위사 방향으로 9% 수축이 있는 매트리스 티킹 원단은 생산 운영을 방해합니다. 처음 120개의 거부된 커버 패널 내에서 패턴은 항상 동일합니다. 가장자리가 주름지고, 퀼팅 주름이 생기고, 커버가 폼 코어에서 당겨집니다. 세탁 가능한 매트리스, 유아용 매트리스 커버 또는 제거 가능한 진드기를 판매하는 모든 제조업체는 치수 거동을 확인하지 않고 직물이 승인되는 순간 이러한 위험에 직면합니다. 이 가이드에서는 반복 세탁 후에도 매트리스 패브릭의 모양이 유지되는지 여부를 결정하는 섬유, 구조, 마감 및 세탁 조건 요소에 대해 설명합니다.
매트리스 직물의 치수 안정성이 의미하는 것
매트리스 원단의 치수안정성은 세탁과 건조를 반복한 후에도 원단이 원래의 길이, 폭, 표면의 평탄도를 유지하는 능력으로 항상 방향별 숫자로 표시됩니다.
공급업체는 이를 정의된 세탁 주기 이후 날실 및 위사 방향의 변화율로 보고합니다. 음수 값은 수축을 의미하고 양수 값은 성장을 의미합니다. 매트리스 생산업체의 경우 폼이 수축하지 않기 때문에 커버의 움직임과 폼 코어의 움직임 사이에 중요한 간격이 있습니다. 코어가 고정된 상태에서 3% 움직이는 커버는 가장자리 말림, 테이프 분리, 울퉁불퉁한 수면 표면을 만들어냅니다.
유아용 매트리스 응용 분야에서는 내구성이 추가되지 않습니다. 부모는 커버를 60°C 이상에서 매주 매주 세탁하며, 커버가 2~3% 이동하면 패드의 핏이 바뀌고 가장자리가 노출됩니다. 따라서 세탁 가능한 유아용 진드기는 안전에 근접한 사양으로 취급됩니다.
섬유 수준 요인: 수분 회복이 한도를 설정합니다.
섬유 수준에서 수분 회복률은 세탁 시 매트리스 직물이 얼마나 수축하는지를 예측하는 가장 강력한 단일 예측 변수입니다.
면, 대나무, 리오셀: 셀룰로오스 섬유는 물과 함께 움직입니다.
면의 수분 회복률은 약 7-8%입니다. 대나무와 리오셀은 9~11% 범위로 더 높습니다. 세탁하는 동안 물은 섬유의 무정형 영역으로 들어가서 부풀어 오르고 더 짧고 넓은 구성으로 이완됩니다. 마무리되지 않은 면 진드기는 첫 번째 세탁에서 4~6% 정도 손실될 수 있습니다. 압축되고 수지 처리된 구조는 1.5-2.5%를 유지합니다.
압축 비율 및 수지 선택과 같은 생산 측 제어에 대해서는 당사의 가이드를 참조하십시오. 면 매트리스 원단 생산 시 수축 및 보풀 감소 .
침구용 수축 조절 기능이 있는 면 매트리스 원단 이 면 매트리스 패브릭 카테고리에는 치수 안정성을 위해 산포라이즈 마감 처리된 3D 텍스처 및 표준 틱 옵션이 포함되어 있습니다. 통기성과 습기를 흡수하는 특성으로 인해 주거용, 숙박업용, 의료용 침구에 적합합니다. 제품보기 → 폴리에스테르와 그 변형: 치수적으로 조용한 섬유
폴리에스테르의 수분 회복율은 약 0.4%로 물이 거의 유입되지 않습니다. 그 행동은 대신 구조와 열 이력에 의해 설정됩니다. 염색 후 180~200°C로 열세팅하면 실 주름과 루프 형상이 고정되고 적절하게 열세팅된 폴리에스테르 티킹은 일반적으로 5회 세탁 후 경사 방향 변화가 1% 미만으로 나타납니다. Coolmax 및 그래핀 폴리에스테르와 같은 기능성 변형 제품도 동일한 규칙을 따릅니다.
히트셋 치수 안정성을 갖춘 폴리에스테르 매트리스 원단 엔지니어링 폴리에스터 매트리스 패브릭은 낮은 수분 회복률과 높은 내마모성을 제공합니다. 히트셋 마감 처리는 세탁 후 명시된 기준치 이하로 날실 변화를 보장하며, 특수 변형은 다양한 침구 요구 사항에 맞게 해충 차단 또는 방향 기능을 추가합니다. 제품보기 → 혼합: 예측 가능성을 위한 흡수성 거래
폴리면 혼방은 두 극단 사이에 위치합니다. 50/50 혼합은 면의 촉감을 일부 유지하면서 수축 한도를 대략 절반으로 줄입니다. 이것이 바로 35-50% 면 함량이 세탁 가능한 매트리스 틱의 일반적인 작업 범위인 이유입니다.
세탁횟수에 따른 누적치수변화
원사와 직물 구조: 구조가 손상을 제어합니다.
실의 꼬임, 스티치 밀도 및 니트 또는 직조 구조의 기하학적 구조에 따라 섬유의 수축 가능성이 실제 직물 움직임이 되는 정도가 결정됩니다.
실 꼬임 및 개수
꼬임이 높은 실은 섬유를 단단히 묶어 물이 들어가고 섬유의 방향이 바뀔 수 있는 공간이 줄어듭니다. 경제적인 틱킹에서 흔히 사용되는 낮은 꼬임의 오픈엔드 실은 뜨거운 물에서 빠르게 이완되고 롤 전반에 걸쳐 고르지 않은 수축을 생성합니다. 더 가늘고 균일한 실은 응력을 고르게 분산시키는 반면, 거칠고 불규칙한 실은 뒤틀림이 시작되는 약점을 만듭니다.
니트 대 우븐 기하학
니트 구조는 모든 루프가 잠재적인 경첩이기 때문에 더 많이 움직입니다. 위사 편직 싱글 저지는 구조가 가장 불안정한 반면, 이중 편직과 질감이 있는 폴리에스테르 편직은 복원력이 더 좋습니다. 직조 구조는 본질적으로 더 잘 고정되어 있지만 모든 직조가 동일한 것은 아닙니다. 일반 직조와 능직 직조는 잘 고정되는 반면, 새틴 직조는 긴 플로트가 기계적 작용에 따라 이동하기 때문에 기울어지기 쉽습니다.
위사 틱킹
- 신축성과 드레이프가 루프의 움직임을 흡수합니다.
- 압축적이고 조밀한 스티치 구조 필요
- 5회 세탁 후 일반적으로 2~4% 변화
- 퀼팅 컴포트 레이어 및 커버에 더 적합
짠 틱
- 낮은 신축성, 엇갈림으로 실이 잠김
- 긴 플로트 직조의 왜곡에 민감함
- 사전 수축 마무리로 일반적인 1~2.5% 변화
- 구조화되고 내구성이 뛰어난 매트리스 틱킹에 더 적합
스티치 밀도가 없는 GSM은 오해의 소지가 있는 사양입니다.
느슨한 고리가 있는 320gsm 직물은 조밀한 스티치 패턴이 있는 240gsm 직물보다 더 많이 줄어들 수 있습니다. GSM은 구조적 견고함이 아니라 무게를 설명합니다. 기술 데이터시트에 니트의 경우 센티미터당 루프 수, 직물의 경우 센티미터당 원사를 추가하세요.
마감 처리: 안정성이 보장되는 곳
압축, 열고정 및 수지 가교는 직물의 수축 가능성을 제어되고 테스트 가능한 수치로 변환하는 세 가지 마무리 작업입니다.
습식 마감 처리를 하면 대부분의 직물이 늘어나고 편안해집니다. 안정화가 없으면 첫 번째 세탁에서 내부 응력이 해제됩니다.
- 압축: 고무 벨트 압축기는 직물을 날실 방향으로 기계적으로 압축하여 잔류 수축을 1-3%와 같은 선언된 범위로 줄입니다.
- 열세팅: 폴리에스테르 및 폴리에스테르 혼방 직물을 180-200°C로 가열하여 실 주름과 루프 모양을 고정시켜 구조가 물 속에서 방향이 바뀌지 않도록 합니다.
- 수지 가교: 면이 풍부한 직물은 가교 수지, 바람직하게는 포름알데히드가 없는 제제로 처리되어 섬유 팽창을 제한하고 직조 구조를 고정합니다.
Hangzhou Xiaoshan RongLi Clothing Co., Ltd.(RongLi)는 Oeko-Tex Standard 100 인증 및 EU REACH 준수 테스트를 통해 한 지붕 아래에서 직조, 염색 및 마감 처리에 걸쳐 매트리스 틱을 제조합니다. 수직 통합은 세척성에 중요합니다. 왜냐하면 안정화 과정은 하나의 고립된 기계를 통하지 않고 원사 선택부터 최종 검사까지 진행되기 때문입니다.
세탁 조건 및 테스트 프로토콜: 테스트를 실제 사용에 맞게 조정
수온, 기계적 작용, 건조 모드 및 주기 횟수는 실험실 테스트를 통해 소비자의 세탁기가 어떤 기능을 수행할지 예측하는지 여부를 결정합니다.
테스트 조건이 없으면 안정성 수치는 의미가 없습니다. 아래 표에는 모든 세탁 가능성 데이터시트에 표시되어야 하는 제어 지점이 나열되어 있습니다.
| 변수 | 일반적인 범위 | 치수 안정성에 미치는 영향 | 구매자가 지정해야 할 사항 |
| 수온 | 40기음, 60기음, 90기음 | 열이 높을수록 섬유 팽창과 응력 완화가 가속화됩니다. | 완제품 관리 라벨에 맞춰 온도를 설정하세요. |
| 기계 유형 | 전면 투입, 상단 투입, 산업용 세탁기-탈수기 | 기계적 작용으로 직물에 스트레스가 가해지고 이완이 가속화됩니다. | 기계 유형과 세탁 프로그램 이름을 지정하세요. |
| 건조방법 | 라인 드라이, 로우 텀블, 하이 텀블 | 젖은 섬유에 열과 텀블링 반복 응력 | 건조 모드 및 최대 건조 온도 고정 |
| 사이클 수 | 1, 3, 5, 10, 20 | 차원 변화가 축적된 후 정체됨 | 승인 테스트를 위해서는 최소 5주기가 필요합니다. |
| 측정 | ISO 5077, AATCC 135 | 컨디셔닝 및 마킹 방법이 결과에 영향을 미칩니다 | 표준 및 컨디셔닝 절차 참조 |
세탁 및 건조 시 치수 변화에 대한 ISO 5077, 가정 세탁에 대한 AATCC 135와 같은 측정 표준은 표시, 세탁 및 컨디셔닝 절차를 정의합니다. 제품 사양에는 적용되는 표준과 온도가 명시되어야 합니다.
감사 가능한 세탁 데이터가 필요한 구매자는 매트리스 원단 제조업체 모든 롤을 열경화 및 압축 기록과 연결합니다. 단일 공급업체는 섬유에서 완성된 롤까지의 감사 추적을 단축합니다.
자주 청소할 수 있는 기계 세탁 가능한 매트리스 패브릭 최대 60°C에서 반복 세탁이 가능하도록 설계된 이 탈착식 커버 패브릭은 보풀을 방지하고 치수 안정성을 유지합니다. 통기성 장벽은 위생과 빠른 회전율이 요구되는 메모리 폼, 병원, 호텔 및 유아용 침대 매트리스에 적합합니다. 제품보기 → 효과적인 세탁 가능 사양을 작성하는 방법
세탁 가능한 매트리스 원단 사양에는 테스트 방법, 세탁 온도, 사이클 횟수, 건조 모드, 최대 허용 경사 및 위사 치수 변화를 별도의 숫자로 명시해야 합니다.
우수한 세탁 성능이나 최소 수축률과 같은 모호한 표현은 데이터시트에 있을 수 없습니다. 아래 순서는 세척성을 측정 가능한 허용 기준으로 바꿉니다.
- 세탁 프로그램을 정의합니다. 기계 유형, 세탁 온도 및 건조 모드와 함께 ISO 5077 또는 AATCC 135를 인용하십시오.
- 방향별 제한을 설정합니다. 예를 들어, 5사이클 후에 날실 변화는 3% 이하이고 위사 변화는 3% 이하입니다.
- 왜곡 제한을 추가합니다. 대각선 왜곡은 2% 이내로 유지되어야 퀼팅과 테이프 가장자리가 흔들리지 않습니다.
- 마무리 선언이 필요합니다. 공급업체는 직물이 사전 수축, 압축, 열 경화 또는 수지 마감 처리되었는지 명시해야 합니다.
- 화학 규정 준수를 확인합니다. 습식 첨가제 및 마감재는 Oeko-Tex Standard 100 및 EU REACH 입력 제한을 충족해야 합니다.
- 완전한 매트리스 구조를 검증하십시오. 평평한 천 샘플을 세탁해도 퀼트 처리된 테이프 커버의 장력이 재현되지 않습니다.
| 세탁 프로그램 | 최대 워프 변경 | 최대 위사 변화 | 최대 왜곡 |
| 가정 세탁, 40C, 5사이클 | 3% | 3% | 2% |
| 상업용 세탁, 60C, 5주기 | 2.5% | 2.5% | 1.5% |
| 프리미엄 프로그램, ISO 5077, 60C, 10사이클 | 2% | 2% | 1% |
세탁 가능성 FAQ
세탁 가능한 매트리스 원단의 치수 안정성 한계는 얼마입니까?
세탁 가능한 매트리스 커버와 유아용 매트리스 티킹의 경우, 표시된 온도에서 5회 세탁 후 날실과 위사 변화가 3% 미만이면 확실한 생산 한계입니다. 프리미엄 프로그램은 2%를 목표로 합니다.
GSM이 높을수록 매트리스 패브릭 세탁이 더 안정적으로 이루어지나요?
아니요. GSM은 안정성 측정이 아니라 무게 측정입니다. 느슨한 320gsm 니트는 컴팩트한 240gsm 니트보다 더 많이 줄어들 수 있습니다. 안정성을 예측하는 규격은 스티치 밀도, 실 꼬임, 마무리 상태 등이다.
왜 면 진드기는 첫 번째 세탁보다 두 번째 세탁에서 더 많이 줄어들까요?
잔여 가공 장력으로 인해 생산 후에도 원단이 늘어나는 상태가 유지되므로 첫 세탁 결과가 실제 원단보다 더 좋아 보일 수 있습니다. 긴장이 완화되면 두 번째 및 세 번째 세척을 통해 실제 구조 동작이 드러납니다.
100% 면 매트리스 진드기를 세탁해도 안정적인가요?
예. 압축, 수지 가교, 높은 실 꼬임 및 조밀한 구조로 인해 100% 면 티킹은 여러 번 세탁한 후 경사 수축률이 2% 미만이 될 수 있지만 안정성은 실 단계부터 설계되어야 합니다.













