$\require{mediawiki-texvc}$

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.

아민화 표면 처리된 면직물의 제독 성능 연구
Detoxification Properties of Surface Aminated Cotton Fabric 원문보기

韓國染色加工學會誌 = Textile coloration and finishing, v.32 no.2, 2020년, pp.73 - 79  

김창규 (경북대학교 섬유시스템공학과) ,  권웅 (경북대학교 섬유시스템공학과) ,  정의경 (경북대학교 섬유시스템공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Pursuing the fabric materials for military chemical warfare protective clothing with the improved detoxification properties, this study investigated the simple and effective cotton treatment method using pad-dry-cure process and 3-aminopropyltrimethox ysilane(APTMS) solution for surface amination. D...

주제어

표/그림 (9)

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

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

문제 정의

  • 그러므로 본 연구에서는 군사용 화생방 보호복에 사용되는 원단 중의 하나인 면직물에 APTMS를 처리하여 표면에 아민기가 도입된 면직물의 DFP 분해 반응(Figure 1)에 의한 제독 성능을 고찰하여 추후 인계 신경 작용제 분해가 가능한 국방용 화생방 섬유 소재로의 응용 가능성을 연구하고자 하였다
  • 본 연구에서는 기존의 복잡한 제조 방법이 아닌 단순하고 간단한 방법으로 일반적인 실란커플링제인 APTMS를 면직물에 처리하여 섬유 표면을 아민화하고 처리된 면직물의 DFP 분해율을 평가하여 인계 신경 작용제에 대한 제독 성능이 부여된 군사용 화학 작용제 보호복용 섬유를 제조하고자 하였다. 이를 위하여 APTMS 용액의 가수분해 및 중합 시간과 농도를 달리 하여 제조하고 이를 면섬유에 처리하였다.
  • 본 연구에서는 이러한 DFP의 가수분해를 촉진하는 기능을 섬유에 부여하기 위한 방법으로 아미노프로필트리메톡시실란 ((3-aminopropyl)trimetoxysilane, APTMS)의 처리를 제안하고자 한다. APTMS는 아민기를 포함한 실란 커플링제로 섬유에 간단한 방법으로 적용 가능하며 아민기를 이용하여 일부 반응에서 염기성 촉매로 사용할 수 있다18,19).
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
군사용 화학 작용제에서 신경작용제의 특징은? 군사용 화학 작용제는 생리학적 효과를 통하여 사람을 살상시키거나, 무력화시키기 위한 목적으로 사용하는 독성을 가진 유기화합물을 말한다. 군사용 화학 작용제는 혈액, 질식, 수포, 신경 작용제로 분류되며, 이 중 신경작용제는 신경섬유 말단에 존재하는 아세틸콜린분해효소인 아세틸콜린에스터레이스(acetyl cholinesterase)와 결합하여 아세틸콜린(acetylcholine) 분해를 억제함으로써 신경전달체계를 마비시키고 근육의 수축 상태를 지속시켜 전신마비, 호흡곤란 등의 인체에 치명적인 증상을 유발한다1-3). 따라서 이러한 군사용 화학 작용제로부터 병사들을 보호하기 위한 군사용 화생방 보호복이나 방독면 등이 사용되며 그 성능의 향상이 지속적으로 요구되고 있다4,5).
군사용 화학 작용제란? 군사용 화학 작용제는 생리학적 효과를 통하여 사람을 살상시키거나, 무력화시키기 위한 목적으로 사용하는 독성을 가진 유기화합물을 말한다. 군사용 화학 작용제는 혈액, 질식, 수포, 신경 작용제로 분류되며, 이 중 신경작용제는 신경섬유 말단에 존재하는 아세틸콜린분해효소인 아세틸콜린에스터레이스(acetyl cholinesterase)와 결합하여 아세틸콜린(acetylcholine) 분해를 억제함으로써 신경전달체계를 마비시키고 근육의 수축 상태를 지속시켜 전신마비, 호흡곤란 등의 인체에 치명적인 증상을 유발한다1-3).
일반적인 실란커플링제인 APTMS를 면직물에 처리하여 섬유 표면을 아민화하고 처리된 면직물의 DFP 분해율을 평가하여 인계 신경 작용제에 대한 제독 성능이 부여된 군사용 화학 작용제 보호복용 섬유를 제조하기 위해 한 처리 방법은? 본 연구에서는 기존의 복잡한 제조 방법이 아닌 단순하고 간단한 방법으로 일반적인 실란커플링제인 APTMS를 면직물에 처리하여 섬유 표면을 아민화하고 처리된 면직물의 DFP 분해율을 평가하여 인계 신경 작용제에 대한 제독 성능이 부여된 군사용 화학 작용제 보호복용 섬유를 제조하고자 하였다. 이를 위하여 APTMS 용액의 가수분해 및 중합 시간과 농도를 달리 하여 제조하고 이를 면섬유에 처리하였다. 다양한 조건에서 아민화 표면 처리된 면섬유의 화학구조 및 제독 성능을 평가하여 본 결과, 본 연구에서 수행한 처리 조건에서는 1 wt.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (19)

  1. K. Ganesan, S. K. Raza, and R. Vijayaraghavan, Chemical Warfare Agents, Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences, 2(3), 166(2010). 

  2. K. Kim, O. G. Tsay, D. A. Atwood, and D. G. Churchill, Destruction and Detection of Chemical Warfare Agents, Chemical Reviews, 111(9), 3245(2011). 

  3. F. R. Sidell, "Military Preventive Medicine: Mobilization and Deployment, Volume 1", Department of Defense, Washington, p.611, 1992. 

  4. M. Boopathi, B. Singh, and R. Vijayaraghavan, A Review on NBC Body Protective Clothing, The Open Textile Journal, 1(1), 1(2008). 

  5. M. Bhuiyan, L. Wang, A. Shaid, R. A. Shanks, and J. Ding, Advances and Applications of Chemical Protective Clothing System, Journal of Industrial Textiles, 49(1), 97(2019). 

  6. R. T. Delfino, T. S. Ribeiro, and J. D. Figueroa-Villar, Organophosphorus Compounds as Chemical Warfare Agents: a Review, Journal of the Brazilian Chemical Society, 20(3), 407 (2009). 

  7. Y. S. Kye, D. W. Kim, and K. H. Jeong, Recent Trend in Catalysis for Degradation of Toxic Organophosphorus Compounds, Applied Chemistry for Engineering, 30(5), 513(2019). 

  8. Y. S. Kye, W. Y. Chung, D. W. Kim, Y. K. Park, S. U. Song, and K. H. Jeong, A Study on the Decomposition of DFP using Cu(II)-Chitosan Complex, Journal of the Korea Institute of Military Science and Technology, 15(5), 699(2012). 

  9. Y. S. Kye, K. H. Jeong, and W. Y. Chung, Decomposition Studies of DFP Using Transition Metal Catalysts, Applied Chemistry for Engineering, 21(1), 1(2010). 

  10. A. Gugliuzza and E. Drioli, A Review on Membrane Engineering for Innovation in Wearable Fabrics and Protective Textiles, Journal of Membrane Science, 446, 350(2013). 

  11. W. Kwon, M. Han, and E. Jung, Chemical Warfare Agent Simulant Decontamination of Chitosan Treated Cotton Fabric, Textile Coloration and Finishing, 32(1), 51(2020). 

  12. S. Kim, W. B. Ying, H. Jung, S. G. Ryu, B. Lee, and K. J. Lee, Zirconium Hydroxide-coated Nanofiber Mats for Nerve Agent Decontamination, Chemistry, an Asian Journal, 12(6), 698(2017). 

  13. M. K. Kim, S. H. Kim, M. P. S. G. Ryu, and H. Jung, Degradation of Chemical Warfare Agents over Cotton Fabric Functionalized with UiO-66- $NH_2$ , RSC Advances, 8(72), 41633(2018). 

  14. S. L. Bartelt-hunt, D. R. Knappe, and M. A. Barlaz, A Review of Chemical Warfare Agent Simulants for the Study of Environmental Behavior, Criticla Reviews in Environmental Science and Technology, 38(2), 112(2008). 

  15. W. B. Ying, S. Kim, M. W. Lee, N. Y. Go, H. Jung, S. G. Ryu, B. Lee, and K. J. Lee, Toward a Detoxification Fabric Against Nerve Gas Agents: Guanidine-Functionalized Poly[2-(3-butenyl)-2-oxazoline]/Nylon-66 Nanofibers, RSC Advances, 7(25), 15246(2017). 

  16. Y. K. Kim, H. S. Yoo, M. C. Kim, H. C. Hwang, S. G. Ryu, and H. W. Lee, Decontamination of Chemical Warfare Agent Simulants using Vapor-phase Hydrogen Peroxide, Korean Chem. Eng. Res., 52(3), 360(2014). 

  17. D. B. Dwyer, D. T. Lee, S. Boyer, W. E. Bernie, and W. E. Jones, Toxic Organophosphate Hydrolysis Using Nanofiber-Templated UiO-66- $NH_2$ Metal-Organic Framework Polycrysta lline Cylinders, Applied Materials and Interfaces, 10(30), 25794(2018). 

  18. T. Yokoi, Y. Kubota, and T. Tatsumi, Amino-functionalized Mesoporous Silica as Base Catalyst and Adsorbent, Applied Catalyst A: General, 421, 14(2012). 

  19. R. Guo, Y. Li, J. Lan, S. Jiang, T. Liu, and W. Yan, Microwave-Assisted Synthesis of Silver Nanoparticles on Cotton Fabric Modified with 3-Aminopropyltrimethoxysilane, Journal of Applied Polymer Science, 130(6), 3862(2013). 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

FREE

Free Access. 출판사/학술단체 등이 허락한 무료 공개 사이트를 통해 자유로운 이용이 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

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