실리카 편집하기

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[[파일:실리카 분말.jpg|썸네일|300픽셀|오른쪽|실리카 분말]]
 
[[파일:실리카 분말.jpg|썸네일|300픽셀|오른쪽|실리카 분말]]
  
'''실리카'''(Silica) 또는 '''이산화규소'''는 화학식 '''SiO₂'''를 가지는 [[물질]]이다. 실리카는 지구상에서 가장 풍부한 원소인 [[실리콘규소]]와 [[산소]]가 결합하여 형성된 물질로서, [[모래]]나 여러 가지 [[광물]]의 주요 성분으로 존재하고 [[지각]]을 이루는 [[화합물]] 중 가장 많은 비율을 차지한다. [[석영]]이나 [[유리]] 흡습제인 [[실리카겔]]을 구성하는 성분이기 때문에 우리 주위에서 쉽게 찾아볼 수 있는 [[물질]]이다.
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'''실리카'''(Silica)는 [[이산화규소]]의 다른 말로 화학식 SiO₂를 가지는 [[물질]]이다. 실리카는 지구상에서 가장 풍부한 원소인 [[실리콘규소]]와 [[산소]]가 결합하여 형성된 물질로서, [[모래]]나 여러가지 [[광물]]의 주요 성분으로 존재하고 지각을 이루는 [[화합물]] 중 가장 많은 비율을 차지한다. [[석영]]이나 [[유리]] 흡습제인 [[실리카겔]]을 구성하는 성분이기 때문에 우리 주위에서 쉽게 찾아볼 수 있는 물질이다.
  
 
== 개요 ==
 
== 개요 ==
실리카는 [[도자기]]의 주성분인 동시에 [[광섬유]], 수정진동자(水晶振動子) 등 [[하이테크]]의 기본이 되는 중요한 [[소재]]이다. 실리카는 지각 중에 가장 많이 존재하는 성분으로, 거의 모든 [[토사]] [[암석]] 속에 다른 성분과 결합한 규산염 광물로 존재하는 외에, 순수한 상태에서는 규사(珪砂), 규석(珪石)으로 존재한다. 수정은 단결정(單結晶) 상태의 실리카이다. 실리카의 결정상태에는 몇 가지 존재가 보고되어 있으나, 공업적으로 중요한 것은 [[석영]](石英)과 [[유리]] 상태이다.
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실리카는 [[도자기]]의 주성분인 동시에 광 파이버(광섬유), 수정진동자(水晶振動子) 등 하이테크의 기본이 되는 중요한 [[소재]]이다. 실리카는 지각 중에 가장 많이 존재하는 성분으로, 거의 모든 토사 암석 속에 다른 성분과 결합한 규산염 광물로 존재하는 외에, 순수한 상태에서는 규사(珪砂), 규석(珪石)으로 존재한다. 수정은 단결정(單結晶) 상태의 실리카이다. 실리카의 결정상태에는 몇 가지 존재가 보고되어 있으나, 공업적으로 중요한 것은 [[석영]](石英)과 [[유리]] 상태이다.
  
 
실리카는 대표적인 유리 형성 광물이고, 액체를 급냉하면 쉽사리 유리상태로 화하여, 석영 유리가 된다. 석영 유리는 고내열(高耐熱)이어서 열팽창률이 대단히 작고(5×10⁻̦⁷/℃), 열충격에 강할 뿐만 아니라 내약품성(耐藥品性)이 우수하다.
 
실리카는 대표적인 유리 형성 광물이고, 액체를 급냉하면 쉽사리 유리상태로 화하여, 석영 유리가 된다. 석영 유리는 고내열(高耐熱)이어서 열팽창률이 대단히 작고(5×10⁻̦⁷/℃), 열충격에 강할 뿐만 아니라 내약품성(耐藥品性)이 우수하다.
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== 물리적, 화학적 성질 ==
 
== 물리적, 화학적 성질 ==
[[파일:실리카의 다양한 결정구조와 밀도.png|썸네일|300픽셀|오른쪽|실리카의 다양한 결정구조와 밀도]]
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[[파일:실리카의 다양한 결정구조와 밀도.png|썸네일|300픽셀|오른쪽|실리카의 다양한 결정구조와 밀도]] 
[[파일:석영의 원자 구조.png|썸네일|300픽셀|오른쪽|석영의 원자 구조]]
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[[파일:석영의 원자 구조.png|썸네일|300픽셀|오른쪽|석영의 원자 구조]] 
 
[[파일:석영과 유리.png|썸네일|300픽셀|오른쪽|결정질 실리카인 석영과 비정질 실리카인 유리의 결정구조 비교]]
 
[[파일:석영과 유리.png|썸네일|300픽셀|오른쪽|결정질 실리카인 석영과 비정질 실리카인 유리의 결정구조 비교]]
  
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'''SiO₂ +2C → Si + 2CO'''
 
'''SiO₂ +2C → Si + 2CO'''
  
실리카는 [[]] 형태로 가공되어 의약품이나 식품의 습도를 제어하는 [[흡습제]]로도 널리 사용된다.  
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실리카는 겔 형태로 가공되어 의약품이나 식품의 습도를 제어하는 흡습제로도 널리 사용된다.  
  
[[반도체]], 특히 MOSFET(금속 산화물 반도체 전계-효과 트랜지스터)의 게이트 채널 절연을 위해 극히 얇은 층(<1um)으로 사용되기도 한다.
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반도체, 특히 MOSFET(금속 산화물 반도체 전계-효과 트랜지스터)의 게이트 채널 절연을 위해 극히 얇은 층(<1um)으로 사용되기도 한다.
  
 
== 유해성 ==
 
== 유해성 ==
실리카는 화학적 반응성이 낮기 때문에 신체적 [[유해성]] 또한 높지 않다. [[구강]]을 통한 [[섭취]]의 경우 반수치사량 LD50이 5gkg 으로 낮지 않다. 오히려 하루 10 mg 정도의 [[소량]]의 실리카를 [[섭취]]한 경우 [[치매]]의 위험이 약 11% 감소했다는 연구결과가 보고되었다. 구강을 통한 체내 흡수와는 달리 [[호흡기]]를 통해 체내로 들어오는 실리카 분진은 여러가지 [[폐질환]]의 원인이 될 수 있으니 주의해야 한다.
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실리카는 화학적 반응성이 낮기 때문에 신체적 유해성 또한 높지 않다. 구강을 통한 섭취의 경우 반수치사량 LD50이 5gkg 으로 낮지 않다. 오히려 하루 10 mg 정도의 소량의 실리카늘 섭취한 경우 치매의 위험이 약 11% 감소했다는 연구결과가 보고되었다. 구강을 통한 체내 흡수와는 달리 호흡기를 통해 체내로 들어오는 실리카 분진은 여러가지 폐 질환의 원인이 될 수 있으니 주의해야 한다.
  
 
== 참고자료 ==
 
== 참고자료 ==
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* [[유리]]
 
* [[유리]]
  
{{화합물|검토 필요}}
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{{배터리|검토 필요}}

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