# 다음 중 Bingham plastic 유체에 대한 설명으로 옳은 것은?

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> language: ko  
> subject: 물질의 상태

## 문제

다음 중 Bingham plastic 유체에 대한 설명으로 옳은 것은?

## 보기

1. 항복응력(yield value) 이상에서 뉴턴 유동을 나타내며 치약, 연고가 대표적이다 **✔ 정답**
2. 항복응력 없이 전단속도 증가에 따라 점도가 감소하는 유체이다
3. 시간 경과에 따라 점도가 회복되는 요변성(thixotropic) 유체이다
4. 전단속도 증가에 따라 점도가 증가하며 콘스타치 현탁액이 대표적이다
5. 항복응력 이상에서 pseudoplastic 유동을 나타내는 유체이다

**정답: 1**

## 해설

Bingham plastic 유체는 일정 항복응력(yield value)을 초과해야 흐름이 시작되고, 그 이상에서는 전단응력과 전단속도가 선형 비례(뉴턴 유동)하는 유체이다. 치약, 연고, 일부 현탁액이 대표적이다. 5번은 Casson 유체의 특성이다.

## 심화 해설

핵심 해설
이 문제는 약제학(Pharmaceutics)의 유변학(Rheology) 분야에서 각 유체의 유동 특성을 정확히 구분할 수 있는지를 평가하는 문제예요. **Bingham plastic 유체**의 핵심은 일정한 항복응력(Yield Value) 이상에서만 흐름이 시작되고, 그 이후에는 전단응력(Shear Stress)과 전단속도(Shear Rate)가 선형 비례하는 뉴턴 유동(Newtonian Flow)을 보인다는 점이에요. 대표적인 예시로 치약, 연고, 일부 현탁액이 있어요.

**정답 근거 (Answer Rationale)**
핵심! ①번 보기는 Bingham plastic 유체의 정의를 정확히 서술하고 있어요. '항복응력 이상에서 뉴턴 유동'이라는 점과 대표적인 예시인 '치약, 연고'를 모두 언급했죠. 치약을 짤 때 처음에는 짜지지 않다가 일정 힘 이상을 가하면 갑자기 흘러나오는 경험을 떠올리면 이해하기 쉬워요. 이는 항복응력이라는 문턱값을 넘었기 때문입니다.

**오답 분석 (Distractor Analysis)**
①번이 정답이므로, 나머지 보기를 분석해볼게요.
- 혼동 주의! ②번은 **의가소성(Pseudoplastic) 유체**의 특징이에요. 의가소성 유체는 항복응력 없이 전단속도 증가에 따라 점도가 감소하는 전단담화(Shear Thinning) 현상을 보여요. 대표적인 예시는 고분자 용액이에요.
- ③번은 **요변성(Thixotropic) 유체**의 특징이에요. 요변성은 시간 의존성(Time-dependent) 거동으로, 일정한 전단속도에서 시간이 지남에 따라 점도가 감소했다가 전단을 멈추면 다시 원래의 점도로 회복되는 현상이에요. Bingham plastic 유체와 의가소성 유체 모두 요변성을 가질 수 있지만, 이것 자체가 Bingham plastic의 정의는 아니에요.
- ④번은 **팽창성(Dilatant) 유체**의 특징이에요. 전단속도 증가에 따라 점도가 증가하는 전단농화(Shear Thickening) 현상을 보이며, 콘스타치(Corn Starch) 현탁액이 대표적이에요.
- 혼동 주의! ⑤번은 **Casson 유체**의 특징이에요. Casson 유체는 항복응력이 존재하지만, 그 이상에서 의가소성(Pseudoplastic) 유동, 즉 비선형적 유동을 보여요. 대표적인 예시는 혈액과 초콜릿이에요. Bingham plastic과의 차이점을 반드시 구분해야 해요!

**연관 개념 정리 (Related Concepts)**
유변학에서 유체는 크게 **뉴턴 유체(Newtonian)**와 **비뉴턴 유체(Non-Newtonian)**로 나뉘어요. 비뉴턴 유체는 다시 시간 독립성(Time-independent)과 시간 의존성(Time-dependent)으로 구분됩니다. Bingham plastic, 의가소성, 팽창성 유체는 시간 독립성 비뉴턴 유체에 속하며, 요변성과 레오펙시(Rheopexy)는 시간 의존성에 속해요. 이 분류 체계를 함께 공부해두면 좋아요.

개념 정리: 비뉴턴 유체의 분류

| 유형 | 특징 | 대표 예시 |
| --- | --- | --- |
| Bingham plastic | 항복응력 이상에서 뉴턴 유동 | 치약, 연고 |
| 의가소성 (Pseudoplastic) | 항복응력 없음, 전단담화 | 고분자 용액 (CMC, HPMC) |
| 팽창성 (Dilatant) | 항복응력 없음, 전단농화 | 콘스타치 현탁액 |
| Casson | 항복응력 이상에서 의가소성 유동 | 혈액, 초콜릿 |

한눈에 비교!: Bingham plastic vs Casson 유체

| 구분 | Bingham plastic | Casson |
| --- | --- | --- |
| 항복응력 이후 유동 | 뉴턴 유동 (선형) | 의가소성 유동 (비선형) |
| 응력-속도 관계식 | τ = τ₀ + η·γ̇ (η: 항복 후 점도) | √τ = √τ₀ + k·√γ̇ (k: Casson 점도) |
| 대표 제형 | 치약, 연고, 현탁액 | 혈액, 초콜릿, 잉크 |

암기 팁: "Bingham은 항복 후 '뉴턴'이다" → B와 N을 연결하여 기억하세요. Casson은 "C"를 "Curved(곡선)"로 연결하여 항복 후 의가소성(비선형)임을 떠올리세요.

국시 빈출 포인트: 약사 국가고시에서는 각 유체의 특징과 대표적인 예시를 짝짓는 문제, 그리고 유체의 그래프(전단응력 vs 전단속도)를 보고 유형을 판별하는 문제가 자주 출제됩니다. 그래프의 기울기 변화와 항복응력의 유무를 잘 관찰하세요.

기출 변형 주의!: "다음 중 연고 제형의 유변학적 특성으로 가장 적절한 것은?"과 같이 제형과 연결된 문제가 나올 수 있어요. 또한, "치약을 짤 때 처음에는 힘이 많이 들다가 일정 힘 이후에는 쉽게 짜지는 현상을 설명하는 유체 모델은?"과 같은 일상적인 예시로 물어볼 수도 있어요.

## 임상 시나리오

약국/임상 실무 가이드
**임상 시나리오 (Clinical Scenario)**
약국에서 한 환자가 "선생님, 이 연고가 너무 질겨서 잘 안 발라져요. 좀 묽은 걸로 바꿔주세요"라고 문의했어요. 환자가 보여준 연고는 항생제 연고(Mupirocin 등)였는데, 이 연고는 전형적인 Bingham plastic 유체 특성을 가지고 있습니다.

**복약지도 및 중재 전략 (Counseling & Intervention)**
1. **평가 (Evaluation)**: 연고의 유변학적 특성 이해가 필요해요. Bingham plastic 특성의 연고는 일정 힘(항복응력) 이상을 가하면 쉽게 펴 발라집니다.
2. **복약지도 (Counseling)**: "환자님, 이 연고는 약효 성분이 피부에 오래 머물러야 효과가 좋아서 일부러 조금 질게 만들었어요. 바르실 때 손가락으로 충분히 문지르면서 바르면 처음에는 좀 뻑뻑하지만 금방 부드럽게 펴져요. 너무 묽은 연고는 약효 지속 시간이 짧아질 수 있어서 그대로 사용하시는 걸 추천드려요."
3. **처방 중재 (Prescription Intervention)**: 만약 환자가 피부염이나 습진으로 인해 자극이 걱정된다면, 크림(Cream) 제형이나 로션(Lotion) 제형으로의 변경 가능성을 처방의와 상의할 수 있어요. 크림과 로션은 일반적으로 연고보다 점도가 낮고 Bingham plastic 특성이 덜합니다.

**환자 안전 및 주의사항 (Precautions)**
- Bingham plastic 특성의 반고형제(Semisolid) 제형(연고, 크림 등)은 온도에 민감해요. 온도가 올라가면 항복응력이 낮아져 제형이 묽어질 수 있으므로, 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하도록 안내하세요.
- 개봉 후 사용기한을 반드시 확인하고, 오염을 방지하기 위해 손을 깨끗이 씻고 사용하도록 지도해야 해요.

복약지도 프로토콜: 연고(반고형제) 복약지도 체크리스트
1. 사용 전 손 씻기
2. 환부를 깨끗이 닦고 건조시킨 후 얇게 펴 바르기
3. 충분히 문질러 흡수되도록 하기 (Bingham plastic 특성 고려)
4. 사용 후 뚜껑을 꼭 닫아 보관 (수분 증발 및 오염 방지)
5. 직사광선과 고온을 피해 보관 (제형 안정성 유지)

선배 약사의 한마디: "약제학에서 배우는 유변학이 단순히 이론에 그치는 게 아니에요! 약국에서 환자가 '이 연고 왜 이렇게 안 짜져요?'라고 물어보면, Bingham plastic 유체의 항복응력 개념을 떠올리며 '처음에는 힘을 좀 줘서 짜야 하지만, 한 번 흐르기 시작하면 잘 나와요'라고 설명해줄 수 있어야 진짜 약사죠. 약의 물성(Physical Property)까지 이해하면 환자와의 소통이 훨씬 쉬워집니다!"

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