석고는 그리스어 'gypsos'에서 유래된 단어로, 황산칼슘으로 이루어진 광물이다. 다양한 형태로 존재하며, 물에 용해되는 정도와 가열 시 변화하는 성질을 가지고 있다. 석고는 건축, 농업, 의료, 조형, 식품 등 다양한 분야에서 활용되며, 석고보드, 깁스 붕대, 두부 응고제 등으로 사용된다. 채굴은 전 세계적으로 이루어지며, 특히 중국, 이란, 미국 등에서 생산량이 높다. 작업장에서 석고 가루 노출에 대한 안전 기준이 존재한다.
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'석고'라는 단어는 그리스어 γύψος|gypsosel에서 유래했는데, 이는 "석고"를 의미한다.[9]파리의 몽마르트 지역 채석장에서 오랫동안 다양한 용도로 사용되는 소석고(소성된 석고)를 생산해 왔기 때문에, 이 탈수된 석고는 파리 석고로 알려지게 되었다. 물을 첨가하면 수십 분 후에 파리 석고는 다시 일반 석고(이수화물)가 되어 재료가 굳거나 "굳어지는" 현상을 보이는데, 이는 주조 및 건축에 유용하다.[10]
석고는 고대 영어로 spærstān|스패르스탄ang, "창 모양의 돌"로 알려져 있는데, 이는 결정의 돌출부를 가리킨다. 따라서 광물학에서 방해석과 비교하여 "방해석"이라는 단어는 창 모양으로 돌출된 비광석 광물이나 결정을 가리킨다. 18세기 중반, 독일의 성직자이자 농업가인 요한 프리드리히 마이어는 석고의 비료로서의 사용을 조사하고 알렸다.[11] 석고는 식물의 성장에 필요한 황의 공급원이 될 수 있으며, 19세기 초에는 거의 기적적인 비료로 여겨졌다. 미국의 농부들은 석고를 구하기 위해 매우 열성적이었기 때문에 노바스코샤와 활발한 밀수 무역이 생겨났고, 1820년 소위 "석고 전쟁"이 발생하게 되었다.[12]
3. 물리적/화학적 성질
석고는 황산칼슘을 주성분으로 하는 광물로, 화학식은 CaSO4·2H2O이다. 판상 또는 주상 쌍정체(雙晶體)를 이루며, 조각용 석고는 약 105°C로 가열하면 결정수(結晶水)의 4분의 3을 잃고 소석고(燒石膏)가 된다. 소석고 분말에 물을 넣으면 다시 작은 결정으로 굳는 성질을 이용하여 조각상의 원형을 복원하는 재료로 사용된다.[67] 석고와 물의 비율, 굳는 시간 등은 화학적 반응에 따르므로, 이를 고려하지 않으면 굳지 않거나 약한 석고가 될 수 있다.
석고 결정은 손의 압력으로도 구부러질 정도로 부드럽다. 로잔 주립 지질학 박물관에 전시된 샘플.
석고는 중간 정도로 물에 잘 녹으며(25°C에서 약 2.0~2.5g/L),[13] 대부분의 다른 염과는 달리 온도가 높아질수록 용해도가 낮아지는 역용해도를 보인다. 공기 중에서 가열하면 물을 잃고 반수석고(바사나이트)로 변하며, 더 가열하면 무수 황산칼슘(무수석고)이 된다. 무수석고와 마찬가지로, 염수와 소금물에서 석고의 용해도는 염화나트륨 농도에 크게 의존한다.[13]
석고의 구조는 칼슘(Ca2+)과 황산염(SO42-) 이온이 강하게 결합된 층으로 구성되어 있다. 이 층들은 약한 수소 결합을 통해 결정수 분자의 시트에 의해 결합되어 있어, {010}면에서 완벽한 쪼개짐을 보인다.[4][14]
황산칼슘의 수화 정도에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.
'''무수석고''' (경석고, anhydrite): 무수황산칼슘(CaSO4)으로, 결정계가 다른 세 종류가 알려져 있다.
I형(고온형 무수석고): 입방정계, II형 무수석고를 1200℃ 이상으로 가열했을 때 나타나는 준안정상.
II형(불용성 무수석고): 사방정계, III형 무수석고를 330℃ 이상 가열하면 얻을 수 있으며, 천연으로도 산출된다.
III형(가용성 무수석고): 육방정계, 반수석고를 180℃ 이상 가열하면 얻을 수 있으며, 대기 중 수분에도 쉽게 반수석고로 돌아간다.
'''반수석고''' (소석고, 바사나이트, bassanite): 황산칼슘 반수화물(CaSO4・1/2H2O)이다. 토양 및 용암 속에서 발견되며,[60][61] 물과 반응하여 이수석고로 변한다. 깁스나 주형용 석고는 반수석고 분말을 물과 반응시켜 만든다. 일본약국방에서는 "소석고"로 기재되어 있다.
'''이수석고''' (연석고, 석고, gypsum): 황산칼슘 2수화물(CaSO4・2H2O)로, 비중 2.23의 무색 결정이며, 경도는 1.5~2이다. 물에 잘 녹지 않으며, 단사정계에 속한다. 가열(160~170℃)하면 수분을 잃고 반수석고가 된다.
천연적으로는 온천 작용이나 증발암의 일종으로 생성된다. 증발암은 육지에 갇힌 해수가 증발하면서 용해도에 따라 탄산칼슘(석회암), 황산칼슘(석고), 염화나트륨(암염) 순으로 침전되어 형성된다. 석고는 약 0.2g/100cc 정도의 용해도를 가지므로, 석고 지층이 넓게 노출된 지역에서는 빗물에 의한 용해가 진행되어 석고 카르스트가 발달하기도 한다.
두부의 응고제로도 사용되며, 중화인민공화국 남부나 타이완 등에서는 "두부화" 등, 일본에서는 siken tofu와 같은 부드러운 두부 제조에 적합하다. 이는 간수보다 용해 및 이온화 속도가 느려 염석 효과를 통해 진한 두유를 균일하게 응고시키기 쉽기 때문이다.[63]
그 외에도 생약, 한약, 내화용 석고보드, 조각 등에 사용된다.
3. 1. 결정 종류
석고는 자연에서 편평하고 종종 쌍정된 결정으로, 그리고 투명하고 쪼개지는 덩어리인 석고로 산출된다.[15] 석고에는 유의미한 셀레늄이 포함되어 있지 않다. 이 두 물질은 모두 고대 그리스어로 달을 뜻하는 단어에서 이름이 유래되었다.
석고는 비단 같은 섬유질 형태(일반적으로 "사틴 스파(satin spar)"라고 불림)나 입상 또는 매우 치밀한 형태로도 산출될 수 있다.[15] 손바닥 크기의 샘플에서는 투명한 것부터 불투명한 것까지 다양하다. 설화석고라고 불리는 매우 미세한 입자의 흰색 또는 약간 색이 든 석고의 변종은 다양한 종류의 장식용품으로 귀중하게 여겨진다. 건조한 지역에서는 석고가 꽃 모양으로, 일반적으로 불투명하고, 사막장미라고 불리는 내포된 모래알갱이를 가진 형태로 산출될 수 있다.[15] 석고는 자연에서 발견되는 가장 큰 결정 중 일부를 형성하는데, 최대 12m 길이에 이른다.[15]
천연적으로는 단결정 외에도 결정 집합체가 생성되며, 투명한 것을 '''투명석고'''( '''셀레나이트''', selenite), 섬유상의 것을 '''섬유석고'''(satinspar), 고운 입상의 것을 '''설화석고'''( '''알라바스터''', alabaster)라고 부른다.[62] 셀레나이트는 거대한 결정으로 산출되는 점을 고려하여 창문용으로, 알라바스터는 조각 재료로 예부터 사용되어 왔다.[62]
4. 분포 및 산출
석고는 증발암층과 함께 퇴적암에서 두껍고 광범위하게 발견되는 흔한 광물이다. 층에서의 매장량은 시생대까지 거슬러 올라간다.[16] 호수와 바닷물, 온천, 화산 증기, 맥의 황산염 용액으로부터 침전된다. 맥에서 발견되는 열수 무수석고는 지표면 근처 노출부에서 지하수에 의해 흔히 석고로 수화된다. 흔히 할라이트와 황 광물과 함께 발견되며, 가장 흔한 황산염 광물이다.[17] 순수한 석고는 흰색이지만, 불순물로 포함된 다른 물질들 때문에 지역 매장지에 따라 다양한 색깔을 띤다.
석고는 시간이 지남에 따라 물에 녹기 때문에 모래 형태로 발견되는 경우는 드물지만, 미국 뉴멕시코 주의 화이트샌즈 국립공원에는 약 에 달하는 흰색 석고 모래 지대가 있다.[18]
석고는 황화물 산화의 부산물로 생성되기도 하는데, 황철석 산화의 경우 생성된 황산이 탄산칼슘과 반응하여 석고가 형성된다. 석고의 존재는 산화 조건을 나타낸다. 환원 조건 하에서는 석고에 포함된 황산염이 황산염 환원 박테리아에 의해 다시 황화물로 환원될 수 있다. 배연탈황 설비를 갖춘 석탄 연소 발전소에서는 스크러버에서 부산물로 다량의 석고가 생성된다.
화성정찰위성(MRO)의 궤도 사진은 화성 북극 지역에 석고 사구가 존재함을 나타냈고,[22] 이는 화성 탐사 로버(MER)의 ''오퍼튜니티''에 의해 지상에서 확인되었다.[23]
상업적으로 이용 가능한 양의 석고는 브라질 (아라리피나, 그라자우), 파키스탄, 자메이카, 이란(세계 2위 생산국), 태국, 스페인(유럽 주요 생산국), 독일, 이탈리아, 영국, 아일랜드, 캐나다[25], 미국 등에서 발견된다. 세계에서 가장 큰 석고 매장지 중 하나는 미국아이오와주 포트 도지[26]에 있으며, 대규모 노천 채석장이 있다. 미국캘리포니아주 플래스터 시티와 인도네시아칼리만탄 동부 쿠타이에도 대규모 채석장이 있다. 서호주 칼라니에는 소규모 광산이 있는데, 이곳에서는 농업용 토양의 알루미늄 독성 감소와 칼슘, 황 첨가를 위해 개인에게 석고를 판매한다.
멕시코치와와주 나이카 광산 동굴에서는 최대 11m 길이의 석고 결정이 발견되었다. 이 결정들은 안정적인 자연 환경(온도 58°C)에서 광물이 풍부한 물로 채워져 성장했다. 가장 큰 결정은 55ton이며, 약 50만 년 된 것으로 추정된다.[27]
배연탈황 석고(FGDG)는 일부 석탄 화력 발전소에서 회수된다. 주요 오염 물질은 Mg, K, Cl, F, B, Al, Fe, Si 및 Se이다. 이러한 오염 물질은 탈황에 사용되는 석회석과 연소되는 석탄 모두에서 유래한다. 이 생성물은 드라이월, 수처리 및 시멘트 응결 지연제를 포함한 광범위한 분야에서 천연 석고를 대체할 만큼 충분히 순수하다. 배연 탈황 기술의 향상으로 유독성 원소의 양이 크게 줄었다.[28]
석고는 기수(brackish water) 막에 침전되는데, 이 현상을 광물염 스케일링이라고 하며, 높은 농도의 칼슘과 황산염을 함유한 물의 담수화 과정에서 발생한다. 스케일링은 막의 수명과 생산성을 감소시킨다.[29] 이는 역삼투압 또는 나노여과와 같은 기수 막 담수화 공정의 주요 장애물 중 하나이다. 물의 근원에 따라 방해석 스케일링과 같은 다른 형태의 스케일링도 증류뿐만 아니라 열교환기에서도 중요한 고려 사항이 될 수 있는데, 이는 염의 용해도 또는 농도가 급격하게 변할 수 있기 때문이다.
새로운 연구에 따르면 석고 형성은 바사나이트(2CaSO4·H2O)라는 광물의 미세한 결정으로 시작된다고 제안되었다.[30] 이 과정은 세 단계 경로를 통해 발생한다.
1. 나노결정 바사나이트의 균질 핵 생성
2. 바사나이트의 응집체로의 자기 조립
3. 바사나이트의 석고로의 전환
인산 비료 생산에는 산을 사용하여 칼슘 함유 인산염 광석을 분해하는 과정이 필요하며, 이 과정에서 인산석고(phosphogypsum, PG)로 알려진 칼슘 황산염 폐기물이 생성된다. 이러한 형태의 석고는 광석에 포함된 불순물, 즉 불화물, 실리카, 라듐과 같은 방사성 원소 및 카드뮴과 같은 중금속 원소로 오염된다.[31] 마찬가지로 이산화티타늄 생산 과정에서는 과량의 산을 수산화칼슘(석회)으로 중화시켜 티타늄 석고(TG)가 생성된다. 이 생성물은 실리카, 불화물, 유기물 및 알칼리로 오염된다.[32]
정유 과정에서 발생하는 석고 폐기물에 포함된 불순물은 많은 경우 건설 등의 분야에서 일반적인 석고로 사용되는 것을 방해했다. 그 결과, 폐기물 석고는 무기한으로 쌓아두어져 오염 물질이 물과 토양으로 유출될 위험이 상당하다.[31] 이러한 폐기물의 축적을 줄이고 궁극적으로 이러한 폐기물 더미를 제거하기 위해 이러한 폐기물의 활용 방안을 찾기 위한 연구가 진행 중이다.[32]
7. 용도
석고는 다양한 용도로 사용된다. 안료로 사용되기도 하며, 소석고(燒石膏)로 만든 후에는 깁스, 붕대, 모형 제작, 석고벽, 플라스터 등에 사용된다. 석고와 물의 분량, 굳는 데 필요한 시간과 변화는 모두 화학적인 관계이므로, 이를 무시하고 작업하면 굳지 않거나 약한 석고가 되어버린다.[67]
황산칼슘 2수화물(CaSO4・2H2O)을 '''이수석고''', '''연석고''', 또는 간단히 '''석고'''(gypsum)라고 한다. 이수석고는 두부 응고제로도 사용되는데, 중화인민공화국 남부나 타이완 등에서는 "두부화", 일본에서는 순두부와 같은 부드러운 두부 제조에 적합하다. 이는 용해하여 이온화하고 염석 효과를 발휘하는 속도가 간수보다 느리기 때문에, 진한 두유 전체를 균일하게 응고시키기 쉽기 때문이다.[63]
석고 공장, 발렌시아 민족학 박물관
옛 알파르 석고 가마(건축 자재용 석고 제조)
영국 석고 회사, 커크비 토어
1923년 "오하이오 지리"에서 발췌한 오하이오 북부 석고 매장 지도(검은색 정사각형은 매장 위치 표시)
생약으로 사용되는 석고
7. 1. 건축
석고보드는 주로 벽과 천장 마감재로 사용되며, 건설업계에서는 플라스터보드, "시트록" 또는 드라이월로 알려져 있다.[36] 석고는 이러한 자재에 내화성을 부여하며, 유리섬유를 첨가하여 이 효과를 더욱 강화한다. 석고는 열전도율이 낮아 플라스터에 어느 정도 단열성을 부여한다.[37]
석고 블록은 건설에서 콘크리트 블록처럼 사용된다. 석고 모르타르는 건설에 사용되는 오래된 모르타르이다. 포틀랜드 시멘트의 구성 요소 중 하나로, 콘크리트의 너무 빠른 경화를 방지하는 데 사용된다. 고대 세계에서는 목재 대체재로 사용되기도 했는데, 예를 들어 청동기 시대크레타의 삼림 벌채로 목재가 부족해지자, 이전에 목재가 사용되었던 곳에서 건축에 석고가 사용되었다.[38]
석고보드는 건축자재로 널리 사용되는 재료이며, 내화성과 차음성이 우수하다. 석고보드의 내화성은 불연성과 낮은 열전도성 외에도, 결정수의 기여가 크다. 석고보드에는 약 21%의 결정수가 포함되어 있으며, 결정수를 잃는 흡열 반응에 의해 불꽃의 에너지는 감소된다. 또한, 생성된 액체 상태의 물이 기체 상태의 물이 될 때, 1몰당 144kJ의 기화열을 빼앗는다.
최근 건축물 재건축으로 인해 발생하는 폐석고보드가 폐기물처리장 지하수에 서식하는 황산염 환원균에 의해 대사되어 황화수소를 발생시켜 환경 문제가 되고 있으며, 재활용 등 폐기물화시키지 않는 처리 방법이 연구되고 있다.
'''러스보드'''는 도벽의 하지로 사용되는 구멍이 뚫린 석고보드이다. 좌관재의 부착을 좋게 하기 위해 구멍이 뚫려 있으며, 시공성, 내화성, 차음성이 우수하다.
수경성이며, 응결 속도가 빠르고 건조 시 수축이 적어 균열이 잘 발생하지 않고, 마감이 희고 아름답다는 특징이 있다. 실내 습도를 조절하는 뛰어난 조습 성능이 있으며, 결로 방지 효과와 シックハウス症候群(sick house syndrome, 새집 증후군)의 원인 물질인 포름알데히드 농도를 저감(흡수 분해)하는 효과도 있다.[64]
플라스터는 광물질 분말과 물을 반죽한 도료 원료로, 건축의 벽면 도장이나 장식물 마감에 사용된다. 가장 오래된 건축 기술 중 하나로, 이집트피라미드, 그리스 건축 등에도 사용되었다.[66] 석고 플라스터는 소석고(황산칼슘 0.5수화물)에 경화를 늦추는 응결 지연제( 풀(フノリ), 젤라틴(ゼラチン), 전분(デンプン), 붕사(ホウ砂) 등)를 첨가한 것으로, 상도(上塗り)용으로 사용되며, 모래를 섞어 하도(下塗り)용으로도 사용한다.[65] 무수석고(황산칼슘)에 경화를 빠르게 하는 응결 촉진제(생석회(石灰), 명반(ミョウバン), 포틀랜드 시멘트(ポルトランドセメント) 등)를 첨가하여 사용하기도 한다.[65] 석고를 주재료로 한 "석고 플라스터", 운모(白雲母)를 구워 수화 숙성시킨 "돌로마이트 플라스터", 소석회(수산화칼슘(水酸化カルシウム))에 풀(フノリ), 우뭇가사리(ツノマタ) 등을 첨가하고 섬유질을 혼합한 "석회 플라스터(회벽(漆喰))"가 있다.
7. 2. 농업
18세기 후반과 19세기 초, 노바스코샤의 석고는 미국에서 밀밭의 비료로서 매우 인기가 있었다.[39] 석고는 식물의 이차 다량 영양소인 칼슘과 황을 제공한다. 석회석과 달리 일반적으로 토양의 pH에 영향을 미치지 않는다.[43]
개간된 염류 토양의 경우, pH에 관계없이 석고를 사용한다. 석고를 소다성(염류성) 및 산성 토양에 첨가하면, 높은 용해도를 가진 붕소의 형태(메타붕산나트륨)가 용해도가 낮은 메타붕산칼슘으로 전환된다. 또한 석고를 사용하면 치환성 나트륨 비율도 감소한다.[40][41] 주이더제 프로젝트에서는 되찾은 땅에 석고를 사용한다.[42]
석고는 기타 토양 개량제 용도로서, 산성 토양에서 알루미늄과 붕소의 독성을 감소시킨다. 또한 토양 구조, 수분 흡수 및 통기를 개선한다.[43]
토양 수분 포텐셜 모니터링을 위해 석고 블록을 토양에 삽입하여 전기 저항을 측정, 토양 수분을 파악할 수 있다.[44]
7. 3. 의료
수술용 부목으로 석고가 사용된다.[52] 치과용 인상 석고도 있다.[53]
반수석고는 물과 화학 반응하여 이수석고로 변한다. 골절 치료용 깁스는 분말 형태의 반수석고를 물과 반응시켜 이수석고(일반적으로 "석고"라고도 함)로 경화시킨 것이다.
천연 이수석고(二水石膏)는 『일본약국방(日本薬局方)』에 의약품명 "석고(石膏)"로 기재되어 있는 생약이다. 천연물이므로 순수한 황산칼슘 2수화물이 아니고, 규소, 알루미늄, 철 등의 화합물이 소량 포함되어 있다.
생약으로서의 석고는 해열 작용이나 갈증을 멈추는 작용 등이 있다고 여겨진다. 석고를 포함하는 한방 처방에는 죽엽석고탕(竹葉石膏湯), 방풍통성산(防風通聖散), 마행감석탕(麻杏甘石湯), 길경석고(桔梗石膏) 등 다수가 있다.
7. 4. 조형 및 예술
석고는 안료로 사용하기도 하며, 소석고(燒石膏)로 만든 후에 깁스 붕대, 모형 제작, 석고벽, 플라스터 등에 사용한다. 석고와 물의 분량, 굳는데 필요한 시간과 변화 등은 모두 화학적인 관계이므로, 이를 무시하고 작업하면 굳지 않거나 약한 석고가 되어버린다.
목조나 석조는 실재(實材)를 사용하여 새겨나가는 것으로, 그 실재는 처음부터 끝까지 재료와 작가의 기술 싸움이다. 그러나 소조(塑造) 및 그 밖에 가소성 재료를 사용한 조상은 최종적으로 금속이나 수지계(樹脂系)의 것으로 복원되어야 비로소 조각으로서 탄생하게 된다. 이러한 과정을 거쳐 완성하는 소조 기법을 조소가는 충분히 이해하고, 찰흙 원형을 정확하게 석고상으로 복원하여 일시적으로 보존해야 한다. 더욱이 최근에는 석고를 직접 붙이는 방식(직부수법)에 의한 소조 제작이 활발하게 이루어지고 있다. 따라서 조각가는 석고의 성질 및 과학적인 지식 등을 충분히 알아두어야 한다.[67]
조각 재료로서 석고는 특히 강철이 개발되기 이전 고대 세계에서 많이 사용되었는데, 이는 상대적으로 부드러워 조각하기가 훨씬 용이했기 때문이다.[45] 중세와 르네상스 시대에는 대리석보다 선호되기도 했다.[46] 중세 시대에는 서기관과 장식 필사자들이 장식 필사본의 장식 문자에 석고를 사용하여 금박을 입히기도 했다.[47]
; 도구
도구
설명
자르기쇠
놋쇠로 만든 아주 얇은 쇠판(아크릴판으로 대체 가능). 석고 외형을 두 부분으로 나누기 위한 공작용 판금이다.
가위
인트 판을 자르기 위해 사용한다.
뿌리기용 솔
전문가용은 말꼬리털을 묶어 굵은 붓처럼 만든다.
그릇
석고를 녹이기 위한 그릇. 보통 직경 15cm 정도의 홈(hollow)이 파여 있다.
석고 주걱
석고를 휘젓는 주걱. 콘 스푼을 두들겨서 넓적하게 만든 것으로 대체 가능하다.
양동이
세척용과 깨끗한 물을 담는 용도로 두 개를 준비한다.
헌 신문
비닐 천으로 대체 가능하다.
마르세유 비누
외형과 내형을 분리하기 위해 녹여서 사용한다.
톱
축이나 보강재를 자르기 위해 준비한다.
마닐라마(麻) 넉마
석고의 두께를 조절하거나 보강하기 위해 사용한다. 삼으로 된 노끈을 잘라 풀어서 사용해도 된다.
빵 반죽 개선제로 사용되어 끈적임을 줄이고, 구운 제품에 식이성 칼슘을 공급한다.[50] 미네랄 효모 영양제의 주요 성분이다.[51]
버섯 재배에 사용하여 곡물이 서로 뭉치는 것을 방지한다.
중화인민공화국 남부나 타이완 등에서는 "두부화" 등, 일본에서는 silken tofu와 같은 부드러운 두부 제조에 사용된다. 이는 용해하여 이온화하고 염석 효과를 발휘하는 속도가 간수보다 느리기 때문에, 진한 두유 전체를 균일하게 응고시키기 쉽기 때문이다.[63]
7. 6. 기타
일부 테르밋 혼합물에서 산화철의 대안이다.[54] 시험 결과 석고는 오염된 물에서 납[55] 또는 비소[56][57]와 같은 오염 물질을 제거하는 데 사용될 수 있음을 보여주었다.
두부의 응고제로도 사용되며, 중화인민공화국 남부나 타이완 등에서는 "두부화" 등, 일본에서는 silken tofu와 같은 부드러운 두부 제조에 적합하다. 이는 용해하여 이온화하고 염석 효과를 발휘하는 속도가 간수보다 느리기 때문에, 진한 두유 전체를 균일하게 응고시키기 쉽기 때문이다.[63]
또한, 생약으로 한약에 배합되거나, 내화용 석고보드, 조각 등에 사용된다.
8. 안전성
작업장에서 사람들은 석고를 흡입하거나, 피부 접촉 또는 눈 접촉을 통해 노출될 수 있다. 황산칼슘 자체는 무독성이며 식품 첨가물로도 승인되었지만,[34] 분말 형태의 석고는 피부와 점막을 자극할 수 있다.[35]
미국 직업안전보건청(OSHA)은 작업장 내 석고 노출에 대한 법적 한계(허용 노출 한계)를 8시간 근무일 기준으로 총 노출량은 TWA 15 mg/m³, 호흡기 노출량은 TWA 5 mg/m³으로 설정하였다. 국립 직업안전보건연구소(NIOSH)는 8시간 근무일 기준으로 총 노출량은 TWA 10 mg/m³, 호흡기 노출량은 TWA 5 mg/m³으로 권장 노출 한계(REL)를 설정하였다.[35]
참조
[1]
논문
IMA–CNMNC approved mineral symbols
2021
[2]
서적
Handbook of Mineralogy
Mineralogical Society of America
[3]
웹사이트
Gypsum
http://www.mindat.or[...] [4]
서적
Manual of Mineralogy
https://archive.org/[...]
John Wiley
[5]
웹사이트
Care of Objects Made of Plaster of Paris – Canadian Conservation Institute (CCI) Notes 12/2
https://www.canada.c[...]
2017-09-14
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