수지
1880년대 초 Joseph Swan 경은 뽕나무의 내부 껍질을 녹여 실을 만드는 실험을 했습니다. Swan은 이 소재로 직물을 짜는 것이 가능하다는 것을 알았지만 주로 Thomas Edison의 전구용 필라멘트를 찾는 데 관심이 있었기 때문에 이 응용 프로그램을 추구하지 않았습니다. 1889년이 되어서야 프랑스 화학자 Hilaire de Chardonnet 백작이 레이온 또는 "인공 실크"를 개발하여 파리 전시회에서 소개했습니다. 그는 "레이온 산업의 아버지"로 알려져 있습니다.
1935년 2월 28일 듀폰에서 일하는 미국 화학자 Wallace Carothers는 "기적의 섬유"인 나일론 6/6을 만들었습니다. 숫자는 화학식에서 파생됩니다. 독일에서는 1938년까지 I.G.의 Paul Schlack이 Farben Company는 현재 나일론 6으로 알려진 다른 종류의 폴리머인 카프로락탐을 중합했습니다. 나일론은 섬유 산업에서 혁명을 시작했습니다. "합성 실크"에 대한 이전의 시도는 식물 셀룰로오스를 사용했지만 나일론은 완전히 석유화학 물질로 만들어졌습니다. DuPont은 1939년에 나일론을 상업적으로 만들기 시작했습니다. 낙하산 직물, 칫솔 및 여성용 스타킹은 나일론으로 만들어집니다. 1939년 2월 샌프란시스코 박람회에서 나일론 스타킹이 처음 소개되었고 즉각적인 센세이션을 일으켰습니다.
1941년 12월 제2차 세계대전이 발발하면서 스타킹에 나일론을 사용하는 일은 적어도 일시적으로 중단되었습니다. 나일론의 모든 생산은 전쟁 노력에 할당되었습니다. 나일론은 낙하산뿐만 아니라 타이어, 텐트, 로프, 판초, 심지어 미국 화폐 생산에 사용되는 고급 종이의 아시아 실크를 대체했습니다. 전쟁이 끝날 때까지 면 섬유의 사용은 여전히 75%로 우세했지만 합성 섬유는 15%로 증가했습니다. 전쟁이 끝난 후 나일론 스타킹이 다시 유행하게 되었습니다.
스타킹은 여전히 이 재료로 만들어집니다. 나일론의 가장 유명한 용도 중 하나는 닐 암스트롱이 달을 걸을 때일 것입니다. 그의 달 우주복은 나일론과 아라미드 직물을 겹겹이 겹겹이 덧대었고 그가 꽂은 깃발은 나일론으로 만들었다. 오늘날까지 나일론은 아웃도어 장비와 스포츠 유니폼을 비롯한 다양한 의류에 사용됩니다.
나일론은 강한 합성 섬유로 마모에 강하고 세탁해도 줄어들거나 늘어나지 않습니다. 그러나 UV 첨가제를 사용하지 않으면 자외선에 의해 분해되고 난연제를 첨가하지 않으면 가연성이 있다. 또한 다른 많은 폴리머보다 더 높은 흡수율을 가지고 있습니다. 나일론은 펩타이드 결합으로 연결된 반복단위로 이루어진 열가소성 수지로 폴리아미드의 일종입니다. 나일론 6/6의 융점은 265°C(509°F)인 반면 나일론 6의 융점은 220°C(428°F)입니다.
나일론은 축중합 반응을 통해 만들어지며 동일한 부분의 아민과 카르복실산을 포함하는 이관능성 단량체를 반응시켜 형성됩니다. 아미드는 폴리펩타이드 바이오폴리머와 유사한 과정에서 모노머의 양쪽 말단에서 형성됩니다. 나일론 6/6의 단량체는 아디프산과 헥사메틸렌 디아민이고 나일론 6은 락탐 또는 아미노산이 필요합니다. 각각의 경우에 두 분자가 결합하여 부산물로 물과 함께 나일론을 만듭니다. 그런 다음 물을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 중합 과정을 방해합니다. 나일론 6 또는 나일론 6/6이라는 이름은 두 개의 산 그룹과 두 개의 아민 그룹 사이에 얼마나 많은 탄소 원자가 있는지에 따라 사용됩니다.
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