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気泡エアロゾル発生原理糾明

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気泡エアロゾル発生原理糾明

連合ニュース| 記事入力 2011-06-28 11:30
src=http://imgnews.naver.com/image/001/2011/06/28/AKR20110628077000017_01_i.jpg
制定号教授チーム成果..ネイチャーコミュニケーション表紙論文

(ソウル=連合ニュース) 信号頃記者 = 水中で気体滴(気泡)がすり抜けて来る時エアロゾル(aerosol)が作られる原理を国内研究陣が明かした.

教育科学技術部はポステック(浦項工科大) 制定号教授・ワンビョングムック研究教授・理知山博士課程生が参加した研究チームが超高速 Xでは燎微鏡(アメリカアルゴン国立研究所次世代放射光加速器)を使用, 液体の中微細気泡がマイクロ初(100万分の 1秒) 単位に変わる姿を撮影するのに成功したと 28日明らかにした.

こういうわけでエアロゾル発生原理を明確に糾明したし, この原理を通じて気泡と気泡または水玉と水玉が合される時現われる現象まで説明することができるというのが研究チームの主張だ.

エアロゾルは大気の中に漂う数ミクロメーター(um;100万分の 1m) 大きさの小さな液体滴または固体粒子を言って, 微細ほこり・陽炎・延期・雲などが皆エアロゾルに含まれる.

src=http://imgnews.naver.com/image/001/2011/06/28/AKR20110628077000017_02_i.jpg
特にエアロゾルは気泡が水中で大気に出る場合にも生成されるのに, 気泡がすり抜けて来る瞬間裂けながら放出されたエネルギーが水柱と共に数多い水粒子を作る. 炭酸飲み物をコップに注げばガス(気泡)が飲み物の外に出ながら水面の上で小さな水粒子が飛び出すこともこのためだ. 研究チームはこんな気泡によるエアロゾルを観察対象として研究を進行した.

海でも波打つ時数多い気泡が水中に閉じこめられながらエアロゾルが作られる. このエアロゾルは雲とハリケーンなどの種子になるなど気候変化に影響を及ぼすだけでなく, 海の中微細生命体がエアロゾル中に入って閉じこめられた後人がこれを吸いこめば呼吸器疾患を誘発することもできる.

私の教授は今度研究を通じて気泡及び水玉と係わる現象に共通的に適用することができる統合原理を確立したと産業界の気泡制御やエアロゾルによる気候変化モデル研究などに寄与すると説明した.

<水に閉じこめられた 0.4mm 大きさの気泡が裂けながらエアロゾルを放出する姿>

<左側からポステック制定号教授, 理知山博士課程生, ワンビョングムック研究教授>
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기포 에어로졸 발생 원리 규명

기포 에어로졸 발생 원리 규명

연합뉴스| 기사입력 2011-06-28 11:30

제정호 교수팀 성과..네이처커뮤니케이션 표지논문

(서울=연합뉴스) 신호경 기자 = 물속에서 기체방울(기포)이 빠져나올 때 에어로졸(aerosol)이 만들어지는 원리를 국내 연구진이 밝혀냈다.

교육과학기술부는 포스텍(포항공대) 제정호 교수·원병묵 연구교수·이지산 박사과정생이 참여한 연구팀이 초고속 X선 현미경(미국 아르곤 국립연구소 차세대 방사광가속기)을 사용, 액체 속 미세 기포가 마이크로초(100만분의 1초) 단위로 변하는 모습을 촬영하는데 성공했다고 28일 밝혔다.

이로써 에어로졸 발생 원리를 명확히 규명했고, 이 원리를 통해 기포와 기포 또는 물방울과 물방울이 합쳐질 때 나타나는 현상까지 설명할 수 있다는 게 연구팀의 주장이다.

에어로졸은 대기 중에 떠다니는 수 마이크로미터(㎛;100만분의 1m) 크기의 작은 액체 방울 또는 고체 입자를 말하며, 미세먼지·아지랑이·연기·구름 등이 모두 에어로졸에 포함된다.


특히 에어로졸은 기포가 물속에서 대기로 나오는 경우에도 생성되는데, 기포가 빠져나오는 순간 터지면서 방출된 에너지가 물기둥과 함께 수많은 물 입자를 만든다. 탄산음료를 컵에 따르면 가스(기포)가 음료 밖으로 나오면서 수면 위로 작은 물 입자가 튀어나오는 것도 이 때문이다. 연구팀은 이런 기포로 인한 에어로졸을 관찰 대상으로 삼아 연구를 진행했다.

바다에서도 파도가 칠 때 수 많은 기포가 물속에 갇히면서 에어로졸이 만들어진다. 이 에어로졸은 구름과 허리케인 등의 씨앗이 되는 등 기후 변화에 영향을 미칠 뿐 아니라, 바다 속 미세 생명체가 에어로졸 안에 들어가 갇힌 뒤 사람이 이를 들이마시면 호흡기 질환을 유발할 수도 있다.

제 교수는 "이번 연구를 통해 기포 및 물방울과 관련된 현상에 공통적으로 적용할 수 있는 통합 원리를 확립했다"며 "산업계의 기포 제어나 에어로졸에 따른 기후변화 모델 연구 등에 기여할 것"이라고 설명했다.

<물에 갇힌 0.4mm 크기의 기포가 터지면서 에어로졸을 방출하는 모습>

<왼쪽부터 포스텍 제정호 교수, 이지산 박사과정생, 원병묵 연구교수>

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