옷감
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1. 개요
옷감은 실, 섬유, 고분자 필름 등을 얇고 유연하게 만들어 의류, 가구, 산업용품 등 다양한 용도로 사용되는 재료를 의미한다. 섬유는 천연 섬유와 인조 섬유로 분류되며, 직조, 편직, 펠트 등 다양한 방식으로 제작된다. 섬유 산업은 인류 역사와 함께 발전해 왔으며, 산업 혁명 이후 기계화되면서 생산량과 규모가 크게 성장했다. 그러나 환경 오염과 노동 문제 등 여러 과제를 안고 있으며, 지속 가능한 발전을 위한 노력이 필요하다. 옷감은 제조 방식, 재료, 용도에 따라 다양한 종류로 나뉘며, 섬유, 천, 재료 등과 혼용되어 사용되기도 한다.
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2. 섬유의 종류
섬유는 직물의 가장 작은 구성 요소로, 일반적으로 실로 꼬여 직물을 만드는 데 사용된다. 섬유는 매우 얇고 머리카락과 같은 구조를 가지며, 그 원천에 따라 천연, 합성, 또는 반합성 섬유로 분류된다.[8][19]
섬유의 특성은 심미성, 내구성, 편안함, 비용과 같은 직물 특성에 영향을 미친다.[19] 섬유는 폭에 비해 길이가 훨씬 길며(직경의 100배 이상), 강하고 결합력이 있으며 유연해야 한다. 천연 섬유는 상대적으로 짧은 길이(스테이플 섬유)를 갖는 반면, 합성 섬유는 필라멘트라고 하는 더 긴 길이로 생산된다. 실크는 필라멘트인 유일한 천연 섬유이다.[8][19]
천연 섬유 | 합성 섬유 | 반합성 섬유 | ||
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셀룰로스 섬유 (식물성 섬유) | 단백질 섬유 (동물성 섬유) | 광물 섬유 | 석유 기반 | 셀룰로스 기반 |
면 | 양모 | 석면 | 나일론 | 레이온 |
린넨 | 견 | 유리 섬유 | 폴리에스터 | 아세테이트 |
황마 | 아크릴 섬유 | 트리아세테이트 | ||
삼 | 올레핀 섬유 | |||
스판덱스 | ||||
아라미드 |
반합성 섬유는 천연 중합체로 만들어진 레이온과 같이, 화학적 합성을 통해 제조된 합성 섬유의 일종이다.[8] 합성 섬유의 경우, 생산 과정에서 직경, 단면, 색상과 같은 특정 특성을 변경할 수 있다.[19]
2. 1. 천연섬유
천연섬유는 자연에서 얻을 수 있는 섬유로, 식물에서 얻는 식물성 섬유, 동물에서 얻는 동물성 섬유, 광물에서 얻는 광물성 섬유로 나뉜다.[8]면은 부드럽고 수분 흡수력이 좋으며 통기성이 좋아 의류에 오랫동안 사용되어 왔다.

잔디, 골풀, 삼, 용설란은 모두 로프를 만드는 데 사용된다.[81] 코이어(코코넛 섬유)는 끈, 매트, 솔, 매트리스, 바닥 타일, 자루를 만드는 데 사용된다. 짚과 대나무는 모두 모자를 만드는 데 사용된다. 짚은 카폭과 마찬가지로 속을 채우는 데 사용된다. 펄프용재 나무, 면, 쌀, 삼, 쐐기풀에서 추출한 섬유는 종이를 만드는 데 사용된다. 면, 아마, 황마, 삼, 모달, 바나나, 대나무, 연꽃, 유칼립투스, 뽕나무, 사탕수수는 모두 의류에 사용된다.[82][83][84] 피냐(파인애플 섬유)와 라마(모시)도 의류에 사용되는 섬유이며, 일반적으로 면과 같은 다른 섬유와 혼합된다. 레이스바크 나무의 속껍질은 의류 및 액세서리뿐만 아니라 로프와 같은 실용적인 용품을 만드는 데 사용된 고운 그물이다.
삼, 아마, 쐐기풀과 같은 식물의 줄기에서 추출한 섬유는 '바스트' 섬유라고도 한다. 삼 섬유는 삼 식물로 만든 황갈색 섬유이다. 섬유 특성은 더 굵고 거칠며, 강하고 가볍다. 삼 섬유는 주로 끈, 로프 및 밧줄을 만드는 데 사용된다.[86]
동물 섬유는 일반적으로 털, 모피, 가죽 또는 실크(누에의 경우)로 만들어진다. 양모는 양 또는 염소의 털을 말하며, 개별 가닥이 비늘로 덮여 있고 촘촘하게 곱슬거리며, 전체 양모가 라놀린(일명 양유)이라는 왁스 혼합물로 덮여 있어 방수 및 방진 기능을 한다는 점에서 다른 종류의 동물 털과 구별된다.[87] 모직은 카드 처리된, 평행하지 않은 섬유로 생산된 실을, 소모사는 빗질하여 평행하게 만든 더 긴 섬유로 방적된 더 가는 실을 말한다. 털이나 모피로 만들어진 다른 동물 섬유로는 알파카 울, 비큐나 울, 라마 울, 낙타 털 등이 있으며, 일반적으로 코트, 재킷, 판초, 담요 및 기타 따뜻한 덮개 생산에 사용된다. 캐시미어는 인도 캐시미어 염소의 털, 모헤어는 북아프리카 앙고라 염소의 털로, 부드러움으로 유명한 양모의 일종이다. 스웨터와 스카프 생산에 사용된다. 앙고라는 앙고라 토끼의 길고 두껍고 부드러운 털을 말한다. 퀴비엇은 사향소의 가는 속털이다.
실크는 중국 누에의 고치 섬유로 만들어진 동물 섬유로, 부드러움으로 유명한 매끄러운 직물로 방적된다. 실크에는 ''Bombyx mori''에 의해 생산되는 '뽕나무 실크'와 tussah 실크 (야생 실크)와 같은 '야생 실크' 두 가지 주요 유형이 있다. 누에 유충은 신선한 뽕나무 잎을 먹는 서식지에서 재배하면 첫 번째 유형을 생산하고, Tussah 실크는 참나무 잎만 먹는 누에에 의해 생산된다. 전 세계 실크 생산량의 약 5분의 4가 재배 실크로 구성된다.[89] 실크 제품에는 베개 커버, 드레스, 상의, 스커트, 침대 시트, 커튼 등이 있다.
세균성 셀룰로스는 산업 유기 폐기물 및 농업 폐기물로 만들 수 있으며, 섬유 및 의류 재료로 사용될 수 있다.[90]
석면과 현무암 섬유는 비닐 타일, 시트 및 접착제, "트랜사이트" 패널 및 사이딩, 흡음 천장, 무대 커튼 및 방화 담요에 사용된다. 유리 섬유는 다리미판 및 매트리스 커버, 로프 및 케이블, 복합 재료용 강화 섬유, 방충망, 난연성 및 보호 직물, 방음, 방화 및 단열 섬유 생산에 사용된다. 유리 섬유는 직조되어 테플론으로 코팅되어 1968년 이후 미국 우주복의 외부 층에서 나일론을 대체한 거의 방화성인 직물인 베타 천을 생산한다.[91] 금속 섬유, 금속 호일 및 금속 와이어는 금박 직물 및 보석류 생산을 포함하여 다양한 용도로 사용된다. 철물 천(미국 용어)은 건설에 사용되는 강철 와이어로 짠 거친 그물이다.
2. 2. 인조섬유
인조섬유는 화학적 합성으로 만들어지는 섬유이다.[8]천연 섬유 | 합성 섬유 | 반합성 섬유 | ||
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셀룰로스 섬유 (식물성 섬유) | 단백질 섬유 (동물성 섬유) | 광물 섬유 | 석유 기반 | 셀룰로스 기반 |
면 | 양모 | 석면 | 나일론 | 레이온 |
린넨 | 견 | 유리 섬유 | 폴리에스터 | 아세테이트 |
황마 | 아크릴 섬유 | 트리아세테이트 | ||
삼 | 올레핀 섬유 | |||
스판덱스 | ||||
아라미드 |
합성 섬유의 직경, 단면, 색상과 같은 특성은 생산 과정에서 변경될 수 있다.[19]
합성 섬유는 주로 의류 생산에 사용되며, 지오텍스타일 제조에도 사용된다.
- 폴리에스터 섬유는 단독으로 또는 면과 같은 섬유와 혼합되어 모든 종류의 의류에 사용된다.
- 아라미드 섬유 (예: Twaron)는 방염 의류, 절단 보호 및 방탄복에 사용된다.
- 아크릴 섬유는 캐시미어를 포함한 모직물을 모방하는 데 사용되는 섬유이며, 종종 이를 대체하여 사용된다.[92]
- 나일론은 실크를 모방하는 데 사용되는 섬유이며, 스타킹 생산에 사용된다. 두꺼운 나일론 섬유는 로프와 야외 의류에 사용된다.
- 스판덱스 (상품명 ''Lycra'')는 움직임을 방해하지 않으면서 몸에 꼭 맞게 만들 수 있는 폴리우레탄 제품이다. 운동복, 브래지어, 수영복을 만드는 데 사용된다.
- 올레핀 섬유는 운동복, 안감 및 따뜻한 의류에 사용되는 섬유이다. 올레핀은 소수성이 있어 빠르게 건조될 수 있다. 소결된 올레핀 섬유 펠트는 타이벡(Tyvek)이라는 상품명으로 판매된다.
- 인지오는 면과 같은 다른 섬유와 혼합된 폴리락타이드 섬유로, 의류에 사용된다. 다른 대부분의 합성 섬유보다 친수성이 높아 땀을 흡수할 수 있다.
- 루렉스는 의류 장식에 사용되는 금속 섬유이다.
- 우유 단백질도 합성 섬유를 만드는 데 사용되었다. 우유 또는 카제인 섬유 직물은 제1차 세계 대전 중 독일에서 개발되었으며, 1930년대에 이탈리아와 미국에서 더욱 발전했다.[93] 우유 섬유 직물은 내구성이 좋지 않고 쉽게 주름이 지지만, 인간의 피부와 유사한 pH를 가지며 항균성을 가지고 있다. 이는 생분해성, 재생 가능 자원 합성 섬유로 판매된다.[94]
- 탄소 섬유는 주로 탄소 섬유 강화 플라스틱과 같은 수지와 함께 복합 재료에 사용된다. 섬유는 탄화를 통해 폴리머 섬유로 만들어진다.
3. 옷감의 종류
옷감은 실, 섬유, 고분자 필름, 폼 또는 이러한 기술을 조합하여 만든 얇고 유연한 재료이다.[19][15] 옷감은 천보다 더 광범위한 의미를 가진다.[1][3] 'fabric'이라는 단어는 라틴어에서 유래되었으며, 원시 인도유럽어에 뿌리를 두고 있다. 가장 최근에는 중세 프랑스어 fabrique프랑스어(건물)에서 유래되었고, 그 이전에는 라틴어 fabricala ('작업장; 예술, 무역; 숙련된 생산, 구조, 옷감')에서 유래되었는데, 이 명사는 라틴어 faberla ("단단한 재료로 작업하는 장인")에서 유래되었으며, 이는 '맞추다'라는 의미의 원시 인도유럽어 ''dhabh-''에서 파생되었다.[16]
옷감은 천연 또는 합성 재료를 사용하여 직조, 펠트 또는 편직 과정을 통해 만들어지는 유연한 물질이다.[17] 옷감은 일종의 직물이지만, 제조 과정, 물리적 특성 및 용도의 차이로 인해 모든 직물을 옷감으로 분류할 수 있는 것은 아니다. 실로 직조, 편직, 태프팅 또는 매듭으로 만들어진 재료는 옷감으로 간주되는 반면, 벽지, 플라스틱 실내 장식 제품, 카펫 및 부직포는 직물의 예이다.[19]
"옷감"[10], "천"[17], "재료"와 같은 관련 용어는 재봉 및 양재와 같은 섬유 조립 분야에서 종종 ''섬유''의 동의어로 사용되지만, 전문적인 용법에서는 이러한 용어에 미묘한 차이가 있다. ''재료''는 기본적으로 물질로 구성된다는 매우 광범위한 용어이며, 문맥에 따라 의미가 달라진다. 섬유는 카펫과 토목 섬유를 포함하여 서로 얽힌 섬유로 만들어진 모든 재료이며, 반드시 의류 및 가구와 같은 추가 상품 생산에 사용되는 것은 아니다. ''옷감''은 직조, 편직, 펼침, 펠트, 스티칭, 코바늘 뜨기 또는 접착을 통해 만들어진 재료로, 의류 및 가구와 같은 추가 제품 생산에 사용될 수 있으므로 생산의 추가 단계가 필요하다. ''천''은 ''옷감''과 동의어로 사용될 수도 있지만, 종종 가공되거나 잘린 옷감 조각을 특별히 지칭한다.
옷감의 종류는 다음과 같이 나눌 수 있다.
- '''직물''': 날실과 씨실이 직각으로 교차하여 짜여진 옷감이다.
- '''편성물''': 한 가닥의 실로 코를 만들어 뜨개질처럼 짜여진 옷감이다.
- '''기타''': 펠트나 부직포처럼 섬유를 압축하거나 접착하여 만든 옷감이다.
가공되지 않은 원시 섬유는 생지라고 하며, 제조 후 재료는 가공 및 마감된다.[40][11] 피스 상품은 구매자가 지정한 대로 잘린 조각으로 판매되는 섬유 재료이며, 야드 상품이라고도 한다.[41][42]
3. 1. 직물
직물(織物)은 날실과 씨실이 직각을 이루면서 짜여진 옷감으로, 실의 교차 방법에 따라 평직, 능직, 수자직 등으로 분류된다.[19][15] 직물의 짜임새는 옷감의 강도, 촉감, 내추성, 보온성, 통기성 등과 관련이 있다. 폴리우레탄을 제외하고는 신축성이 없다.- 평직(平織): 직물 조직 중 가장 간단한 조직으로, 날실과 씨실이 한 올씩 상하로 번갈아 교차된 것이다. 평직으로 짠 옷감은 조직점이 많아서 얇으면서도 질기고 실용적이나 다소 거칠고 빳빳하며 구김이 잘 간다. 광목, 옥양목, 포플린, 모시, 베, 명주, 모슬린 등이 대표적인 평직물이다.
- 능직(綾織): 날실 또는 씨실이 연속해서 2올 또는 그 이상의 올과 상하로 교차되어 조직점이 능선으로 나타난다. 능직은 평직에 비하여 마찰에는 약하나 두터우면서 부드러운 직물을 만들 수 있다. 또 신축성이 있고 구김이 덜 생기며 광택이 좋고 더러움을 덜 타 실용적이다. 데님, 서지, 개버딘, 진 등이 대표적인 능직물이다.
- 수자직(繻子織): 날실 또는 씨실의 조직점을 될 수 있는 대로 적게 하면서 연속시키지 않고 분산시켜 표면에는 날실 또는 씨실만 나타나게 한 조직이다. 수자직으로 짠 옷감은 부드럽고 매끄러우며, 광택이 좋고, 구김이 덜 생긴다. 그러나 마찰에 약해 실용적이지 못하다. 공단, 양단 등이 대표적인 수자 직물이다.
옷감은 실로 만들어진다. 실을 세로와 가로로 겹쳐 짜는 것을 짠다고 한다. 옷감을 짜기 위한 기계를 베틀(기계)이라고 한다. 이것을 사용하여 옷감을 만드는 것을 "베짜기"라고 한다.
3. 2. 편성물
편성물(編成物)은 한 가닥의 실로 코를 만들고, 이 코에 실을 걸어서 새 코를 만드는 것을 되풀이하여 짠 옷감이다. 편성물은 가볍고 신축성이 커서 활동하기에 편하고, 구김이 잘 생기지 않아 세탁 후 다림질할 필요가 없다. 또 함기량이 많아서 보온성이 크고, 통기성과 투습성도 좋다. 그러나 마찰에 약하고, 젖으면 직물에 비해 수분의 흡수량이 커서 그 무게로 인하여 형태가 변할 염려가 있으므로 건조 시 주의해야 한다. 편성물은 짜는 방법에 따라 위편성물과 경편성물로 나뉜다.3. 3. 기타
펠트는 털, 모피 또는 일부 섬유를 압축하고 엉키게 하여 만든 옷감이다.[17] 부직포는 직조나 편직을 거치지 않고 섬유를 접착, 엉킴, 또는 화학적 처리 등의 방법으로 결합하여 만든 옷감이다.[19]4. 섬유 및 옷감의 역사
섬유는 수천 년 동안 보존되기 어렵지만, 방적과 제직에 사용된 도구들은 섬유 작업에 대한 선사 시대 증거를 제공한다. 최초의 방적 도구는 실이었고, 이후 방추차가 추가되어 실의 굵기와 꼬임을 개선했다. 물레의 기원은 불분명하며, 중국 또는 인도라는 설이 있다.[20] 오늘날 섬유의 전신으로는 잎, 나무 껍질, 모피, 펠트 천 등이 있다.[21]
필리핀 국립 박물관에는 동남아시아에서 가장 오래된 날실 이캇의 예시인 반톤 매장 천이 전시되어 있는데, 롬블론 북서부의 아시아 원주민들이 만들었을 가능성이 높다. 최초의 의류는 최소 7만 년 전, 혹은 그보다 더 이전에 동물의 가죽으로 만들어져 초기 인류를 자연 환경으로부터 보호했을 것으로 추정된다. 이후 사람들은 식물 섬유를 엮어 섬유를 만드는 방법을 배웠다. 조지아 공화국의 한 동굴에서 발견된 기원전 34,000년경으로 추정되는 아마 염색 섬유는 석기 시대 초기에 이미 섬유와 유사한 재료가 만들어졌음을 보여준다.[22][23]
산업화와 현대 제조 기술의 도입으로 섬유 생산 속도와 규모는 크게 변화하였다.[24] 유물은 다양한 고고학 발굴을 통해 발굴되며 과거 인류의 삶과 활동에 대한 정보를 제공한다. 조지아 공화국에서 발견된 염색된 아마 섬유는 구석기 시대에 직물과 유사한 재료가 개발되었음을 시사한다. 방사성 탄소 연대 측정 결과, 이 미세 섬유는 36,000년 전으로, 현생 인류가 아프리카에서 이주했을 때의 것으로 밝혀졌다.[23]
잉카 제국의 직물 예술 유물은 잉카의 미학과 사회적 이상을 담고 있어 문명, 관습 및 문화에 대한 정보를 전파하는 수단으로 작용한다.[51][52] 직물 박물관은 세계 직물의 예술적 가치와 문화적 중요성에 대한 대중의 인식과 이해를 높인다. 워싱턴 D.C.에 있는 조지 워싱턴 대학교 박물관 및 직물 박물관은 1925년에 설립되었다.[53] 바이에-타피스트리는 세속적인 로마네스크 미술의 드문 예시로, 1066년 잉글랜드의 노르만 정복을 묘사한다.[54][55]
옷감은 화폐로도 사용되었다. 아프리카에서는 옷감 외에도 의류, 머리쓰개, 포대기, 텐트, 돛, 가방, 자루, 카펫, 러그, 커튼 등이 화폐로 사용되었다.[59] 고대 그리스에서는 옷감이 신에게 바치는 물건 중 하나였다.[61]
중국에서는 2200년 전 서주 시대에 이미 간단한 베틀이 생겨 옷감이 만들어졌다. 전한 마왕퇴 왕묘(후난성)에서는 옷감과 옷감에 쓰인 책인 백서가 출토되어 현지에서 전시되고 있다. 고대 중국에서는 세금을 옷감으로 납부하기도 했고, 귀중한 재질의 옷감은 화폐로도 유통되었다. 송나라 시대에는 각종 면사 가공 기구와 베틀이 개량되어 면포 가공 기술이 향상되었으며, 오니경진(현 상하이시)의 황도파는 물레 등을 개량하여 고도의 직물을 짰다고 전해지며 "면성"이라고도 불린다.
일본에서는 아스카 시대 『대보 율령』에서 조용조가 정해져 조로 옷감을 납부했다. (이 제도는 조후시의 지명 유래가 되었다.) 당시 일본에서는 견(비단)은 특별한 것으로 여겨져 옷감 개념에 포함되지 않았고, 모직물과 목면도 생산되지 않았다. 따라서 당시 "옷감"은 삼, 저, 갈, 등, 닥나무 등으로 만들어진 것만을 가리켰다. 에도 시대 류큐 왕국에서는 인두세로 미야코상포를 납부했다.
제2차 세계 대전에서 일본 패전 후, 일본을 점령한 GHQ는 일본 군사력을 깎기 위해 대마 재배를 금지했다. 그러나 대마 섬유는 신사 "시메나와" 등에도 사용되어 일본 전통 문화 존속과도 관련되기 때문에[154], 일본 정부는 대마 섬유 생산 허가를 위한 교섭을 진행했다. 그 결과, 마약으로서 대마 유통만 금지하고 허가된 업체에게만 대마 재배와 섬유 제조를 인정하는 제도가 성립되어 대마초 재배와 대마 섬유 생산이 존속되었다. 하지만 대마에 대한 부정적 이미지로 인해 수요가 감소하여 재배업자는 감소 추세이며, 현재 일본에서 대마를 재배하여 섬유를 제조하는 사람은 10명 정도에 불과하다.[155]
4. 1. 한국 섬유 산업의 역사
한국의 섬유 산업은 오랜 역사를 지니고 있다. 삼국시대부터 섬유 산업이 시작되었으며, 고려시대에는 면직물, 조선시대에는 견직물(비단)과 마직물 등이 발달하였다.일제강점기에는 한국의 섬유 산업이 일본에 종속되기도 하였다. 광복 이후, 한국 섬유 산업은 빠르게 성장하였다. 1970년대에는 섬유 산업이 한국 경제 성장의 중요한 역할을 담당했으며, 1980년대에는 더 높은 부가가치를 가진 섬유 생산에 집중하였다.
1990년대 이후, 중국 등 개발도상국들의 섬유 산업이 성장하면서 경쟁이 심화되었다. 이에 따라 한국 섬유 산업은 친환경적이면서도 기능성이 높은 섬유 개발에 힘을 쏟고 있다. 최근에는 4차 산업혁명 기술을 활용하여 스마트 섬유, 웨어러블 섬유 등 미래 섬유 개발에 주력하고 있다.
5. 섬유 산업
섬유 산업은 섬유의 생산, 가공, 유통, 소비와 관련된 모든 산업을 포괄한다. 섬유는 옷감의 재료가 되는 실의 원료로, 면섬유와 마섬유 (식물에서 얻음), 견섬유와 모섬유 (동물에서 얻음), 석면 (광물에서 얻음) 등의 천연섬유와 인공적으로 만든 인조 섬유로 나뉜다. 인조섬유에는 레이온, 아세테이트와 같은 재생섬유, 나일론, 폴리에스터 등의 합성섬유, 유리섬유, 금속섬유와 같은 무기섬유가 있다.
섬유 제품은 의류, 가방, 바구니와 같은 용기뿐만 아니라 카펫, 덮개가 있는 가구, 창문 가리개, 수건, 테이블, 침대 덮개 등 다양한 곳에 사용된다.[4] 섬유는 재봉, 퀼트, 자수와 같은 전통 수공예품에도 사용된다.[4]
섬유 산업은 오랜 역사를 가지고 있으며, 산업화와 현대 제조 기술의 도입으로 섬유 생산 속도와 규모는 크게 변화하였다.[24]
전 세계적으로 섬유 생산량은 꾸준히 증가해 왔으며, 특히 합성 섬유에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다. 2021년 전 세계 섬유 생산량은 1억 1300만 톤에 달했으며, 2030년에는 1억 4900만 톤에 달할 것으로 예상된다.[62]
2013년 섬유 수출 상위 5개국은 다음과 같다.[108]
유엔 상품 무역 통계 데이터베이스에 따르면, 2013년 전 세계 섬유 및 의류 수출 시장 규모는 7720억달러에 달했다.[109] 중국은 섬유 제품의 최대 수출국이며, 낮은 가격과 풍부한 노동력, 상업적 장애물 감소, 원자재의 원활한 공급을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있다.[110][111]
하지만 섬유 산업은 환경 문제와 노동 문제 등 여러 과제를 안고 있다. 섬유 제조 과정에서 발생하는 폐수는 심각한 환경 오염을 유발하며, 특히 염료는 주요 오염 물질로 간주된다.[126] 또한 섬유 폐기물은 매립지의 상당 부분을 차지하며, 이는 환경에 부담을 준다.[132] 섬유 산업은 석유 산업 다음으로 농지를 오염시키는 두 번째로 큰 산업이기도 하다.[125]
일부 화학 마감재는 건강과 환경에 잠재적인 위험을 포함하고 있다.
물질명 | 섬유 제품의 장점 | 관련된 건강 위험 및 환경 영향 | 참고 자료 |
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과불화옥탄산(PFOA), 폴리테트라플루오로에틸렌(테플론) | 소수성 효과 | 내분비 교란 물질 | [136][137] |
플루오르화 탄소(PFC) | 소수성 효과 | 호흡기 질환을 유발할 수 있음 | [138] |
브롬 | 브롬화 난연제 | 잔류성, 생물 축적성 및 독성 물질은 신경 행동 장애 및 내분비 교란을 유발할 수 있음 | [139] |
은, 은 나노입자 | 항균 저항성 | 은 나노입자의 환경 영향 및 인간 건강에 대한 독성 영향 | [140][141] |
5. 1. 섬유 제조
섬유 제조는 방적, 제사, 제직, 염색, 가공 등 다양한 공정을 거쳐 이루어진다.[19]섬유 자체는 수천 년 동안 보존되기에는 너무나 연약하다. 방적과 제직에 사용된 도구들이 섬유 작업에 대한 선사 시대 증거의 대부분을 차지한다. 방적에 사용된 최초의 도구는 실이었고, 결국 방추차가 추가되었다. 방추차의 무게는 방적된 실의 굵기와 꼬임을 개선했다. 이후에 물레가 발명되었는데, 역사가들은 그 기원에 대해 확신하지 못하며, 중국 또는 인도라고 추정한다.[20]
조지아 공화국의 한 동굴에서 발견된 기원전 34,000년경으로 추정되는 아마 염색 섬유의 발견은 석기 시대 초기에 섬유와 유사한 재료가 만들어졌음을 시사한다.[22][23]
산업화와 현대 제조 기술의 도입으로 섬유 생산의 속도와 규모는 크게 변화하였다.[24] 18세기와 19세기 산업 혁명 동안 섬유 산업은 점점 더 기계화되었다. 1765년, 영국에서 제니 방적기라고 불리는 양모나 면을 꼬는 기계가 발명되면서 섬유 생산은 산업화된 최초의 경제 활동이 되었다.[25]
생산 방법 | 설명 | 발명가, 발명품 및 발전의 이정표 |
---|---|---|
수피 | 수피는 나무 껍질을 두드려 부드럽고 평평하게 만드는 것이다.[96][8] | 수피는 오래된 직물로 알려져 있으며, 고대 세계의 사람들은 수피 직물이 직조 직물로 대체될 때까지 매일 수피 직물을 입었다. 인도네시아에서 수피는 토라자족과 관련이 있으며, 이들은 특정 지역 나무, 뽕나무 및 판다누스의 속껍질 발효를 통해 수피를 만들었다. 토라자족은 돌과 나무 망치를 사용하여 수피를 생산했다.[97] |
펠트 및 기타 부직포 | 펠트는 섬유를 기계적 작용(문지르기 및 누르기 등)으로 엉키고 얽히게 하여 섬유에서 직접 직물을 제조하는 방법이며, 종종 열과 습기가 도움이 된다.[8] | 펠트는 또 다른 오래된 직물 제조 방법이다. 지중해 지역의 문명은 직조 기술을 향상시킨 반면, 중앙 아시아의 유목민들은 양모로 펠트라는 부직물을 만드는 법을 배웠다.[19][8] |
직조 | 직조는 더 긴 일련의 실 (날실)과 교차하는 일련의 실 (씨실)을 얽히게 하는 섬유 생산 방법이다. 이는 여러 유형의 틀이나 기계, 즉 직기에서 수행된다. 일부 직조는 여전히 손으로 이루어지지만, 대부분은 기계화되었다.[95] | * 손틀: 초기 베틀은 기원전 5000년으로 거슬러 올라간다. |
편직 | 편직은 편물 바늘, 바늘 또는 코바늘 갈고리로 형성된 실 고리를 한 줄로 얽히게 하는 것을 포함한다. | 손 편직: 편직은 기원전 900년경 덴마크인에 의해 개발되었지만, 기원후 900년까지 다른 문명에 도달하지 못했다.[19] 유럽은 1400년경에 손으로 편직하는 법을 배웠다. 윌리엄 리는 1589년에 하루에 한 개의 양말을 편직할 수 있는 양말 틀을 발명했다.[19] |
바늘땀 | 바늘땀은 편직 및 코바늘 뜨기와 달리 각 고리 전체에 실의 전체 길이를 통과시켜 바늘을 사용하여 실 고리를 형성하는 것을 포함한다. | 바늘땀은 코바늘 뜨기와 편직의 전신이다. |
코바늘 뜨기 | 코바늘 뜨기는 바늘에 하나의 활성 스티치만 사용한다. 편직은 기계로 수행할 수 있지만 코바늘 뜨기는 손으로만 수행할 수 있다.[102] | 코바늘 뜨기는 원래 셰퍼드의 갈고리라고 알려진 작은 갈고리 바늘로 스코틀랜드 농민들이 사용했다.[103] |
펼쳐진 토우 직물 | 펼쳐진 토우는 토우 섬유를 얇은 테이프로 펼친 다음 테이프를 날실과 씨실로 제직하는 생산 방법이다. 이 방법은 주로 복합 재료에 사용된다. | |
땋기 또는 꼬기 | 땋기 또는 꼬기는 실을 얽혀 천으로 만드는 것을 포함한다. | |
매듭 | 매듭은 실을 함께 묶는 것을 포함하며 태팅 레이스 및 마크라메를 만드는 데 사용된다.[104][95] | |
레이스 | 레이스는 실을 서로 얽혀 작업에 열린 구멍이 있는 가는 직물을 만드는 것이다. 레이스는 손으로 (예: 바늘 레이스 또는 코바늘 레이스) 또는 기계로 만들 수 있다.[105] | |
3D 섬유 | 최종 제품이 평평한 직물과 같은 평면 형태가 아닌 3D 형태를 갖는 실의 복잡한 얽힘. | |
3D 프린팅된 섬유와 같은 구조 | 3D 프린터를 사용한 직물 제조는 적층 제조라고도 하는 CAD 지원 제조 기술인 적층 제조(ALM)를 사용하여 객체를 레이어별로 구축한다. 이 방법은 보조 섬유 및 복합 재료 제조에 사용된다.[106] |
직물은 제직기나 편직기에서 나오면 바로 사용할 수 없다. 거칠거나 고르지 않거나 비틀림과 같은 결함이 있을 수 있다. 따라서 직물에 마무리를 하는 것이 필요하다. 마무리 기술은 처리된 직물의 가치를 높인다.[19] 제조 후, 섬유는 표백, 염색, 날염을 비롯한 다양한 마감 절차와 기계적 및 화학적 마무리를 거친다.[11]
섬유는 종종 염색되며, 거의 모든 색상의 직물을 사용할 수 있다. 염색 과정은 종종 의류 1파운드(약 0.45kg)당 수십 갤런의 물을 필요로 한다.[114] 섬유에 색상 디자인을 새기는 방법으로는 서로 다른 색상의 섬유를 엮는 방법, 완성된 직물에 색상 스티치를 추가하는 방법(자수), 방염 염색 방법으로 패턴을 만드는 방법, 천의 일부를 묶고 나머지를 염색하는 방법(묶어 염색), 천에 왁스 디자인을 그려 넣고 그 사이를 염색하는 방법(바틱), 또는 완성된 직물에 다양한 인쇄 공정을 사용하는 방법 등이 있다. 오늘날 인도 등지에서 여전히 사용되는 목판 인쇄는 이러한 방법들 중 가장 오래된 것으로, 최소한 중국에서 서기 220년으로 거슬러 올라간다. 섬유는 또한 때때로 표백되어 섬유를 옅거나 하얗게 만들기도 한다.
섬유 마감은 직조 상태 또는 원자재를 유용한 제품으로 변환하는 과정으로, 기계적 또는 화학적으로 수행할 수 있다. 마감은 표면 느낌을 개선하고, 미적 감각을 향상시키며, 고급 화학 마감을 추가하는 등 섬유 생산의 한 단계를 완료하는 동시에 다음 단계를 준비하는 다양한 물리적 및 화학적 기술 및 처리를 의미하는 광범위한 용어이다.[11] 마감은 미가공 제품을 완제품으로 변환하는 모든 공정이다.[116]
1990년대 이후, 영구 가공 공정과 같은 기술의 발달로 인해, 마감 제제가 섬유를 강화하고 주름을 방지하는 데 사용되었다.[117] 더 최근에는 나노 물질 연구가 추가적인 발전을 이끌었고, Nano-Tex 및 NanoHorizons와 같은 회사는 금속 나노 입자를 기반으로 하는 영구 처리를 개발하여 섬유를 물, 얼룩, 주름 및 세균, 곰팡이와 같은 병원체에 더 강하게 만들었다.[118]
Eisengarnde은 영어로 "철사"를 의미하며, 19세기에 독일에서 발명된 빛 반사성이 있고 강한 재료이다. 면사를 전분과 파라핀 왁스 용액에 담가서 만든다. 그런 다음 실을 강철 롤러와 브러시로 늘리고 연마한다. 이 공정의 결과는 광택이 있고 찢어짐에 강하며 매우 내마모성이 있는 실이다.[121][122]
마감 | 직물 |
---|---|
브러싱 | 융단, 러그, 벨벳, 벨루어, 벨베틴은 짜여진 천을 통해 2차 실을 얽혀서 융기 또는 파일로 알려진 털이 있는 층을 만드는 파일 직물이다.[4] |
전단 | "전단기"는 전단 실린더, 렛저 블레이드, 솜털 배기 및 조인트 심 센서가 장착된 기계이다. 이 기계는 잔디 깎는 기계와 유사하게 작동한다.[123][4] 몰스킨과 벨벳은 파일이 특정 수준으로 잘린 전단된 재료이다.[124] |
5. 2. 섬유 제품
섬유 제품은 섬유와 실로 만들어진 다양한 재료를 말한다. "섬유 제품"은 원래 직조 직물만을 의미했지만, 현재는 더 넓은 범위를 포함한다.[1] 섬유 제품은 의류, 가방, 바구니와 같은 용기뿐만 아니라 카펫, 덮개가 있는 가구, 창문 가리개, 수건, 테이블, 침대 덮개 등 다양한 곳에 사용된다.[4]섬유 제품은 섬유의 기원(천연 또는 합성), 구조(직조, 편직, 부직포), 마감 등 다양한 기준으로 분류된다.[28][29][30][31]
- 편성물: 한 가닥의 실로 코를 만들어 짠 옷감으로, 가볍고 신축성이 좋으며 구김이 잘 생기지 않는다. 위편성물과 경편성물로 나뉜다.
- 펠트: 모섬유의 털비늘이 열, 물, 압력에 의해 엉키는 성질을 이용해 만든다. 압축에 대한 탄성이 있고 올이 풀리지 않지만, 두껍고 뻣뻣하며 마찰에 약하다.
- 부직포: 섬유를 열과 수지를 이용해 얽히게 하여 만든 옷감이다. 가볍고 통기성과 보온성이 있으며 절단 부분이 풀리지 않지만, 신축성이 없고 강도가 약하다.[157]
산업용으로 생산되며 외관보다는 기술적 특성을 위해 설계 및 선택된 섬유는 기술 섬유라고 불린다. 여기에는 자동차, 의료, 지오텍스타일, 농업, 보호복 등 다양한 분야에 사용되는 섬유가 포함된다.[4][5]
섬유는 재봉, 퀼트, 자수와 같은 전통 수공예품에도 사용된다.[4]
5. 3. 섬유 산업의 현황과 과제
전 세계 1인당 섬유 생산량은 1975년 8.4kg에서 2021년 14.3kg으로 증가했다. 2020년 코로나19 범유행으로 인해 소폭 감소한 후, 전 세계 섬유 생산량은 2021년 1억 1300만 톤으로 반등했다. 전 세계 섬유 생산량은 2000년 5800만 톤에서 2021년 1억 1300만 톤으로 두 배 가까이 증가했으며, 2030년에는 1억 4900만 톤에 달할 것으로 예상된다.[62]합성 섬유에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있는데, 여기에는 저렴한 가격, 면의 수급 불균형, 그리고 합성 섬유의 디자인 및 적용 분야 다양성 등의 이유가 있다. 합성 섬유는 전 세계 섬유 사용량의 70%를 차지하며, 주로 폴리에스터이다.[63] 2030년까지 합성 섬유 시장은 982.1억달러에 달할 것이다. 2022년부터 2030년까지 이 시장은 연간 5.1% 증가할 것으로 예상된다.[64]
2013년 섬유 수출 상위 5개국은 다음과 같다.[108]
국가 | 수출액 (10억 달러) |
---|---|
중화인민공화국 | 274 |
인도 | 40 |
이탈리아 | 36 |
독일 | 35 |
방글라데시 | 28 |
유엔 상품 무역 통계 데이터베이스에 따르면, 2013년 전 세계 섬유 및 의류 수출 시장 규모는 7720억달러에 달했다.[109]
중국은 섬유 제품의 최대 수출국이다. 중국 수출의 대부분은 의류, 의류 액세서리, 섬유사 및 섬유 제품으로 구성된다. 중국의 경쟁 우위는 낮은 가격과 풍부한 노동력, 상업적 장애물 감소, 원자재의 원활한 공급이다. 중국은 미국, 인도와 함께 주요 면화 생산국이다.[110][111]
중국의 의류 시장 점유율은 여러 가지 이유와 고급, 정교한 제품으로의 전환으로 인해 최근 몇 년 동안 감소했다. 또한 중국의 투자자들은 미얀마, 베트남, 캄보디아에 지분을 투자했다. 작년에 시장 점유율은 3670억달러에서 1610억달러로 전년 대비 8% 감소했다. 즉, 중국은 1년 만에 140억달러의 의류 작업 주문을 다른 국가에 잃었다. 2016년 방글라데시의 의류 시장 점유율은 280억달러로 평가되었으며, 이는 전년 대비 7.69% 증가한 것이다.
2016년 주요 의류 수출국은 중국(1610억달러), 방글라데시(280억달러), 베트남(250억달러), 인도(180억달러), 홍콩(160억달러), 터키(150억달러), 인도네시아(70억달러)였다.[112]
방글라데시의 의류 수출은 2021-2022 회계연도에 사상 최고치를 기록했다. 중국(2203.2억달러), 방글라데시(387억달러), 인도(81.27억달러), 파키스탄(193.3억달러).[113]
섬유 산업은 환경 문제와 노동 문제 등 여러 과제를 안고 있다. 섬유 제조 과정에서 발생하는 폐수는 심각한 환경 오염을 유발하며, 특히 염료는 주요 오염 물질로 간주된다.[126] 또한 섬유 폐기물은 매립지의 상당 부분을 차지하며, 이는 환경에 부담을 준다.[132]
섬유 산업은 석유 산업 다음으로 농지를 오염시키는 두 번째로 큰 산업이며, 이는 환경에 여러 가지 해로운 영향을 미친다. 산업이 성장함에 따라 환경에 미치는 영향은 더욱 악화되고 있다.[125] 섬유 제조는 가장 오래되고 기술적으로 복잡한 산업 중 하나이다. 이 산업의 근본적인 강점은 황마, 실크, 양모, 면과 같은 천연 섬유에서 폴리에스터, 비스코스, 나일론, 아크릴을 포함하는 합성 또는 인조 섬유에 이르기까지 다양한 섬유/실의 견고한 제조 기반에서 비롯된다.
섬유 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 섬유 공장과 그 폐수는 전 세계적으로 심각한 오염 문제를 야기한다. 수많은 섬유 산업 화학 물질은 환경 및 건강 위험을 초래한다. 섬유 폐수 내 화합물 중 염료는 중요한 오염 물질로 간주된다. 처리되지 않은 폐수 배출 및 특히 가공 과정에서 유해 화학 물질 사용으로 인해 발생하는 수질 오염은 섬유 산업과 관련된 전 세계적인 환경 문제의 대부분을 차지한다.[126]
의류는 인간의 기본적인 욕구를 충족시키는 데 필수적이다. 인구 증가와 생활 수준 향상으로 의류에 대한 필요성이 증가하여 섬유 제조에 대한 수요가 증가했으며, 습식 가공은 더 많은 물 소비를 필요로 한다.[127] 기존 기계 및 처리 절차는 엄청난 양의 물을 사용하며, 특히 재료 1kg당 최대 150kg의 물을 필요로 하는 천연 섬유에 많이 사용된다.[128]
섬유 부문은 상당수의 환경적 영향을 초래한다. 그러나 처리되지 않은 폐수를 수역으로 배출하는 것이 섬유 부문에서 발생하는 대부분의 환경적 피해의 원인이다.[129]
섬유 부문은 연간 79조 리터의 물을 사용하고, 전체 산업 폐수의 약 20%를 환경으로 배출하는 것으로 알려져 있다.[130] 보고에 따르면, 색상 표시 및 극성기를 가진 방향족 화합물과 헤테로고리 화합물이 섬유 착색 과정에 사용되는 염료의 대부분을 구성한다. 구조가 더 복잡하고 안정적이어서 인쇄 및 염색 폐수를 분해하기가 더 어렵다.[131]
또한, 섬유는 매립 폐기물의 상당 부분을 차지한다. 2023년, 노스캐롤라이나 주립 대학교 연구원들은 섬유 폐기물 감소의 초기 단계로, 각 재료를 재활용할 수 있도록 효소를 사용하여 면과 폴리에스터를 분리했다.[132]
염료와 안료가 물에 배출되어 다양한 종류의 호흡기 질환, 피부 문제, 알레르기가 발생할 수 있다.
일부 화학 마감재는 건강과 환경에 잠재적인 위험을 포함하고 있다.
물질명 | 섬유 제품의 장점 | 관련된 건강 위험 및 환경 영향 | 참고 자료 |
---|---|---|---|
과불화옥탄산(PFOA), 폴리테트라플루오로에틸렌(테플론) | 소수성 효과 | 내분비 교란 물질 | [136][137] |
플루오르화 탄소(PFC) | 소수성 효과 | 호흡기 질환을 유발할 수 있음 | [138] |
브롬 | 브롬화 난연제 | 잔류성, 생물 축적성 및 독성 물질은 신경 행동 장애 및 내분비 교란을 유발할 수 있음 | [139] |
은, 은 나노입자 | 항균 저항성 | 은 나노입자의 환경 영향 및 인간 건강에 대한 독성 영향 | [140][141] |
6. 섬유 관련 용어
'''옷감'''[10]과 '''천'''[17] 및 '''재료'''와 같은 관련 용어는 재봉 및 양재와 같은 섬유 조립 분야에서 종종 ''섬유''의 동의어로 사용된다. 그러나 전문적인 용법에서는 이러한 용어에 미묘한 차이가 있다.
- '''섬유'''는 카펫과 토목 섬유를 포함하여 서로 얽힌 섬유로 만들어진 모든 재료이며, 반드시 의류 및 가구와 같은 추가 상품 생산에 사용되는 것은 아니다.
- '''옷감'''은 직조, 편직, 펼침, 펠트, 스티칭, 코바늘 뜨기 또는 접착을 통해 만들어진 재료로, 의류 및 가구와 같은 추가 제품 생산에 사용될 수 있으므로 생산의 추가 단계가 필요하다.
- '''천'''은 '''옷감'''과 동의어로 사용될 수도 있지만, 종종 가공되거나 잘린 옷감 조각을 특별히 지칭한다.
- '''생지''': 가공되지 않은 원시 섬유는 생지라고 한다.[40][11] 제조 후 재료는 가공 및 마감된다.
- '''피스(Piece) 상품''': 피스 상품은 구매자가 지정한 대로 잘린 조각으로 판매되는 섬유 재료이다. 피스 상품은 옷감 롤에서 잘리거나 특정 길이로 만들어졌으며, 야드 상품이라고도 한다.[41][42]
섬유의 종류는 다음과 같다.
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