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백금 나노입자를 포함한 고분자재료의 합성 및 콘택트렌즈로의 응용
Synthesis of Polymer Materials Containing Platinum Nanoparticles and Their Application for Contact Lenses 원문보기

대한화학회지 = Journal of the Korean Chemical Society, v.54 no.1, 2010년, pp.99 - 104  

예기훈 (대불대학교 안경광학과) ,  성아영 (대불대학교 안경광학과)

초록
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HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate), NVP (N-vinyl pyrrolidone), MMA (methyl methacrylate)가 담긴 몰드에 백금나노입자를 첨가한 후 농도조건을 다양화 하여 $70^{\circ}C$에서 약 40분, $80^{\circ}C$에서 약 40분, $100^{\circ}C$에서 약 40분 동안의 열처리 공정을 각기 거쳐 공중합 하였다. 제조된 콘택트렌즈의 물리적 특성을 측정한 결과, 산소투과율$9{\sim}15{\times}10^{-9}$ cm/s mL $O_2$/mL ${\times}$ mmHg, 함수율은 34.22~35.52%, 굴절률은 1.432~1.435, 가시광선 투과율은 88.3~91.2% 그리고 인장강도 값은 0.141~0.152 Kgf을 나타내었다. 제조된 콘택트렌즈는 여러 가지 색을 띠어 인공착색제를 사용하지 않고서도 콘택트렌즈에 착색효과를 나타내었으며, 콘택트렌즈로 사용 가능한 물리적 특성에 부합되어 안 의료용 기능성 소재로의 응용이 충분히 가능할 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Platinum nanoparticles were added to a mixture of HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate), NVP (N-vinyl pyrrolidone) and MMA (methyl methacrylate) in a mould at various concentrations. The resulting mixture was copolymerized by heating at $70^{\circ}C$ for 40 min, $80^{\circ}C$ for ...

주제어

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제안 방법

  • 세균성 결막염은 급성 점액농성 결막염(acute mucopurulent conjunctivitis), 만성 세균성 결막염 (chronic bacterial conjuncticitis), 가성막과 막결막염 (pseudomembranous and membranous conjunctivitis) 등이 있으며, 이는 우리가 일상에서 쉽게 접하는 포도구균과 연쇄구균 등 과 같은 병원균 등으로 인해 발생하게 된다. 13-15 따라서 본 실험에서는 나노 백금의 항균성과 고유의 색을 이용하여 의료용 콘택트렌즈에 응용하였다. 또한 콘택트렌즈의 최근 경향은 미용을 목적으로 하는 칼라가 첨가된 미용 칼라 콘택트렌즈 사용이 급증하고 있다.
  • 수산기를 포함하고 있어 친수성의 성질을 가지며, 소프트 콘택트렌즈의 주 재료로 사용되는 HEMA와 락탐고리가 포함되어 생체 친화력이 뛰어나고, 높은 친수성을 갖는 NVP 그리고 하드재료로 광학적이 뛰어나고, 렌즈의 형상을 견고히 하는 MMA와 가교 역할을 하는 교차 결합제로 EGDMA를 사용하여 배합하였다. HEMA (96.20%), NVP (2.50%), MMA (1.00%), EGDMA (0.30%)를 기본 조합으로 하고, platinum colloid의 양을 일정량 증가시켜 배합하였다. 이에 대한 배합비를 Table 1에 요약하여 나타내었다.
  • 이러한 색은 제조된 고분자에도 다소 영향을 주었으며, 함량에 따라 다양한 회색빛을 나타내었다.교반 후 준비된 재료를 열 중합 방식으로 고분자를 제조 하였다. 제조 과정은 교반된 모너머를 콘택트렌즈 몰드에 주입 후 70 ℃에서 약 40분, 80 ℃에서 약 40분 그리고 마지막으로 100 oC에서 약 40분의 열처리를 공정을 거쳐 렌즈를 제조 하였다.
  • 001 g)을 사용하였으며, 각각의 시료를 배합하여 약 30분 동안 교반하여 reference를 준비하였다. 또한 이와 같은 조합에 platinum colloid를 각각 1%에서 10%까지 농도를 다양화시킨 후 첨가하여 교반하였다. 실험에 사용된 platinum colloid는 약 100 ppm의 농도를 사용하였다.
  • 본 실험에서는 나노 백금을 안 의료 기구인 콘택트렌즈에 주로 사용되는 HEMA, NVP, MMA, EGDMA 등과 함께 공중합하여 색을 가지며, 항균 기능성도 가질 수 있는 의료용 고분자를 제조하였으며, 또한 제조된 고분자의 함수율(water content), 굴절률(refractive index), 광투과율(optical transmittance), 인장강도(tensile strength) 등의 물리적 특성을 실험하여, 콘택트렌즈 응용으로의 적합성을 확인하였다.
  • 본 연구는 나노 백금 입자를 여러 가지 모너머와 함께 중합하여 의료용 소재인 콘택트렌즈에 적용 시켜 기능성 고분자 소재를 제조하였다. 제조 후 기존 콘택트렌즈에 해당하는 물리적 특성에 부합되는 지를 함수율, 굴절률, 광투과율, 인장강도를 통해 알아보았다.
  • 수산기를 포함하고 있어 친수성의 성질을 가지며, 소프트 콘택트렌즈의 주 재료로 사용되는 HEMA와 락탐고리가 포함되어 생체 친화력이 뛰어나고, 높은 친수성을 갖는 NVP 그리고 하드재료로 광학적이 뛰어나고, 렌즈의 형상을 견고히 하는 MMA와 가교 역할을 하는 교차 결합제로 EGDMA를 사용하여 배합하였다. HEMA (96.
  • 제조 과정은 교반된 모너머를 콘택트렌즈 몰드에 주입 후 70 ℃에서 약 40분, 80 ℃에서 약 40분 그리고 마지막으로 100 oC에서 약 40분의 열처리를 공정을 거쳐 렌즈를 제조 하였다.
  • 본 연구는 나노 백금 입자를 여러 가지 모너머와 함께 중합하여 의료용 소재인 콘택트렌즈에 적용 시켜 기능성 고분자 소재를 제조하였다. 제조 후 기존 콘택트렌즈에 해당하는 물리적 특성에 부합되는 지를 함수율, 굴절률, 광투과율, 인장강도를 통해 알아보았다. 그 결과 platinum colloid는 함수율에 영향을 주는 것으로 나타났으며, Ref.
  • 제조된 콘택트렌즈는 건조된 무게를 측정하고 0.9%의 염화나트륨 생리 식염수에 약 24시간 동안 함수 시킨 후, 수화된 무게와 표면검사 및 광투과율과 인장강도 등의 측정을 통해 제조된 렌즈가 기존 콘택트렌즈의 물리적 특성에 부합되는 정도를 알아보았다. 제조된 콘택트렌즈의 물리적 특성은 각각 3번씩 측정하여 오차를 줄였으며, 이에 대한 평균값을 나타내었다.
  • 9%의 염화나트륨 생리 식염수에 약 24시간 동안 함수 시킨 후, 수화된 무게와 표면검사 및 광투과율과 인장강도 등의 측정을 통해 제조된 렌즈가 기존 콘택트렌즈의 물리적 특성에 부합되는 정도를 알아보았다. 제조된 콘택트렌즈의 물리적 특성은 각각 3번씩 측정하여 오차를 줄였으며, 이에 대한 평균값을 나타내었다.
  • 인장강도는 AIKOH Engineering사의 Model-RX series를 사용하여 측정하였다. 측정방법은 생리 식염수에 약 24시간 동안 함수 시킨 후, 수화된 고분자를 0에서 10초 시간 동안 0.000 kgf에서 1.000 kgf의 힘을 콘택트렌즈에 가해 파괴 될 때의 값을 인장강도로 나타내었다.
  • 굴절률은 ABBE Refractormeter(ATAGO NAR 1T, Japan)를 사용하여 측정하였다. 측정방법은 중합을 통해 수화된 sample을 프리즘 부에 위치시킨 후, 측정 핸들을 돌려 경계선에 위치될 때 눈금을 읽어 굴절률을 측정하였다.
  • 측정을 위해 온도를 일정하게 유지하기 위한 발열상자(heated box) General Incubator(LIB-030M, Labtech, Korea)를 사용하여 35 oC ± 0.5 ℃를 유지 시킨 후 시험 시료를 고정 장치에 의해 센서의 음극과 맞닿아 고정하여 평행을 이룰 때의 전류 값을 측정하였다.
  • 표면분석을 위해 JEOL사의 JSM-7500F+EDS(Oxford)을 사용하여 공중합한 sample 표면 형상을 관찰하였다.
  • 함수율은 공중합된 고분자의 건조 되었을 때 무게와 0.9%의 염화나트륨(NaCl) 생리 식염수에 약 24시간 동안 함수 시킨 후 수화된 무게를 각각 측정하여 중량측정법을 통하여 함수율을 산출하였다.

대상 데이터

  • 고분자 중합을 위해 사용된 모너머는 콘택트렌즈의 주 재료인 HEMA (9.62 g), NVP (2.50 g), MMA (1.00 g) 그리고 교차 결합제로 EGDMA (0.3 g)를 사용하였다. 개시제로는 AIBN(0.
  • 본 실험에 사용된 HEMA(2-hydroxyethyl methacrylate)와 개시제 AIBN(azobisisobutyronitrile)은 JUNSEI사 제품을, MMA(methyl methacrylate)는 Crown Guaranteed Reagents사 제품을, NVP(N-vinyl pyrrolidone)와 EGDMA(ethylene glycol dimethacrylate)는 Acros사 제품을 구입하여 사용하였다. 또한 실험에 사용된 나노 백금입자들은 2 ~ 5 nm 크기의 colloid 형태로 사용하였다.
  • 본 실험에 사용된 HEMA(2-hydroxyethyl methacrylate)와 개시제 AIBN(azobisisobutyronitrile)은 JUNSEI사 제품을, MMA(methyl methacrylate)는 Crown Guaranteed Reagents사 제품을, NVP(N-vinyl pyrrolidone)와 EGDMA(ethylene glycol dimethacrylate)는 Acros사 제품을 구입하여 사용하였다. 또한 실험에 사용된 나노 백금입자들은 2 ~ 5 nm 크기의 colloid 형태로 사용하였다.
  • 또한 이와 같은 조합에 platinum colloid를 각각 1%에서 10%까지 농도를 다양화시킨 후 첨가하여 교반하였다. 실험에 사용된 platinum colloid는 약 100 ppm의 농도를 사용하였다. 교반 후 나타난 시료의 색 변화를 농도별로 Fig.

이론/모형

  • 굴절률은 ABBE Refractormeter(ATAGO NAR 1T, Japan)를 사용하여 측정하였다. 측정방법은 중합을 통해 수화된 sample을 프리즘 부에 위치시킨 후, 측정 핸들을 돌려 경계선에 위치될 때 눈금을 읽어 굴절률을 측정하였다.
  • 산소투과율 측정은 Rehder single-chamber system - O2 permeometer model 201T(Rehder Development Company, CastroValley, California, USA)를 사용하였다. 측정을 위해 온도를 일정하게 유지하기 위한 발열상자(heated box) General Incubator(LIB-030M, Labtech, Korea)를 사용하여 35 oC ± 0.
  • 인장강도는 AIKOH Engineering사의 Model-RX series를 사용하여 측정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
백금은 무엇인가? 그 중 백금은 Ru(ruthenium), Rh(rhodium) 그리고 Pd(palladium) 등과 함께 백금족에 속하는 원소로 특히 촉매로 높은 효율을 갖는 특성을 가지고 있어 공업적으로 많이 사용되고 있다.5,6 또한 백금은 강한 전기전도성과 열전도성을 가지고 있으며,7-9 특히 부식에 대한 저항이 강하여 귀금속으로도 많이 사용되고 있다.
안과질환은 급성적으로 빠르게 그리고 자주 발생하는 이유는 무엇인가? 그러나 안경이 갖는 단점을 부분적으로 보완하였지만 눈에 직접 착용해야 함에 있어 콘택트렌즈만이 갖는 문제점을 야기 시켰다. 실제로 눈은 생리적으로 적절한 온도와 습도를 가지고 있어 많은 균들로부터 쉽게 노출 되어있다. 이로 인해 안과질환은 급성적으로 빠르게 그리고 자주 발생한다.
나노의 작고 미세한 크기의 입자의 장점은 무엇인가? 나노의 작고 미세한 크기의 입자는 동일 무게의 물질을 넓은 부피로 사용 가능하게 하여 그 효과를 증가 시킬 수 있는 장점을 가지고 있으며, 나노 물질을 활용한 나노기술은 물질을 분석하고 이를 첨가하여 새로운 성질과 특성을 얻는 기술이다. 이러한 나노기술의 파급효과는 사회 전반에 걸쳐 영향을 미치고 있고, 앞으로도 더욱 커 질 것으로 예상되며, 현대 산업에서 매우 다양한 분야에서 응용 및 적용되고 있다.
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참고문헌 (15)

  1. Park, J. S.; Park, K. B.; Kim, S. D.; Park, H. D. J. Korean Sensors Soc. 2009, 18(5), 327. 

  2. Wu, H. T.; Lee, M. J.; Lin, H. M. J. Supercritical Fluids 2005, 33, 173. 

  3. Lee, S. W.; Lee, J. W.; Kim, S. I. Applied Chem. 2009, 13(2), 201. 

  4. Kim, C. N.; Xing, Z. C.; Baek, J. Y.; Bae, H. S.; Kang, I. K. Polymer (Korea) 2009, 33(5), 429. 

  5. Kim, J. H.; Lee, W. H. Korean Soc. Geosystem Engineering 1996, 33, 358. 

  6. Lee, H. Y.; Chon, H. T. Sager, M. Korean Soc. Geosystem Engineering 2006, 43(1), 84. 

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  8. Feltham, A. M.; Spiro, M. Chem. Rev. 1971, 71, 177. 

  9. Kim, S. K.; Kim, C. K.; Jung, J.; Lee, J. C. Korean Soc. Geosystem engineering 2005, 42(1), 35. 

  10. Lim, S. K.; Lee, S. K.; Hwang, S. H.; Kim, H. Y. Macromol. Mater. Eng. 2006, 291, 1265. 

  11. Li, J. X.; Wang, L.; Shenm, R. L.; Xum, Z. J.; Li, P.; Wan, G. J. Huang, N. Surf. Coat. Technol. 2007, 201, 8155. 

  12. Rai, M.; Yadav, A.; Gade, A. Biotechnol. Adv. 2009, 27, 76. 

  13. Allen, H. F. Ann Ophthalmol. 1971, 3(3), 235. 

  14. Feng, Q. L.; Wu, J.; Chen, G. Q.; Cui, F. Z.; Kim, J. O. J. Biomed. Mater. Res. 2000, 54(4), 662. 

  15. Cecil, W. C.; Charles, M. P.; Paul, W. K. J. AWWA. 1962, 54, 208. 

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