KR20210009033A - Method for manufacturing liquid composition radiating far-infrared - Google Patents

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한명규
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농업회사법인주식회사 한나눔
한명규
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Abstract

The present invention relates to a method for manufacturing a liquid composition for far-infrared radiation. According to one example of the present invention, presented is a method for manufacturing a liquid composition for far-infrared radiation, comprising the steps of: first heating at high pressure to extract moisture and organic matter after mixing bran and water; secondly heating the residue remaining after the first high-pressure heating at high pressure using a dry distillation method to obtain a first condensate; mixing water with the first condensate and lowering an alkalinity level; and inducing a reaction of the mixture with lowered alkalinity level by heating at a low pressure using a catalyst to obtain a liquid composition as a second condensate.

Description

원적외선 방사 액상 조성물 제조방법{METHOD FOR MANUFACTURING LIQUID COMPOSITION RADIATING FAR-INFRARED}Far-infrared radiation liquid composition manufacturing method {METHOD FOR MANUFACTURING LIQUID COMPOSITION RADIATING FAR-INFRARED}

본 발명은 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법에 관한 것이다. 구체적으로는 쌀겨, 왕겨 등의 겨를 이용한 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법에 관한 것이다.The present invention relates to a method for producing a liquid composition emitting far infrared rays. Specifically, it relates to a method for producing a liquid composition emitting far-infrared rays using bran such as rice bran or rice husk.

일반적으로 원적외선은 전자파의 일종으로 적외선(0.76 ∼ 1000㎛) 중 파장이 긴 전자파로서 통상적으로 4 ∼ 1000㎛ 범위의 것을 의미한다. 이러한 원적외선은 태양광에 의해 많은 양이 복사되고 있으며 원적외선 방사 물질에 의해서도 미량이나마 방사되고 있다. 원적외선은 가시광선보다 강한 열 작용을 하며 방사에너지가 열 전달에 의해 빠르게 흑체를 가열하여, 에너지 절약효과가 커서 널리 이용되고 있는 유용한 전자파이다. 원적외선 에너지는 생체에 흡수되는 특성이 있어, 흡수된 에너지는 체액의 활성화, 생체 내의 분자 자극 내지 생리작용에 필요한 에너지를 공급함으로써 인체의 생리작용을 원활하게 하는 것으로 알려져 있다.In general, far-infrared rays are electromagnetic waves having a long wavelength among infrared rays (0.76 ∼ 1000 µm), which is generally in the range of 4 ∼ 1000 µm. Such far-infrared rays are radiated in a large amount by sunlight, and even a small amount is radiated by far-infrared radiation materials. Far-infrared rays have a stronger thermal action than visible rays, and radiant energy rapidly heats the black body by heat transfer, and is a useful electromagnetic wave widely used because of its high energy saving effect. Since far-infrared energy has a property of being absorbed by a living body, the absorbed energy is known to facilitate the physiological function of the human body by supplying energy required for activation of body fluids, stimulation of molecules in the living body, or physiological functions.

이와 같은 특성을 갖는 원적외선을 방사하는 방사체는 일반적으로 의류 및 침구류, 식기 및 조리기, 각종 건축자재, 도료의 건조제, 분산 보조제, 다공성 흡착제 등의 화학공업 분야, 식품 가공 및 보존 분야 뿐만 아니라 농업 및 원예, 축산 분야에도 이용되고 있으며, 사우나, 열맛사지기, 매트 및 요대 등과 같은 온열치료제 등의 각종 건강보조 기구에 활용되고 있다.Radiators emitting far-infrared rays having such characteristics are generally used in the fields of chemical industry such as clothing and bedding, tableware and cookers, various construction materials, drying agents for paints, dispersion aids, porous adsorbents, food processing and preservation fields, as well as agriculture and It is also used in the fields of horticulture and livestock, and is used in various health aids such as heat treatment agents such as saunas, heat massagers, mats and girdles.

종래의 원적외선 방사 물질을 이용한 제품들은 주로 광물질 분말 방사체를 고형으로 이용하여 광물질 분말로부터 얻은 방사체를 액상으로 제조하여 왔다.Conventional products using a far-infrared ray emitting material have mainly manufactured a radiator obtained from a mineral powder in a liquid state by using a mineral powder radiator as a solid.

대한민국 등록특허공보 제10-0128110호 (1997년10월29일 등록)Republic of Korea Patent Publication No. 10-0128110 (registered on October 29, 1997) 대한민국 등록특허공보 제10-0420401호 (2004년02월16일 등록)Republic of Korea Patent Publication No. 10-0420401 (registered on February 16, 2004) 대한민국 등록특허공보 제10-0475506호 (2005년02월28일 등록)Korean Patent Registration No. 10-0475506 (registered on February 28, 2005) 대한민국 등록특허공보 제10-0589224호 (2006년06월05일 등록)Republic of Korea Patent Publication No. 10-0589224 (registered on June 5, 2006) 대한민국 등록특허공보 제10-1382199호 (2014년04월01일 등록)Republic of Korea Patent Publication No. 10-1382199 (registered on April 1, 2014)

본 발명은 종래와 같이 광물질을 이용하지 않고 쌀겨, 왕겨 등의 겨를 이용하여 원적외선을 방사하는 액상 조성물의 제조방법을 제공하고자 한다.An object of the present invention is to provide a method for producing a liquid composition that emits far-infrared rays using bran such as rice bran and rice hull without using minerals as in the prior art.

전술한 문제를 해결하기 위하여, 본 발명의 하나의 모습에 따라, 겨와 물을 혼합 후 1차로 고압으로 가열하여 수분과 유기물을 빼내는 단계; 1차 고압 가열 후 남은 잔류물을 건류법으로 2차로 고압으로 가열하고 제1 응축액을 얻는 단계; 제1 응축액에 물을 배합하고 알칼리를 낮추는 단계; 및 알칼리를 낮춘 혼합물을 촉매를 사용하여 저압으로 가열하며 반응시켜 제2 응축액인 액상 조성물을 획득하는 단계;를 포함하는 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법이 제안된다.In order to solve the above problem, according to one aspect of the present invention, mixing bran and water and then first heating at high pressure to remove moisture and organic matter; Heating the remaining residue after the first high-pressure heating to a second high pressure by a distillation method to obtain a first condensate; Adding water to the first condensate and lowering the alkali; And a step of obtaining a liquid composition as a second condensate by heating and reacting a mixture having lowered alkali at a low pressure using a catalyst.

이때, 하나의 예에서, 1차로 고압으로 가열하는 단계에서 4 ~ 6 kgf/cm2 압력으로 80 ~ 120℃ 온도로 가열되고, 제1 응축액을 얻는 단계에서 4 ~ 6 kgf/cm2 압력으로 150 ~ 210℃ 온도로 가열될 수 있다.At this time, in one example, in the step of first heating at high pressure, it is heated to a temperature of 80 to 120°C at a pressure of 4 to 6 kgf/cm 2 , and in the step of obtaining the first condensate, 150 at a pressure of 4 to 6 kgf/cm 2 It can be heated to ~ 210 ℃ temperature.

이때, 또 하나의 예에서, 1차로 고압으로 가열하는 단계에서 겨와 물의 혼합 중량비가 1 : 1.5 ~ 3 범위이고 4 ~ 6 kgf/cm2 압력과 80 ~ 120℃ 온도로 2.5 ~ 3.5 시간동안 가열될 수 있다.At this time, in another example, in the step of first heating at high pressure, the mixing weight ratio of bran and water is in the range of 1: 1.5 to 3 and heating at a pressure of 4 to 6 kgf/cm 2 and a temperature of 80 to 120°C for 2.5 to 3.5 hours. Can be.

또한 하나의 예에서, 알칼리를 낮추는 단계에서 산을 첨가하고, 액상 조성물을 획득하는 단계에서 촉매로 백금 또는 알루미나 촉매를 사용하고 0.3 ~ 0.7 kgf/cm2 압력으로 120 ~ 180℃ 온도로 가열하여 반응시켜 제2 응축액을 획득할 수 있다.In addition, in one example, an acid is added in the step of lowering the alkali, and a platinum or alumina catalyst is used as a catalyst in the step of obtaining a liquid composition, and the reaction is heated to a temperature of 120 to 180°C at a pressure of 0.3 to 0.7 kgf/cm 2. To obtain a second condensate.

이때, 하나의 예에서, 알칼리를 낮추는 단계에서 제1 응축액과 물의 배합비가 1 : 1.5 ~ 3 중량비 범위이고 산으로 유기산을 사용하여 pH를 10 ~ 11.5 범위로 낮출 수 있다.At this time, in one example, in the step of lowering the alkali, the mixing ratio of the first condensate and water is in the range of 1: 1.5 to 3 weight ratio, and the pH can be lowered to the range of 10 to 11.5 by using an organic acid as an acid.

또 하나의 예에서, 액상 조성물은 원적외선 방사성을 갖는 규산화물이온 및 규소화합물을 포함할 수 있다.In another example, the liquid composition may include a silicon compound and a silicate ion having far-infrared radiation.

이때, 규산화물이온은 SiO3 - 를 포함하고 규소화합물은 SiO-H, SiO4, SiC-R 중 어느 하나 이상을 포함하고 R은 알킬기일 수 있다.At this time, the silicate ion may include SiO 3 - , the silicon compound may include at least one of SiO-H, SiO 4 , and SiC-R, and R may be an alkyl group.

또한, 이때 하나의 예에서, 액상 조성물은 MSDS 성분분석 상 SiO2 대 H2O 성분 중량비가 0.2 ~ 5 : 99.8 ~ 95 범위일 수 있다.In addition, in this case, in one example, the liquid composition may have a weight ratio of SiO 2 to H 2 O components in the range of 0.2 to 5: 99.8 to 95 according to MSDS component analysis.

또 하나의 예에서, 1차로 고압으로 가열하는 단계에서 물과 혼합되는 겨는 세척 또는 세척과 살균 과정을 거치고, 세척은 염화나트륨 수용액으로 수행되고, 살균은 자외선 처리에 의해 수행되고, 물과 혼합되는 겨는 왕겨, 쌀겨 중 어느 하나 또는 양자의 혼합물의 분말일 수 있다.In another example, in the step of firstly heating at high pressure, the bran mixed with water undergoes washing or washing and sterilization, washing is performed with an aqueous sodium chloride solution, sterilization is performed by UV treatment, and mixed with water. The bran may be a powder of rice husk, rice husk, or a mixture of both.

본 발명의 하나의 실시예에 따라, 종래와 같이 광물질을 이용하지 않고 쌀겨, 왕겨 등의 겨를 이용하여 원적외선을 방사하는 액상 조성물을 제조할 수 있다.According to one embodiment of the present invention, it is possible to prepare a liquid composition that emits far-infrared rays using bran such as rice bran or rice bran without using minerals as in the prior art.

본 밞의 하나의 예에 따른 원적외선 방사 액상 조성물을 이용하여 미용재료, 화장품재료, 생리대, 식기류, 의류나 침구류 등의 다양한 범위에 활용할 수 있다.The far-infrared radiation liquid composition according to an example of the present invention can be used in a wide range of beauty materials, cosmetic materials, sanitary napkins, tableware, clothes, and bedding.

본 발명의 명세서에서 직접적으로 언급되지 않은 효과라도, 본 발명의 다양한 실시 예 및 변형 예들에 포함되는 구성 내지 다양한 구성들의 특징으로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 지닌 자의 이해 범위 내에서 다양한 특징적 효과가 도출될 수 있음은 자명하다.Even if the effect is not directly mentioned in the specification of the present invention, various characteristic effects within the understanding of those of ordinary skill in the art from the features of the configuration to the various configurations included in various embodiments and modifications of the present invention It is obvious that it can be derived.

도 1은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법을 개략적으로 나타낸 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 또 하나의 실시예에 따른 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법을 개략적으로 나타낸 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 또 하나의 실시예에 따른 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법을 개략적으로 나타낸 흐름도이다.
도 4는 본 발명의 또 하나의 실시예에 따른 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법을 개략적으로 나타낸 흐름도이다.
1 is a flow chart schematically showing a method for producing a liquid composition emitting far infrared rays according to an embodiment of the present invention.
Figure 2 is a flow chart schematically showing a method for producing a far-infrared radiation liquid composition according to another embodiment of the present invention.
3 is a flow chart schematically showing a method for producing a far-infrared radiation liquid composition according to another embodiment of the present invention.
Figure 4 is a flow chart schematically showing a method for producing a far-infrared radiation liquid composition according to another embodiment of the present invention.

전술한 과제를 달성하기 위한 본 발명의 실시예들이 첨부된 도면을 참조하여 설명될 것이다. 본 설명에 있어서, 동일부호는 동일한 구성을 의미하고, 당해 분야의 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명의 이해를 도모하기 위하여 부차적인 설명은 생략될 수도 있다.Embodiments of the present invention for achieving the above object will be described with reference to the accompanying drawings. In the present description, the same reference numerals mean the same configuration, and a secondary description may be omitted in order to promote understanding of the present invention to those of ordinary skill in the art.

본 명세서에서 '포함하다', '포함하여 이루어진다' 등의 단어 및 그들로부터 파생된 용어의 기재는 본래의 요소 내지 요소들에 하나 또는 그 이상의 다른 구성요소의 부가, 조합 내지 결합의 가능성을 배제하지 않으며, 나아가, '구비하다', '구성되다' 등의 의미를 갖는 단어 및 그들로부터 파생된 용어의 기재도 본래의 요소 내지 요소들에 하나 또는 그 이상의 다른 구성요소의 부가, 조합 내지 결합에 의하여 본래의 요소 내지 요소들이 자신의 특징, 기능 및/또는 성질이 상실되지 않는 경우라면 그러한 하나 또는 그 이상의 다른 구성요소의 부가 내지 결합 가능성이 배제되지 않아야 한다.In the present specification, the description of words such as'include' and'consist of including' and terms derived therefrom do not exclude the possibility of addition, combination, or combination of one or more other elements to the original element or elements. Furthermore, the description of words having meanings such as'to have' and'to be composed' and terms derived from them may also be described by the addition, combination, or combination of one or more other elements to the original elements or elements. If the original element or elements do not lose their features, functions and/or properties, the possibility of addition or combination of one or more other elements should not be excluded.

본 발명의 하나의 모습에 따른 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법을 도면을 참조하여 구체적으로 살펴본다. 이때, 참조되는 도면에 기재되지 않은 도면부호는 동일한 구성을 나타내는 다른 도면에서의 도면부호일 수 있다. 이때, 각 도면에 개시된 구성들은 실시예의 변형에 따라 일부 생략되거나 변형되어 실시될 수 있고, 각 도면에서는 발명의 필수적 구성이라고 할지라도 다른 구성의 이해를 돕기 위해 생략되어 설명될 수도 있음에 유의해야 한다.A method of preparing a liquid composition for emitting far-infrared radiation according to an aspect of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In this case, reference numerals not described in the referenced drawings may be reference numerals in other drawings representing the same configuration. In this case, it should be noted that the configurations disclosed in each drawing may be partially omitted or modified according to the modification of the embodiment, and in each drawing, even though it is an essential configuration of the invention, it may be omitted and described to aid understanding of other configurations. .

도 1은 본 발명의 하나의 실시예에 따른 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법을 개략적으로 나타낸 흐름도이고, 도 2는 본 발명의 또 하나의 실시예에 따른 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법을 개략적으로 나타낸 흐름도이고, 도 3은 본 발명의 또 하나의 실시예에 따른 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법을 개략적으로 나타낸 흐름도이고, 도 4는 본 발명의 또 하나의 실시예에 따른 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법을 개략적으로 나타낸 흐름도이다.1 is a flow chart schematically showing a method of manufacturing a far-infrared radiation liquid composition according to an embodiment of the present invention, Figure 2 is a flow chart schematically showing a method of manufacturing a far-infrared radiation liquid composition according to another embodiment of the present invention 3 is a flow chart schematically showing a method for producing a far-infrared radiation liquid composition according to another embodiment of the present invention, Figure 4 is a schematic diagram showing a method for producing a far-infrared radiation liquid composition according to another embodiment of the present invention It is a flow chart.

도 1 내지 4를 참조하면, 하나의 예에 따른 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법은 1차 고압 가열 단계(S100, S1100), 제1 응축액 획득 단계(S300, S1300), 알칼리 저감 단계(S500, S1500) 및 액상조성물 획득 단계(S700, S1700, S2700)를 포함한다. 각 단계별로 구체적으로 살펴본다.Referring to Figures 1 to 4, the method for producing a far-infrared radiation liquid composition according to an example is a first high-pressure heating step (S100, S1100), a first condensate acquisition step (S300, S1300), alkali reduction step (S500, S1500) And obtaining a liquid composition (S700, S1700, S2700). We look at each step in detail.

1차 고압 가열 단계(S100, S1100)1st high pressure heating step (S100, S1100)

먼저, 1차 고압 가열 단계(S100, S1100)에서는, 겨와 물을 혼합 후 1차로 고압으로 가열하여 수분과 유기물을 빼낸다. 예컨대, 도 4를 참조하면, 겨는 왕겨, 쌀겨 중 어느 하나 또는 양자의 혼합물일 수 있다. 예컨대, 겨는 왕겨, 쌀겨 중 어느 하나 또는 양자의 혼합물의 분말일 수 있다. 예컨대, 겨와 혼합되는 물은 증류수 등의 순수한 물일 수 있다.First, in the first high-pressure heating step (S100, S1100), bran and water are mixed and then heated at a high pressure first to remove moisture and organic matter. For example, referring to FIG. 4, the bran may be any one of rice husk and rice bran, or a mixture of both. For example, the bran may be a powder of rice husk, rice husk, or a mixture of both. For example, water to be mixed with bran may be pure water such as distilled water.

겨와 물의 혼합물을 1차로 고압 가열하여 겨에 포함된 성분 중 원적외선 방사와 관련되는 규소(Si) 성분 외의 수분 및 유기물 성분을 제거하게 된다. 겨와 물의 혼합물을 고압으로 쪄서 수분 및 유기물을 제거하는 과정이다. 이 과정에서 수분 및/또는 유기물이 남은 잔류물에 일부 남아 있을 수 있다. The mixture of bran and water is firstly heated at high pressure to remove moisture and organic substances other than the silicon (Si) component related to far-infrared radiation among the components contained in the bran. It is a process of steaming a mixture of bran and water under high pressure to remove moisture and organic matter. In this process, some moisture and/or organic matter may remain in the remaining residue.

예컨대, 도 2를 참조하면, 1차 고압 가열 단계(S1100)에서 4 ~ 6 kgf/cm2 압력으로 80 ~ 120℃ 온도로 가열될 수 있다. 4 ~ 6 kgf/cm2 압력 및 80 ~ 120℃ 온도로 가열하여 예컨대 용기의 배출구 상의 홀더를 개방시켜 수분 및 유기물을 기체형태로 증발시킨다. 예컨대, 바람직하게는 압력은 대략 5 kgf/cm2 내외 정도를 유지하고 온도는 대략 100℃ 내외 정도를 유지할 수 있다. 예컨대, 고압/고온 가열 시간은 대략 3시간 정도일 수 있다.For example, referring to FIG. 2, in the first high-pressure heating step (S1100), it may be heated to a temperature of 80 to 120°C at a pressure of 4 to 6 kgf/cm 2 . By heating to a pressure of 4 to 6 kgf/cm 2 and a temperature of 80 to 120° C., for example, the holder on the outlet of the container is opened to evaporate moisture and organic matter into a gaseous form. For example, preferably, the pressure may be maintained at about 5 kgf/cm 2 and the temperature may be maintained at about 100°C. For example, the high pressure/high temperature heating time may be about 3 hours.

예컨대, 하나의 예에서, 1차로 고압으로 가열하는 단계(S1100)에서, 겨와 물의 혼합 중량비가 1 : 1.5 ~ 3 범위일 수 있다. 예컨대, 겨와 물의 혼합중량비는 믹싱을 통해 겨가 물에 잠기는 정도, 예컨대 겨 대비 물의 중량비가 대략 2 내외 정도일 수 있다. 이때, 겨와 물의 혼합물은 4 ~ 6 kgf/cm2 압력과 80 ~ 120℃ 온도로 2.5 ~ 3.5 시간동안 가열될 수 있다. 예컨대, 가열시간은 대략 3시간 정도일 수 있고, 압력과 온도에 따라 조정될 수 있다.For example, in one example, in the step of firstly heating at high pressure (S1100), a mixing weight ratio of bran and water may range from 1:1.5 to 3. For example, the mixing weight ratio of bran and water may be a degree to which the bran is immersed in water through mixing, for example, the weight ratio of water to bran may be about 2 or so. At this time, the mixture of bran and water may be heated for 2.5 to 3.5 hours at a pressure of 4 to 6 kgf/cm 2 and a temperature of 80 to 120°C. For example, the heating time may be approximately 3 hours, and may be adjusted according to pressure and temperature.

예컨대, 도 2에서 1차 고압 가열 단계(S1100), 제1 응축액을 얻는 단계(S1300), 알칼리를 낮추는 단계(S1500) 및 액상 조성물 획득 단계(S1700)가 모두 도시되고 있으나 각 단계의 구체적인 구성이 별개의 실시예로 구현될 수 있다.For example, in FIG. 2, the first high-pressure heating step (S1100), the step of obtaining the first condensate (S1300), the step of lowering the alkali (S1500), and the step of obtaining a liquid composition (S1700) are all shown, but the specific configuration of each step is It can be implemented as a separate embodiment.

제1 응축액 획득 단계(S300, S1300)First condensate acquisition step (S300, S1300)

다음으로, 도 1 내지 4를 참조하여 제1 응축액 획득 단계(S300, S1300)를 살펴본다. 제1 응축액 획득 단계(S300, S1300)에서는 1차 고압 가열 후 남은 잔류물을 건류법으로 2차로 고압으로 가열하고 제1 응축액을 얻는다.Next, the steps of obtaining the first condensate (S300 and S1300) will be described with reference to FIGS. 1 to 4. In the first condensate obtaining step (S300, S1300), the residue remaining after the first high-pressure heating is secondarily heated to high pressure by a distillation method to obtain a first condensate.

이때, 건류법으로 가열하므로 공기가 거의 없는 상태에서 1차 고압 가열 후의 잔류물을 고압/고온으로 가열하게 된다. 예컨대, 건류법은 목초 등으로부터 액기스를 획득하기 위한 방법의 하나로 사용되는데, 본 발명에서 겨로부터 원적외선 방사성분을 포함하는 액상물질을 얻기위한 과정에서 이용된다.At this time, since it is heated by the dry flow method, the residue after the first high pressure heating is heated at high pressure/high temperature in a state where there is little air. For example, the drying method is used as one of the methods for obtaining extract from grasses and the like, and is used in the process of obtaining a liquid substance including a far-infrared radiation component from bran in the present invention.

건류법으로 2차 고압 가열하여 발생되는 기체를 포집하여 응축시켜 제1 응축액을 얻는다. 이때, 얻어지는 응축액에는 예컨대 고농도의 규소(Si) 성분을 포함하게 된다.The first condensate is obtained by collecting and condensing the gas generated by secondary high pressure heating by the distillation method. At this time, the obtained condensate contains, for example, a high concentration of silicon (Si) component.

예컨대, 도 2를 참조하면, 제1 응축액을 얻는 단계(S1300)에서, 1차 고압 가열 후 남은 잔류물을 4 ~ 6 kgf/cm2 압력으로 150 ~ 210℃ 온도로 가열할 수 있다.For example, referring to FIG. 2, in the step of obtaining the first condensate (S1300), the residue remaining after the first high-pressure heating may be heated to a temperature of 150 to 210°C at a pressure of 4 to 6 kgf/cm 2 .

건류법으로 공기가 거의 없는 용기에서 잔류물을 4 ~ 6 kgf/cm2 압력 및 150 ~ 210℃ 온도로 가열하여 발생되는 기체를 포집하여 응축시켜 제1 응축액을 얻는다. 이때, 바람직하게는 압력은 대략 5 kgf/cm2 내외 정도를 유지하고 온도는 대략 200℃ 내외 정도를 유지할 수 있다.The first condensate is obtained by collecting and condensing the gas generated by heating the residue at a pressure of 4 to 6 kgf/cm 2 and a temperature of 150 to 210°C in a container with almost no air by the distillation method. At this time, preferably, the pressure may be maintained at about 5 kgf/cm 2 and the temperature may be maintained at about 200°C.

2차 고압/고온 가열 시간은 용기 내의 잔류물로부터 충분한 제1 응축액을 얻을 수 있을 만큼 지속될 수 있다.The second high pressure/high temperature heating time can be sustained enough to obtain sufficient first condensate from the residue in the vessel.

알칼리 저감 단계(S500, S1500)Alkali reduction step (S500, S1500)

알칼리 저감 단계(S500, S1500)에서는, 제1 응축액에 물을 배합하고 알칼리를 낮춘다. 예컨대, 이때, 제1 응축액과 배합되는 물은 증류수 등의 순수한 물일 수 있다. 제1 응축액은 고알칼리이므로 다음 단계에서 촉매반응을 하기에 앞서 적정 범위로 알칼리 수치를 낮춘다. 예컨대, 물만 희석하여 알칼리 수치를 낮추는 경우 다음에서 얻어지는 제2 응축액에 포함되는 원적외선 방사성분의 함량이 낮아질 수 있으므로 예컨대 산을 이용하여 알칼리 수치를 낮출 수 있다.In the alkali reduction step (S500, S1500), water is added to the first condensate and the alkali is reduced. For example, at this time, the water mixed with the first condensate may be pure water such as distilled water. Since the first condensate is high alkali, the alkali level is lowered to an appropriate range before catalytic reaction in the next step. For example, when the alkali level is lowered by only diluting water, the content of the far-infrared radiation component included in the second condensate obtained in the following may be lowered, and thus the alkali level may be decreased by using, for example, acid.

예컨대, 도 2를 참조하면, 하나의 예에서, 알칼리를 낮추는 단계(S1500)에서 산을 첨가하여 제1 응축액과 물의 혼합액의 알칼리를 낮출 수 있다. 첨가되는 산의 종류는 염산(HCl), 초산 등 다양하게 사용될 수 있으나 본 발명에서 제조되는 액상조성물의 활용의 측면에서 초산 등의 유기산을 이용하는 것이 바람직할 수 있다.For example, referring to FIG. 2, in an example, in the step of lowering alkali (S1500), an acid may be added to lower the alkali of the mixture of the first condensate and water. The type of acid to be added may be variously used, such as hydrochloric acid (HCl) and acetic acid, but it may be preferable to use an organic acid such as acetic acid in terms of utilization of the liquid composition prepared in the present invention.

예컨대, 하나의 예에서, 알칼리를 낮추는 단계(S1500)에서 제1 응축액과 물의 배합비가 1 : 1.5 ~ 3 중량비 범위일 수 있다. 예컨대, 제1 응축액과 물의 중량비가 3 : 7 내외 정도가 되도록 배합 후 산을 첨가할 수 있다. For example, in one example, the mixing ratio of the first condensate and water in the step of lowering the alkali (S1500) may be in the range of 1: 1.5 to 3 weight ratio. For example, the acid may be added after mixing so that the weight ratio of the first condensate and water is about 3: 7 or so.

예컨대, 알칼리 수치를 낮추기 위해 첨가되는 산으로 유기산을 사용할 수 있다. 이때, 산을 사용하여 제1 응축액 혼합액의 pH를 10 ~ 11.5 범위로 낮출 수 있다. 예컨대, 제1 응축액 혼합액의 pH를 10.5 ~ 11.5 범위, 예컨대 11 내외 범위로 낮출 수 있다.For example, an organic acid may be used as an acid added to lower the alkali level. At this time, the pH of the first condensate mixture may be lowered to a range of 10 to 11.5 using an acid. For example, the pH of the first condensate mixture may be lowered in the range of 10.5 to 11.5, for example, within the range of 11.

액상조성물 획득 단계(S700, S1700, S2700)Liquid composition acquisition step (S700, S1700, S2700)

도 1 내지 4를 참조하면, 액상조성물 획득 단계(S700, S1700, S2700)에서는, 알칼리를 낮춘 혼합물을 촉매를 사용하여 저압으로 가열하며 반응시켜 제2 응축액인 액상 조성물을 획득한다.Referring to Figures 1 to 4, in the liquid composition obtaining step (S700, S1700, S2700), a mixture having lowered alkali is heated and reacted at low pressure using a catalyst to obtain a liquid composition as a second condensate.

예컨대, 도 2를 참조하면, 하나의 예에서, 액상 조성물 획득 단계(S1700)에서 촉매로 백금 또는 알루미나 촉매를 사용할 수 있다.For example, referring to FIG. 2, in one example, a platinum or alumina catalyst may be used as a catalyst in the liquid composition obtaining step (S1700).

또한, 액상 조성물 획득 단계(S1700)에서 0.3 ~ 0.7 kgf/cm2 압력으로 120 ~ 180℃ 온도로 가열하며 촉매 반응시켜 제2 응축액이 획득될 수 있다.In addition, in the liquid composition obtaining step (S1700), a second condensate may be obtained by heating at a temperature of 120 to 180° C. at a pressure of 0.3 to 0.7 kgf/cm 2 and performing a catalytic reaction.

도 3을 참조하면, 하나의 예에서,액상 조성물 획득 단계(S2700)에서 획득되는 액상 조성물은 원적외선 방사성을 갖는 규산화물이온 및 규소화합물을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 3, in one example, the liquid composition obtained in the liquid composition obtaining step (S2700) may include a silicon compound and a silicon oxide ion having far-infrared radiation.

예컨대 이때, 도 3을 참조하면, 규산화물이온은 SiO3 - 를 포함할 수 있다. 또한 규소화합물은 SiO-H, SiO4, SiC-R 중 어느 하나 이상을 포함하고 R은 알킬기일 수 있다.At this time, for example, referring to FIG. 3, the silicate ion may include SiO 3 - . In addition, the silicon compound may include any one or more of SiO-H, SiO 4 and SiC-R, and R may be an alkyl group.

또한, 하나의 예에서, 획득되는 액상 조성물은 MSDS 성분분석 상 SiO2 대 H2O 성분 중량비가 0.2 ~ 5 : 99.8 ~ 95 범위일 수 있다. 대략 0.8 ~ 2 : 99.2 ~ 98 범위, 예컨대 1 : 99 내외 정도의 중량비일 수 있다.In addition, in one example, the obtained liquid composition may have a weight ratio of SiO 2 to H 2 O components in the range of 0.2 to 5: 99.8 to 95 on MSDS component analysis. It may be a weight ratio of about 0.8 to 2: 99.2 to 98, for example, about 1: 99.

다음으로 도 4를 참조하면 하나의 예에서, 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법은 1차 고압 가열 단계(S100) 이전에 세척 또는 세척/살균 과정(S50)을 더 포함할 수 있다. 즉, 1차로 고압으로 가열하는 단계(S100)에서 물과 혼합되는 겨는 세척 또는 세척과 살균 과정을 거친다(S50).Next, referring to FIG. 4, in an example, the method for preparing a liquid composition emitting far infrared rays may further include a washing or washing/sterilizing process (S50) before the first high-pressure heating step (S100). That is, the bran mixed with water in the step of firstly heating at high pressure (S100) undergoes washing or washing and sterilization (S50).

이때, 세척은 염화나트륨 수용액으로 수행되고, 살균은 자외선 처리에 의해 수행될 수 있다.At this time, washing may be performed with an aqueous sodium chloride solution, and sterilization may be performed by UV treatment.

또한, 물과 혼합되는 겨는 왕겨, 쌀겨 중 어느 하나 또는 양자의 혼합물의 분말일 수 있다.In addition, the bran mixed with water may be a powder of either rice husk or rice bran, or a mixture of both.

원적외선 방사 액상 조성물의 시험Test of far-infrared radiation liquid composition

본 발명의 하나의 예에 따라 제조되는 원적외선 방사 액상 조성물은 규산화물이온 및 규소화합물을 포함하고 있다. 예컨대, SiO3 - 를 포함하는 규산화물이온, SiO-H, SiO4, SiC-R 중 어느 하나 이상을 포함하는 규소화합물을 포함하고 있어 원적외선 방사효과를 나타내게 된다. R은 알킬기이다.The far-infrared radiation liquid composition prepared according to an example of the present invention includes a silicate ion and a silicon compound. For example, since it contains a silicon compound containing at least one of SiO-H, SiO 4 and SiC-R, a silicon compound containing a silicon oxide ion containing SiO 3 - , it exhibits a far-infrared radiation effect. R is an alkyl group.

규산화물이온 및 규소화합물을 포함하는 액상 제제의 원적외선 방사효과와 성분들을 시험을 통해 파악해보았다. 액상제제를 이용하여 만든 다양한 제품의 원적외선 방사 에너지를 측정한 결과는 다음과 같다.The far-infrared radiation effect and components of the liquid formulation containing silicate ions and silicon compounds were investigated through tests. The results of measuring the far-infrared radiation energy of various products made using liquid formulations are as follows.


제품구분

Product classification

방사율(5~20㎛)

Emissivity (5~20㎛)
방사에너지
(W/㎥·㎛, 37℃)
Radiant energy
(W/㎥·㎛, 37℃)

비 고

Remark

카본-시멘트혼합 건조블럭 A

Carbon-cement mixture drying block A

0.922

0.922

3.55×102

3.55×10 2

카본-시멘트혼합 건조블럭 B

Carbon-cement mixture drying block B

0.923

0.923

3.56×102

3.56×10 2

액상제제 원단 도포후 건조

Dry after applying liquid fabric

0.881

0.881

3.40×102

3.40×10 2

아크릴판 용기내 액상제제

Liquid formulation in acrylic plate container

0.868

0.868

3.35×102

3.35×10 2

아크릴판 용기내 액상제제+카본

Liquid formulation + carbon in acrylic plate container

0.893

0.893

3.44×102

3.44×10 2

액상제제 마스크 팩

Liquid Formula Mask Pack

0.886

0.886

3.42×102

3.42×10 2

시험방법 : KFIA-FI-1005Test method: KFIA-FI-1005

상기 [표 1]에서 카본-시멘트혼합 건조블럭 A는 액상제제와 카본-시멘트혼합물(혼합비 60:40)을 배합하여 30cm*30cm*1cm 블럭으로 제조한 것이고, 카본-시멘트혼합 건조블럭 B는 액상제제와 카본-시멘트혼합물(혼합비 70:30)을 배합하여 제조한 것이고, 액상제제 원단 도포후 건조는 액상제제를 원단직물에 도포 후 건조한 것이고, 아크릴판 용기내 액상제제는 1mm 두께의 아크릴판으로 제작된 30cm*30cm*1cm 용기 내에 액상제제를 담은 것이고, 아크릴판 용기내 액상제제+카본은 1mm 두께의 아크릴판으로 제작된 30cm*30cm*1cm 용기 내에 액상제제와 카본을 혼합하여 담은 것이고, 액상제제 마스크팩은 액상제제를 마스크원단 코딩 후 에센스 23ml 투입 후 포장한 것입니다.In the above [Table 1], the carbon-cement mixture drying block A is prepared as a 30cm*30cm*1cm block by mixing a liquid formulation and a carbon-cement mixture (mixing ratio 60:40), and the carbon-cement mixture drying block B is a liquid phase. It is manufactured by mixing the formulation and a carbon-cement mixture (mixing ratio of 70:30). Drying after applying the liquid formulation is drying after applying the liquid formulation to the fabric, and the liquid formulation in the acrylic plate container is a 1mm thick acrylic plate. The liquid formulation is contained in the manufactured 30cm*30cm*1cm container, and the liquid formulation + carbon in the acrylic plate container is a mixture of liquid formulation and carbon in a 30cm*30cm*1cm container made of 1mm thick acrylic plate. The formulation mask pack is a liquid formulation coated with a mask fabric, and 23ml of essence is added before packaging.

[표 1]에서 액상제제를 여러가지 형태 제품에 사용하더라도 방사율과 방사에너지가 우수함을 알 수 있다.From [Table 1], it can be seen that even if liquid formulations are used in various types of products, emissivity and radiant energy are excellent.

다음은 상기 액상제제 마스크팩의 항균시험 결과이다.The following is the antibacterial test result of the liquid formulation mask pack.


시험항목

Test Items

시료구분

Sample classification

초기농도(CFU/ml)

Initial concentration (CFU/ml)
18시간 후 농도
(CFU/ml)
Concentration after 18 hours
(CFU/ml)

평균감소율(%)

Average reduction rate (%)
포도상구균에 의한 항균시험Antibacterial test by staphylococcus 표준포Standard gun 2.7×104 2.7×10 4 2.2×106 2.2×10 6 -- 액상제제 마스크팩Liquid formulation mask pack < 2.0×102 <2.0×10 2 99.999.9 폐렴균에 의한 항균시험Antibacterial test by pneumonia 표준포Standard gun 1.6×104 1.6×10 4 1.1×106 1.1×10 6 -- 액상제제 마스크팩Liquid formulation mask pack < 2.0×102 <2.0×10 2 99.999.9

시험방법 : KS K 0693:2016Test method: KS K 0693:2016

배지상의 균수는 희석배수를 곱하여 산출된 것이고, 접종균에 0.05% 비이온계면활성제 사용한 것이고, 표준포는 KS K 0905 염색견뢰도용 첨부백포임.The number of bacteria on the medium was calculated by multiplying the dilution factor, and 0.05% nonionic surfactant was used for the inoculum, and the standard cloth was an attached white cloth for color fastness of KS K 0905.

[표 2]에서 포도상구균과 폐렴균이 액상제제 마스크팩에서 18시간 후 99.9% 감소하는 것을 알 수 있다.From [Table 2], it can be seen that staphylococcus and pneumococcus decreased 99.9% after 18 hours in a liquid mask pack.

또한, 액상제제의 중금속 함유여부 시험결과는 다음과 같다.In addition, the test results of whether the liquid formulation contains heavy metals are as follows.


시험항목

Test Items

결과

result

시험방법

Test Methods

Pb (mg/kg)

Pb (mg/kg)

검출안됨

Not detected

EN71-part3 : 1994
(ICP 분석)

EN71-part3: 1994
(ICP analysis)

Cd (mg/kg)

Cd (mg/kg)

검출안됨

Not detected

Cr (mg/kg)

Cr (mg/kg)

검출안됨

Not detected

Ba (mg/kg)

Ba (mg/kg)

검출안됨

Not detected

Sb (mg/kg)

Sb (mg/kg)

검출안됨

Not detected

EN71-part3 : 1994
(AAS 분석)

EN71-part3: 1994
(AAS analysis)

Se (mg/kg)

Se (mg/kg)

검출안됨

Not detected

As (mg/kg)

As (mg/kg)

검출안됨

Not detected

Hg (mg/kg)

Hg (mg/kg)

검출안됨

Not detected

다음은 화장품원료로서 액상제제의 유해성분 분석결과이다.The following is the analysis result of harmful components of liquid formulations as raw materials for cosmetics.


시험항목

Test Items

단위

unit

결과치

Result

시험방법

Test Methods


lead

㎍/g

㎍/g

검출안됨

Not detected

식품의약품안전처고시 제2019-27호

Ministry of Food and Drug Safety Notification No. 2019-27

비소

arsenic

㎍/g

㎍/g

검출안됨

Not detected

수은

Mercury

㎍/g

㎍/g

검출안됨

Not detected

식품의약품안전처고시 제2019-114호

Ministry of Food and Drug Safety Notification No. 2019-114

안티몬

antimony

㎍/g

㎍/g

검출안됨

Not detected

식품의약품안전처고시 제2019-27호

Ministry of Food and Drug Safety Notification No. 2019-27

카드뮴

cadmium

㎍/g

㎍/g

검출안됨

Not detected

디옥산

Dioxane

㎍/g

㎍/g

검출안됨

Not detected

식품의약품안전처고시 제2019-114호

Ministry of Food and Drug Safety Notification No. 2019-114

포름알데하이드

Formaldehyde

㎍/g

㎍/g

검출안됨

Not detected

식품의약품안전처고시 제2019-27호

Ministry of Food and Drug Safety Notification No. 2019-27

DBP

DBP

㎍/g

㎍/g

검출안됨

Not detected

식품의약품안전처고시 제2019-114호

Ministry of Food and Drug Safety Notification No. 2019-114

BBP

BBP

㎍/g

㎍/g

검출안됨

Not detected

DEHP

DEHP

㎍/g

㎍/g

검출안됨

Not detected

총호기성생균수(세균수)

Total aerobic viable cells (number of bacteria)

개/mL

Pcs/mL

< 50

<50

총호기성생균수(진균수)

Total number of aerobic viable bacteria (number of fungi)

개/mL

Pcs/mL

< 50

<50

녹농균

Pseudomonas aeruginosa

-

-

불검출

Not detected

황색포도상구균

Staphylococcus aureus

-

-

불검출

Not detected

미생물한도시험 검액의 조제는 총호기성생성균수의 경우 검체 1mL/ D/E/ 24.5mL + 변형레틴액체배지 24.5mL, Vortex mixing 60sec, 실온 조건이고, 녹농균, 황생포도상구균의 경우 검체 1mL/ D/E/ 24.5mL + 가제인대두소화액체배지 24.5mL 조건이다.The preparation of the microbial limit test sample solution is 1mL/D/E/ 24.5mL of sample for the total number of aerobic bacteria + 24.5mL of modified retin liquid medium, Vortex mixing 60sec, at room temperature, and 1mL/D/ of sample for Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. E/ 24.5mL + 24.5mL of gauze-in soybean digestive liquid medium.

다음은 액상제제를 원단도포 후 건조시킨 시료에 대한 라돈 측정결과이다.The following is the radon measurement result for a sample dried after applying a liquid formulation.


시험항목

Test Items

결과값

Result

단위

unit

시험방법

Test Methods

222Rn

222 Rn

< 6.8*

<6.8 *

Bq/㎥

Bq/㎥

HNQI-15 밀폐챔버를 이용한 시험물의 라돈측정

Radon measurement of test object using HNQI-15 sealed chamber

220Rn

220 Rn

< 8.8*

<8.8 *

Bq/㎥

Bq/㎥

KS C IEC 61577-4:2012 방사선방호계측기기 - 라돈 및 라돈붕과 생성물 측정기기

KS C IEC 61577-4:2012 Radiation protection measuring equipment-Radon and radon boron product measuring equipment

각각의 결과값은 결정준위 미만을 나타내고 있다.Each result indicates less than the crystal level.

이상에서, 전술한 실시 예들 및 첨부된 도면들은 본 발명의 범주를 제한하는 것이 아니라 본 발명에 대한 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 이해를 돕기 위해 예시적으로 설명된 것이다. 이때, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의한 전술한 구성요소들의 다양한 조합에 따라 다양한 변형 예들이 자명하게 구현될 수 있다. 즉, 본 발명의 다양한 실시 예는 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 전술한 구성요소들의 다양한 조합에 따라 다양한 변형된 형태로도 구현될 수 있다. 따라서, 본 발명의 범위는 특허청구범위에 기재된 발명에 따라 해석되어야 하며 전술된 실시 예들뿐만 아니라 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의한 다양한 변경, 대안, 균등 실시 예들을 포함하고 있다.In the above, the above-described embodiments and the accompanying drawings are not limited to the scope of the present invention, but are illustratively described to aid those of ordinary skill in the art. At this time, various modified examples may be clearly implemented according to various combinations of the above-described components by a person of ordinary skill in the art. That is, various embodiments of the present invention may be implemented in various modified forms according to various combinations of the above-described components without departing from the essential characteristics of the present invention. Therefore, the scope of the present invention should be interpreted according to the invention described in the claims, and includes not only the above-described embodiments, but also various modifications, alternatives, and equivalent embodiments by those of ordinary skill in the art.

Claims (9)

겨와 물을 혼합 후 1차로 고압으로 가열하여 수분과 유기물을 빼내는 단계;
상기 1차 고압 가열 후 남은 잔류물을 건류법으로 2차로 고압으로 가열하고 제1 응축액을 얻는 단계;
상기 제1 응축액에 물을 배합하고 알칼리를 낮추는 단계; 및
상기 알칼리를 낮춘 혼합물을 촉매를 사용하여 저압으로 가열하며 반응시켜 제2 응축액인 액상 조성물을 획득하는 단계;를 포함하는 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법.
Mixing the bran and water and firstly heating it at high pressure to remove moisture and organic matter;
Heating the remaining residue after the first high-pressure heating to a second high pressure by a distillation method to obtain a first condensate;
Adding water to the first condensate and lowering alkali; And
A method for producing a liquid composition comprising a far-infrared radiation comprising; heating the mixture with lowered alkali and reacting at low pressure using a catalyst to obtain a liquid composition as a second condensate.
청구항 1에서,
상기 1차로 고압으로 가열하는 단계에서 4 ~ 6 kgf/cm2 압력으로 80 ~ 120℃ 온도로 가열하고,
상기 제1 응축액을 얻는 단계에서 4 ~ 6 kgf/cm2 압력으로 150 ~ 210℃ 온도로 가열하는 것을 특징으로 하는 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법.
In claim 1,
In the step of first heating at high pressure, heating at 80 to 120°C at a pressure of 4 to 6 kgf/cm 2 ,
In the step of obtaining the first condensate, a far-infrared radiation liquid composition manufacturing method, characterized in that heating at a temperature of 150 to 210°C at a pressure of 4 to 6 kgf/cm 2 .
청구항 2에서,
상기 1차로 고압으로 가열하는 단계에서 상기 겨와 물의 혼합 중량비가 1 : 1.5 ~ 3 범위이고 상기 4 ~ 6 kgf/cm2 압력과 상기 80 ~ 120℃ 온도로 2.5 ~ 3.5 시간동안 가열하는 것을 특징으로 하는 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법.
In claim 2,
In the step of first heating at high pressure, the mixing weight ratio of the bran and water is in the range of 1: 1.5 to 3, and heating at the pressure of 4 to 6 kgf/cm 2 and the temperature at 80 to 120° C. for 2.5 to 3.5 hours Far-infrared radiation liquid composition manufacturing method.
청구항 2에서,
상기 알칼리를 낮추는 단계에서 산을 첨가하고,
상기 액상 조성물을 획득하는 단계에서 상기 촉매로 백금 또는 알루미나 촉매를 사용하고 0.3 ~ 0.7 kgf/cm2 압력으로 120 ~ 180℃ 온도로 가열하여 반응시켜 상기 제2 응축액을 획득하는 것을 특징으로 하는 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법.
In claim 2,
Adding an acid in the step of lowering the alkali,
In the step of obtaining the liquid composition, a platinum or alumina catalyst is used as the catalyst and heated at a temperature of 120 to 180°C at a pressure of 0.3 to 0.7 kgf/cm 2 to react to obtain the second condensate. Liquid composition manufacturing method.
청구항 4에서,
상기 알칼리를 낮추는 단계에서 상기 제1 응축액과 물의 배합비가 1 : 1.5 ~ 3 중량비 범위이고 상기 산으로 유기산을 사용하여 pH를 10 ~ 11.5 범위로 낮추는 것을 특징으로 하는 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법.
In claim 4,
In the step of lowering the alkali, the mixing ratio of the first condensate and water is in the range of 1: 1.5 to 3 weight ratio, and the pH is lowered to the range of 10 to 11.5 by using an organic acid as the acid.
청구항 1 내지 5 중 어느 하나에서,
상기 액상 조성물은 원적외선 방사성을 갖는 규산화물이온 및 규소화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법.
In any one of claims 1 to 5,
The liquid composition is a method for producing a far-infrared radiation liquid composition comprising a silicon compound and a silicate ion having far-infrared radiation.
청구항 6에서,
상기 규산화물이온은 SiO3 - 를 포함하고 상기 규소화합물은 SiO-H, SiO4, SiC-R 중 어느 하나 이상을 포함하고 상기 R은 알킬기인 것을 특징으로 하는 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법.
In claim 6,
The silicate ion includes SiO 3 - , the silicon compound includes at least one of SiO-H, SiO 4 and SiC-R, and R is an alkyl group.
청구항 7에서,
상기 액상 조성물은 MSDS 성분분석 상 SiO2 대 H2O 성분 중량비가 0.2 ~ 5 : 99.8 ~ 95 범위인 것을 특징으로 하는 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법.
In claim 7,
The liquid composition is a far-infrared radiation liquid composition manufacturing method, characterized in that the weight ratio of SiO 2 to H 2 O component in the range of 0.2 ~ 5: 99.8 ~ 95 on the MSDS component analysis.
청구항 6에서,
상기 1차로 고압으로 가열하는 단계에서 상기 물과 혼합되는 상기 겨는 세척 또는 세척과 살균 과정을 거치고,
상기 세척은 염화나트륨 수용액으로 수행되고, 상기 살균은 자외선 처리에 의해 수행되고,
상기 물과 혼합되는 상기 겨는 왕겨, 쌀겨 중 어느 하나 또는 양자의 혼합물의 분말인 것을 특징으로 하는 원적외선 방사 액상 조성물 제조방법.
In claim 6,
In the step of firstly heating at high pressure, the bran mixed with the water undergoes washing or washing and sterilization processes,
The washing is performed with an aqueous sodium chloride solution, and the sterilization is performed by ultraviolet treatment,
The bran mixed with the water is a far-infrared radiation liquid composition manufacturing method, characterized in that the powder of any one of rice hull, rice bran, or a mixture of both.
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