繊維水を使わない染色 ~「超臨界流体染色」の現状~ 染色には水が必須で、環境負荷が懸念されてきました。近年超臨界二酸化炭素を用いた無水染色技術を採用するアパレルブランドが増えてきたことで、これらの技術の現状を調べました。2022.07.23繊維装いと科学
繊維菌との闘い~半永久的モチベーションが必要な半永久的抗菌繊維とは~ PLA(ポリ乳酸)繊維の圧電効果に着目して、抗菌性繊維PIECLEX(ピエクレックス)を開発した村田製作所と帝人フロンティア。しかし唯一の弱点は常に繊維を動かしていなければならないことでした。2022.07.20繊維装いと科学
繊維リネンが急騰 ~あらためてその作り方を調べてみました~ 植物原料である亜麻から糸を作る工程は気が遠くなるほどの長い時間がかかります。しかし化学繊維には得られない魅力がいっぱいです2022.07.14繊維装いと科学
繊維防水透湿素材のまとめ ~ゴアテックスにつづけ~ 後編 雨粒を防ぎ、水蒸気粒は逃がすという難問をできるだけ安価に実現するためにポリウレタンをベースにした2つの技術を東レが開発しました。今回の記事はではさらにナノファイバーを活用し、さらなる進化を表明しています。2022.07.12繊維装いと科学
繊維防水透湿素材のまとめ ~ゴアテックスにつづけ~ 前編 雨は通したくないけれど、湿気は通してほしい....そんなわがままに答えたのがゴア氏。非常に高価なPTFE(フッ素樹脂)を用いて「ゴアテックス」という多孔質膜を作りました。2022.07.11繊維装いと科学
繊維バイオミミクリー(biomimicry)~クモの糸に魅せられて~ 光合成細菌からクモ糸シルクタンパク質を製造し、これをクモの糸からヒントを得て一足先にアパレル業界に進出したSpiber社のBrewed Proteinと混ぜ、高品質な新繊維が誕生しました。その経緯を調べました2022.07.02繊維装いと科学
繊維真のサステナブルファッションブランドを目指すCFCL~3Dコンピューター・ニッティング×再生ポリエステル~ CFCLのデザインとコンセプトを支える3Dコンピュータ・ニッティングについて調べました2022.06.29繊維装いと科学