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발포 Polyurethane에 점착하는 미생물 Biomass측정
Biomass measurement on bacteria-adhered polyurethane 원문보기

한국산학기술학회 2005년도 춘계학술발표논문집, 2005 May 01, 2005년, pp.277 - 278  

송인상 (순천향대학교 환경공학과) ,  조대철 (순천향대학교 환경공학과) ,  허남수 (순천향대학교 환경공학과)

초록
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미생물 고정화를 위하여 PU 폼을 세 가지 처리 방법으로 처리하였다. 플라즈마 처리, 플라즈마 유도 그라프팅, 플라즈마 유도 그라프팅 후 플라즈마로 재처리 방법을 사용하였다. 플라즈마 처리는 bacteria adhesion에 큰 효과를 주지 못하였고, 아크릴산의 플라즈마 유도 그라프팅은 adhesion을 세 배 이상 증가시켰다. Bacteria의 adhesion 성능 향상은 표면의 친수성을 증가시키고 새로운 groove나 cavity들을 형성시킴으로 가능하였다. 반면, 그라프팅 후 plasma re-treatment는 미생물 고정화를 크게 향상시키지 못하였다. SEM 관찰을 통하여 대부분의 E.coli.는 groove나 cavities라는 shear-free area에 서식함을 알 수 있었다. PU폼의 bacteria adhesion은 미생물과 고분자 표면 사이의 정전기적 인력이나 van der Waals 인 력에 의해 주로 영향을 받는다고 사료된다.

AI 본문요약
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제안 방법

  • Bacterial adhesion 실험은 샘플 A, B, C, D에 대하여 수행하였다. Biomass는 손실 비를 고려하여 조 정하였다.
  • Biomass는 손실 비를 고려하여 조 정하였다. Bacteria가 없는 LB medium에 샘플을 담 그기 전후의 PU 폼의 무게를 측정하였고, medium 용액에 있는 Na+ 이온의 이온교환으로 인한 오차를 감안하기 위한 실험도 하였다. 실험 결과 이온 교환 은 전체 무게 변화에 영향을 주기 못하였다.
  • Bacterial adhesion 실험은 샘플 A, B, C, D에 대하여 수행하였다. Biomass는 손실 비를 고려하여 조 정하였다. Bacteria가 없는 LB medium에 샘플을 담 그기 전후의 PU 폼의 무게를 측정하였고, medium 용액에 있는 Na+ 이온의 이온교환으로 인한 오차를 감안하기 위한 실험도 하였다.
  • 입체적 구조의 폴리우레탄 폼 표면에 관능 기를 도입량을 증가시키기 위해 플라즈마 표면 처리 한 후 아크릴산을 그라프팅시켰다. Cell adhesion 실험을 통하여 미생물 고정화 향상에 미치는 처리 효과의 영향을 조 사하였다. 플라즈마 효과를 관찰하기 위해 FT-IR과 SEM 를 사용하여 표면의 화학적 변화와 형상 변화를 조사하였다.
  • EWC 값은 젖은 상태(mw)와 건조상태(md)의 무게로 부터 결정된다. PU-g-PAAc foam을 증류수로 팽윤 시킨 후의 무게를 측정하고 이것을 400에서 48시간 동안 건조시킨 후의 무게를 측정한다. EWC 값은 다 음식으로 계산된다.
  • Water sorption and bacterial adhesion on the plasma modified surfaces Bacterial adhesion 전, PU 폼의 표면 친수화 정도를 조사하였다. EWC 퍼센트는 아크릴산의 그라프 팅율에 따라 증가함을 볼 수 있다.
  • 각 단계를 끝 마친 후에는 무게를 달았다. 각 실험을 세 번 반복 하여 평균값 구하였다. 에스테르계 폴리우레탄 폼은 가수분해로 인해 무게가 감소함으로 무게 손실을 감 안하기 위하여 다음 인자를 미리 측정하였다.
  • 이때 질소를 흘려 주면서 산소와의 접촉을 배제하였다. 그라프팅 중합 이 끝난 후 soxhlet extractor에서 메틸알코올로 24시간 동안 세척을 하였고, 24시간 건조 후 무게를 측정하였다.
  • 먼저, 12시간 동안 100ml 플라스크에서 배양시킨 후 10 ml 의 cell 부유물을 200 ml LB medium의 플라 스크에 첨가하였다. 다음으로 adhesion 실험은 네 종류의 샘플을 새로운 플라스크에서 24시간 동안 수행하였다. Adhesion 실험 후 샘플을 증류수로 세 번 세척하고 상온에서 진공 건조하였다.
  • 대기압 플라즈마 장치는 13.56 MHz DBD형태이 고 플라즈마 처리 시간, 전압, 플라즈마로부터의 거 리를 변화시키면서 각각의 효과를 측정하였다. 플라 즈마를 발생시키기 위한 기체는 순수 아르곤을 사용 하였고, 질량유량계로 유량을 조절하였다.
  • 먼저 폴리우레탄 폼을 에탄올로 세척하고 건조한 후, 반응기 시료대에 위치시키고 100 W에서 100 s 동안 처리하였다. 아르곤 유량은 5 ml/min 이다.
  • 본 연구에서는 대기압 플라즈마를 이용하여 표면 처리 를 수행하였다. 입체적 구조의 폴리우레탄 폼 표면에 관능 기를 도입량을 증가시키기 위해 플라즈마 표면 처리 한 후 아크릴산을 그라프팅시켰다.
  • 각 실험을 세 번 반복 하여 평균값 구하였다. 에스테르계 폴리우레탄 폼은 가수분해로 인해 무게가 감소함으로 무게 손실을 감 안하기 위하여 다음 인자를 미리 측정하였다.
  • 본 연구에서는 대기압 플라즈마를 이용하여 표면 처리 를 수행하였다. 입체적 구조의 폴리우레탄 폼 표면에 관능 기를 도입량을 증가시키기 위해 플라즈마 표면 처리 한 후 아크릴산을 그라프팅시켰다. Cell adhesion 실험을 통하여 미생물 고정화 향상에 미치는 처리 효과의 영향을 조 사하였다.
  • 56 MHz DBD형태이 고 플라즈마 처리 시간, 전압, 플라즈마로부터의 거 리를 변화시키면서 각각의 효과를 측정하였다. 플라 즈마를 발생시키기 위한 기체는 순수 아르곤을 사용 하였고, 질량유량계로 유량을 조절하였다. 다공성의 폴리우레탄 폼은 에스테르계 10 PPI 형태로 유렉셀 테크놀로지(주)로부터 제공받았다.
  • 플라즈마 처리와 아크릴산 그라프팅 후에 폴리우레 탄 폼의 표면 친수화는 EWC시험으로 알아보았다. EWC 값은 젖은 상태(mw)와 건조상태(md)의 무게로 부터 결정된다.
  • Cell adhesion 실험을 통하여 미생물 고정화 향상에 미치는 처리 효과의 영향을 조 사하였다. 플라즈마 효과를 관찰하기 위해 FT-IR과 SEM 를 사용하여 표면의 화학적 변화와 형상 변화를 조사하였다.

대상 데이터

  • 플라 즈마를 발생시키기 위한 기체는 순수 아르곤을 사용 하였고, 질량유량계로 유량을 조절하였다. 다공성의 폴리우레탄 폼은 에스테르계 10 PPI 형태로 유렉셀 테크놀로지(주)로부터 제공받았다. 아크릴산은 Junseighkgkr 회사(일본)에서 구입하였고, 세척을 위한 메틸 알코올은 덕산화학(한국)에서 구입하였다.
  • 본 연구는 폴리우레탄 폼을 미생물 고정화 담체 로 선정하였다. Cel}과 미생물 adhesion을 향상시키기 위해서는 .
  • 다공성의 폴리우레탄 폼은 에스테르계 10 PPI 형태로 유렉셀 테크놀로지(주)로부터 제공받았다. 아크릴산은 Junseighkgkr 회사(일본)에서 구입하였고, 세척을 위한 메틸 알코올은 덕산화학(한국)에서 구입하였다.
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