadvantage in that the antimicrobial activity is limited due to the limitation of the amount of the silver nanoparticles contained therein. When the silver nanoparticles are contained in a proportion exceeding 5.0 parts by weight There is a disadvantage that the durability after the fixing of the silver nanoparticles is limited due to the reduction of the relative ratio of the binders for fixing the silver nanoparticles to be injected. Therefore, it is most preferable that the antimicrobial layer contains silver nanoparticles in a ratio of 0.1 to 5.0 parts by weight based on 100 parts by weight of the binder polymer.

또한, 본 발명의 일 실시형태에 따르면, 상기 은나노 입자는, 평균 직경이 20 내지 200㎚인 것을 특징으로 할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the silver nanoparticles may have an average diameter of 20 to 200 nm.

아울러, 상기 항균층은 상기 은나노 입자를 상기 스마트웨어의 표면에 코팅하기 위하여 바인더 폴리머를 이용하여 코팅하게 되는데, 여기에 사용되는 바인더 폴리머는 실록산 수지, 우레탄 수지 및 에폭시 수지로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상의 바인더 폴리머인 것이 바람직하다.The antibacterial layer is coated with a binder polymer to coat the silver nanoparticles on the surface of the smart ware. The binder polymer used herein is one kind selected from the group consisting of a siloxane resin, a urethane resin, and an epoxy resin Or more of the binder polymer.

즉, 상기 바인더 폴리머는 은나노 입자와의 상용성 및 균일한 분산성을 확보하고, 상기 CNT를 포함하는 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 및 CNT가 코팅된 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유의 열전도성 섬유로 제조된 스마트웨어 표면과의 접착력을 확보할 수 있는 것이어야 한다. 즉, 바인더 폴리머의 여러 역할 중에서 핵심 역할은 은나노 입자 및 CNT를 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유로 제조된 스마트웨어 표면상에 결속시키는 역할인 것이다.That is, the binder polymer ensures compatibility with the silver nanoparticles and uniform dispersibility, and a smart surface of the polyethylene terephthalate fiber containing the CNT and the thermoconductive fiber of the polyethylene terephthalate fiber coated with CNT Should be capable of securing the adhesive strength. In other words, the key role among the various roles of the binder polymer is to bind the silver nanoparticles and CNT onto the surface of the smart ware made of polyethylene terephthalate fiber.

이상, 본 발명은 상기 설명에 한정되지 않으며, 여러 가지 다양한 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 기술적 사상 내에서 당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 여러 가지 많은 변형이 가능함이 명백하다. 또한, 청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 형태의 치환, 변형 및 변경이 가능할 것이며, 이 또한 본 발명의 범위에 속한다고 할 것이다.It will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made in the present invention without departing from the spirit or scope of the invention. It will be apparent to those skilled in the art that various changes in form and details may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims. something to do.

Claims (6)

탄소나노튜브(CNT)를 포함하는 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 및 탄소나노튜브가 코팅된 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 중 선택된 열전도성 섬유를 이용하여 제조하되,
표면에 바인더 폴리머 100중량부에 대해 은나노 입자가 0.1 내지 5.0중량부의 비율로 포함된 항균층을 코팅하여 제조하는 것을 특징으로 하며,
상기 바인더 폴리머는 실록산 수지, 우레탄 수지 및 에폭시 수지로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상인 것을 특징으로 하는 항균 방열 스마트웨어.
The present invention relates to a method of manufacturing a semiconductor device, which comprises using a thermally conductive fiber selected from a polyethylene terephthalate fiber including a carbon nanotube (CNT) and a polyethylene terephthalate fiber coated with a carbon nanotube,
Wherein the antimicrobial layer is coated on the surface of the binder polymer in an amount of 0.1 to 5.0 parts by weight based on 100 parts by weight of the binder polymer,
Wherein the binder polymer is at least one selected from the group consisting of a siloxane resin, a urethane resin, and an epoxy resin.
삭제delete 삭제delete 청구항 1에 있어서,
상기 은나노 입자는,
평균 직경이 20 내지 200㎚인 것을 특징으로 하는 항균 방열 스마트웨어.
The method according to claim 1,
The silver nano-
Wherein the average diameter is 20 to 200 nm.
청구항 1에 있어서,
상기 탄소나노튜브는 Single walled CNT(SW-CNT) 또는 multi-walled CNT(MW-CNT)인 것을 특징으로 하는 항균 방열 스마트웨어.
The method according to claim 1,
Wherein the carbon nanotube is a single walled CNT (SW-CNT) or a multi-walled CNT (MW-CNT).
청구항 1에 있어서,
상기 스마트웨어를 제조하는 열전도성 섬유가 탄소나노튜브를 포함하는 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유인 경우, 상기 열전도성 섬유는 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지 100중량부에 대해 탄소나노튜브가 0.1 내지 8중량부의 비율로 포함되는 것을 특징으로 하는 항균 방열 스마트웨어.
The method according to claim 1,
In the case where the thermally conductive fiber for manufacturing the smart ware is a polyethylene terephthalate fiber including carbon nanotubes, the thermoconductive fiber may include 0.1 to 8 parts by weight of carbon nanotubes per 100 parts by weight of the polyethylene terephthalate resin It is characterized by antibacterial and heat-dissipating smartware.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR100908107B1 (en) 2008-12-29 2009-07-16 (주)하나무역 Manufacturing method of leather having nano-silver particle layer, and leather produced thereby
JP2014148765A (en) 2013-01-31 2014-08-21 Uniplas Shiga Kk Conductive polyester monofilament and method of producing the same
KR101432264B1 (en) * 2013-12-16 2014-08-21 주식회사 아데소 Method for Manufacturing Polymer Composite Improved Heat Dissipating Efficiency

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