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생활 속 유해 화학 물질편리함을 주는 동시에 건강을 위협하는 화학 물질
건강한 삶을 위한 생활 속 화학 물질 대처법은?
유해 화학 물질의 종류와 특성에 대해 알아본다
■ 강상욱 / 상명대학교 화학에너지공학과 교수
한국화학공학회 편집위원
한국공업화학회 LG젊은공업화학인상 수상(2021년)
교육부 학술·연구지원사업 부총리 겸 교육부장관상 수상(2020년)
한국과학기술단체총연합회 과학기술우수논문상 수상(2020년)
저서 ‘케미컬 라이프: 알아두면 쓸모 있는 생활 속 화학 이야기 ‘등
#유해화학물질 #발암물질 #면역세포 #암세포 #염색약
[YTN 사이언스 기사원문] https://science.ytn.co.kr/program/program_view.php?s_mcd=0085\u0026s_hcd=\u0026key=202109060945544156

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화학으로 당면한 사회문제 해결한다 – 사이언스타임즈

국내외 과학기술동향, 정책, 문화 등 과기계 이슈 정보 제공. … [국민 생활 도움 주는 과학기술센터] (36) 한국화학연구원.

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Source: www.sciencetimes.co.kr

Date Published: 12/19/2022

View: 4210

생활 속 유해물질 – 화학물질 상식 | 케미스토리

불꽃놀이의 과학(밤하늘을 화려하게 수놓는 모든 색의 정체는?) 화학 상식. 미백 화장품의 원리, 피부를 하얗게 만들어준다고? 화학 상식 …

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Source: www.chemistory.go.kr

Date Published: 2/30/2022

View: 1227

뉴스 | 연구동향 – 화학공학소재연구정보센터(CHERIC)

한국기계연구원이 그린 암모니아 관련 기술을 에너지산업 미래 유망 아이템으로 꼽았다. 9일 기… 뉴스1, 2022/08/09. AI로 신소재 개발 속도 높인다

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Source: www.cheric.org

Date Published: 3/25/2022

View: 2428

환경부 [석면] 요즘 최대 이슈인 화학물질 – 환경보건

국회관련정보 · 주요정책자료 · 예산 · 정책이슈 … [석면] 요즘 최대 이슈인 화학물질. 분야: 화학·유해물질. 담당자: 관리자. 담당부서: 임시부서[폐지]. 전화번호.

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Source: m.me.go.kr

Date Published: 4/6/2022

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환경·생활화학용품에 대한 국민 불안, 의·과학 기반 보도로 줄인다

… 공동으로 발표하고, 생활용품 등 화학물질 성분 안전성 이슈 관련 언론 보도 시 준수해 줄 것을 각 언론사 및 의·과학 담당 기자에게 권고한다.

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Source: www.mk.co.kr

Date Published: 11/5/2021

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[이상엽의 공학이야기] 올해 떠오른 ’10대 기술’ – 경향신문

두 번째는 기후변화가 심각한 지금 화석원료에 의존한 화학물질 생산 대신 … 바이오 기반 화학과 함께 미래 화학산업의 주력 기술이 될 것이다.

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Source: m.khan.co.kr

Date Published: 3/6/2022

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‘메탄’으로부터 생분해성 플라스틱 제조 기술 개발됐다

온실가스 감축 및 일회용 플라스틱 사용 따른 환경오염 이슈 해결 … 메탄은 석유화학 부생가스, 낙농축산업, 원유 및 가스 채굴과정, 폐수처리, …

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Source: www.energydaily.co.kr

Date Published: 7/19/2021

View: 9134

[이슈클릭] ‘유해물질 경고’ 없는 생활 속 화학제품, 안전할까?

적어도 하루에 수십 가지 화학물질을 생활용품을 통해 먹고 바르고 있습니다. 성분표시는 다 돼 있는데, 정작 봐도 무슨 성분이라는 건지 안전한지 …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: imnews.imbc.com

Date Published: 7/9/2021

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  • Author: YTN 사이언스
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  • Date Published: 2021. 9. 5.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=uGr5qvC-6NM

화학으로 당면한 사회문제 해결한다 – Sciencetimes

라디오를 들고 다니며 듣기 위해서는 배터리를 충전시켜야만 한다. 하지만 재난이 발생하거나 깊은 산 속에 들어가 있어서 전력을 구하지 못할 경우라면 어떻게 해야 할까.

자가발전(selfsupplier)은 바로 이런 상황에 처했을 때 사용하기 위해 개발된 기술이다. 라디오에 부착된 핸들을 돌려 운동에너지를 전기로 만들거나 몸이 움직일 때 발생하는 운동에너지를 전기로 바꾸는 기술인 것이다.

이 뿐만이 아니다. 일상생활에서 버려지거나 소모되는 정전기에너지를 모아 전기에너지로 변환시켜 주는 기술도 큰 범주 안에서 일종의 자가발전이라 할 수 있는데, 이는 신개념 정전기 화학소재로 개발이 가능하다.

그런데 이와 같은 신개념 정전기 화학소재를 개발하여 자가발전 기술의 새로운 영역을 개척해 온 정부출연연구기관이 있어 눈길을 끌고 있다. 바로 한국화학연구원(KRICT)이다.

화학으로 당면한 사회문제 해결 위해 매진

화학은 인류의 삶의 질 향상과 현대 문명을 이끌어온 우리의 소중한 자산이자, 우리나라의 주력산업이다. 하지만 산업이 발전하면서 유해한 화학물질이 발생하고 이로 인한 환경 문제가 대두되면서, 화학산업에 대해 부정적 시각이 늘어나고 있는 것도 사실이다.

따라서 화학의 부정적인 측면을 보완하고 지구와 인간의 평화로운 공존을 위해 산업계에는 새로운 화학의 바람이 불고 있다. 저탄소 연료 개발과 신재생에너지 사용 등 환경 오염을 줄이려는 기술이 개발되고 있다.

대표적으로는 오염물질을 자원으로 활용하여 유용한 물질로 전환하는 기술과 환경뿐만 아니라 안전과 삶의 질 등 다양한 사회문제를 해결하려는 기술이 주목을 받고 있다. 또한 아무런 자원을 소모하지 않고도 태양광만으로 화학원료를 생산하는 기술 등 자연생태계적 관점의 새로운 화학기술들도 선을 보이고 있다.

이같은 추이에 발맞춰 한국화학연구원은 지난 1976년 설립 이래 화학 분야의 기술 개발에 매진해 왔다. 화학기술의 산업체 이전은 물론, 화학 전문인력 양성 및 다양한 화학 인프라 지원 서비스 등의 업무를 수행하면서 국가 화학산업 발전에 선도적인 역할을 수행해 왔다.

또한 첨단 화학 인프라를 바탕으로 친환경 화학공정과 고부가가치 그린 화학소재, 그리고 의약 및 바이오화학 분야에서 원천 기술을 개발해 왔다. 특히 국가 현안 해결형 융‧복합 기술 개발을 선도하고 있으며, 강소기업 육성과 기술사업화 촉진을 통한 화학산업의 지속적인 발전에도 앞장서고 있다.

이 외에도 화학연구원은 강소기업 육성과 기술사업화 촉진을 통한 화학산업의 지속적인 발전에 앞장서기 위해 다양한 준비를 하고 있다. 우리나라가 가진 화학 연구 역량을 결집하여 화학강국 실현에 기여하고 건강하고 풍요로운 지속가능 사회를 위한 화학기술 개발에 최선을 다한다는 미래상을 수립하고 있는 것이다.

온실가스인 메탄을 유용한 화학원료로 바꾸는 연구도 추진

신개념 정전기 화학소재를 개발하여 자가발전이라는 새로운 영역을 개척하고 있는 것 외에도 화학연구원은 온실가스를 유용한 화학원료로 바꾸는 연구를 통해 기후변화를 조금이라도 늦추기 위한 연구에 집중하고 있다.

온실가스인 메탄을 유용한 화학원료로 직접 바꾸는 실험에는 인공지능(AI) 기술이 활용되었다. 1,000도가 넘는 고온과 가스 속도, 그리고 압력 등 조건이 까다로운 실험을 우선 실험실에서 직접 수행한 후, 여기서 250개의 실험 데이터를 확보했다.

그리고 이들 실험 데이터를 가지고 AI가 10,000번이 넘는 모의실험을 가상의 상황에서 수행하여, 기존보다 수율을 10% 이상 높일 방법을 찾아냈다. 그리고 이 같은 방법이 현장에서도 적용할 수 있는지를 실험실에서 최종 검증했다.

이와 같이 가설에서부터 시작하여 최종 검증까지의 제반 연구과정에는 ‘인공꿀벌군집(Artificial Bee Colony)’이라는 알고리즘이 적용되었다. 인공꿀벌군집이란 지난 2005년에 개발되어 AI 분야에서 사용되는 알고리즘으로 산업 공학 등 다양한 분야에서 응용되고 있다.

자연에서 꿀벌의 군집은 꿀이 있는 지역을 탐색하고, 꿀이 어디에 얼마나 있는지 구체적 정보를 수집하며, 수집된 정보들에서 꿀이 많은 곳을 알아내어 꿀을 모은다.

인공꿀벌의 군집이 가진 알고리즘 역시 마찬가지다. 여러 가상 실험 조건을 탐색하고, 어느 조건에서 어떤 실험 결과가 나오는지 구체적 정보를 수집한 후, 그 정보들에서 더 좋은 실험 결과가 나오는 조건으로 의사결정을 하는 것이다.

한국화학연구원 화학플랫폼연구본부의 장현주 박사팀과 화학공정연구본부 김용태 박사팀은 인공지능의 기계학습과 인공꿀벌 군집 알고리즘을 활용하여, 온실가스인 메탄을 에틸렌처럼 유용한 화학원료로 바꾸는 가상 실험을 수행하여 AI 활용 전보다 10% 이상 높은 수율을 얻었다.

에틸렌(ethylene)은 석유화학의 쌀로 불리는 물질로서, 화학 산업에서는 가장 많은 양이 활용되고 있다. 일반적인 플라스틱과 비닐부터 시작해서 합성고무와 각종 건축자재, 그리고 페인트까지 일상의 대부분에서 원료로 활용되고 있다.

메탄을 산소 투입 없이 화학원료로 직접 바꾸는 촉매공정은 기술 수준이 매우 높고 부산물이 많이 나와 상용화되지 못했다. 하지만 지난 2019년 화학연구원에서 부산물이 거의 없이 5.9%의 수율을 기록한 데 이어, 후속 연구와 AI 연구 협업을 통해 당시 수율의 2배인 13%를 달성하는 데 성공했다.

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환경·생활화학용품에 대한 국민 불안, 의·과학 기반 보도로 줄인다

한국과학기자협회와 대한의사협회 국민건강보호위원회는 ‘환경 및 생활용품 안전성 보도준칙’을 공동으로 발표하고, 생활용품 등 화학물질 성분 안전성 이슈 관련 언론 보도 시 준수해 줄 것을 각 언론사 및 의·과학 담당 기자에게 권고한다고 17일 밝혔다.이번 보도준칙은 과기협이 초안을 마련하고 의협 국건위와 관련 전문가들과 논의를 거쳐 최종 확정됐다. 준칙은 환경 및 생활용품 안전성 관련 보도는 전문가의 자문을 먼저 구하고 피해자의 사생활을 침해하지 않도록 노력해야 하며, 의·과학적 근거에 기반해 정확한 정보를 신속하게 알려줘야 한다고 밝혔다. 또한 ▲대응 방법에 관한 행동 수칙을 우선적, 반복적으로 제공해야 하며, ▲비전문적 출처의 자료를 인용한 추측, 과장 보도를 지양하고, ▲정보원은 반드시 밝히고 데이터 사용 시에는 실제 수치와 그 정확한 근거 범위 등을 명시해야 하며 ▲연구 결과 보도 시에는 특정 단체나 기업 등에 입장을 일방적으로 지지하는 것인지, 최종 결과물인지 여부를 확인해야 한다 등의 기본 원칙을 담았다.권고사항으로 ‘환경 및 생활용품 화학성분 등 안전성 사고 발생 시, 각 언론사는 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 취재, 보도하는 일이 없도록 특별취재팀을 구성하고, 정부 당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민에게 신속, 정확하게 전달되도록 해야 하며 위험 지역 접근 취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전에도 대비할 것’을 요청했다.지난해 8월 과기협과 의협 국건위가 공동으로 소비자 1000명을 대상으로 한 인식조사와 협회 소속 기자를 대상으로 한 설문에 따르면, 소비자들은 계속된 생활용품 관련 성분 안전성 이슈로 인해 과도하고 막연한 공포감을 갖게 되었으며, 이는 의·과학적 사실 기반의 정보가 상당히 부족하기 때문인 것으로 확인됐다. 기자들의 성분 안전성 관련 취재, 보도 과정에서도 과학적 정보 부족이 문제점으로 파악됐다. 이로 인해 우리 사회는 상당한 사회경제적 손실을 감수해 왔고, 이러한 문제를 해결하기 위해서는 성분 안전성 이슈 초기 단계에 정부와 소비자에게 의·과학적 사실에 기반한 진단과 위해소통의 역할을 해줄 전문가 단체, 그리고 이러한 명확한 사실에 기반한 언론의 신속한 보도가 중요한 것으로 파악됐다.두 단체는 작년 8월~11월에 세 차례에 걸쳐 ‘환경·생활용품 안전성 관련 전문가 세미나’를 진행하고 12월에 대한의사협회, 한국과학기자협회, 국회 환경노동위원회 윤준병 의원실이 공동 주최한 ‘국민건강 보호와 환경·생활용품 안전성 문제 해결을 위한 정책토론회’에서 보건학자, 독성학자, 의사, 국회, 언론, 정부, 소비자단체, 산업계 등 각 분야 전문가들이 참여하여 ‘환경 및 생활용품 안전성 보도준칙 제정의 필요성과 정책 방향성’에 대한 토론과 함께 이번 보도준칙 초안에 대한 구체적인 설명과 논의를 진행했다.과기협 이영완 회장은 “소비자가 환경·생활용품에 대해 과학적 근거에 기반한 정확한 정보를 찾기 어려워지면서 오히려 인터넷과 소셜미디어 등에서 검증되지 않은 가짜뉴스가 혼란을 만들고 있다”며 “이번 준칙의 제정을 계기로 신문과 방송에서 환경 및 생활용품 등의 위험성과 유해성에 대해서는 보도 시점에서 과학적 근거를 최대한 제시함으로써 소비자들이 안전성 이슈를 더 현명하게 바라볼 수 있게 될 것”이라고 밝혔다.의협 국건위 최재욱 위원장은 “이번 보도준칙으로 의·과학적 근거에 기반한 환경·생활용품 안전성에 대한 명확한 정보 전달 환경을 마련하기 위한 중요한 첫걸음을 시작했다”며, “앞으로도 의·과학적 근거에 기반한 생활용품 안전성에 대한 명확한 정보 전달 환경을 마련하고 인식개선을 위한 노력을 이어갈 것”이라고 소감을 밝혔다. 또 화학물질 성분 안전성 및 위해소통 문제 해결을 위해 독성학자, 의사, 언론 등 분야별 전문가들의 역할이 중요한 만큼, 과학적 정보를 제공할 수 있는 전문가 중심의 단체도 곧 설립을 앞두고 있다는 계획도 설명했다.[이새봄 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

‘메탄’으로부터 생분해성 플라스틱 제조 기술 개발됐다

온실가스 감축 및 일회용 플라스틱 사용 따른 환경오염 이슈 해결

경희대 이은열 교수 연구팀… 산업 부생가스 활용, 부가가치 창출

메탄을 이용한 생분해성 플라스틱 제조 기술 개념도

[에너지데일리 송병훈 기자] 온실가스로 인한 기후변화는 인류의 생존과도 직·간접적으로 연결된 전 지구적 환경 이슈다.

난분해성 플라스틱 사용으로 인한 환경 오염도 반드시 해결해야 할 문제이며, 최근에는 코로나19 팬데믹으로 인해 사용이 급증하고 있는 일회용품 플라스틱 사용에 대한 사회적 이슈가 더 커지고 있다.

이같은 상황에서 두 가지 환경 문제를 동시에 극복할 수 있는 기술이 개발돼 보고돼 관심을 모으고 있다.

17일 서강대학교 C1 가스 리파이너리 사업단에 따르면, 주요 온실가스 중 하나인 메탄을 탄소원으로 사용해 생분해되는 바이오플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(polyhydroxyalkanoate, PHA)를 제조하는 기술이 경희대학교 화학공학과 이은열 교수 연구팀에 의해 개발됐다.

경희대학교 화학공학과 이은열 교수

메탄은 석유화학 부생가스, 낙농축산업, 원유 및 가스 채굴과정, 폐수처리, 쓰레기 매립장 등에서 다량으로 방출되고 있는 대표적인 폐가스다.

이번 기술은 메탄 폐자원 가스를 탄소원으로 사용할 수 있는 유일한 미생물인 메탄자화균의 유전자를 개량하는 플랫폼 기술을 개발, 대사공학을 활용해 메탄으로부터 PHA 공중합체인 P(3HB-co-4HB)를 생합성하는 기술이다.

P(3HB-co-4HB)는 기존의 생분해성 플라스틱 대비 분해성이 우수한 것으로 평가되고 있는 미생물계 고분자다. 그동안 Type II 메탄자화균은 유전자 조작이 거의 불가능한 것으로 알려져 활용성이 낮았다.

이번 연구에서는 관련 핵심 요소 기술들을 최적화, 메탄 대사경로에 4-하이드록시부티레이트 (4-hydroxybutyrate) 생합성 경로를 도입한 다음, CoA 전달효소로 단량체로 전환하고 공중합을 하는 바이오촉매를 개발했다.

이 기술은 온실가스도 감축시키고, 일회용 플라스틱 사용으로 인한 환경오염 이슈도 해결할 수 있어 일거양득의 기술로 평가받고 있다.

온실가스를 이용해 생분해성 플라스틱을 만든다는 장점 이외에도, 한정된 자원인 석유를 원료로 사용하지 않으며, 저급 자원인 산업 부생가스를 활용해 부가가치를 창출할 수 있다는 부가적인 장점도 기대된다.

후속 연구로 온실가스인 메탄과 이산화탄소를 동시에 사용해 생분해성 플라스틱을 제조하는 기술 개발을 진행 중이며, 현재 가시적인 성과를 확보하고 있어 대표적인 온실가스 두 종류를 모두 생분해성 플라스틱으로 전환하는 기술 확보가 기대되고 있다.

이번 연구 결과는 생물자원 재생 관련 전문학술지인 Bioresource Technology에 5월12일자로 온라인으로 게재됐으며, 관련 특허도 출원했다.

한편 해당 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 C1 가스리파이너리 사업단 지원으로 수행됐다.

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◀ 앵커 ▶

적어도 하루에 수십 가지 화학물질을 생활용품을 통해 먹고 바르고 있습니다.

성분표시는 다 돼 있는데, 정작 봐도 무슨 성분이라는 건지 안전한지 해로운지 모르는 게 문제입니다.

조윤미 기자가 취재했습니다.

◀ 리포트 ▶

손을 씻고, 양치질을 하고, 세수와 머리를 감을 때도 화학제품을 씁니다.

마지막으로 사용하는 화장품도 화학제품입니다.

성분을 살펴봤습니다.

샴푸나 폼클렌징에선 CMIT나 MIT가, 치약이나 비누에선 트리클로산이 들어 있다고 써 있지만 독성이 있는지는 알 수 없습니다.

[최현숙]

“만드는 회사에서도 1차 검증을 하고 나라에서 2차 검증을 하고 나서 (마트에) 다 진열이 돼 있는 줄 알았어요.”

CMIT와 MIT는 최근 가습기살균제 성분으로 논란이 되고 있고, 트리클로산은 유방암이나 생식기 교란을 일으키는 것으로 알려져 미국 일부 주에선 사용이 전면 금지된 성분입니다.

식약처는 CMIT나 MIT는 잘 씻어내면 문제가 없고, 트리클로산 성분은 안전기준치 이내로 관리하고 있어 안전하다는 입장입니다.

때문에 치약과 샴푸, 화장품 등 식약처가 담당하는 생활용품에는 성분만 표기돼 있습니다.

살균제, 방향제, 탈취제 등 환경부가 담당하는 생활화학용품은 지난해부터 독성경고 문구를 의무적으로 붙이고 있습니다.

그러나 수천 가지 제품이 시장에 나와있고 여러 개 화학제품을 함께 쓰는 경우가 많은 만큼 소비자는 쓰면서도 불안합니다.

[이경석/환경정의 유해물질 대기팀]

“제품에 들어 있는 화학물질 자체에 대한 안전성 검증이 아니라 모든 화학물질들이 체내에 들어왔을 때 칵테일 효과를 통해서 어떤 위험성을 나타낼 수 있는지 (검증이 필요합니다.)”

때문에 전체 사용량에 대한 경고나 혼합 사용에 대한 정보가 필요하다는 의견이 나오고 있습니다.

MBC뉴스 조윤미입니다.

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