KR101841822B1 - 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제의 제조방법 및 그 시공방법 - Google Patents

시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제의 제조방법 및 그 시공방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 칠보석분말 1000g 토르마린분말 1000g 견운모분말 1000g 중량비율로 물 2000g를 혼합하여 볼밀기기로 이관시켜 볼밀기기로 24시간 분쇄하여 칠보석조성물 광물질 용액을 여과공정으로 이동시켜, 1마이크로미터 여과포가 장치된 필터프레스공정에서 여과시켜 제조된 칠보석 토르마린 견운모 조성물 용액을 침전공정으로 이동시켜 24시간 침전시켜 상등액인 다공질광물질 용액을 제조한 후에,
납을 1mm 두께로 압출하여 직경 1cm 길이 20cm규격으로 납봉을 제조하고
직경 1cm 길이 20cm 은봉을 선택한 다음, 참나무를 직경 2cm 길이 20cm 참나무봉을 제조하여 숯가마에 넣고 800℃열로 소성하여 백탄봉을 제조하여
전기분해기기의 + - 극에 상기 납봉과 은봉, 백탄봉을 각각 3개식 + - 봉에 연결시켜 준비하고, + - 간격을 5cm-10cm로 고정시킨 다음,
상기 다공질광물질 용액 20kg과 차염소산소오다 200g를 혼합하여 전기분해조에 투입한 후에, 전기분해조의 전류를 3볼트 13암페어로 고정시켜 전기분해하면서 + - 극에 연결된 납, 은, 백탄봉이 전해조의 다공질광물질 용액에 완전히 용해되어 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액을 제조한 다음, 연백분말 1000g, 상기에서 제조된 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액 2000g, 수용성 우레탄코팅제 200g를 혼합하여 볼밀기기에 넣고 10시간 분쇄시켜 연백조성물 도포제를 제조 한 후에,
은(Ag)을 직경 1cm 길이 20cm 2개를 준비하여 전기분해기의 + - 극에 연결시킨 다음, 전해조에 물 20kg과 0.1N염산 100g를 혼합하여 + - 극의 은봉을 전해조에 넣고 전기분해기기의 전류를 3볼트 13암페어로 고정시켜 전기분해하면서 + - 극의 은봉을 전해조의 물에 완전히 용해시켜 은나노 용액 100g에 물 5000g를 혼합하여 은나노 이온수를 제조한 후에, 칠보석분말 1000g, 토르마린분말 500g, 견운모분말 1000g를 혼합한 다음,
상기 혼합분말 1000g, 수용성 우레탄코팅제 200g, 상기 은나노 이온수 2000g을 볼밀기기로 10시간 분쇄시켜 제조함을 특징으로 하는 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제의 제조방법 및 그 시공방법에 관한 것이다.

Description

시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제의 제조방법 및 그 시공방법{How radon barrier coating agent and a method for producing construction emitted by the cement}
본 발명은 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제의 제조방법 및 그 시공방법에 관한 것이다.
국제연합 방사선영향평가 과학위원회는 자연방사선 피폭량의 약 절반 정도가 라돈에 의한 방사선 때문이 라고 발표한 바 있으며, 전리작용이 강한 알파선을 방출하는 가스상의 라돈은 담배 연기와의 상승작용에 의해 폐암의 주범으로 밝혀진 바 있다.
일반적으로 라돈(Re-222)은 지구상에서 발견된 약 70여 가지의 자연방사능 물질 붕괴시 생성되는 물질로서 폐암발병의 위험이 있는 알파선을 방출하는 가스 상의 물질에 해당하므로 지하실, 아파트, 다중 이용시설을 포함한 모든 지하 및 지상 구조물 및 건물의 경우 높은 농도로 존재할 가능성이 있다. 따라서 이런 종류의 구조물 또는 건물에서는 주기적으로 라돈 농도를 측정하는 것이 필요하다고 할 수 있다.
특히 시멘트 콘크리트의 가옥 구조가 주류를 이루고 있는 현 상황에서 건축용 골재나 건자재 또는 시멘트 콘크리트에서 라돈이 방출되고 있는바,
새집증후군(sick house syndrome) 이외에 오래된 실내 주거환경에서도 라돈 방사선 방출에 의하여 보건환경은 심각하게 위협받고 있다.
실내 공기질 중에서 라돈의 농도는 "다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법"을 근거로 하여 4 pCi/L를 관리 기준으로 정한 바 있으며, 한국 원자력 안전기술원(KINS)은 전국 3,866 가구를 대상으로 실내공기의 라돈가스 농도를 측정한 결과 3.4%가 환경부의 실내 공기질 기준치를 초과했다고 밝혔다.
또한 서울 지하철 승강장 및 대합실 44곳을 측정한바 승강장 가운데 5곳과 대합실 중 4곳이 기준치를 초과하였다. 따라서 라돈 농도가 높게 측정된 겨우 라돈 방출률에 근거한 라돈 저감화 시공이 요구된다고 할 수 있다.
현재 국내에서 사용하고 있는 실내에서의 라돈 저감화 방법에는 건물의 틈새를 통하여 들어오는 라돈 가스를 막기 위하여 실링제로서 틈새를 막거나 자주 환기를 시키는 방법 또는 먼지에 부착되어 흡입되는 라돈 가스를 라돈자핵종의 제거효율이 높은 공기 정화기로써 줄이는 방법 등이 있다.
국내등록특허공보 등록번호 제1009777070000(2010.08.18)호에는 하·중·상도로 층을 이루면서 도장을 하되, 각 층에 적정하게 고밀도이며 치밀한 입자와 구성요소들을 투입하여 콘크리트 벽면에서 방출되는 라돈 방사능을 근원적으로 차단하는 라돈 방출 방지를 위한 페인트가 공개되어 있고,
국내공개특허공보 공개번호 제1020010033880(2001.04.25)호에는 핵방사능과 고온을 견디며 특히 방사능 폐기물을 싸서 부동화시키는 차폐물질에 관계한다. 차폐물질은 두 가지 이상의 유기 폴리머로 구성된 혼합물로서 포함된 충전제가 폴리머 및 공중합체의 페닐 측쇄내에 가교결합된다. 다른 충전제가 방사능을 차폐시키고 가교결합된 매트릭스내에 포함될 수 있다. 차폐물질은 세라믹 또는 금속세라믹 성질을 갖는 방사능 차폐물질 및 열전도성 물질 입자가 포함된 질긴 매트릭스를 포함한다. 차폐물질은 열경화성이고 매우 단단한, 예컨대 20,000 p.s.i. 전단강도를 가진다. 차폐물질은 가황고무, 고무형 폴리머, 다양한 방사능 차폐 개재물, 폴리이미드 수지 및 페놀포름알데히드 수지의 혼합물로 구성된다. 적절한 비율로 혼합된 후 차폐물질은 승온(260℃)에 노출된다. 최종 물질은 방사능 저항성 개재물의 비율 및 종류에 따라 입방피트당 8 내지 50 파운드의 밀도를 가진 기술구성이 기재되어 있으며,
국내등록특허공보 등록번호 제1004547530000(2004.10.20)호에는 완성된 시멘트 고화체 표면으로부터 방출되는 라돈의 방출율을 억제하기 위한 미분말 세라믹활성탄 형태의 라돈방사선차단제에 관한 기술에 해당하며, 본 발명품을 첨가하여 경화된 시멘트 고화체는 라돈가스 방출율 억제 효과 외에 방수, 항균 및 유해물질의 흡착·분해 기능은 물론 압축강도가 증가되는 부수적인 견운모질 고령토를 물리·화학적으로 처리하여 시멘트 첨가제가 공개되어 있고,
국내공개특허공보 공개번호 제1020150040500(2015.04.15)호에는 천연 황토포졸란의 원적외선 방출로 인한 건강증진 효과, 음이온 방출로 인한 공기정화 및 항미생물 효과, 습도조절 및 탈취효과, 단열효과가 우수하고 공기접촉을 통한 유해물질 제거효과로 인체에 유익하고 실내생활을 쾌적하게 유지시켜주도록 천연 황토포졸란을 주요재료로 이용한 친환경 벽,바닥 마감재 조성물을 제공하고 천연 황토포졸란이 가진 효과를 충분히 방출할 수 있도록 시공하는 친환경 벽,바닥 마감재 조성물과 그 시공방법이 기재되어 있음을 알 수 있다.
1. 국내등록특허공보 등록번호 제1009777070000(2010.08.18)호 2. 국내공개특허공보 공개번호 제1020010033880(2001.04.25)호 3. 국내등록특허공보 등록번호 제1004547530000(2004.10.20)호 4. 국내공개특허공보 공개번호 제1020150040500(2015.04.15)호
일반적으로 시멘트벽에서 방출되는 라듐 등의 방사능물질 차단은 일반 금속으로도 차단이 불가능하고 차단이 가능한 금속으로 밀봉시켜도 분자이하의 구멍으로도 방출되므로 방사능차단에 대한 문제점과,
방사능차단 금속으로 납과 전도성이 우수한 은, 금, 닉켈 등을 주목하고 있으나 사용방법이나 경제성 문제점이 본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제인 것이다.
상기와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 칠보석분말 1000g 토르마린분말 1000g 견운모분말 1000g 중량비율로 물 2000g를 혼합하여 볼밀기기로 이관시켜 볼밀기기로 24시간 분쇄하여 칠보석조성물 광물질 용액을 여과공정으로 이동시켜, 1마이크로미터 여과포가 장치된 필터프레스공정에서 여과시켜 제조된 칠보석 토르마린 견운모 조성물 용액을 침전공정으로 이동시켜 24시간 침전시켜 상등액인 다공질 광물질 용액을 제조한 후에,
납을 1mm 두께로 압출하여 직경 1cm 길이 20cm규격으로 납봉을 제조하고
직경 1cm 길이 20cm 은봉을 선택한 다음, 참나무를 직경 2cm 길이 20cm 참나무봉을 제조하여 숯가마에 넣고 800℃열로 소성하여 백탄봉을 제조하여
전기분해기기의 + - 극에 상기 납봉과 은봉, 백탄봉을 각각 3개식 + - 봉에 연결시켜 준비하고, + - 간격을 5cm-10cm로 고정시킨 다음,
상기 다공질광물질 용액 20kg과 차염소산소오다 200g를 혼합하여 전기분해조에 투입한 후에, 전기분해조의 전류를 3볼트 13암페어로 고정시켜 전기분해하면서 + - 극에 연결된 납, 은, 백탄봉이 전해조의 다공질광물질 용액에 완전히 용해되어 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액을 제조한 다음,
연백분말 1000g, 상기에서 제조된 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액 2000g, 수용성 우레탄코팅제 200g를 혼합하여 볼밀기기에 넣고 10시간 분쇄시켜 연백조성물 도포제를 제조 한 후에,
은(Ag)을 직경 1cm 길이 20cm 2개를 준비하여 전기분해기의 + - 극에 연결시킨 다음, 전해조에 물 20kg과 0.1N염산 100g를 혼합하여 + - 극의 은봉을 전해조에 넣고 전기분해기기의 전류를 3볼트 13암페어로 고정시켜 전기분해하면서 + - 극의 은봉을 전해조의 물에 완전히 용해시켜 은나노 용액 100g에 물 5000g를 혼합하여 은나노 이온수를 제조한 후에,
칠보석분말 1000g, 토르마린분말 500g, 견운모분말 1000g를 혼합한 다음,
상기 혼합분말 1000g, 수용성 우레탄코팅제 200g, 상기 은나노 이온수 2000g를 볼밀기기로 10시간 분쇄시켜 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제를 제조하고,
1차로 시멘트벽면 1㎡ 당 500g 의 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액을 분무기로 분무하고 건조시킨 다음, 2차로 연백조성물 도포제를 1차 도포한 상부에 두께 3mm로 도포하여 건조시킨 후에, 3차로 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제를 2차 연백조성물 도포제로 도포된 상부에 3mm 두께로 도포하여 시멘트벽에서 방출되는 방사능 물질인 라돈, 세슘 차단하도록 시공하는 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제의 제조방법 및 그 시공방법을 제공하는 것이 본 발명의 과제 해결 수단이다.
본 발명은 시멘트벽에서 방출되는 방사능 물질인 라돈과 세슘을 차단 할 수 있는 도포제 제조방법에 관한 것으로
방사능 물질을 차단하는 금속으로 납, 은, 금, 닉켈 등을 지목하고 있는데 상기 금속을 시멘트벽면에 사용하기 위해 2mm-3mm 이상의 두께의 금속판을 제조하여 시멘트 벽면을 밀봉하여야 하는데 사용이 불가능하고 경제성이 떨어져 문제가 되고 있는 것을 납과 은, 백탄을 나노기술로 소립 용융하여 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액을 제조하여 시멘트 벽면에 침적시키면 이온화 형태로 나노 납과 은, 백탄이 코팅형태로 붙여 방사능물질을 차단 시키면서 다시 2차 3차로 납분말을 이용한 도포제와 방사능 물질 차단기능이 있는 광물질 분말을 선택하여 도포제를 제조하여 시멘트벽면에 도포하여 방사능 물질을 차단할 수 있는 도포제를 제조하는 것이 발명의 효과가 있는 것이다.
본 발명은 칠보석분말 1000g 토르마린분말 1000g 견운모분말 1000g 중량비율로 물 2000g를 혼합하여 볼밀기기로 이관시켜 볼밀기기로 24시간 분쇄하여 칠보석조성물 광물질 용액을 여과공정으로 이동시켜, 1마이크로미터 여과포가 장치된 필터프레스공정에서 여과시켜 제조된 칠보석 토르마린 견운모 조성물 용액을 침전공정으로 이동시켜 24시간 침전시켜 상등액인 다공질 광물질 용액을 제조한 후에,
납을 1mm 두께로 압출하여 직경 1cm 길이 20cm규격으로 납봉을 제조하고
직경 1cm 길이 20cm 은봉을 선택한 다음, 참나무를 직경 2cm 길이 20cm 참나무봉을 제조하여 숯가마에 넣고 800℃열로 소성하여 백탄봉을 제조하여
전기분해기기의 + - 극에 상기 납봉과 은봉, 백탄봉을 각각 3개식 + - 봉에 연결시켜 준비하고, + - 간격을 5cm-10cm로 고정시킨 다음,
상기 다공질광물질 용액 20kg과 차염소산소오다 200g를 혼합하여 전기분해조에 투입한 후에, 전기분해조의 전류를 3볼트 13암페어로 고정시켜 전기분해하면서 + - 극에 연결된 납, 은, 백탄봉이 전해조의 다공질광물질 용액에 완전히 용해되어 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액을 제조한 다음,
연백분말 1000g, 상기에서 제조된 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액 2000g, 수용성 우레탄코팅제 200g를 혼합하여 볼밀기기에 넣고 10시간 분쇄시켜 연백조성물 도포제를 제조 한 후에,
은(Ag)을 직경 1cm 길이 20cm 2개를 준비하여 전기분해기의 + - 극에 연결시킨 다음, 전해조에 물 20kg과 0.1N염산 100g을 혼합하여 + - 극의 은봉을 전해조에 넣고 전기분해기기의 전류를 3볼트 13암페어로 고정시켜 전기분해하면서 + - 극의 은봉을 전해조의 물에 완전히 용해시켜 은나노 용액 100g에 물 5000g를 혼합하여 은나노 이온수를 제조한 후에,
칠보석분말 1000g, 토르마린분말 500g, 견운모분말 1000g를 혼합한 다음,
상기 혼합분말 1000g, 수용성 우레탄코팅제 200g, 상기 은나노 이온수 2000g를 볼밀기기로 10시간 분쇄시켜 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제를 제조하고,
1차로 시멘트벽면 1㎡ 당 500g 의 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액을 분무기로 분무하고 건조시킨 다음, 2차로 연백조성물 도포제를 1차 도포한 상부에 두께 3mm로 도포하여 건조시킨 후에, 3차로 기능성광물질 도포제를 2차 연백조성물 도포제로 도포된 상부에 3mm 두께로 도포하여 시멘트벽에서 방출되는 방사능 물질인 라돈, 세슘 차단하도록 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제를 시공하는 것이다.
본 발명에서 납과 은, 백탄을 나노기술로 분쇄하면서 전기분해공정에서 전해조에 다공질광물질 용액을 사용하여 나노 납, 은 백탄조성물 다공질광물질 용액을 사용한 배경을 설명하면 다음과 같다.
방사능을 차단할 수 있는 금속으로 납과 은, 금, 닉켈 등을 지목하고 있다. 납은 오랜 옛날부터 X레이 촬영시 X레이 기사들이 방사능 차단복에 납을 사용하여 왔다.
그러나 시멘트벽면 등에서는 상기 금속을 일정 규격의 얇은 금속판을 만들어 사용한다는 것은 불가능하다.
본 발명은 금속을 나노화 할 수 있는 나노 기술을 접하면서 납, 은 등 비철금속을 전기 분해방법 또는 화학적 방법으로 나노 콜로이드 용액을 제조했을 때 은, 금, 닉켈, 납, 비철금속을 나노 이온수로 전기 분해했을 때 나노 은 1kg의 은나노 이온수의 표면적은 은괴 1000kg보다 표면적이 넓고 이온성이 우수하여 도금 용액과 같이 무전극 도금형태로 직물, 목제, 플라스틱, 금속, 시멘트벽면에 침적될 경우 이온화 형태로 코팅막을 형성된 것을 확인하였고 각종 논문 등에서 발표되고 있다.
상기와 같이 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액을 제조하여 시멘트 벽면에 침적시켜 도포했을 때 나노이온수 금속은 침투력과 분산성과 이온성이 우수하여 시멘트 벽면의 수많은 구멍으로 침투되어 구멍과 시멘트벽면에 코팅막을 형성시켜 붙어 있는 것을 전자 현미경으로 알 수 있어 납과 은을 사용하였다.
또한 백탄을 사용한 것은 참나무를 800℃로 소성하면 회백색의 숯이 제조되는데 쇠로 두드리면 쇳소리가 나고 통전성이 매우 우수하고 양자성을 가지고 있고 수많은 다공질을 가지고 있어 흡착력이 매우 우수하여 일본 목질 연구소 이시하라 교수는 백탄은 방사능 물질인 라돈을 흡착한다는 논문을 발표하였다. 상기와 같은 배경으로 백탄을 사용하였다.
상기와 같이 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액을 1차 시멘트 벽면에 침적시켜 도포한 것이 특징이다.
2차로 연백조성물 도포제로 도포한다.
연백을 사용한 것은 연백을 일명 백연이라 하고 화학기로 2PbCO3ㆍPb(OH)2 비중 6.14 납을 화학적 처리 공정으로 제조된 납조성물 분말이다. 상기 납분말을 이용하여 접착력과 피막형성이 우수한 수용성 우레탄 코팅제를 이용하여 연백조성물 도포제를 제조하여 1차 시멘트벽면에 은, 납, 백탄 나노조성물 광물질 용액 조성물이 도포된 벽면에 3mm 두께로 도포하였다.
특히 본 발명에서 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제인 칠보석과 토르마린, 견운모로 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제를 제조 하는 발명인 것이다.
견운모는 요즘 와서 기능성 광물질로 제일 높이 평가 하고 있다. 관동대 동해 견운모 RIS사업단에서 견운모를 세슘 방사능물질이 오염된 방사능 오염수 1ℓ당 견운모분말 6g를 첨가시켜 오염수를 처리했을 때 80%이상 세슘이 처리된다는 실험결과가 있었고 또한 수많은 다공질이 있어 각종 유기 화학물 탈취는 물론 원적외선 방사율이 100% 기능을 가지고 있는 광물질로 주목받고 있다.
칠보석은 오랜 옛날부터 경북 영양군 일월산에서 생산되는 돌로서 일명 기섬돌이라 칭하여 수맥차단 기능이 있어 수맥이 흐르는 묏자리나 집 등에 널리 사용하고 있었다. 현대에 와서 수맥에서 나오는 수맥파는 일종의 유해 방사능 물질의 유해전자파로 분류하고 있다. 수맥파에 노출되면 백혈병 기형아 출산 각종 암 등이 발생한다는 설이 전해지고 있고 칠보석을 이용하여 회전 전자파 등을 측정해보면 회전 전자파 차단이 매우 우수한 것이 확인되고 있다.
토르마린은 일명 전기가 통하는 전기석으로 음이온 방출이 매우 우수한 광물질로 지목받고 유해 방사능 물질과 희석될 경우 방사능 물질의 피해를 줄일 수 있다는 설이 있어 사용하면서 음이온과 원적외선방출 기능이 있어 더불어 사용한 것이 특징이다.
또한 방사능 물질을 완전 차단하기 위해 방사능을 차단할 수 있는 금속으로 완전 밀폐시켜야 방사능을 완전 차단할 수 있음을 알 수 있다. 현제 시멘트벽에서는 농도가 약한 방사능 물질인 라돈과 세슘이 방출되고 있어 본 발명에서 제공한 기술로 차단이 가능한 것을 알 수 있다.
본 발명을 실시예를 통하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.
실시예1
제1공정(전해질 제조)
칠보석분말 1000g 토르마린분말 1000g 견운모분말 1000g 중량비율로 물 2000g를 혼합하여 볼밀기기로 이관시켜 볼밀기기로 24시간 분쇄하여 칠보석조성물 광물질 용액을 여과공정으로 이동시켜, 1마이크로미터 여과포가 장치된 필터프레스공정에서 여과시켜 제조된 칠보석 토르마린 견운모 조성물 용액을 침전공정으로 이동시켜 24시간 침전시켜 상등액인 다공질 광물질 용액을 제조한 후에,
제2공정(나노 금속조성물 나노 용액 제조함에 있어서)
납을 1mm 두께로 압출하여 직경 1cm 길이 20cm규격으로 납봉을 제조하고
직경 1cm 길이 20cm 은봉을 선택한 다음, 참나무를 직경 2cm 길이 20cm 참나무봉을 제조하여 숯가마에 넣고 800℃열로 소성하여 백탄봉을 제조하여
전기분해기기의 + - 극에 상기 납봉과 은봉, 백탄봉을 각각 3개식 + - 봉에 연결시켜 준비하고, + - 간격을 5cm-10cm로 고정시킨 다음,
상기 다공질광물질 용액 20kg과 차염소산소오다 200g를 혼합하여 전기분해조에 투입한 후에, 전기분해조의 전류를 3볼트 13암페어로 고정시켜 전기분해하면서 + - 극에 연결된 납, 은, 백탄봉이 전해조의 다공질광물질 용액에 완전히 용해되어 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액을 제조한 다음,
제3공정(연백분말 도포제 제조)
연백분말 1000g, 상기에서 제조된 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액 2000g, 수용성 우레탄코팅제 200g를 혼합하여 볼밀기기에 넣고 10시간 분쇄시켜 연백조성물 도포제를 제조 한 후에
제4공정(은나노수 제조)
은(Ag)을 직경 1cm 길이 20cm 2개를 준비하여 전기분해기의 + - 극에 연결시킨 다음, 전해조에 물 20kg과 0.1N염산 100g를 혼합하여 + - 극의 은봉을 전해조에 넣고 전기분해기기의 전류를 3볼트 13암페어로 고정시켜 전기분해하면서 + - 극의 은봉을 전해조의 물에 완전히 용해시켜 은나노 용액 100g에 물 5000g를 혼합하여 은나노 이온수를 제조한 후에,
제5공정(시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제 제조)
칠보석분말 1000g, 토르마린분말 500g, 견운모분말 1000g를 혼합한 다음,
상기 혼합분말 1000g, 수용성 우레탄코팅제 200g, 상기 은나노 이온수 2000g를 볼밀기기로 10시간 분쇄시켜 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제를 제조하였다.
제6공정(도포제 사용방법)
1차로 시멘트벽면 1㎡ 당 500g 의 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액을 분무기로 분무하고 건조 시킨 다음,
2차로 연백조성물 도포제를 1차 도포한 상부에 두께 3mm로 도포하여 건조시킨 후에,
3차로 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제를 2차 연백조성물 도포제로 도포된 상부에 3mm 두께로 도포하여 시멘트벽에서 방출되는 방사능 물질인 라돈, 세슘 차단하도록 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제를 시공하였다.
실험예
상기 실시예에서 제조된 본 발명의 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액과, 연백조성물 도포제 및, 기능성광물질 도포제를 실시예와 같이, 시멘트 시편에 도포하고, 시멘트벽에서 방출되는 방사능 물질인 라돈, 세슘 차단에 대한 실험을 다음과 같이 하였다.
실험예1(시멘트시편에서 방출되는 라돈 세슘 측정)
1. 시멘트 시편 제조
시멘트분말 80g 모래 20g 비율로 혼합한 시멘트 조성물로 제조된 가로 20cm 높이 10cm 두께 2cm 직사각형 뚜껑 두께 2cm 용기 2개를 제조한 다음
2. 2개의 시멘트 용기 중 각각 1개식 구분하여 1번과 2번을 표시한 후에,
3. 1번 시멘트 용기는 그대로 두고 뚜껑을 덮고 공기가 들어가지 않도록 시멘트로 밀봉시킨 다음
4. 2번 시멘트 용기를 본 발명에서 제조된 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액을 시멘트벽면에 3mm 두께로 도포하여 건조시킨 다음,
2차로 연백조성물 도포제를 1차 도포한 상부에 두께 3mm로 도포하여 건조시킨 후에,
3차로 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제를 2차 연백조성물 도포제로 도포된 상부에 3mm 두께로 도포 건조하여 준비하였다.
5. 1번 및 2번 시멘트용기의 방사능 물질인 라돈과 세슘의 방출량을 측정하기 위해 30일간 밀봉 보관하여 시멘트용기 내부 공간에 방출된 방사능 물질을 다음과 같이 측정하였다.
표1
1번 시멘트용기 2번 시멘트용기 비 고
라돈가스방출율(pCi/㎠) 5.4 E-5 3.9 E-4
<실험결과>
본 발명의 실시예에서 제조된 물질로 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액을 시멘트벽면에 3mm 두께로 도포하여 건조시킨 다음,
2차로 연백조성물 도포제를 1차 도포한 상부에 두께 3mm로 도포하여 건조시킨 후에,
3차로 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제를 2차 연백조성물 도포제로 도포된 상부에 3mm 두께로 도포 건조 한 시멘트 용기가 시멘트에서 방출되는 라돈의 차단 효과가 있었음을 알 수 있었다.

Claims (2)

  1. 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제의 제조방법에 있어서,
    칠보석분말 1000g 토르마린분말 1000g 견운모분말 1000g 중량비율로 물 2000g를 혼합하여 볼밀기기로 이관시켜 볼밀기기로 24시간 분쇄하여 칠보석조성물 광물질 용액을 여과공정으로 이동시켜, 1마이크로미터 여과포가 장치된 필터프레스공정에서 여과시켜 제조된 칠보석 토르마린 견운모 조성물 용액을 침전공정으로 이동시켜 24시간 침전시켜 상등액인 다공질 광물질 용액을 제조한 후에,
    납을 1mm 두께로 압출하여 직경 1cm 길이 20cm규격으로 납봉을 제조하고
    직경 1cm 길이 20cm 은봉을 선택한 다음, 참나무를 직경 2cm 길이 20cm 참나무봉을 제조하여 숯가마에 넣고 800℃열로 소성하여 백탄봉을 제조하여
    전기분해기기의 + - 극에 상기 납봉과 은봉, 백탄봉을 각각 3개식 + - 봉에 연결시켜 준비하고, + - 간격을 5cm-10cm로 고정시킨 다음,
    상기 다공질광물질 용액 20kg과 차염소산소오다 200g를 혼합하여 전기분해조에 투입한 후에, 전기분해조의 전류를 3볼트 13암페어로 고정시켜 전기분해하면서 + - 극에 연결된 납, 은, 백탄봉이 전해조의 다공질광물질 용액에 완전히 용해되어 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액을 제조한 다음,
    연백분말 1000g, 상기 나노 납, 은, 백탄 다공질광물질 용액 2000g, 수용성 우레탄코팅제 200g를 혼합하여 볼밀기기에 넣고 10시간 분쇄시켜 연백조성물 도포제를 제조한 후에,
    은(Ag)을 직경 1cm 길이 20cm 2개를 준비하여 전기분해기의 + - 극에 연결시킨 다음, 전해조에 물 20kg과 0.1N염산 100g를 혼합하여 + - 극의 은봉을 전해조에 넣고 전기분해기기의 전류를 3볼트 13암페어로 고정시켜 전기분해하면서 + - 극의 은봉을 전해조의 물에 완전히 용해시켜 은나노 용액 100g에 물 5000g를 혼합하여 은나노 이온수를 제조한 후에,
    칠보석분말 1000g, 토르마린분말 500g, 견운모분말 1000g를 혼합한 다음,
    상기 혼합분말 1000g, 수용성 우레탄코팅제 200g, 상기 은나노 이온수 2000g를 볼밀기기로 10시간 분쇄시켜 제조함을 특징으로 하는 시멘트에서 방출되는 라돈 차단 도포제의 제조방법.
  2. 삭제
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