KR100463755B1 - 난석의 제조방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 난석의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 질석 및 진주암을 3 내지 7 :1 중량비율로 포함하는 난석, 및 상기 난석에 미생물이 더욱 흡착된 난석을 제공한다. 본 발명의 난석은 배수성, 통기성 및 흡수성이 매우 우수하며, 난의 뿌리 활착 및 생육에 효과적이며, 자연상태의 토양 조건을 제공하며, 난 이식시 별도의 토양 적응시간없이 이식시킬 수 있어 매우 간편하다.

Description

난석의 제조방법{METHOD OF MANUFACTURING STONE FOR ORCHID}
[발명이 속하는 기술분야]
본 발명은 난석의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 난 재배에 있어서 기존에 사용해오던 난석(蘭石)의 단점을 보완하고, 난이 자랄 수 있는 가장 자연적인 조건을 부여할 수 있는 난석의 제조방법에 관한 것이다.
[종래기술]
난석은 난의 용토로 사용되는 굵은 입자의 인공토양으로, 작은 기포가 무수히 많이 형성되어 있다. 난석은 난의 뿌리에 산소가 잘 공급될 수 있도록 하며, 통기성 및 배수성이 좋아 난 재배에 매우 효과적이다. 난석은 그 크기에 따라 대, 중 및 소로 구분되어 생산된다.
난석은 일반적으로 점토, 규조토 또는 황토 등을 단독으로 사용하거나, 또는여기에 수분흡수력 및 통기성을 높여주기 위해 톱밥을 혼합하여 볼(ball) 형태로 성형한 후 800 내지 1000 ℃의 고온에서 소성하여 제조된다. 황토나 규조토를 단독으로 사용한 난석은 수분 흡수력 및 통기성이 미약하여 난을 재배하기에 부적합한 측면이 있으며, 톱밥을 더욱 사용한 난석의 경우 제조공정상 톱밥 사용율이 소량으로 제한되어 톱밥에 의한 효과변화를 크게 기대하기 어렵다.
상기한 문제점을 해결하기 위한 방안으로, 대한민국 공개특허 제 1996-29270호에서는 황토 또는 잡속 규조토에 다공성 이산화규소를 함유한 산업폐기물을 혼합하고 볼 성형한 후 소성하여 난석을 제조하는 방법을 제시하였고, 대한민국 공개특허 제 1996-29278호에서는 황토 또는 잡석 규조토에 석탄 연소제를 혼합시킨 난석을 제안하였고, 또한 대한민국 공개특허 제 1997-73313호에서는 백토 또는 황토에 석탄연소재 및 다공성 이산화규소가 함유된 산업폐기물을 혼합하여 제조한 난석을 제안하였다. 그 외에도, 대한민국 공개특허 제 2002-16489호에서는 숯난석을 언급하였다.
그러나, 상기한 방법들로 제조된 난석은 고온 소성과정에서 토양에 함유된 유용미생물 및 영양분이 파괴되어, 천연 자연상태의 토양조건을 구현시키기 어려운 단점이 있다. 이를 보안하기 위하여 비료를 사용할 수 있으나, 무분별한 사용으로 난 뿌리가 상하게 되거나 병해가 유발되기도 하여 전문가가 아닌 일반인들이 사용하기엔 어렵다.
한편, 자연 토양에서 자라는 난을 가정이나 어느 특정 환경으로 옮겨 독립적으로 재배하는 경우, 토양의 자연정화가 어려우며 토양내 함유된 영양원이 쉽게 고갈된다. 이로 인하여 비료와 같은 인위적인 영양원을 계속적으로 공급하게 되지만, 이는 오히려 화분내 산성화를 유발시키고 난의 환경 적응 능력을 떨어뜨려 병해충에 쉽게 노출되는 결과를 초래하고 있다.
따라서, 자연상태의 토양조건을 구현시켜 난을 건강하게 생육시킬 수 있는 난석의 개발이 요구된다.
따라서, 본 발명은 자연 토양 조건을 제공할 수 있는 난석을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한 본 발명은 배수성, 통기성, 보습성 및 병해억제성이 매우 우수하며, 난 뿌리의 생육을 저해하지 않는 난석을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한 본 발명은 토착 미생물이 흡착된 난석의 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
도 1은 실시예 1의 난석에 식재한 난의 뿌리 사진이고;
도 2는 실시예 2의 난석에 식재한 난의 뿌리 사진이고;
도 3은 비교예에 식재한 난의 뿌리 사진이다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 질석 및 진주암을 3 내지 7 :1 중량비율로 혼합 및 소성하여 제조한 난석을 제공한다.
이하, 본 발명을 상세히 설명한다.
본 발명자들은 천연 토양조건에 근접한 상태를 구현할 수 있는 난석을 개발하고자 연구하던 중, 질석 및 진주암은 난석 제조에 매우 적합할 뿐만 아니라 여기에 토착미생물을 흡착시켜 사용하는 경우 난의 뿌리 활착 및 발육이 우수할 뿐만 아니라 병해유발이 현저히 감소됨을 확인하여, 이를 토대로 본 발명을 완성하였다.
본 발명은 질석(Vermiculite) 및 진주암(Perlite)을 포함하는 난석의 제조방법 및 상기 방법으로 제조된 난석에 관한 것이다.
질석은, CMg, Fe3+및 Al3(Al,Si)4O10(OH)2·4H2O의 화학성분으로 이루어진 알루미늄 ·마그네슘 ·철의 수산화규산염으로 된 점토광물이다. 질석은 흡수력이 우수하며 무독한 물질이다. 질석은 통상적으로 판매되고 있는 물질을 구입하여 사용할 수 있으며, 통상의 입자 크기와 입도를 가진 질석을 사용할 수 있다. 질석의 평균 입자 크기는 2 내지 10 mm 이다.
진주암은 실리카를 많이 함유하는 유문암질 용암의 분출에 의해 생성되는 광물로, 상업적으로 구입가능하다. 진주암은 통상의 판매되는 상품일 수 있으며, 예컨대 입자 크기 2 내지 10 mm 이다. 진주암은 흡수성, 가벼운 중량, 화학적인 불활성, 저밀도, 공극률 및 내화성을 가진다.
구체적인 난석의 제조방법은,
(a) 질석 및 진주암 각각을 소성하고,
(b) 상기 소성된 질석 및 진주암을 혼합하는 것을 포함한다.
또한, 본 발명의 난석의 제조방법은 상기 (b) 단계이후에, (c) 난석에 미생물을 흡착시키는 단계를 더욱 포함할 수 있다.
상기 (a)에서, 질석 및 진주암은 각각 소성시킨다. 질석은 소성온도 900 내지 1200 ℃에서 2 내지 10분간 가열하여 소성시킬 수 있으며, 진주암은 소성온도 1000 내지 1500 ℃에서 2 내지 10분간 가열하여 소성시킬 수 있다. 상기 질석 및진주암은 소성 온도를 달리 해주는 것이 좋으며, 바람직하기로는 질석은 1000 내지 1100 ℃에서, 진주암은 1100 내지 1300 ℃에서 각각 소성하는 것이 좋다. 상기 소성은 1 내지 3회로 반복 실시할 수 있으며, 소성후 상온에서 냉각시켜 난석을 제조한다. 상기 소성단계에서, 질석 및 진주암 성형물은 완전 멸균되며, 동시에 수많은 기공이 형성된다.
상기 (b) 단계에서는, 소성된 질석 및 진주암을 혼합하며, 이때 혼합비율은 3 내지 7 :1 중량비이다. 바람직하기로는 질석 및 진주암의 혼합비율은 4 내지 6 : 1 중량비이다. 상기 질석 및 진주암의 혼합비율을 벗어나는 경우, 난 배양에 요구되는 수분율을 적절히 조절하지 못하여 과습 또는 건조를 유발하므로써 난 재배를 어렵게 할 수 있다. 질석 및 진주암의 혼합은, 기계적인 혼합장치에서 5 내지 10분간 혼합하는 방법으로 실시할 수있다.
상기 (c) 단계는, 상기 (b) 단계에서 제조된 난석에 미생물을 흡착시키는 단계이다. 상기 미생물은 토양에서 서식하는 통상의 토착미생물로, 예컨대 세균, 방선균, 유산균, 효모균 및 광합성 세균일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 세균은 셀룰로즈, 전분, 단백질 및 지질 분해능이 매우 우수하여 토양유기물을 부숙시키는 초기 단계에서 토양유기물 속에 함유되어 있는 전분 물질이나 가용성 당류를 이용하여 급성장을 할 수 있으며, 동시에 단백성 물질을 쉽게 분해시킨다. 방선균은 전분 분해능 뿐만 아니라 지질분해능(Lipolytic activity) 역시 우수하며, 항진균 물질을 분비하여 근권의 유해한 병원균을 사멸 및 퇴치한다. 유산균은 광합성세균 또는 효모균이 대사산물, 예컨대 당류 등을 기질로 유산을 만들고, 유산의 강한 정균력을 이용하여 유해한 미생물 번식과 유기물의 급격한 부패 및 분해를 억제한다. 또한 유산균은 인산질 비료의 가용 흡수로 비료효율을 개선시킨다. 효모균은 자체 호르몬 및 생리활성물질을 통하여 뿌리와 세포분열을 활성화시키고, 유산균, 방선균 등 유효한 미생물에 필요한 기질을 생성한다. 광합성세균은 유해한 유기산을 분해하여 자기성장에 이용하고, 암모니아를 비롯한 가스, 악취 저감능력이 뛰어나다. 광합성세균은 단백질 함량이 높고 아미노산, 비타민, 미네랄 등 다양한 생리활성물질을 포함하고 있어, 난의 성장 발육에 최상의 조건을 제공한다.
사용가능한 미생물은 바실러스(Bacillus) 속 균주, 스트렙토마이세스(Streptomyces) 속 균주, 노카르디옵시스(Nocardiopsis) 속 균주, 키타사토스포라(Kitasatospora) 속 균주, 락토바실러스(Lactobacillus)속 균주, 로도슈도모나스(Rhodopseudomonas) 속 균주, 로도박터(Rhodobacter) 속 균주 및 사카로마이세스(Saccharomyces) 속 균주로 이루어진 군으로부터 1종이상 선택될 수 있다. 바실러스 속 균주의 일예로, 바실러스 섭틸러스(Bacillus subtilis), 페니바실러스머세란스(Paenibacillus macerans), 바실러스 에스피.(Bacillus sp.) 및 바실러스 세레우스(Bacillus cereus)가 있으며, 스트렙토마이세스 속 균주의 일예로 스트렙토마이세스 카르피네시시(Streptomyces carpinensis)가 있으며, 노카르디옵시스 속 균주로는 노카르디옵시스 코에룰레어푸스타(Nocardiopsis coeruleofusca)가 있으며, 키타사토스포라 속 균주의 일예로는 키타사토스포라 포살락시네아(Kitasatospora phosalacinea)가 있다. 또한 락토바실러스 속 균주의 일예로는 락토바실러스 액시도필러스(Lactobacillus acidophilus)가 있으며, 로도슈도모나스 속 균주의 일예로는 로도슈도모나스 에스피.(Rhodopseudomonas sp.)가 있으며, 로도박터 속 균주의 일예로는 로도박터 캡술라푸스(Rhodobacter capsulapus)가 있으며, 사카로마이세스 속 균주의 일예로는 사카로마이세스 세레비지애(Saccharomyces cerevisiae)가 있다.
본 발명에서는 일실시예로, 총 8균주 즉, 바실러스 섭틸러스, 페니바실러스머세란스, 바실러스 에스피., 바실러스 세레우스, 스트렙토마이세스 카르피네시시, 락토바실러스 액시도필러스, 로도슈도모나스 에스피., 및 사카로마이세스 세레비지애를 난석에 흡착시켰다. 상기 총 8균주는, 혼합미생물 형태로 "MVP-AF-312"로 명명한 다음, 대한민국 대전광역시에 소재한 생명공학연구원 생물자원센타 유전자은행에 2003년 12월 4일자로 기탁하였고, 기탁번호 KCTC10560BP를 부여받았다. 상기 기탁된 균주들은 유기물 분해능과 길항작용이 매우 우수한 종들로 직접 선별한 것이다.
미생물은 1종이상 사용가능하며, 바람직하기로는 2종이상이다. 미생물은 각각 102내지 104cfu/ml로 준비하고, 이를 난석에 수분율 10 내지 50 %로 가한 다음 30 내지 35 ℃에서 7 내지 10일간 배양하여 난석에 흡착시킨다. 이때 미생물을 2종이상 사용하는 경우 난석에 흡착시키기 이전에 미생물을 혼합배양한 후 사용하는 것이 좋다. 미생물 배양에 사용되는 배지는 미생물 종류에 적합한 공지된 배지를 사용하며, 배양조건 역시 공지된 방법으로 수행한다.
본 발명에 따른 방법으로 제조된 난석은, 질석 및 진주암을 3 내지 7 :1 중량비로 포함하고 있다. 난석의 형태는 원형 또는 타원형의 볼형태, 막대형태, 사각형태, 삼각형태 및 다각형일 수 있으며, 크기는 직경 5 내지 7 mm일 수 있다. 난석의 크기가 5 ㎜ 미만인 경우 일반 토양과 같은 물성을 나타내어 뿌리의 활착을 제한하고 배수가 용이하지 않을 수 있으며, 7 ㎜ 초과하는 경우 뿌리가 난석을 피해 뻗어나가기 어려워 분갈이 후 기존 난석과 동일하게 장기간의 정양기간이 요구될 수 있다. 난석의 공극율은 30 내지 80 % 일 수 있다. 공극율이 30 % 미만인 경우 배수성 및 통기성이 좋지 않을 수 있으며, 공극율이 80 % 초과하는 경우 보비력이 낮을 수 있다. 또한 본 발명의 난석은 세균, 방선균, 유산균, 효모균 및/또는 광합성 세균이 흡착되어 있다.
본 발명에 따른 난석은, 배수성, 통기성 및 흡수성이 매우 우수하며 난의 뿌리 활착 및 생장을 방해하지 않아, 식물 생육에 바람직한 조건을 제공한다. 또한 미생물이 더욱 흡착된 난석의 경우, 천연상태의 토양 조건을 구현시키므로써, 난을 화분과 같은 독립된 공간에서 키울 경우 발생될 수 있는 질병발생 및 토양의 산성화 등을 방지할 수 있으며, 난 이식시 별도의 토양 적응시간없이 이식시킬 수 있어 매우 간편하다.
그 외에도 본 발명의 난석은 다음과 같은 장점이 있다.
첫째, 난의 뿌리 활착이 좋고 뿌리발육이 왕성하다.
둘째, 통기성, 보비력 및 보습력이 우수하여, 분내 가스장애 및 염류축적에 의한 장애를 해소시키는 자정능력이 뛰어나다.
셋째, 난석을 대, 중, 소 크기로 나누어 사용하지 않아, 분갈이가 편리하다.
넷째, 화분 위, 아래의 습도를 일정하게 유지시켜 신아가 밑에 붙지 않는다.
다섯째, 길항미생물의 항균작용으로 병원균 및 선충의 피해가 급격히 감소한다.
여섯째, 산채품의 조기 활착과 세력이 약한 어린난의 뿌리내림이나 벌브를 틔우는데 효과가 탁월하다.
일곱째, 기존 난석에서는 난석을 피해 뿌리가 내려가 곧게 뻗지를 못하고 분갈이 후에도 정양기간이 긴 반면, 본 발명의 난석은 뿌리가 꺾이지 않고 곧게 발육이 되며 분갈이 후 정양기간이 없이 곧바로 안정화된다.
이하 본 발명의 실시예를 기재한다. 하기 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것일 뿐 본 발명의 보호범위가 하기 실시예에 한정되는 것은 아니다.
실시예 1: 난석의 제조
질석 및 진주암을 각각 (주)미성산업 및 (주)신성미네랄에서 구입하였고, 이의 성분 분석을 실시하였다. 하기 표 1 및 2는 2003년 3월에 한국화학시험연구원에서 분석한 질석 및 진주암의 성분결과이다.
시험항목 단위 결과치 시험방법
SiO2 wt % 37.1 KS E 3806 1993
Al2O3 wt % 16.4 KS E 3806 1993(I.C.P)
Fe2O3 wt % 17.5 KS E 3806 1993(I.C.P)
CaO wt % 1.54 KS E 3806 1993(I.C.P)
MgO wt % 14.4 KS E 3806 1993(I.C.P)
K2O wt % 5.73 KS E 3806 1993(I.C.P)
Na2O wt % 0.32 KS E 3806 1993(I.C.P)
Ig.loss wt % 4.34 KS E 3806 1993
시험항목 단위 결과치 시험방법
SiO2 wt % 82.2 KS E 3806 1993
Al2O3 wt % 9.92 KS E 3806 1993(I.C.P)
Fe2O3 wt % 0.29 KS E 3806 1993(I.C.P)
CaO wt % 0.37 KS E 3806 1993(I.C.P)
MgO wt % 0.10 KS E 3806 1993(I.C.P)
K2O wt % 4.22 KS E 3806 1993(I.C.P)
Na2O wt % 1.43 KS E 3806 1993(I.C.P)
Ig.loss wt % 1.25 KS E 3806 1993
질석 및 진주암은 각각 1050 및 1200 ℃에서 각각 3초간 소성시킨 후 상온에서 냉각시킨 후 다시 2차 소성시켰다. 냉각 후 질석 및 진주암을 5:1 중량비율로 혼합기(3루베)에서 혼합하고, 5 내지 7 mm 크기의 난석을 선별하였다.
실시예 2: 미생물이 흡착된 난석의 제조
2-1. 미생물 배양
미생물- 바실러스 섭틸러스, 페니바실러스머세란스, 바실러스 에스피., 바실러스 세레우스, 스트렙토마이세스 카르피네시시, 락토바실러스 액시도필러스, 로도슈도모나스 에스피. 및 사카로마이세스 세레비지애
배양배지- NA배지, YS배지, MRS배지, YPD배지, GM배지
배양조건- 30 내지 35 ℃에서 8일간 각각 배양하였다. 8종의 균주의 배양액을 동일 cfu로 혼합한 다음, NA 배지에서 30 ℃로 8일간 2차 배양하였다. 상기 2차 배양액을 난석에 흡착시키는 시료로 사용하였다.
2-2. 미생물 흡착된 난석 제조
상기 실시예 1과 동일한 방법으로 난석을 제조하였다. 상기에서 준비한 2차 배양액을 103cfu/ml로 희석한 다음, 이를 난석에 40 % 수분율로 가하고, 이를 30℃에서 8일간 배양하여 미생물이 흡착된 난석을 제조하였다.
실시예 3: 난석의 효과 검증
실시예 1 및 2의 난석의 유용성을 실험하였다.
충북 청원군 소재에 있는 「예림난원」의 난 2,000여분과, 예림원에서 추천한 애란인 8명이 분재중이 난 500여분을 대상으로 실험하였다.
실시예 1 및 2의 난석에 대한 비교예로, 현재 일반적으로 사용되는 영풍산업의 동양난석이라는 제품명의 난석을 사용하였다.
1. 난석의 수분 흡수율
실시예 1 및 2와 비교예 난석을 각각 물에 1시간동안 침지한 후 꺼내어 수분 흡수율을 하기 계산식으로 측정하였다.
(계산식)
수분흡수율(%) = 침지후 무게-침지전 무게/침지전 무게 X100
그 결과 표 3에 나타낸 바와 같이, 실시예 1 및 2의 난석이 비교예에 비하여 우수한 수분 흡수율을 나타내었다.
난석 수분흡수율(%)
실시예 1 70
실시예 2 70
비교예 40
2. 난의 뿌리 활착 확인
어린 난을 실시예 1 내지 2 및 비교예의 난석하에 식재하고, 한달 경과후 뿌리의 생육 및 형태를 비교하였다.
도 1은 실시예 1의 난석에 식재한 난의 뿌리 사진이고, 도 2는 실시에 2의 난석에 식재한 난의 뿌리 사진이고, 도 3은 비교예에 식재한 난의 뿌리사진이다. 상기 도 1 내지 도 3에서, 실시예 1 및 2에 식재한 난은 비교예에 식재한 경우에 비하여 뿌리의 활착 상태가 우수하고 뿌리발육이 왕성함을 확인할 수 있었다.
3. 난의 병해 방지 효과
가. 백견병
난에 있어서 백견병의 치유율을 알아보기 위하여 백견병이 걸린 난을 선발하여 먼저 기존 방식대로 똑같이 살균제에 침지소독(10~15분)후 실시예 2의 난석에 4분, 비교예의 난석에 4분을 옮겨 심었다.
나. 근부병
난에 있어서 근부병의 치유율을 알아보기 위하여, 근부병이 걸린 난을 선발하여 위와 같이 살균제에 침지소독(10~15분) 후 실시예 2의 난석에 10분, 비교예의 난석에 10분을 옮겨 심었다.
상기 실험에서, 기타관리(빛, 온도, 습도, 물관리, 비배관리)는 동일한 조건을 주고 3개월간 관찰하였다. 실험결과는 하기 표 4와 같다.
난석의 종류 백견병 근부병
1개월 2개월 3개월 1개월 2개월 3개월
실시예 2 균사체50%감소 균사체75%감소 균사체90%이상 감소 병 증상 진행율이 현저히 감소되었고, 새뿌리가 발근됨.
비교예 균사체 감소가 전혀 없음 병 증상에 변화가 없음
표 4에서, 실시예 2의 난석은 비교예의 난석에 비해 병해 치유율이 월등하여, 3개월 이후에는 병해가 대부분 완치되었다. 또한 난 재배시 문제가 되는 병해를 대상으로 추가 재배실험을 해본 결과, 탄저병 및 연부병의 제어에도 탁월한 효과를 나타내었다.
이상 살펴본 바와 같이, 본 발명의 난석은 배수성, 통기성 및 흡수성이 매우 우수하며 난의 뿌리 활착 및 생장을 방해하지 않아, 식물 생육에 바람직한 조건을 제공한다. 또한 미생물이 더욱 흡착된 난석은, 자연상태의 토양 조건을 구현시키므로써, 난을 화분과 같은 독립된 공간에서 키울 경우 발생될 수 있는 질병발생 및 토양의 산성화 등을 방지할 수 있으며, 난 이식시 별도의 토양 적응시간 없이 이식시킬 수 있어 매우 간편하다.

Claims (8)

  1. 질석 및 진주암을 3 내지 7 :1 중량비율로 포함하는 난석으로서,
    상기 질석 및 진주암은 소성한 질석 및 진주암이며
    상기 난석은 30 내지 80%의 공극율을 포함하는 것인 난석.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 난석은 5 내지 7 mm 입자크기를 갖는 난석.
  3. 삭제
  4. 제 1항에 있어서, 상기 난석은 바실러스(Bacillus) 속 균주, 스트렙토마이세스(Streptomyces) 속 균주, 노카르디옵시스(Nocardiopsis) 속 균주, 키타사토스포라(Kitasatospora) 속 균주, 락토바실러스(Lactobacillus)속 균주, 로도슈도모나스(Rhodopseudomonas) 속 균주, 로도박터(Rhodobacter) 속 균주 및 사카로마이세스(Saccharomyces) 속 균주로 이루어진 군으로부터 1종이상 선택된 미생물이 더욱 흡착된 난석.
  5. 제 4항에 있어서, 상기 미생물은 바실러스 섭틸러스(Bacillus subtilis), 페니바실러스머세란스(Paenibacillus macerans), 바실러스 에스피.(Bacillus sp.) 및 바실러스 세레우스(Bacillus cereus), 스트렙토마이세스 카르피네시시(Streptomyces carpinensis), 노카르디옵시스 코에룰레어푸스타(Nocardiopsis coeruleofusca), 키타사토스포라 포살락시네아(Kitasatospora phosalacinea), 락토바실러스 액시도필러스(Lactobacillus acidophilus), 로도슈도모나스 에스피.(Rhodopseudomonas sp.), 로도박터 캡술라푸스(Rhodobacter capsulapus) 및 사카로마이세스 세레비지애(Saccharomyces cerevisiae)로 이루어진 군으로부터 1종이상 선택된 것인 난석.
  6. (a) 질석 및 진주암을 각각 소성하는 단계;
    (b) 상기 소성된 질석 및 진주암을 혼합하는 단계
    를 포함하며, 30 내지 80%의 공극율을 포함하는 난석의 제조방법.
  7. 제 6항에 있어서, 상기 난석의 제조방법은 상기 (b) 단계이후에 (c) 난석에 미생물을 흡착시키는 단계를 더욱 포함하는 제조방법.
  8. 제 6항 또는 7항에 있어서,
    상기 (a) 단계에서 질석 및 진주암은 3 내지 7 :1 중량비율로 혼합하며; 및
    상기 (d) 단계의 미생물은 바실러스 섭틸러스(Bacillus subtilis), 페니바실러스머세란스(Paenibacillus macerans), 바실러스 에스피.(Bacillus sp.) 및 바실러스 세레우스(Bacillus cereus), 스트렙토마이세스 카르피네시시(Streptomyces carpinensis), 노카르디옵시스 코에룰레어푸스타(Nocardiopsis coeruleofusca), 키타사토스포라 포살락시네아(Kitasatospora phosalacinea), 락토바실러스 액시도필러스(Lactobacillus acidophilus), 로도슈도모나스 에스피.(Rhodopseudomonas sp.), 로도박터 캡술라푸스(Rhodobacter capsulapus) 및 사카로마이세스 세레비지애(Saccharomyces cerevisiae)로 이루어진 군으로부터 1종이상 선택된 것인 제조방법.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR100826796B1 (ko) 2007-12-14 2008-04-30 박기윤 가공 화산석 및 그 제조방법
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