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      피부관리에 사용되는 석고 파우더 입자 구조와 성분 분석 = Analysis of Particles Structure and Components of Gypsum Powder Used in Skin Care

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      https://www.riss.kr/link?id=T17266198

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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      본 연구는 피부관리에 활용되는 석고 파우더 입자와 경화된 석고 팩 물질 의 미세구조를 주사전자현미경으로 관찰하고 구성 원소 성분을 에너지 분산 분광분석기로 비교 분석하였다. 석고는 온 석고 파우더와 냉 석고 파우더를 각각 선정하여 실험에 사용하였고 이것들로 제조된 냉 석고 팩과 온 석고 팩의 미세구조와 구성 원소 성분을 비교 분석하였다. 석고 파우더 입자의 미세구조적 특성은 냉 석고 파우더와 온 석고 파우더 에 차이가 있었다. 냉 석고 파우더 입자는 주로 판상의 결정체와 미세입자상 결정체로 구성되어 있고 일부 원주상 결정체가 존재하였다. 냉 석고 파우더 에서 판상의 결정체는 표면이 편평하고 가장자리 경사면은 층상의 구조로 관찰되었다. 가장 큰 판상의 결정체는 길이가 약 130㎛로 측정되었다. 냉 석고 파우더 입자는 대부분의 뭉툭한 모양과 판상의 결정체로 구성되어 있는데 이들 사이에 원주상 결정체가 드물게 관찰되었다. 원주상 결정체는 길이가 약 50㎛이고 두께 가 약 3㎛의 원통형으로 미세한 원기둥 결정들로 채워져 있었다. 온 석고 파우더는 판상과 원주상 및 미세입자상 결정체로 구성되어 있었다. 판상의 결정 체는 길이가 약 100㎛로 냉 석고 파우더에서 발견되는 판상의 결정체보다 약간 작게 관찰 되었다. 온 석고 파우더의 원주상 결정체는 길이가 208㎛로 냉 석고 파우더의 원주상 결 정체보다 길었다. 그리고 원주상 결정체는 바늘과 같이 가는 결정체도 존재하였다. 냉 석고 파우더와 온 석고 파우더에 존재하는 원주상 결정체는 길이에 차이가 있었지만, 결정체 표면은 모두 매끄럽게 관찰되었다. 그리고 원주상 결정체는 수많은 미세 원기둥 결정들이 결합하여 하나의 원주상 결정체를 형성하였다. 결론적으로 석고 파우더 입자는 주로 판상과 미세입자상 결정체 및 원주상 결정체로 구 성되어 있는데 온 석고 파우더는 냉 석고 파우더보다 원주상 결정체가 더 많이 존재하는 것으로 확인되었다. 석고 파우더의 구성 원소 성분 분석 결과, 냉 석고 파우더와 온 석고 파우더는 모두 Ca 원소와 S 원소로 구성되어 있었다. 냉 석고 파우더에서 판상의 결정체는 Ca 원소와 S 원소 함량이 거의 1 : 1의 비율로 존재하였다. 그러나 원주상 결정체는 S 원 소가 Ca 원소 성분함량보다 약 0.65% 높게 나타났다. 온 석고 파우더에서 전체 입자의 Ca 원소와 S 원소 함량은 1 : 1의 비율로 나타났지만, 원주상 결정체는 S 원소가 Ca 원소 성분함량보다 0.69%에서부터 1.35%까지 높게 나타났다. 결론적으로 냉 석고 파우더와 온 석고 파우더 입자는 모두 Ca 원소와 S 원소로 구 성되어 있었다. 그러나 원주상 결정체는 S 원소 함량이 Ca 원소 함량보다 약간 높게 나타났다. 석고 팩에서 경화된 석고의 미세구조와 팩 표면의 형태적 특성을 확인하였다. 냉 석 고 팩과 온 석고 팩의 굳은 표면은 공통으로 많은 기공과 원주상 결정체가 서로 융합 되어 형성되었다. 냉 석고 팩 표면은 원주상과 판상의 결정체가 응고되어 관찰되었고 이들은 서로 융합되어 석고 팩의 표면을 형성하였다. 경화된 냉 석고 파우더 팩에서 원주상 결정체는 수많은 미세 원기둥으로 형성되어 있었고 각각의 미세 원기둥 표면은 매끄럽게 관찰되었다. 원주상 결정체는 가로지름이 295㎚에서부터 433㎚까지의 두께 를 가지고 있는 미세 원기둥이 모여서 약 5㎛ 두께의 긴 결정체를 형성하였다. 온 석고 팩 표면은 아주 균질하였으며 석고 결정체 사이로 많은 기공이 존재하였다. 기공의 크기는 수 ㎚에서부터 약 57㎛까지 다양하였으며 모양은 불규칙하였다. 온 석 고 팩은 대부분 원주상 결정체들이 서로 엉켜서 표면을 형성하고 있었다. 원주상 결정 체는 불규칙한 방향으로 결합하였고 이들 사이에 공간이 형성되어 있었다. 온 석고 팩 에서 경화된 원주상 결정체는 길이가 약 40㎛ 이하로 석고 파우더에 존재하는 결정체 보다 상대적으로 짧았다. 결론적으로 석고 팩은 응고 과정에서 결정체의 핵 형성으로 많은 기공을 형성하였 다. 핵 형성된 결정체는 냉 석고 팩에서 원주상과 판상의 형태로 존재하였고 온 석고 팩에서는 대부분 원주상 결정체로 존재하였다. 경화된 석고 팩에서 Ca 원소와 S 원소가 검출되었고 다른 무기원소는 검출 되지 않았다. 냉 석고 팩에서 원소 함량은 Ca 원소가 S 원소보다 0.6%에서 부터 1.74%까지 높게 나타났다. 특히, 원주상 결정체가 집중된 표면에서 Ca 원소 함량이 S 원소 함량보다 높게 나타났다. 온 석고 팩의 원소 함량은 Ca 원소가 50.12%, S 원소가 49.80%로 거 의 같은 비율로 나타났다. 그러나 석고 팩의 표면보다 내부의 원소 성분함량 은 Ca 원소가 S 원소보다 0.74% 높은 함량으로 검출되었다. 결론적으로 석고 팩의 성분은 Ca 원소와 S 원소로 구성되어 있었고 다른 무기원소는 검출되지 않았다. 그리고 석고 팩에서 핵 형성된 원주상 결정체 는 석고 파우더에서 관찰되는 원주상 결정체보다 길이는 짧고 굵기는 큰 것 으로 나타났다. 주제어: 석고, 석고 팩, 에너지분산분광분석, 주사전자현미경, 황산칼슘 반수화물, 황산칼슘 이수화물, 플래스터, 피부관리.
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      본 연구는 피부관리에 활용되는 석고 파우더 입자와 경화된 석고 팩 물질 의 미세구조를 주사전자현미경으로 관찰하고 구성 원소 성분을 에너지 분산 분광분석기로 비교 분석하였다. 석고...

      본 연구는 피부관리에 활용되는 석고 파우더 입자와 경화된 석고 팩 물질 의 미세구조를 주사전자현미경으로 관찰하고 구성 원소 성분을 에너지 분산 분광분석기로 비교 분석하였다. 석고는 온 석고 파우더와 냉 석고 파우더를 각각 선정하여 실험에 사용하였고 이것들로 제조된 냉 석고 팩과 온 석고 팩의 미세구조와 구성 원소 성분을 비교 분석하였다. 석고 파우더 입자의 미세구조적 특성은 냉 석고 파우더와 온 석고 파우더 에 차이가 있었다. 냉 석고 파우더 입자는 주로 판상의 결정체와 미세입자상 결정체로 구성되어 있고 일부 원주상 결정체가 존재하였다. 냉 석고 파우더 에서 판상의 결정체는 표면이 편평하고 가장자리 경사면은 층상의 구조로 관찰되었다. 가장 큰 판상의 결정체는 길이가 약 130㎛로 측정되었다. 냉 석고 파우더 입자는 대부분의 뭉툭한 모양과 판상의 결정체로 구성되어 있는데 이들 사이에 원주상 결정체가 드물게 관찰되었다. 원주상 결정체는 길이가 약 50㎛이고 두께 가 약 3㎛의 원통형으로 미세한 원기둥 결정들로 채워져 있었다. 온 석고 파우더는 판상과 원주상 및 미세입자상 결정체로 구성되어 있었다. 판상의 결정 체는 길이가 약 100㎛로 냉 석고 파우더에서 발견되는 판상의 결정체보다 약간 작게 관찰 되었다. 온 석고 파우더의 원주상 결정체는 길이가 208㎛로 냉 석고 파우더의 원주상 결 정체보다 길었다. 그리고 원주상 결정체는 바늘과 같이 가는 결정체도 존재하였다. 냉 석고 파우더와 온 석고 파우더에 존재하는 원주상 결정체는 길이에 차이가 있었지만, 결정체 표면은 모두 매끄럽게 관찰되었다. 그리고 원주상 결정체는 수많은 미세 원기둥 결정들이 결합하여 하나의 원주상 결정체를 형성하였다. 결론적으로 석고 파우더 입자는 주로 판상과 미세입자상 결정체 및 원주상 결정체로 구 성되어 있는데 온 석고 파우더는 냉 석고 파우더보다 원주상 결정체가 더 많이 존재하는 것으로 확인되었다. 석고 파우더의 구성 원소 성분 분석 결과, 냉 석고 파우더와 온 석고 파우더는 모두 Ca 원소와 S 원소로 구성되어 있었다. 냉 석고 파우더에서 판상의 결정체는 Ca 원소와 S 원소 함량이 거의 1 : 1의 비율로 존재하였다. 그러나 원주상 결정체는 S 원 소가 Ca 원소 성분함량보다 약 0.65% 높게 나타났다. 온 석고 파우더에서 전체 입자의 Ca 원소와 S 원소 함량은 1 : 1의 비율로 나타났지만, 원주상 결정체는 S 원소가 Ca 원소 성분함량보다 0.69%에서부터 1.35%까지 높게 나타났다. 결론적으로 냉 석고 파우더와 온 석고 파우더 입자는 모두 Ca 원소와 S 원소로 구 성되어 있었다. 그러나 원주상 결정체는 S 원소 함량이 Ca 원소 함량보다 약간 높게 나타났다. 석고 팩에서 경화된 석고의 미세구조와 팩 표면의 형태적 특성을 확인하였다. 냉 석 고 팩과 온 석고 팩의 굳은 표면은 공통으로 많은 기공과 원주상 결정체가 서로 융합 되어 형성되었다. 냉 석고 팩 표면은 원주상과 판상의 결정체가 응고되어 관찰되었고 이들은 서로 융합되어 석고 팩의 표면을 형성하였다. 경화된 냉 석고 파우더 팩에서 원주상 결정체는 수많은 미세 원기둥으로 형성되어 있었고 각각의 미세 원기둥 표면은 매끄럽게 관찰되었다. 원주상 결정체는 가로지름이 295㎚에서부터 433㎚까지의 두께 를 가지고 있는 미세 원기둥이 모여서 약 5㎛ 두께의 긴 결정체를 형성하였다. 온 석고 팩 표면은 아주 균질하였으며 석고 결정체 사이로 많은 기공이 존재하였다. 기공의 크기는 수 ㎚에서부터 약 57㎛까지 다양하였으며 모양은 불규칙하였다. 온 석 고 팩은 대부분 원주상 결정체들이 서로 엉켜서 표면을 형성하고 있었다. 원주상 결정 체는 불규칙한 방향으로 결합하였고 이들 사이에 공간이 형성되어 있었다. 온 석고 팩 에서 경화된 원주상 결정체는 길이가 약 40㎛ 이하로 석고 파우더에 존재하는 결정체 보다 상대적으로 짧았다. 결론적으로 석고 팩은 응고 과정에서 결정체의 핵 형성으로 많은 기공을 형성하였 다. 핵 형성된 결정체는 냉 석고 팩에서 원주상과 판상의 형태로 존재하였고 온 석고 팩에서는 대부분 원주상 결정체로 존재하였다. 경화된 석고 팩에서 Ca 원소와 S 원소가 검출되었고 다른 무기원소는 검출 되지 않았다. 냉 석고 팩에서 원소 함량은 Ca 원소가 S 원소보다 0.6%에서 부터 1.74%까지 높게 나타났다. 특히, 원주상 결정체가 집중된 표면에서 Ca 원소 함량이 S 원소 함량보다 높게 나타났다. 온 석고 팩의 원소 함량은 Ca 원소가 50.12%, S 원소가 49.80%로 거 의 같은 비율로 나타났다. 그러나 석고 팩의 표면보다 내부의 원소 성분함량 은 Ca 원소가 S 원소보다 0.74% 높은 함량으로 검출되었다. 결론적으로 석고 팩의 성분은 Ca 원소와 S 원소로 구성되어 있었고 다른 무기원소는 검출되지 않았다. 그리고 석고 팩에서 핵 형성된 원주상 결정체 는 석고 파우더에서 관찰되는 원주상 결정체보다 길이는 짧고 굵기는 큰 것 으로 나타났다. 주제어: 석고, 석고 팩, 에너지분산분광분석, 주사전자현미경, 황산칼슘 반수화물, 황산칼슘 이수화물, 플래스터, 피부관리.

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      목차 (Table of Contents)

      • 국문초록 1
      • Ⅰ. 서 론 4
      • Ⅱ. 실험재료 및 방법 10
      • 1. 실험재료 10
      • 1.1. 석고 파우더 10
      • 국문초록 1
      • Ⅰ. 서 론 4
      • Ⅱ. 실험재료 및 방법 10
      • 1. 실험재료 10
      • 1.1. 석고 파우더 10
      • 1.2. 석고 팩 10
      • 2. 실험방법 12
      • 2.1. 백금 피복과 미세구조 관찰 12
      • 2.2. 에너지 분산 분광 분석 12
      • Ⅲ. 결과 13
      • 1. 냉 석고 파우더 입자의 미세구조 13
      • 2. 냉 석고 파우더 입자의 구성 원소 성분 분석 21
      • 3. 경화된 냉 석고 팩의 미세구조 24
      • 4. 경화된 냉 석고 팩의 구성 원소 성분 분석 31
      • 5. 온 석고 파우더 입자의 미세구조 33
      • 6. 온 석고 파우더 입자의 구성 원소 성분 분석 39
      • 7. 경화된 온 석고 팩의 미세구조 42
      • 8. 경화된 온 석고 팩의 구성 원소 성분 분석 48
      • Ⅳ. 고찰 50
      • Ⅴ. 결론 59
      • 참고문헌 61
      • ABSTRACT 70
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