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천연 항균물질을 이용한 황토모르타르의 항곰팡이 성능 평가
Antifungal Performance of Hwangtoh Mortars with Natural Antifungal Substances 원문보기

콘크리트학회논문집 = Journal of the Korea Concrete Institute, v.27 no.1, 2015년, pp.75 - 83  

소형석 (서남대학교 건축공학과) ,  김정우 (서남대학교 의학과) ,  이보람 (전북대학교 건축공학과) ,  소승영 (전북대학교 건축공학과)

초록
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본 연구는 다양한 천연물계 항균물질로부터 추출된 추출액(extract)들의 자체 항곰팡이 성능을 평가하고, 이를 적용한 항균모르타르의 항곰팡이 성능과 그 지속성능, 그리고 항균성능 등에 대해 종합적으로 고찰함으로써 효율적인 건축물 내 항균대책 및 친환경 항균 건자재(모르타르 포함) 개발을 위한 기초적 자료를 제공하고자 수행하였다. 시험결과, 마조람 추출액 및 이를 적용한 항균모르타르의 항곰팡이 성능은 현재 널리 사용되고 있는 유기계 화학 항곰팡이제 및 이를 적용한 모르타르와 동등수준의 높은 항곰팡이 성능을 나타내었다. 특히 마조람 추출액 5% 혼입 모르타르는 장기 항곰팡이 성능뿐 아니라 대장균, 녹농균황색포도상구균에 대한 항균성능에서도 뛰어나 그 활용가능성이 크게 기대되었으며, 향후 이에 대한 보다 상세한 검토가 요구된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study discusses the long-term antifungal effect and antifungal performance of Hwangtoh mortars with various natural antifungal substances on five types of mold: Chaetomium globosum, Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Gliocladium virens, and Penicillium pinophilum, which can be easily d...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 건축물 내에서 주로 발견되는 5종류의 곰팡이를 대상으로 문헌조사를 통해 선정된 5종의 천연물계 항균물질(키토산, 마조람, 타임, 피톤치드, 은행잎)의 자체 항곰팡이 성능을 평가하고, 시험결과 우수한 성능을 나타낸 천연물계 항균물질을 이용하여 제작된 항균모르타르의 항곰팡이 성능과 그 지속성을 평가하고자 하였다. 또한 가장 우수한 항곰팡이 성능을 나타낸 천연물계 항균물질 및 이를 적용한 항균모르타르에 대해 대장균 등 대표적인 세균 3종류에 대한 항균성능도 검토하였다.
  • 본 연구에서는 일본 건재·주택 설비 산업협회에서 제안한 “옥내의 건재·주택 설비기기 등의 항균성능시험 방법과 항균성능 지속성 및 안전성 시험방법”에 기초하여 곰팡이 발육의 최적 환경조건으로 유지된 인큐베이터 내 장기 폭로시험을 통해 항균모르타르의 항곰팡이 지속성을 평가하고자 하였으며, 그 상세방법은 다음과 같다.
  • 본 연구에서는 천연물계 항균물질들의 모르타르 적용실험을 위한 기초자료 확보를 위해, 문헌조사로 선정된 5종류의 천연 항균물질들과 기존에 사용되고 있는 유/무기계 항곰팡이제 각 1종류를 대상으로 그 혼입율에 따른 자체 항곰팡이 성능을 평가하였으며, 항곰팡이 시험 4주 후 측정결과를 Table 6에 나타내었다. 이때 배지에 혼입된 각 항곰팡이제들의 혼입율은 배지에 대한 중량비로서 1, 2, 3%였다.
  • 이에 본 연구에서는 다양한 천연물계 항균물질로부터 추출된 추출액(extract)들의 자체 항곰팡이 성능을 평가하고, 이를 적용한 황토모르타르(이하 항균모르타르라 함)의 항곰팡이 성능과 그 지속성능, 그리고 항균성능 등에 대해 종합적으로 고찰함으로써 효율적인 건축물 내 항균 대책 및 친환경 항균 건자재(모르타르 포함) 개발을 위한 기초적 자료를 제공하고자 수행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
곰팡이시험 4주 후 관찰결과는 어떠한가? Table 6에서 보는 바와 같이 마조람 추출액은 항곰팡이시험 4주 후에도 모든 곰팡이 균의 발아 및 성장을 저지하여 매우 우수한 항곰팡이 성능을 나타내었다. 피톤치드 추출액도대체적으로 곰팡이 저항성이 우수하였지만, 진균(Gliocladiumvirens)에 대한 저항력이 없는 것으로 조사되었다. 반면, 키토산(올리고당)과 타임(하이드로졸), 은행잎의 항곰팡이 성능은 그 혼입율을 증가시킴에 따라 곰팡이 균의 성장이 더디게 나타나고는 있지만, 전반적으로 마조람이나 피톤치드 추출액에 비해 곰팡이 저항성이 현저히 낮아 모르타르 적용시 그 효과를 기대하기 어렵다고 판단되었다.
건축자재 표면에 발생되는 곰팡이는 건축학적으로 어떤 문제점을 야기하는가? 3)특히 면역능력이 약한 노약자는 이러한 환경에 지속적으로 노출될 경우 심각한 질병을 유발할 수 있어 건축물 내 곰팡이 발생에 대한 대책이 필요하다. 또한 건축자재 표면에 발생되는 곰팡이의 오염은 자재의 기능과 효율(단열재의 경우 단열성능 등)을 크게 감소시켜 에너지 효율을 저감시킬 뿐 아니라 재료자체의 부식 및 노화를 촉진시키고, 심한 경우 악취발생으로 실내 거주환경을 크게 악화시켜 결국 건축물의 내구수명을 단축시키게 된다.4) 이에 유럽에서는 건축자재에서의 화학 오염물질(포름알데히드 등) 발생과 관련한 연구뿐 아니라 인체 건강에 영향을 미치는 생물학적 오염물질(세균 및 곰팡이 등)에 대한 연구들도 활발히 진행되고 있다.
건축물 내 결로의 발생은 어떤 문제를 야기하는가? 1970년대 이후 각종 산업분야에서 에너지절약 효과를 높이기 위해 건축물의 밀폐화 및 기밀화가 이루어짐에 따라 실내 환기량의 감소 및 기계식 냉난방시스템의 도입 등이 이루어졌고, 이로부터 건축물 내 결로의 발생은 크게 증가되고 있다. 건축물 내 결로의 발생은 실내 상대습도를 증가시켜 곰팡이나 세균 등 미생물의 생육에 유리한 환경을 제공하게 되며,1) 이로부터 생물학적 오염에 대한 위험성이 크게 증가되고 있다. 진균류(eumycetes) 중 몇몇 곰팡이는 인체에 위험한 독성물질인 마이코톡신(myco-toxins)을 방출하는 것으로 알려져 있으며,2) 약 60여종 이상의 곰팡이들이 알레르기성 비염과 천식을 초래하는 항원을 생산하는 것으로 보고되고 있어 주거인의 건강을 크게 위협하고 있다.
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참고문헌 (14)

  1. Moon, H. J. and Augenbroe, G., "Development of a Poformance Indicator for Mold Growth Risk Avoidance in Buildings", Healthy Building 2003, Singapore, 2003. 

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  3. Clark, N. M., Ammann, H. M. and Brunekreef, B., et al., "Damp Indoor Spaces and Health", The National Academics Press., Washington D. C., 2004. 

  4. Sedlbauer, K., "Prediction of Mould Manifestation on and in Building Parts", Thesis, University of Stuttgart, Germany, 2001. 

  5. Pasanen, A. L., Juutinena, T., Jantunenb, M. J. and Kalliokoski, P., "Occurrence and Moisture Requirements of Microbial Growth in Building Materials", International Biodeterioration and Biodegradation, 1992, Vol. 30, pp. 273-283. 

  6. Baughman, A. and Arens, E., "Indoor Humidity and Human Health - Part 1: Literature Review of Health Effects of Humidity-Influenced Indoor Pollutants", ASHRAE Transaction, 1996, Vol. 102(Part 1), pp. 193-211. 

  7. Ritschkoff, A. C. and Viitanen, H., et al., "The Response of Building Materials to the Mold Exposure at Different Humidity and Temperature Conditions", Procceding of Healthy Buildings, 2000, Vol. 3, pp. 317 -322. 

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  9. Chung, Y. H., Hong, J. B., and Chang, Y. H., "A Study on the Microbial Air Pollution of Urban Living and Indoor Environment", Journal of Environmental Health Sciences, 2001, Vol. 27, No. 2, pp. 1-9. 

  10. Park, K. S., Choi, S. G., and Hong, J. K., "Distributions and Classification of Indoor Concentration of Microorganisms in Public Buildings", Journal of Environmental Health Sciences, 2002, Vol. 28, No. 1, pp. 85-92. 

  11. Park, J. B., Kim, K. Y., Jang, G. Y., Kim, C. N., and Lee, K. J., "Size Distribution and Concentration of Airborne Fungi in the Public Facilities", Journal of Environmental Health Sciences, 2006, Vol. 32, No. 1, pp. 36-45. 

  12. Lim, M. J., Lee, S. M., Sung, M. K., and Kim, S. D., "A Field Study on the Concentration of Formaldehyde, TVOC and Suspended Microbes in Apartment Building", Proceeding of the 40th Meeting of KOSAE(2005), Korean Society for Atmospheric Environment, 2005, pp. 545-547. 

  13. Moon, H. J., Yoon, Y. R., and Park, J. W., "Experimental Study on Mold Germination and Growth on Wallpapers at Different Environmental Conditions", Journal of The Architectural Institute of Korea, Planning & Design, 2009, Vol. 25, No. 6, pp. 237-244. 

  14. ASTM G-21, "Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi", American Society for Testing and Materials, 2009. 

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