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제모 장치

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배경

제모는 피부 표면 아래에서 털을 제거하는 것을 말합니다. 제모 장치의 예로는 족집게, 왁스, 전기분해 및 레이저 제모가 있습니다. 이러한 유형의 제모 장치 및 방법은 피부 자극을 줄이고 사용 편의성을 높이며 제모 방법 사이의 시간을 늘리고 통증을 줄이기 위해 지속적으로 개선됩니다. 제모 장치는 현재 기계적 추출 또는 레이저 제거를 사용하여 뿌리에서 전체 모발을 제거하려고 노력합니다.

최초의 가장 인기 있는 제모 장치는 Epilady입니다. 엄청나게 혁신적인 마케팅을 통해 Epilady는 제모 분야에서 빠르게 성공했습니다. 이 제품에 대한 특허를 둘러싼 법적 문제에도 불구하고 Epilady는 전자 제모 장치에 대한 개발 및 소비자 만족도에서 선두를 유지했습니다. 소비자들이 광고를 통해 제품을 접한 결과 에필라디라는 브랜드명이 클리넥스처럼 총칭이 되었고, 모든 전기 제모기기를 통칭할 수 있게 되었습니다.

전자 제모 장치에 일반적으로 사용되는 두 가지 디자인이 있습니다. 하나의 제모 헤드는 개별 모발을 잡고 뽑아내는 일련의 작은 핀셋 메커니즘으로 구성됩니다. 두 번째 유형의 제모 헤드에는 디스크 시스템이 있습니다. 여러 개의 금속 디스크가 반대 방향으로 회전하여 머리카락과 뿌리를 잡고 뽑습니다. 이러한 방법은 실제 모낭을 파괴하거나 영구적으로 재성장을 방지하지 않지만 결과는 몇 주 동안 지속될 수 있습니다.

연혁

역사를 통틀어 사람은 머리카락을 제거하는 다양한 방법을 실험해 왔습니다. 제모의 이유는 사회적 지위에서 기능, 위생에 이르기까지 다양하며이 작업을 수행하는 다양한 방법이 있습니다. 오늘날 사용되는 많은 제모 기술은 왁싱, 면도, 제모 크림 사용과 같은 이러한 독창적인 방법에서 파생됩니다. 전자 제모기, 전기 분해 및 레이저 제모와 같은 보다 진보된 방법은 이러한 장치를 만드는 기술이 이전에는 사용할 수 없었기 때문에 최근에야 개발되었습니다.

1700년대 후반에 최초의 제조된 면도기가 있었지만 안전 기능이 부족하여 안전 면도기를 개발하기 위한 연구가 계속되었습니다. 18세기가 되어서야 안전 면도기로 특별히 설계된 최초의 도구가 등장했습니다. 1762년 프랑스의 이발사 Jean Jacques Perret가 발명한 안전 면도기는 면도날이 우발적으로 면도기의 피부를 베는 것을 방지하기 위해 날 가장자리를 따라 금속 보호대가 배치되었습니다.

King Gillette라는 이름의 여행하는 세일즈맨이자 발명가는 거의 혼자서 첫 번째 면도 혁명을 일으켰습니다. 1895년에 그는 일회용 면도날을 가진 면도기를 개념화했습니다. 그러나 1903년에 제품이 성공적으로 출시되기 전에 매사추세츠 공과대학(Massachusetts Institute of Technology)의 교수인 William Nickerson과의 협력이 필요했습니다. 1915년에 질레트는 여성을 위해 특별히 제작된 면도기인 Milady Décolletée를 소개했습니다.

질레트가 은퇴한 1931년, Jacob Schick은 전기 면도기 발명으로 면도날에 도전했습니다. Schick의 면도기는 1940년에 이중 머리 면도기와 여성을 위해 특별히 설계된 최초의 전기 면도기를 소개한 Remington의 도전을 받았습니다.

모근에서 털을 뽑아내는 제모기.

1986년, 이스라엘에 기반을 둔 회사는 최초의 전자 제모 장치인 에필라디(Epilady)를 마케팅하기 시작했습니다. 이 형태의 제모는 족집게 방법을 사용하여 뿌리에서 모발을 추출하므로 제모 사이의 시간이 더 길어졌습니다. 통증을 유발한다는 평판에도 불구하고 국제적 성공을 거두고 제모에 혁명을 일으켰습니다.

새로 디자인된 에필라디는 1996년 "Discrette"라는 이름으로 시장에 출시되었습니다. 이것은 디스크로 작동되는 머리를 가진 최초의 제모기였습니다. 회전하는 디스크의 고속 움직임으로 인해 거의 통증이 없는 경험을 자랑했습니다.

그 이후로 여러 가지 다른 버전의 Epilady가 개발되었습니다. 이들 대부분은 얼굴, 겨드랑이, 비키니 부위와 같은 특정 부위를 전문으로 합니다. 또한 Phillips, Braun, Emjoi와 같은 다른 회사에서도 원래 Epilady 디자인을 기반으로 유사한 전자 제모기를 개발했습니다. 통증을 줄이고, 제모할 부위를 늘리며, 더 오래 지속되는 결과를 제공하는 기능 향상으로 인해 전자 제모 장치는 제모를 위한 대중적인 수단으로 다시 부상하고 있습니다.

원자재

제모 장치의 하우징은 플라스틱, 나일론 또는 기타 비전도성 재료와 같은 다양한 절연 재료로 만들 수 있습니다. 또한 사용 중 미끄러짐을 방지하기 위해 하우징에 포함된 고무 같은 그립 표면이 있습니다. 전선 및 절연 부품과 같은 금속 및 전기 메커니즘은 전기 제모 장치에 포함되도록 제조됩니다.

디자인

전기 제모 장치의 두 가지 기본 설계는 회전 디스크 제모기와 회전 핀셋 배럴입니다.

원래 전자 제모기는 피봇 축이 있는 회전 실린더를 사용하여 설계되었으며, 이 실린더는 폐쇄 동작 영역을 조정하여 장치가 피부의 변화하는 윤곽 표면에 적응할 수 있도록 합니다. 회전 실린더에는 몇 개의 작은 뽑기 구성 요소가 부착되어 있습니다.

디스크 작동식 제모기는 최신 디자인이며 일반적으로 회전식 핀셋 헤드보다 통증이 적습니다. 이 제모기는 고속 회전 디스크를 사용하여 머리카락을 빠르게 잡고 뿌리에서 뽑아냅니다. 디스크는 매우 빠르게 움직이기 때문에 짧은 시간에 더 짧은 털을 잡아내고 더 넓은 영역을 덮을 수 있습니다.

두 경우 모두, 뽑아낼 털은 제모 블레이드 또는 디스크의 돌출 부분 사이에 끼입니다. 그런 다음 이 머리카락을 두 개의 연속적인 핀셋 부분의 돌출 영역 사이에서 쥐거나 꼬집습니다. 마지막으로, 회전하는 배럴 또는 디스크가 사이클을 완료함에 따라 그리핑 영역이 열리는 단계에서 원심력에 의해 이러한 모발이 배출됩니다.

제조
프로세스

<올>
  • 모터 구동식 제모 장치는 손잡이로 사용되는 하우징으로 둘러싸인 속이 빈 실린더로 제조됩니다. 성형 프레스는 플라스틱 하우징을 만드는 데 사용됩니다. 플라스틱과 같은 캡슐화 재료의 펠릿을 다이에 넣습니다.
  • 캡슐화 재료는 용융되어 성형 프레스를 채울 때까지 가열됩니다. 캡슐화 재료를 냉각 및 고형화한 후 성형 프레스를 열고 성형 부품을 분리합니다.
  • 하우징 외부는 열수축 고무 코팅이 되어 있어 편안한 그립감을 제공합니다.
  • 제모기 헤드와 프레임은 장치의 상단을 구성합니다. 헤드 프레임은 하우징과 유사한 방식으로 성형됩니다. 일반적으로 플라스틱과 같은 재료를 사용하여 성형 프레스로 형성됩니다. 헤드 프레임에는 제모 헤드가 노출될 수 있도록 상단을 통해 구멍이 있으며, 부품이나 나사를 맞물려 본체 본체에 부착됩니다.
  • 제모기 헤드는 금속으로 만들어진 롤러형 부품입니다. 고정 블레이드와 가동 블레이드가 교대로 배열되어 롤러 헤드에 장착됩니다. 핀셋 요소인 가동 블레이드와 고정 블레이드는 가열되고 금형에 부어지는 비부식성 금속으로 형성됩니다. 성형된 금속이 냉각되면 파일링 ​​톱으로 날을 날카롭게 합니다. 다양한 블레이드는 각각 회전 샤프트와 다양한 막대 및 스트립의 삽입을 허용하는 다각형 모양의 중앙 개구부를 가지고 있습니다. 각 조각은 금속 다이 커터로 개별적으로 절단됩니다. 고정 및 가동 블레이드는 일련의 작은 나사를 사용하거나 각 부품의 바닥에 있는 구멍을 통해 얇은 금속 핀을 삽입하여 함께 고정됩니다. 핀 자체는 하우징 유닛의 각 끝에 장착됩니다.
  • 제모 헤드의 회전축은 덮개에 납땜되어 있고 축단이 장착되는 베어링을 운반하는 두 개의 끝판 사이에 위치합니다. 얇은 금속 막대가 회전 헤드와 장치에 동력을 공급하는 소형 전기 모터 사이의 축으로 위치합니다.
  • 축은 케이싱 내부에 있는 소형 전기 모터에 의해 회전 구동됩니다. 모터의 전원은 모터 근처에 위치한 건전지에서 파생됩니다.
  • 제모 블레이드를 제자리에 고정하는 두 개의 평평한 금속 스트립이 샤프트의 마주보는 두 면에 장착되어 있습니다. 샤프트의 다른 두 면 각각에는 샤프트의 축과 평행한 방향으로 미끄러질 수 있는 두 개의 추가 얇은 금속 막대가 장착되어 있습니다.
  • 각 쌍의 슬라이딩 바는 일련의 가로 홈으로 가공됩니다. 블레이드의 톱니는 두 막대의 홈에 맞물립니다. 따라서 제모 블레이드는 하나의 동일한 쌍의 두 개의 슬라이딩 바 각각에 교대로 순서대로 결합됩니다.
  • 모든 금속 부품이 함께 고정되고 모터에 장착되면 나머지 플라스틱 하우징이 부착됩니다. 이렇게 하면 장치가 완전히 밀폐되고 내부 구성 요소가 보호됩니다.
  • 완성된 제품은 매장에 도착하기 전에 최종 검사 및 포장을 위해 이동합니다.
  • 품질 관리

    모터 구동 장치의 주요 위험은 전기 부품이 적절하게 절연되지 않은 경우 발생할 수 있는 감전입니다. 따라서 제조업체는 설계 프로세스 전반에 걸쳐 단열재를 평가합니다. 기기는 보호용기에 전원을 켠 상태로 두고 축적된 열의 영향으로 기기의 내구성과 안전성을 평가합니다.

    제모 기구와 관련된 건강 위험은 일반적으로 비위생적인 조건으로 인한 감염입니다. 가정용 기기를 적절하게 소독하는 것은 소비자의 책임입니다. 미국 식품의약국은 손상을 유발하는 것으로 밝혀진 제품에 대해 조치를 취할 수 있습니다. 레이저 제모 장치는 처방된 장치이며 면허가 있는 의사의 지침에 따라 사용해야 합니다. 이 장치는 제모에 대해 USFDA의 승인을 받았습니다.

    Epilady 장치를 제조하는 회사인 Mepro는 IS09002 규정을 준수합니다. 이러한 국제 표준은 부품을 재생산하고 효율적이고 반복적인 방법으로 조립하기 위해 제조 공정의 모든 수준에서 품질 관리를 보장하는 데 도움이 됩니다.

    부산물/폐기물

    하우징에 포함된 플라스틱 및 성형 가능한 부품의 폐기물은 녹여서 재사용됩니다. 전기 구성 요소는 테스트를 거쳐 추가 검사를 위해 전달되거나 설계의 심각도에 따라 분해 및 재조립됩니다.

    미래

    제모 장치 제조업체는 제품의 효과를 개선하고 제모기 사용과 관련된 통증과 자극을 줄이며 제모 사이의 시간을 늘리기 위해 큰 진전을 이루었습니다. 이러한 개선 사항 중 일부는 핀셋 부품을 24캐럿 금으로 도금하여 더 나은 위생 및 저자극성 품질을 제공하는 것을 포함합니다. 트위징 부품의 속도와 개수도 증가되어 더 많은 면적을 더 빠른 시간 안에 커버할 수 있습니다. 뽑는 요소를 더 빨리 회전시키면 통증도 줄어듭니다.

    영구 제모 장치가 대중화되고 있습니다. 그들은 고주파 전기를 사용하여 모간 바닥에서 모발을 생성하는 유두를 파괴합니다. 불행히도 이러한 장치 중 상당수는 미용실을 방문해야 하는 크고 값비싼 장비를 포함합니다. 제 1 및 제 2 팔에 부착된 압축성 코일 스프링을 사용하는 개선된 핀셋 메커니즘이 스프링의 코일 사이에서 모발을 잡고 신체에서 당겨지는 방식이 보다 비용 효율적이고 기능적일 수 있다. 코일 스프링이 여러 모발을 동시에 잡을 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다.

    레이저는 의료 미용 절차에 수년 동안 사용되어 왔습니다. 레이저 제모는 비침습적이며 피부의 주변 모공이나 구조를 손상시키지 않고 원치 않는 체모를 제거할 수 있습니다. 구멍에서 제모를 일으키기에 충분한 파장의 광학 에너지가 사용되어 모근 구조 외부의 조직 손상을 제한합니다. 펄스 모드에서 작동될 수 있고 끝에 광학 시스템이 있는 핸드피스에 포함된 레이저는 빔을 생성합니다. 레이저 에너지를 적용하는 동안 뿌리 구조와 모발(존재하는 경우)은 점차적으로 제거되고 모발 전구의 바닥에 도달할 때까지 기화되어 빔이 꺼집니다.

    자세히 알아보기

    정기간행물

    시갈, 마리안. "오늘은 헤어, 내일은 없어." FDA 소비자 잡지 (1996년 9월).

    기타

    "전기분해 제조사." Hairfacts.com 웹 페이지. 2001년 12월. .

    "에필라디 스토리." 에필라디 웹페이지. 2001년 12월. .

    "면도 역사 타임라인." Quik Shave Body Razor 웹 페이지. 2001년 12월. .

    미국 특허청. 2001년 12월. .

    스테이시 엘. 블래치포드

    보니 피. 매클레인


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