홀로 파이버 또는 합성 winterizer 중 어느 것이 더 낫습니까?
다운은 항상 재킷, 베개 및 담요를 위한 최고의 충전재로 여겨져 왔습니다. 그러나 이러한 제품은 가격이 다소 높으며 일부는 알레르기를 유발합니다. 현대 기술 덕분에 합성 winterizer와 holofiber가 더 저렴한 비용으로 대체 히터를 만들 수있었습니다. 이 기사는 재료의 특성을 제공하고 차이점이 무엇이며 구매할 때 무엇을 찾아야하는지 알려줍니다.
신테폰
합성 winterizer는 "synthetic canvas"라는 구의 약어입니다. 폴리에틸렌 테레프탈레이트라고 하는 융합된 열가소성 수지에서 얻은 특수 폴리에스터 섬유로 만들어집니다. 이 자료는 1935년 영국에서 철회되었습니다. 종종 천연 소재가 폴리 에스테르에 추가됩니다. 예를 들어, 직물 폐기물 처리에서 얻은 면, 양모 또는 대나무로 만든 실이 추가됩니다. 확대되면 섬유는 나선형 또는 스프링과 유사하며 다수의 경우 서로 얽혀 많은 유용한 특성을 갖는 유연한 재료를 구성합니다.
합성 winterizer의 주요 장점 중 하나는 오랫동안 열을 유지하는 능력입니다.가벼운 무게는 또 다른 장점으로 간주되므로 합성 winterizer의 재킷과 다운 재킷은 매우 가볍고 담요는 통풍이 잘됩니다. 재료는 압축 중에 열화되지 않으며 매우 빠르게 원래 형태로 돌아갑니다. 수분을 흡수하지 않으며 세탁 후 빠르게 건조됩니다.
합성 winterizer는 환경 친화적이며 무해합니다. 독성이 없으며 알레르기를 일으키지 않습니다. 단, 접착 방식으로 제작된 일부 유형은 예외입니다. 단열재는 세 가지 방법으로 생산됩니다.
- 열의. 이 경우 섬유는 고온을 사용하여 결합됩니다.
- 니들 펀치. 이 방법에는 나선의 기계적 연결이 포함됩니다.
- 접착제. 이미 위에서 언급했습니다. 섬유를 특수 유제로 접착하여 유사한 충전제가 만들어집니다.
합성섬유의 가격은 품질과 생산방법에 따라 천차만별입니다. 가장 환경 친화적 인 것은 바늘 구멍 방식으로 만든 합성 winterizer입니다.
홀로 파이버
홀로 파이버는 더 현대적입니다. 이 필러가 포함 된 제품은 비교적 최근에 국내 시장에 출시되었지만 이미 수요가 많습니다. 이 소재의 특징은 실의 구조를 채우는 공기를 유입시켜 겉옷에 더 많은 따뜻함을 제공한다는 것입니다. 사실 그 이름의 기초를 형성한 것은 단열재의 기능이었습니다. 영어로 번역된 중공사는 "중공 섬유"를 의미합니다.
홀로파이버를 구성하는 나선의 비틀림 밀도는 합성 섬유보다 훨씬 큽니다.이로 인해 단열재에 침투한 공기는 각각 더 빨리 가열되고 더 오래 냉각되지 않으며 홀로 파이버로 채워진 겉옷은 합성 방한제보다 훨씬 따뜻합니다.
Holofiber는 중공 나선을 고정하는 열 방법 덕분에 모양을 완벽하게 유지합니다. 섬유는 서로 접합부에서 가열되고 융합됩니다. 따라서 압축시 변형되지 않고 원래 모양으로 빠르게 복원되는 탄력 있고 유연한 재료가 얻어진다.
이 단열재는 합성 히터 중 비공식적 인 리더가되었습니다. 많은 장점이 있습니다.
- 그것은 높은 수준의 통기를 가지고있어 신체가 그 아래에서 숨을 쉴 수 있습니다.
- 방습 특성은 긴 서비스 수명을 보장합니다.
- 필러는 냄새를 흡수하지 않으므로 예를 들어 흡연자에게 매우 편리합니다.
- 홀로 파이버는 화염에 닿아도 발화하지 않습니다.
- 이 재료는 표면의 먼지를 완벽하게 잡아서 구조에 침투하는 것을 방지합니다.
- 히터 형태의 홀로 파이버가있는 제품은 세척하기 쉽습니다. 건조 후 수축되지 않습니다.
- 이 필러의 큰 장점은 환경 친화적이라는 것입니다. 완전히 무독성이므로 아기 옷, 침구 및 장난감 재봉에 사용할 수 있습니다.
Sintepon과 holofiber에는 몇 가지 공통적인 장점이 있어 천연 히터보다 선호됩니다. 첫째, 미생물에 내성이 있고 둘째, 가격이 민주적이어서 상품을 보다 저렴하게 구입할 수 있습니다.
구별하는 방법?
유사한 특성이 있음에도 불구하고 이 두 재료 사이에는 상당한 차이가 있습니다.합성 캔버스와 비교할 때 홀로 파이버는 기술적으로 더 진보되고 내구성이 있으며 고품질이며 내구성있는 필러로 간주됩니다. 훨씬 더 오랜 시간 동안 원래의 모습을 유지할 수 있습니다. 홀로파이버의 환경친화성은 합성섬유에 비해 여전히 높기 때문에 아동용으로 더욱 추천되고 있습니다.
더 나은 것은 무엇입니까?
베개와 담요의 경우
침구 용 필러를 선택할 때 다시 속성을 참조해야합니다. 합성 winterizer와 holofiber는 모두 가볍고 잠자는 동안 따뜻함과 편안함을 제공합니다. 그러나 합성 직물의 한 가지 특징은 품질에 부정적인 영향을 미치는 반면, 상대방은 완전히 환경 친화적이며 저자 극성입니다. 검증되지 않은 저렴한 가격으로 구입 한 합성 winterizer는 품질이 매우 낮아 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 몸의 건강. 사실 일부 파렴치한 제조업체는 이 단열재 생산을 위해 2차 원료를 사용합니다.
결과 제품은 사용이 엄격히 금지됩니다.
충전재로 홀로 파이버를 선호하는 또 다른 요점은 그러한 제품의 긴 서비스 수명입니다. 폴리에스터 패딩으로 만든 베개, 담요 및 기타 수면 액세서리는 더 빨리 마모됩니다. 또한 홀로파이버는 실질적으로 정전기를 축적하지 않는데, 이는 중요합니다. 나선형 섬유는 재료의 최적의 통기를 제공하므로 잠자는 것이 훨씬 더 쾌적하고 편안합니다.
의류
대부분의 경우 합성 winterizer 및 홀로 파이버는 절연 재킷, 다운 재킷, 작업복 및 모자 생산에 사용됩니다. 이러한 필러가 있는 겉옷은 매우 가볍고 오랫동안 따뜻함을 제공합니다.합성 단열재 코트는 다운이나 다른 천연 코트보다 관리하기 쉽습니다. 두 재료 모두 겉옷에 최적이지만이 경우 홀로 파이버는 어떤면에서 합성 직물보다 앞서 있습니다.
- 재료는 매우 유연하고 거의 무중력이며 열을 완벽하게 유지합니다.
- 높은 수준의 통기는 겉옷을 입고도 몸이 숨을 쉴 수 있도록 합니다.
- 나선형 섬유는 따뜻한 공기를 완벽하게 유지하므로 홀로파이버 단열재가 있는 다운 재킷은 영하 25도의 서리에도 완벽합니다.
차례로 합성 winterizer는 위도의 한계가 아닌 -10도 이상의 온도에 적합합니다. 보온성 측면에서 많은 사람들이 홀로 파이버를 천연 보풀과 비교합니다.
어린 이용
의류의 독성 물질은 알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있으므로 아기 액세서리를 특별한주의를 기울여 구입해야합니다. 담요 또는 베개를 구입할 때 홀로 화이버 필러를 선호하는 것이 좋습니다. 홀로 파이버 필러는 환경 친화적이며 여러 가지 저자 극성 특성이 있기 때문입니다. 재료의 유연성 외에도 이러한 제품의 세탁 용이성에주의를 기울여야합니다. 합성 단열재가 있는 수면 액세서리를 구입할 때는 값싼 합성 방한제가 건강에 해로울 수 있으므로 비용을 절약하지 않는 것이 좋습니다.
합성 winterizer는 세탁 후 부피의 최대 절반을 잃기 때문에 홀로 화이버 필러로 어린이 다운 재킷과 작업복을 가져 오는 것이 좋습니다. Hollofiber는 땀을 흡수하지 않고 열을 완벽하게 유지하며 어린이의 몸이 과열되는 것을 방지합니다 (이것은 어린이 옷을 선택할 때 가장 중요한 포인트 중 하나입니다).
관리 규칙
히터가 있는 것을 오래 사용하려면 제대로 관리해야 합니다. 주요 규칙 중 하나는 옷이나 담요를 장기간 담그는 것을 금지하는 것입니다.최대 권장 시간은 30분입니다. 어떠한 경우에도 합성 방한제 또는 홀로파이버로 채워진 점프수트나 재킷을 표백해서는 안 됩니다. 절차는 품질에 부정적인 영향을 미칩니다. 건조는 실온에서 이루어져야 합니다. 청소하기 전에 의류 라벨을주의 깊게 연구하고 만 따르는 것이 좋습니다.
일반적으로 세탁은 30도의 온도에서 할 수 있습니다. 합성 필러가 포함된 제품은 자동 기계로 세척할 수 있습니다.
세척 캡슐이나 젤을 사용하는 것이 좋습니다. 분말만큼 품질에 영향을 미치지 않습니다.
그런 것을 짜낼 필요는 없습니다. 옷은 옷걸이에 걸어야 하고 베개와 담요는 빨래 선반에 놓아야 합니다.
합성섬유가 떨어지거나 부피가 줄어들었다면 재킷을 막대기로 두들겨 패거나 엉뚱한 쪽에 작은 절개를 하여 필러를 얻고 합성 방한제를 전용 도구로 빗어주면 된다. 그런 다음 단열재가 제자리로 돌아가고 재킷이 다시 퀼팅됩니다.
장난감(합성 방한제, 합성 방한제, 홀로파이버)에 어떤 필러를 선택해야 하는지에 대한 정보는 다음 비디오를 참조하십시오.