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아스코르빈산과 환경분석에서의 사용 1. 아스코르빈산이란아스코르빈산(Ascorbic acid)은 흔히 비타민 C로 알려진 물질로, 강력한 항산화제이자 필수 영양소입니다. 인간을 포함한 일부 동물은 체내에서 비타민 C를 합성할 수 없기 때문에 음식이나 보충제를 통해 섭취해야 합니다. 아스코르빈산은 물에 잘 녹으며, 여러 가지 생리적 기능을 수행합니다.가. 아스코르빈산의 기능항산화 작용: 아스코르빈산은 세포를 손상시킬 수 있는 활성 산소(프리 라디칼)를 중화하여 세포와 조직을 보호합니다. 항산화 작용 덕분에 노화 방지와 면역력 강화에도 도움을 줍니다.콜라겐 합성: 아스코르빈산은 피부, 혈관, 뼈, 연골 등을 구성하는 콜라겐의 합성에 필수적입니다. 비타민 C가 부족하면 상처 회복이 더뎌질 수 있습니다.철분 흡수 촉진: 아스코르빈산은 식물성 철분.. 2024. 11. 12.
다이에틸헥실프탈레이트(DEHP) 분석법과 산화 방지를 위한 티오황산나트륨 1. 다이에틸헥실프탈레이트(DEHP)란?다이에틸헥실프탈레이트(또는 DEHP, Di(2-ethylhexyl) phthalate)는 주로 플라스틱 가소제(plasticizer)로 사용되는 화학 물질입니다. DEHP는 폴리염화비닐(PVC)과 같은 플라스틱을 더 유연하고 부드럽게 만드는 역할을 하며, PVC 기반 제품에 널리 사용됩니다.가. 구조와 성질DEHP는 프탈레이트 계열의 화학 물질로, 에틸헥산올과 프탈산으로부터 합성됩니다. 무색의 액체 형태로, 대부분의 용매에 잘 녹습니다.화학식은 C₆H₄(CO₂C₈H₁₇)₂로, 긴 탄화수소 사슬이 특징입니다. 이 구조 덕분에 플라스틱에 쉽게 혼합되어 가소제로 작용합니다.나. 주요 용도플라스틱 가소제: DEHP는 PVC 기반의 플라스틱을 유연하게 만드는 데 주로 사용됩.. 2024. 11. 11.
바탕시료, Method Blank, Reagent Blank 바탕시료는 생태독성 시험이나 화학 분석에서 비교 기준으로 사용되는 깨끗하고 오염되지 않은 물 또는 샘플을 의미합니다. 이는 실험 대상이 되는 시료와 같은 조건을 유지하지만, 독성 물질이나 오염원이 포함되지 않은 상태여야 합니다.바탕시료는 실험의 신뢰성과 정확성을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.1. 바탕시료의 주요 역할기준값 설정: 바탕시료는 실험에서 특정 물질이나 오염 물질이 생물 또는 분석 장비에 미치는 영향을 파악할 때 기준값으로 사용됩니다. 이를 통해 실험에 사용된 물질이나 시료의 독성 또는 영향을 객관적으로 평가할 수 있습니다.변화 평가: 실험 시료와 바탕시료를 비교하여 실험 대상 물질이 생물이나 환경에 미치는 변화를 측정합니다. 예를 들어, 바탕시료에서 물벼룩이 정상적으로 성장하는지 확인하고.. 2024. 11. 10.
생태독성, 물벼룩과 발광박테리아를 활용한 독성 테스트 환경오염이 증가함에 따라 화학물질이 생태계에 미치는 영향을 파악하고 규제하는 것이 매우 중요해졌습니다. 이 과정에서 '생태독성(ecotoxicity)' 시험이 핵심적인 역할을 합니다. 생태독성 시험에서는 주로 수질 오염을 평가하는 다양한 생물을 이용하여 화학물질이 환경에 미치는 영향을 평가하게 되죠. 이번 포스팅에서는 생태독성 테스트에 자주 사용되는 생물인물벼룩과 발광 박테리아의 역할과 그 중요성에 대해 살펴보겠습니다.1. 생태독성이란 무엇인가요?생태독성은 특정 화학물질이나 오염 물질이 생태계 내 생물에 미치는 독성 영향을 말합니다. 이러한 독성 물질이 물, 토양, 공기와 같은 환경 속에서 어떻게 이동하고 축적되는지, 생태계에 사는 생물에게 어떤 영향을 주는지를 평가하는 것이 중요합니다.생태독성 시험을 .. 2024. 11. 9.
수질 측정에서 다양한 농도 표시 방법 수질 측정은 물의 안전성과 품질을 평가하는 중요한 작업입니다. 이 과정에서 다양한 물질의 농도를 표시하는 여러 단위를 사용합니다. 이 글에서는 mg/L, µg/L, ppm, ppb, ppt, %, NTU 등 수질 분석에서 흔히 쓰이는 단위에 대해 자세히 알아보겠습니다.1. mg/L (밀리그램 퍼 리터)mg/L는 물 1리터에 특정 물질이 몇 밀리그램(mg) 들어 있는지를 나타내는 단위입니다. 이 단위는 매우 직관적이며, 일반적인 수질 분석에서 가장 많이 사용됩니다. 흔히 ppm(백만 분율)과 같은 의미로 사용되기도 합니다.예: 물 1리터에 철 5 mg이 포함되어 있다면, 농도는 5 mg/L입니다.보통 음용수의 질을 평가할 때 중금속, 영양염류 등 주요 물질의 농도를 mg/L 단위로 표시합니다.2. µg/L.. 2024. 11. 8.
2차전지 폐수와 처리방법 1. 2차 전지 폐수2차 전지(충전식 배터지) 폐수는 주로 리튬이온 배터리, 니켈-수소 배터리(NiMH), 납축전지와 같은 충전식 배터리의 제조, 사용, 폐기 과정에서 발생하는 폐수입니다.이 폐수에는 전지 제조 과정에서 사용된 화학물질, 중금속, 전해질, 유기화합물 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 물질들은 환경에 유해할 수 있으며, 적절히 처리되지 않으면 토양과 수질 오염을 초래할 수 있습니다.2. 2차전지 폐수의 주요 성분가. 중금속리튬, 코발트, 니켈, 망간, 알루미늄, 납 등과 같은 중금속이 포함될 수 있습니다. 이들 중금속은 독성이 강하고, 환경에 누적될 경우 생태계에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.나. 유기화합물전지의 전해질로 사용되는 유기 화합물(예: 에틸렌 카보네이트, 디메틸 카보네이트 .. 2024. 11. 7.
인간피부처럼 감각을 인식하고 반응하는 전자피부 (E-SKIN) 전자 피부(Electronic Skin, E-skin)는 인간 피부처럼 감각을 인식하고 반응할 수 있는 전자 장치로, 주로 유연하고 얇은 형태의 센서와 전자 소자로 구성되어 있습니다. 이 기술은 로봇공학, 의료, 가상현실(VR), 그리고 의공학 등의 분야에서 다양한 응용 가능성을 보여주고 있으며, 인체와 상호작용할 수 있는 차세대 웨어러블 기술로 주목받고 있습니다.1. 전자 피부의 주요 특성전자 피부는 인간의 피부가 가진 다양한 감각 능력을 모방하거나 보완하기 위해 설계되었습니다. 다음은 주요 특성들입니다:가. 유연성과 신축성 E-skin은 종이나 필름처럼 유연하고, 압력이나 변형에도 견딜 수 있는 신축성을 지닙니다. 이러한 유연성 덕분에 신체의 곡선에 밀착하여 부착할 수 있고, 움직임에 따라 자연스럽게.. 2024. 11. 6.
슬러지 벌킹(Sludge Bulking): 하수 처리 공정의 문제점과 해결 방안 1. 슬러지 벌킹이란?슬러지 벌킹(Sludge Bulking)은 하수 처리 공정에서 발생하는 문제 중 하나로, 활성 슬러지가 비정상적으로 팽창하여 침전이 잘 이루어지지 않는 현상을 말합니다.슬러지 벌킹이 발생하면 침전조에서 슬러지가 충분히 가라앉지 못하고 물 속에 떠다니게 되어, 처리수의 품질이 저하되고 슬러지를 제거하는 과정이 어려워집니다. 이는 하수 처리 효율에 악영향을 미치며, 관리 비용을 증가시키는 중요한 문제입니다.2. 슬러지 벌킹의 원인슬러지 벌킹의 원인은 주로 하수 처리 공정에서의 미생물 및 환경적 요인에 의해 발생합니다.슬러지 벌킹이 일어나는 주요 원인으로는 사상균의 과도한 증식, 산소 부족, 영양 불균형, pH 및 온도 변화, 그리고 유기물 과잉 등이 있습니다. 각 원인을 자세히 살펴보면.. 2024. 11. 5.
차세대 혁신 소재 페로브스카이트 페로브스카이트란 무엇인가?페로브스카이트는 특정한 결정 구조를 가진 화합물을 지칭하는 용어로, 원래는 산화칼슘과 산화티타늄(CaTiO₃)으로 이루어진 자연 광물을 의미했습니다. 이 구조를 본뜬 다양한 합성 화합물이 개발되면서, 현재는 페로브스카이트 구조를 가진 물질군 전체를 일컫게 되었습니다. 페로브스카이트는 뛰어난 전기적, 광학적, 화학적 특성을 발현할 수 있어 태양전지, LED, 센서 등 여러 분야에서 중요한 소재로 떠오르고 있습니다.페로브스카이트의 결정 구조페로브스카이트는 ABX₃ 구조를 가지며, 여기서 각 기호는 다음과 같은 요소를 의미합니다:A 이온: 상대적으로 큰 양이온으로, 결정 구조의 코너 위치에 있습니다.B 이온: 작은 양이온으로, 중심에 위치하여 음이온 X로 둘러싸입니다.X 이온: 산소(.. 2024. 11. 4.
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