$\require{mediawiki-texvc}$

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.

[국내논문] 금 나노입자를 포함한 안의료용 고분자의 합성 및 물성에 관한 연구
Study on the Synthesis and Physical Properties of Ophthalmic Polymer Containing Gold Nanoparticles 원문보기

대한화학회지 = Journal of the Korean Chemical Society, v.54 no.2, 2010년, pp.222 - 227  

예기훈 (대불대학교 안경광학과) ,  성아영 (대불대학교 안경광학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구는 기존 콘택트렌즈 재료에 Au colloid를 첨가한 후 농도조건을 다양화 하여 $70^{\circ}C$에서 약 40분, $80^{\circ}C$에서 약 40분 마지막으로 $100^{\circ}C$에서 약 40분 동안의 열처리 공정을 거쳐 공중합 하였다. 중합 후 생성된 고분자를 사용하여 콘택트렌즈를 제조하고 물리적 특성을 측정한 결과, 산소투과율 $9{\sim}12{\times}10^{-9}$ cm/s mL $O_2$/mL ${\times}$ mmHg, 함수율 27.84% ~ 32.17%, 굴절률 1.432 ~ 1.443을 나타내었으며, 가시광선 투과율 83.2% ~ 89.5% 그리고 인장강도 값은 0.141 kgf ~ 0.152 kgf를 나타내었다. 또한 생성된 고분자는 콘택트렌즈로 사용 가능한 물리적 특성에 부합되어 안 의료용 기능성 소재로의 응용이 충분히 가능할 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study added Au colloid in martial of conventional contact lens in various concentrations and copolymerized by heating at $70^{\circ}C$ for 40 minutes, $80^{\circ}C$ for 40 minutes, and finally, $100^{\circ}C$ for 40 minutes. Using the polymer produced through th...

Keyword

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

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

제안 방법

  • 이러한 발전은 콘택트렌즈 재질의 변화로 이어졌다. 새로운 콘택트렌즈 소재는 콘택트렌즈 적용에 요구되는 광투 과율, 함수율, 굴절률, 인장강도 등과 같은 물리적 특성을 변화 시켰다. 이와 같은 콘택트렌즈 재료로는 콘택트렌즈 원료로 주로 많이 사용되며, 친수성의 특성을 지니고 있는 HEMA(2-hydroxyethyl methacrylate), 락탐고리의 구조로 생체조직과 비슷한 NVP(N-vinyl pyrrolidone), 함수율을 증가시키는 MA(methacrylic acid)와 AA(acrylic acid) 그리고 소수성 재료로 습윤성은 좋지 않지만 광학적으로 뛰어난 MMA(methyl methacrylate), 콘택트렌즈의 유연성을 갖게 하는 BMA(butyl methacrylate)등이 있다.
  • 또한 콘택트렌즈를 고정한 센서 전체 시스템이 35 oC ± 0.5 oC의 온도를 유지하는 동안의 전류 값을 측정하여 계산하였다.
  • 이는 각막의 산소 부족으로 이어지게 되어 부작용 및 안과적인 문제점을 야기시킨다.1,2 이를 최소화하기 위해 산소투과성이 높은 실리콘 재질을 사용한 실리콘 하이드로젤 렌즈가 개발 되었다.1-3 또한 콘택트렌즈에 미용의 기능을 적용한 미용 칼라 콘택트렌즈 그리고 자외선을 차단시키는 자외선 차단 콘택트렌즈 등이 대표적인 기능성 콘택트렌즈이다.
  • 001 g)을 사용하였다. 각각의 시료를 배합하여 약 30분 동안 교반하였으며, 이 조합을 통하여 reference를 중합하였다. 또한 위의 조합을 기본으로 하여 Au colloid를 각각 1%에서 10%까지 농도를 다양화시킨 후 각각을 약 30분 동안 교반하여 sample G1, G3, G5, G7 그리고 G10을 중합하였다.
  • 각각의 시료를 배합하여 약 30분 동안 교반하였으며, 이 조합을 통하여 reference를 중합하였다. 또한 위의 조합을 기본으로 하여 Au colloid를 각각 1%에서 10%까지 농도를 다양화시킨 후 각각을 약 30분 동안 교반하여 sample G1, G3, G5, G7 그리고 G10을 중합하였다. 실험에 사용된 Au colloid는 약 25 ppm의 농도를 사용하였다.
  • 실험에 사용된 Au colloid는 약 25 ppm의 농도를 사용하였다. 교반 후 준비된 재료는 열 중합 방식 통해 제조 하였다. 열중합 방식의 제조 과정은 교반되어진 모너머를 콘택트렌즈 몰드에 적정량을 주입 후 70 oC ~ 80 oC에서 약 1시간 30분, 열처리 공정을 위해 100 oC에서 약 40분의 공정을 거쳐 렌즈를 제조 하였다.
  • 교반 후 준비된 재료는 열 중합 방식 통해 제조 하였다. 열중합 방식의 제조 과정은 교반되어진 모너머를 콘택트렌즈 몰드에 적정량을 주입 후 70 oC ~ 80 oC에서 약 1시간 30분, 열처리 공정을 위해 100 oC에서 약 40분의 공정을 거쳐 렌즈를 제조 하였다. 중합된 콘택트렌즈는 몰드에서 제거하여 건조된 무게를 측정 한 후 0.
  • 열중합 방식의 제조 과정은 교반되어진 모너머를 콘택트렌즈 몰드에 적정량을 주입 후 70 oC ~ 80 oC에서 약 1시간 30분, 열처리 공정을 위해 100 oC에서 약 40분의 공정을 거쳐 렌즈를 제조 하였다. 중합된 콘택트렌즈는 몰드에서 제거하여 건조된 무게를 측정 한 후 0.9%의 염화나트륨 생리 식염수에 약 24시간 동안 함수 시켰다. 약 24시간 수화시킨 콘택트렌즈의 무게와 표면검사 및 광투과율과 굴절률 등을 측정하여 제조된 콘택트렌즈가 기존 콘택트렌즈의 물리적 특성에 부합되는 정도를 알아보았다.
  • 9%의 염화나트륨 생리 식염수에 약 24시간 동안 함수 시켰다. 약 24시간 수화시킨 콘택트렌즈의 무게와 표면검사 및 광투과율과 굴절률 등을 측정하여 제조된 콘택트렌즈가 기존 콘택트렌즈의 물리적 특성에 부합되는 정도를 알아보았다. 열 중합 방식을 통해 얻어진 콘택트렌즈의 물리적 특성은 각각 3번씩 측정하여 오차를 줄였으며, 이에 대한 평균값을 표와 그래프로 나타내었다.
  • 측정에 사용된 기기는 Rehder single-chamber systemO2 permeometer 사용하였으며, 온도를 일정하게 유지하기 위한 발열상자(heated box)는 General Incubator (LIB-030M, Labtech, Korea)를 사용하였다. 실험에 사용된 콘택트렌즈는 최소한 검사 24시간 전에 표준 식염수 용액(0.9% 염화나트륨 용액)에 보관하고 검사 온도에서 최소한 2시간 동안 평형을 이루게 하였다. 또한 콘택트렌즈를 고정한 센서 전체 시스템이 35℃ ± 0.
  • 함수율은 중량측정법을 통하여 함수율을 산출하였다. 이를 위해 중합한 고분자의 건조 무게와 0.9%의 염화나트륨(NaCl) 생리 식염수에 약 24시간 수화시킨 고분자의 무게를 통해 측정하였다. 함수된 무게는 수분을 Filter paper No.
  • 9%의 염화나트륨(NaCl) 생리 식염수에 약 24시간 수화시킨 고분자의 무게를 통해 측정하였다. 함수된 무게는 수분을 Filter paper No. 1-whatman(Whatman International Ltd, England)을 사용하여 고분자 표면의 수분을 제거한 후 측정하였으며, 각각의 sample은 상온에서 측정하였다.
  • 굴절률은 ABBE Refractormeter(ATAGO NAR 1T, Japan) 를 사용하여 상온에서 측정하였다. 중합을 통해 수화된 sample의 수분은 Filter paper No.
  • 굴절률은 ABBE Refractormeter(ATAGO NAR 1T, Japan) 를 사용하여 상온에서 측정하였다. 중합을 통해 수화된 sample의 수분은 Filter paper No. 1-whatman(Whatman International Ltd, England)을 사용하여 수분 제거 후 측정하였으며, 프리즘 부에 위치시킨 후, 측정 핸들을 돌려 경계선에 위치될 때 눈금을 읽어 굴절률을 측정하였다.
  • 인장강도는 AIKOH Engineering사(Japan)의 Model-RX series를 사용하여 측정하였다. 측정방법은 생리 식염수에 약 24시간 동안 함수 시킨 후, 수분을 제거한 후 고분자를 0에서 10초 시간 동안 0.000 kgf에서 1.000 kgf의 힘을 sample 에 가해 파괴 될 때의 값을 인장강도로 나타내었다.
  • 표면분석을 위해 JEOL사의 JSM-7500F+EDS(Oxford) 을 사용하여 공중합한 sample 표면 형상을 관찰하였다.
  • 광투과율은 TOPCON TM-2를 사용하여 자외선 영역과 가시광선 영역에서의 투과율을 측정하였다.
  • 기존 콘택트렌즈의 재료에 Au colloid를 첨가하여 공중합 한 후 콘택트렌즈를 제조하여 주사전자현미경 FE-SEM 을 통해 분석한 결과를 Fig. 1에 나타내었다. SEM image의 표면 분석을 통해 나노 입자의 존재를 확인 할 수 있었다.
  • HEMA(96.20%), NVP(2.50%), MMA(1.00%), EGDMA (0.30%)를 기본 조합으로 하고 이를 R로 명명하였다. 그리고 Au colloid의 양을 일정량씩 증가시켜 배합하였으며, 이를 G1, G3, G5, G7 그리고 G10으로 분류하여 명명하였다.
  • 30%)를 기본 조합으로 하고 이를 R로 명명하였다. 그리고 Au colloid의 양을 일정량씩 증가시켜 배합하였으며, 이를 G1, G3, G5, G7 그리고 G10으로 분류하여 명명하였다. 이에 대한 배합비를 Table 1에 나타내었다.
  • 본 연구는 항균성을 갖은 나노 금과 일반 콘택트렌즈에 사용되는 재료인 HEMA, NVP 그리고 MMA 등을 함께 중합하여 기능성을 갖는 안 의료용 고분자를 제조하였으며, 이를 통해 물리적 특성을 비교 분석 하였다. 그 결과, 나노 금은 고분자의 함수율에 영향을 주었으며, 이는 기존의 재료들로만 제조한 sample R의 평균 함수율이 32.

대상 데이터

  • 본 실험에 사용한 재료 중 MMA(methyl methacrylate)는 Crown Guaranteed Reagents사 제품을, NVP(N-vinyl pyrrolidone)와 EGDMA(ethylene glycol dimethacrylate)는 Acros사 제품을, 그리고 HEMA(2-hydroxyethyl methacrylate)와 개 시제 AIBN(azobisisobutyronitrile)은 JUNSEI사 제품을 구입하여 사용하였다. 또한 실험에 사용된 나노 금은 20 - 30 nm의 colloid 입자를 25 ppm 농도로 사용하였다.
  • 본 실험에 사용한 재료 중 MMA(methyl methacrylate)는 Crown Guaranteed Reagents사 제품을, NVP(N-vinyl pyrrolidone)와 EGDMA(ethylene glycol dimethacrylate)는 Acros사 제품을, 그리고 HEMA(2-hydroxyethyl methacrylate)와 개 시제 AIBN(azobisisobutyronitrile)은 JUNSEI사 제품을 구입하여 사용하였다. 또한 실험에 사용된 나노 금은 20 - 30 nm의 colloid 입자를 25 ppm 농도로 사용하였다.
  • 고분자의 중합은 케스트 몰드법(cast mould)을 사용하여 렌즈를 제조하였다. 사용된 모너머는 HEMA (9.62 g), NVP (2.50 g), MMA(1.00 g) 그리고 교차결합제로 EGDMA (0.3 g) 를 사용하였으며, 개시제로는 AIBN (0.001 g)을 사용하였다. 각각의 시료를 배합하여 약 30분 동안 교반하였으며, 이 조합을 통하여 reference를 중합하였다.
  • 또한 위의 조합을 기본으로 하여 Au colloid를 각각 1%에서 10%까지 농도를 다양화시킨 후 각각을 약 30분 동안 교반하여 sample G1, G3, G5, G7 그리고 G10을 중합하였다. 실험에 사용된 Au colloid는 약 25 ppm의 농도를 사용하였다. 교반 후 준비된 재료는 열 중합 방식 통해 제조 하였다.
  • 산소투과율은 polarographic method을 기준으로 측정하였다. 측정에 사용된 기기는 Rehder single-chamber systemO2 permeometer 사용하였으며, 온도를 일정하게 유지하기 위한 발열상자(heated box)는 General Incubator (LIB-030M, Labtech, Korea)를 사용하였다. 실험에 사용된 콘택트렌즈는 최소한 검사 24시간 전에 표준 식염수 용액(0.

데이터처리

  • 약 24시간 수화시킨 콘택트렌즈의 무게와 표면검사 및 광투과율과 굴절률 등을 측정하여 제조된 콘택트렌즈가 기존 콘택트렌즈의 물리적 특성에 부합되는 정도를 알아보았다. 열 중합 방식을 통해 얻어진 콘택트렌즈의 물리적 특성은 각각 3번씩 측정하여 오차를 줄였으며, 이에 대한 평균값을 표와 그래프로 나타내었다.

이론/모형

  • 고분자의 중합은 케스트 몰드법(cast mould)을 사용하여 렌즈를 제조하였다. 사용된 모너머는 HEMA (9.
  • 산소투과율은 polarographic method을 기준으로 측정하였다. 측정에 사용된 기기는 Rehder single-chamber systemO2 permeometer 사용하였으며, 온도를 일정하게 유지하기 위한 발열상자(heated box)는 General Incubator (LIB-030M, Labtech, Korea)를 사용하였다.
  • 함수율은 중량측정법을 통하여 함수율을 산출하였다. 이를 위해 중합한 고분자의 건조 무게와 0.
  • 인장강도는 AIKOH Engineering사(Japan)의 Model-RX series를 사용하여 측정하였다. 측정방법은 생리 식염수에 약 24시간 동안 함수 시킨 후, 수분을 제거한 후 고분자를 0에서 10초 시간 동안 0.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (10)

  1. Gellatly, K. W.; Brennan, N. A.; Efron, N. Am. J. Optometry Physiol. Opt. 1988, 65, 934. 

  2. Soltys-Robitaille, C. E.; Ammon, D. M. Jr.; Valint, P. L. Jr.; Grobe, G. L. III Biomaterials 2001, 22(24), 3257. 

  3. Ye, K. H.; Kim, T. H.; Sung, A. Y. Korean J. Vis. Sci. 2008, 9, 459. 

  4. Kim, T. H.; Ye, K. H.; Kwon, Y. S.; Sung, A. Y. J. Korean Oph. Opt. Soc. 2006, 11(3), 259. 

  5. Kim, T. H.; Sung, A. Y. J. Kor. Chem. Soc. 2009, 53(3), 340. 

  6. Ye, K. H.; Cho, S. H.; Sung, A. Y. J. Kor. Chem. Soc. 2009, 53(5), 542. 

  7. Ye, K. H.; Sung, A. Y. J. Kor. Chem. Soc. 2009, 53(3), 335. 

  8. Kim, T. H.; Sung, A. Y. J. Kor. Chem. Soc. 2009, 53(5), 547. 

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

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

저자의 다른 논문 :

LOADING...

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

유발과제정보 저작권 관리 안내
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