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페놀 물질이란 무엇입니까?

"페놀릭"이라는 용어는 유기 화합물인 페놀로 만들어진 몇 가지 다른 물질을 지칭하는 데 사용됩니다. 다양한 소비재를 만드는 데 사용되는 수지 유형을 설명할 수 있으며 식물 기반 화합물의 클래스에 부여된 이름입니다. 다양한 의료 및 청소 용품에 사용된 유기 물질인 탄산을 의미하기도 합니다.

수지

페놀 수지는 페놀과 알데히드를 결합하여 만듭니다. 이들 유기화합물이 혼합되어 압력과 열이 동시에 가해지면 중합반응을 일으켜 고체를 성형할 수 있는 화학반응이다. 다재다능하고 내구성이 뛰어나기 때문에 이 수지는 다양한 소비자 및 산업 제품을 만드는 데 사용됩니다.

당구공에서 주방용품, 자동차 부품, 건축용 접착제에 이르기까지 다양한 제품이 페놀 수지로 만들어집니다. 이 재료는 전자 장치의 플러그, 냄비 및 팬용 손잡이, 대부분의 병의 나사 뚜껑과 같은 소비자 부속품을 만드는 데 자주 사용됩니다. 저렴한 가격과 쉽게 성형할 수 있어 많은 응용 분야에 이상적인 선택이 될 수 있습니다.

베이클라이트®

수지는 단순한 페놀과 여러 알데히드를 혼합하여 만들 수 있지만 포름알데히드와 함께 만드는 조합(페놀성 포름알데히드 수지(PF))이 가장 널리 사용됩니다. 이것은 최초의 합성 수지였으며 Bakelite®라는 브랜드 이름으로 판매되었습니다. 얼마 지나지 않아 가격이 저렴하고 그 아름다움에 찬사를 받았기 때문에 이 물질은 보석, 라디오, 악기 부품 및 카메라를 포함한 많은 가정 용품을 만드는 데 사용되었습니다. 1920년에서 1940년 사이에 이 재료로 만든 항목이 전성기였지만 이 가단성 재료는 여전히 보드 게임 조각, 총 부품, 심지어 로켓의 방열판을 만드는 데 사용됩니다.

바인더 및 절연체로 사용

페놀과 포름알데히드의 조합은 마분지 및 합판을 포함한 복합 목재를 함께 결합하는 대리인으로도 자주 사용됩니다. 이러한 방식으로 사용하면 다소 부서지기 쉬우나 불이 붙으면 연기가 거의 발생하지 않으며 고급 등급에서는 최대 185°C(370°F)의 온도를 견딜 수 있습니다. 건설에서 이러한 화합물로 만든 페놀 폼은 일반적으로 단단한 시트 형태로 단열재로 사용됩니다. 이러한 유형의 단열재는 설치의 용이성, 경제성 및 열 질량을 고려하여 선택되는 경우가 많습니다. 이는 온도 변동을 완화하는 능력입니다.

라미네이트로

종이 시트, 유리 직물, 린넨 및 면과 같은 특정 종류의 천은 페놀 수지로 처리한 다음 압축 및 가열하여 단단한 적층 플라스틱 시트를 형성할 수 있습니다. 이 복합 라미네이트는 내열성, 강하고 방수성이 있습니다. 평판은 쉽게 모양을 만들거나 조각할 수 있으며 테이블, 조리대, 기타의 피크 가드에도 자주 사용됩니다.

유기화학의 페놀

유기 페놀류의 모든 구성원은 페놀성 화합물이라고 할 수 있습니다. 이 부류의 화합물은 알코올과 유사한 단순한 탄화수소 그룹입니다. 페놀은 고추의 열 물질인 캡사이신에서 도파민과 같은 뇌의 신경 전달 물질에 이르기까지 다양한 자연 물질에서 발견됩니다.

식물 항산화제의 천연 화합물

페놀은 과일과 채소를 포함한 많은 식물에서 발견됩니다. 이러한 물질에 대한 연구가 진행되는 동안 와인, 베리 및 다양한 종류의 차에서 발견되는 항산화 특성이 세포를 손상 및 사멸로부터 보호할 수 있다고 알려져 있습니다. 이러한 물질은 올리브 오일과 같은 다른 식품과 비타민 E와 같은 특정 식이 영양소에서도 발견됩니다.

탄산

카르볼산은 페놀 또는 페닉산의 다른 이름으로 고체, 백색, 결정질인 천연 물질입니다. 그것은 원래 콜타르에서 파생되었으며 비누, 화장품 및 세제에 사용되었습니다. 19세기와 20세기의 일부를 통해 이 순한 산은 의학적으로, 특히 입 안과 주변의 방부제 및 국소 마취제로 사용되었습니다. 그러나 독성이 있고 피부에 화학적 화상을 일으킬 수 있으므로 더 안전한 대안을 위해 사용이 크게 중단되었습니다.

페놀산에 대해 들어본 적이 없을 수도 있지만 매일 사용하는 제품에서 수없이 접했을 것입니다. 실제로, 페놀산은 실제로 가장 널리 분포된 비 플라보노이드 식물 화합물 중 하나인 많은 제품의 공통 구성 요소입니다. 광범위한 응용 분야, 비할 데 없는 다용도 및 안정적인 구성을 갖춘 이 화합물은 상업적 제조를 위한 핵심 자원이지만 가장 일반적인 두 가지 유형의 페놀산인 하이드록시벤조산과 하이드록시신남산도 많은 식품에서 자연적으로 발견됩니다.

페놀산은 어떻게 만들어지나요?

페놀산이 어떻게 "만들어지는지" 묻는 것은 약간 오해의 소지가 있습니다. 모든 식품군에서 발견할 수 있는 자연 발생 화합물입니다. 특히 다음과 같은 식품에 존재합니다.

자연적으로 발생하는 형태 외에도 자연적으로 발견되지 않는 화학적 합성이 있습니다. 제조된 형태에서는 수용성으로 분류되며 일반적으로 소비자 제품에 사용하기 위해 대량으로 상업적으로 판매되는 천연 제품과 실질적으로 동일할 수 있습니다.

페놀산은 무엇에 사용됩니까?

그렇다면 페놀산은 어떤 상용 제품에 일반적으로 사용됩니까? 페놀산은 다음과 같은 제품 제조를 포함하여 제조 분야에서 광범위하게 사용됩니다.

이것들은 페놀릭이 일반적으로 제조되는 무수한 용도 중 일부일 뿐입니다. 또한 합판, 몰딩, 단열재 등의 자재용 접착제로 건설업에서 많이 사용됩니다. 페놀산은 열 안정성이 우수하기 때문에 응용 분야에 특히 매력적입니다. 극한의 온도와 낮은 온도에서도 온전한 상태를 유지합니다.

페놀산 사용에 크게 의존하는 또 다른 산업은 플라스틱 제조입니다. 페놀산은 약한 산에 대한 내성 때문에 플라스틱을 만드는 데 사용됩니다. 이는 내구성이 뛰어난 옵션이며 앞서 언급한 열 안정성으로 인해 전기 배선, 기계 부품 및 자동차 액세서리에도 사용하기에 이상적입니다.

페놀산 노출 위험

매우 다양하고 저렴하며 자연적으로 발생하지만 페놀산은 사용자에게 위험을 초래할 수 있습니다. 질병 통제 센터(Center for Disease Control)에 따르면 페놀에 노출되면 특히 사람의 목, 코, 피부 및 눈에 자극을 유발할 수 있습니다. 다음과 같은 추가 증상도 나타날 수 있습니다.

농도가 높거나 노출 기간이 길수록 사람의 증상이 더 심해질 수 있습니다. 어떤 경우에는 페놀산에 대한 노출도 특정 암과 관련이 있습니다. 이러한 위험의 대부분은 예를 들어 석유 산업이나 나일론 제조 과정에서 페놀산을 처리하는 동안 발생하는 노출에서 비롯된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이러한 과정에서 발생하는 페놀산 연기는 특히 해로울 수 있으며 사람을 부상 위험에 노출시키는 것은 광범위합니다.

페놀산의 이점

이러한 모든 위험 때문에 페놀산이 어떤 이점도 제공하지 않는다고 생각할 수도 있지만 실제로는 그럴 수 있습니다! 페놀산은 과일과 채소와 같은 영양가 있는 음식을 통해 섭취할 때 특히 유익합니다. 이 형태에서 사람은 가장 순수한 형태의 페놀산에 노출되며 강력한 항산화제 역할을 하여 다양한 건강상의 이점을 제공할 수 있습니다. 이러한 이점은 페놀산이 장관 벽을 관통하고 자유 라디칼로 인한 세포 손상을 완화하는 능력에서 비롯됩니다.

이러한 이유로 페놀산은 일반적으로 노화 방지, 항산화 및 항염 반응에 중요한 작용제로 인용됩니다. 식단만으로는 충분한 수준의 페놀산을 섭취할 수 없는 경우 페놀산 섭취량을 크게 늘릴 수 있는 보충제가 많이 있습니다. 이러한 보조제 중 다수는 일반 항염증 비타민으로 판매되기 때문에 라벨을 확인하고 충분한 페놀산 수치를 나타내는지 확인하는 것이 중요합니다.

페놀산의 대안

식품에서 발견되는 페놀산은 광범위한 건강상의 이점을 제공할 가능성이 있지만 이러한 화합물은 다른 형태에서 발견될 때 여전히 위험을 내포하고 있습니다. 이러한 이유로 많은 제조업체에서 페놀산의 대안을 찾기 시작했으며 일부 옵션은 다음과 같습니다.

이러한 화합물 중 일부는 페놀산보다 덜 위험할 수 있지만 고유한 위험이 있을 수 있습니다. 페놀산은 계속해서 제조 및 플라스틱 생산을 위한 선택 물질이 될 것입니다.


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