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과산화수소 증기를 이용한 유사화학작용제의 제독
Decontamination of Chemical Warfare Agent Simulants using Vapor-phase Hydrogen Peroxide 원문보기

Korean chemical engineering research = 화학공학, v.52 no.3, 2014년, pp.360 - 365  

김윤기 (삼양화학공업(주)) ,  유현상 (삼양화학공업(주)) ,  김민철 (삼양화학공업(주)) ,  황현철 (삼양화학공업(주)) ,  류삼곤 (국방과학연구소) ,  이해완 (국방과학연구소)

초록
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과산화수소 증기는 기존 염소계열의 멸균제에 비해 부식성이 낮아 제약 및 의료 분야의 실내멸균제로 사용되며, 암모니아 가스 추가 시 화학작용제의 제독성능이 있다고 알려져 있다. 본 연구에서는 과산화수소 증기를 이용하여 HD, GD, VX의 유사작용제인 CEPS, DFP, dimethoate 등에 대한 제독효율을 확인하였다. 이를 위해 자체 구성한 과산화수소 기화장치에서 발생시킨 증기를 제독챔버에 주입하여 반응시간을 유지하였다. 제독 후 잔류물을 GC/MS로 분석한 후 제독효율을 계산하였고, 각각의 유사작용제에 대한 반응 생성물을 통해서 화학작용제의 반응 메카니즘과 유사함을 확인하였다. 실험결과 CEPS는 30%의 상대습도에서 60분의 반응시간에 완전제독 되었고, 암모니아 가스 주입의 동반하에서 DFP는 30분, dimethoate는 150분의 반응시간에 완전제독되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Vapor-phase hydrogen peroxide(VPHP) has been used as a sterilant in the field of medical and pharmaceutical application due to low corrosive than chlorine contained sterilant. In addition, it is well known that VPHP is effective for decontamination of chemical warfare agents by adding ammonia gas. I...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 화학작용제는 치명적인 독성과 무기로서의 사용가능성 등으로 일반적인 취급이 제한되므로, 다양한 실험이 수반되는 제독경향 연구에서는 이러한 위험을 최소화하기 위해 유사작용제를 사용한다[7]. 본 연구에서는 제독대상인 HD, GD, VX의 유사작용제인 CEPS, DFP,malathion 및 dimethoate를 대상으로 과산화수소 증기 반응 경향 및 특정 공간에 대한 완전제독 조건을 확인하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
과산화수소 증기에 암모니아 가스 추가 시 어떤 성능이 있다고 알려져 있는가? 과산화수소 증기는 기존 염소계열의 멸균제에 비해 부식성이 낮아 제약 및 의료 분야의 실내멸균제로 사용되며, 암모니아 가스 추가 시 화학작용제의 제독성능이 있다고 알려져 있다. 본 연구에서는 과산화수소 증기를 이용하여 HD, GD, VX의 유사작용제인 CEPS, DFP, dimethoate 등에 대한 제독효율을 확인하였다.
과산화수소 증기는 어떻게 사용되는가? 과산화수소 증기는 기존 염소계열의 멸균제에 비해 부식성이 낮아 제약 및 의료 분야의 실내멸균제로 사용되며, 암모니아 가스 추가 시 화학작용제의 제독성능이 있다고 알려져 있다. 본 연구에서는 과산화수소 증기를 이용하여 HD, GD, VX의 유사작용제인 CEPS, DFP, dimethoate 등에 대한 제독효율을 확인하였다.
독성화학제의 사용이 금지된 기점은 언제인가? 화학작용제는 일반 전쟁 무기와는 달리 무색, 무취의 특성을 가지고 있어서 신경 쇼크, 호흡 곤란 및 수포가 생성되었을 시 비로소 인지할 수 있기 때문에 인류에게 보이지 않는 위협을 주는 살상무기 중의 하나이다. 1차 세계대전에서 처음으로 화학작용제가 무기로 사용되었으나, 이란/이라크 전쟁을 기점으로 사용이 금지되었다. 하지만 최근에 테러 및 게릴라전에 다시 사용됨으로써 인류는 보이지 않는 위협에 노출되고 있다[1]
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참고문헌 (18)

  1. Introduction, The Chemical Weapons Convention(CWC), http://www.opcw.org/. 

  2. Kim, J.-K., Kim, I.-S. and Shin, K.-S., "A Study on the Applicability of Water-soluble Decontaminant to the Contaminated Aircraft Using SEM/EDS Analysis," Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea, 45, 48-54(2008). 

  3. "Compilation of Available Date on Building Decontamination Alternatives," EPA/600/R-05/036(2005). 

  4. "Joint Service Sensitive Equipment Decontamination(JSSED), Block I Systems Technology Overview," Report PAO-01-432 (2000). 

  5. Wagner, G. W. et al., "Decontamination of VX, GD and HD on a Surface Using Modified Vaporized Hydrogen Peroxide," Langmuir, 23, 1178-1186(2007). 

  6. Svrcek, J. et al., "The Study of Vapour Phase Hydrogen Peroxide Decontamination Process as Potential Method for Degradation of Organic Pollutants," J. Chem. Technol. Biotechnol., 85, 1284-1290(2010). 

  7. Shannon, L., Detlef, R. U. and Morton, A., "A Review of Chemical Warfare Agent Simulants for the Study of Environmental Behavior," Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 38, 112-136(2008). 

  8. Lee, B.-M., Kim, S.-H., Kim, J.-D. and Lee, Y.-W., "Total Organic Carbon Disappearance Kinetics for Supercritical Water Oxidation of Dimethyl Methylphosphate Used as a Chemical Agent Simulant," Korean J. Chem. Eng., 22(4), 579-584(2005). 

  9. Weres, O. and Pocekay, J., "Decontamination System Utilizing Hydrogen Peroxide UV Light and Catalytic Surfaces," CRDECCR-111(1992). 

  10. D'Agostino, P. A., Hancock, J. R. and Provost, L. R., "Determination of Sarin, Soman and Their Hydrolysis Products in Soil by Packed Capillary Liquid Chromatography Electrospray Mass Spectrometry," J. Chromatogr A, 912, 291-299(2001). 

  11. Read, R. W. and Black, R. M., "Rapid Screening Procedures for the Hydrolysis Products of Chemical Warfare Agents Using Positive and Negative Ion Liquid Chromatography-mass Spectrometry with Atmospheric Pressure Chemical Ionisation," J. Chromatogr A, 862, 169-177(1999). 

  12. Kanu, A. B., Haigh, P. E. and Hill, H. H., "Surface Detection of Chemical Warfare Agent Simulants and Degradation Products," Anal. Chim. Acta, 553, 148-159(2005). 

  13. Lebedev, A. T., "Mass Spectrometry in Identification of Ecotoxicants Including Chemical and Biological Warfare Agents," Toxicol. and Applied Pharmacy, 207, S451-S458(2005). 

  14. Lee, Y.-H., Lee, J.-C., Choi, S. and Hong, D., "Hydrolysis of Sulfur Mustard (HD) in Water," Korean Chem. Eng. Res., 45(3), 291-297(2007). 

  15. Harvey, S. P., Kolakowski, J. E., Sumpter, K. B., Szafraniec, L. L., Harley, M. V. and Rohrbaugh, D. K., "Hydrolysis of 15 wt% HD in Water," ECBC-TR-121, Chemical Biologcal Center, APG, U.S.A.(2000). 

  16. Wagner, G. W. and Yang, Y.-C., "Rapid Nucleophillic/Oxidative Decontamination of Chemical Warfare Agents," Ind. Eng. Chem. Res., 41(8), 1925-1928(2002). 

  17. Lee, N. W., Richard, G. Z., John, A. G., George, L. B. and David, M. C., "Kinetics of Chemical Degradation of Malathion in Water," Environ. Sci. Technol., 11(1), 89-93(1977). 

  18. Oleh, W. et al., "Decontamination System Utilizing Hydrogen Peroxide, UV Light and Catalytic Surfaces," CRDEC-CR-111(1992). 

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