$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

유화-확산법에 의해 얻어진 폴리(비닐 아세테이트) 나노 방향 입자의 특성 및 방출 거동
Characteristics and Release Behaviors of Aromatic Poly(vinyl acetate) Nanoparticles Prepared by Emulsification-Diffusion Technique 원문보기

폴리머 = Polymer (Korea), v.31 no.3, 2007년, pp.177 - 183  

손성옥 (경북대학교 섬유시스템공학과) ,  이소민 (경북대학교 섬유시스템공학과) ,  김윤미 (경북대학교 섬유시스템공학과) ,  김한도 (경북대학교 섬유시스템공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구에서는 라벤더 오일을 심물질로 이용하여 나노크기의 폴리(비닐 아세테이트)(poly(vinyl acetate), PVAc) 방향 입자를 유화-확산법으로 제조하였다. 방향 물질의 방출 시기와 속도 조절로 방향 캡슐의 지속성과 내구성을 얻기 위하여 제조 조건에 따른 나노 방향 입자의 특성과 방출 거동을 주사 전자 현미경, 전기 영동 광산란 분광 분석기, 자외선-가시광선 분광 분석기 및 고성능 액체 크로마토그래피를 이용하여 고찰하였다. 제조된 방향 입자는 실험 조건을 조절함에 따라 평균 입자 크기가 224 nm인 구상 나노 입자로 제조하는 것이 가능하였으며, 170시간 동안의 방출 거동을 비교.평가한 결과 PVA로 코팅한 방향 입자가 더 지속적이고 안정적인 초기 방출 거동을 보임을 확인할 수 있었다. 본 연구의 PVAc 나노 방향 입자는 직물 및 피혁제품 등에 대한 내구성 방향가공에 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, nano-sized poly(vinyl acetate) (PVAc) particles containing lavender oil as a core material were prepared by using emulsification-diffusion method. Effects of experimental parameters on the characteristics and the release behavior were examined with a field emission- scanning electron ...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 유화-확산법은 고분자 및 분산제의 농도 삼투를 유발하기 위해 첨가호)는 물의 양, 확산 시간, 확산 온도 및 교반 속도 등 다양한 변수에 의해 특성이 달라지는데, 본 연구에서는 분산제의 농도, 물의 첨가량 및 확산 시간을 조절하면서 그 영향을 고찰하였다. 또한 나노 방향 입자의 제조를 위해 사용된 표준 방향 오일인 라벤더 오일의 함량이 미치는 영향도 고찰하였다.
  • 일단 안정한 상태로 제조된 미셀은 내부의 유기상과 외부의 수용액상이 계면에서 서로 열역학적을 평행 상태이지만 물의 첨가로 인해 상평형이 깨어져 미셀 내부의 유기 용매가 상평형을 재구성하기 위하여 미셀 밖으로 빠져 나옴으로써 나노 크기의 미립자로 얻어진다. 연구에서는 나노 크기의 폴리 (비닐 아세테이트) (poly (vinyl acetate), PVAc) 방향 입자를 제조하기 위하여 폴리 (비닐 알콜) (poly (vinyl alcohol), PVA) 과 라벤더 오일을 각각 분산제와 방향 물질로 사용한 방향 입자를 제조하고 그 입자의 크기 및 분포와 방출 거동을 평가하였다.
  • 본 연구에서는 물리적 서방성을 유지하면서 외부 마찰에 의한 파괴를 배제할 수 있는 방법으로 나노크기의 방향 입자를 제조하고자 하였다. 나노크기의 방향 입자는 접착제 층에 돌출되지 않고 그 내부에 함침되므로 외부 마찰에 의한 파괴가 최소화될 수 있으며, 물리적 서방성에 의한 방출을 통해서만 향이 휘산(emission)되므로 향의 지속성과 내구성을 향상시킬 수 있을 것으로 예상되었다.
  • Figure 12는 표준 조건으로 제조된 PVAc 나노 방향 입자에 대하여 PVA 코팅을 한 경우의 방출 속도를 코팅이 이루어지지 않은 경우와 비교한 것이다. 비록 분산제로 PVA를 사용하여 입자표면에는 일부 친수성의 PVA가 잔존할 수도 있지만, 원심분리와 반복되는 세척 단계에서 분산제가 제거된다고 보는 것이 일반적인 견해임을 감안할 때 본 연구에서 얻은 나노 방향 입자의 구조가 지용성고분자와 지용성 방향 오일로 이루어져 있어서 캡슐의 벽물질과 심물질의 경계층이 뚜렷하지 않아서 이로 인해 적절한 방출 시기와 균일한 방출 거동을 얻기 어렵다고 생각되었다 따라서 본 연구에서는 수용성 고분자인 PVA로 PVAc 나노 방향 입자를 도포함으로써 서방성을 제어해 보고자 하였다. Figure 12에서 보인 바와 같이 친수성 고분자로 코팅된 나노 방향 입자는 100시간의 방출 거동을 거친 이후의 총 방출량게 있어서는 큰 차이를 보이지 않았으나, 초기의 급격한 방출 거동은 어느 정도 제어할 수 있었다.
  • 5-7 이를 위하여 방향 물질의 방출성을 일정하게 유지하기 위해 PVAc 고분자를 벽물질로 하여 제조한 방향 입자의 크기와 분포에 미치는 유화-확산법의 인자들의 영향을 살펴보았다. 유화-확산법은 고분자 및 분산제의 농도 삼투를 유발하기 위해 첨가호)는 물의 양, 확산 시간, 확산 온도 및 교반 속도 등 다양한 변수에 의해 특성이 달라지는데, 본 연구에서는 분산제의 농도, 물의 첨가량 및 확산 시간을 조절하면서 그 영향을 고찰하였다. 또한 나노 방향 입자의 제조를 위해 사용된 표준 방향 오일인 라벤더 오일의 함량이 미치는 영향도 고찰하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (11)

  1. H. R. Kim and W. S. Song, J. Kor. Soc. Cloth. Tex., 38, 569 (2001) 

  2. H. R. Kim and W. S. Song, J. Kor. Soc. Cloth. Tex., 28, 1029 (2004) 

  3. D. Quintanar-Guerrero, E. Allemann, E. Doelker, and H. Fessi, Pharm. Res., 15, 1056 (1998) 

  4. H. Kwon, J. Lee, S. Choi, Y. Jang, and J. Kim, Coll. Surf A: Physicochem. Eng. Asp., 182, 123 (2001) 

  5. F. Lim, Biomedical Applications of Microencapsulation, CRC Press Inc., Boca Raton, 1984 

  6. A. Bachtsi and C. Kiparissides, J. Control. Release, 38, 49 (1996) 

  7. J. R. Hunter, Foundetions of Colloid Science, Clarendon, Oxford, 1987 

  8. S. Guinebretiere, S. Briancon, J. Lieto, C. Mayer, and H. Fessi, Drug Dev. Res., 57, 18, (2002) 

  9. H. Fuyama, G. Shinjo, and K. Tsuji, J. Pesticide Sci., 9, 511 (1984) 

  10. H. J. Kim, C. C. Park, and H. D. Kim, J. Kor. Soc. Cloth. Tex., 20, 512 (1996) 

  11. T. K. Mandal, L. A. Bostanian, R. A. Graves, and S. R. Chapman, Pharm. Res., 19, 1713 (2002) 

저자의 다른 논문 :

LOADING...
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로