# 다음 중 완충용량이 가장 큰 용액은? (단, 모든 완충액의 pH는 동일하고, 완충 성분의 pKa도 동일하다고 가정한다.)

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> subject: 완충용액 및 등장용액

## 문제

다음 중 완충용량이 가장 큰 용액은? (단, 모든 완충액의 pH는 동일하고, 완충 성분의 pKa도 동일하다고 가정한다.)

• 완충액 A: 약산 0.05 mol/L + 짝염기 0.05 mol/L
• 완충액 B: 약산 0.1 mol/L + 짝염기 0.1 mol/L
• 완충액 C: 약산 0.2 mol/L + 짝염기 0.2 mol/L
• 완충액 D: 약산 0.05 mol/L + 짝염기 0.15 mol/L

## 보기

1. 완충액 B와 완충액 D는 완충용량이 동일하다.
2. 완충액 C **✔ 정답**
3. 완충액 B
4. 완충액 D
5. 완충액 A

**정답: 2**

## 해설

완충용량 β = 2.303 × C × Ka[H⁺] / (Ka + [H⁺])²에서 총 농도 C가 클수록 완충용량이 크다. 완충액 C는 총 농도가 0.4 mol/L로 가장 크며, pH = pKa이므로 최대 완충용량 조건도 만족한다. 완충액 D는 총 농도 0.2 mol/L이지만 pH ≠ pKa이므로 완충액 C보다 작다.

## 심화 해설

핵심 해설
이 문제는 완충용량(Buffer Capacity, β)에 대한 이해를 평가하는 전형적인 약제학(물리약학) 계산·원리 문제예요. 완충용량은 외부에서 산 또는 염기가 가해질 때 용액의 pH가 변화하는 것을 얼마나 잘 저항하는지를 나타내는 척도입니다.

**1. 핵심 개념 분석 (Key Concept)**
완충용량(β)의 정확한 식은 β = 2.303 × C × (Ka[H⁺]) / (Ka + [H⁺])² 입니다. 여기서 C는 완충 성분의 총 몰 농도(Total concentration = [HA] + [A⁻])를 의미해요. 문제 조건에서 모든 용액의 pH가 동일하고, 약산의 pKa도 동일하므로 Ka와 [H⁺]의 비율이 모든 용액에서 같다는 뜻입니다. 즉, β는 C에 비례하게 됩니다.

**2. 정답 근거 (Answer Rationale)**
핵심! 완충액 C는 약산 0.2 mol/L + 짝염기 0.2 mol/L로 총 농도 C = 0.4 mol/L입니다. 또한 [HA] = [A⁻]이므로 pH = pKa 조건이 성립하며, 이때 β는 최대값을 갖습니다. 따라서 모든 용액 중 완충용량이 가장 큽니다.

**3. 오답 분석 (Distractor Analysis)**
- 혼동 주의! ①번 (완충액 B와 완충액 D는 완충용량이 동일하다): 완충액 B는 C = 0.2 mol/L이고 pH = pKa이므로 최대 조건, 완충액 D는 C = 0.2 mol/L이지만 [HA] = 0.05, [A⁻] = 0.15로 비율이 1:3이므로 pH ≠ pKa입니다. β는 C가 같아도 pH와 pKa의 차이에 따라 달라지므로 동일하지 않습니다.
- ③번 (완충액 B): C = 0.2 mol/L로 완충액 C(C = 0.4)보다 작습니다.
- ④번 (완충액 D): C = 0.2 mol/L로 작고, pH ≠ pKa이므로 β가 더 낮습니다.
- ⑤번 (완충액 A): C = 0.1 mol/L로 가장 작습니다.

**4. 연관 개념 정리 (Related Concepts)**
완충용량은 총 농도(C)와 pH와 pKa의 차이(|pH - pKa|)에 의해 결정됩니다. 같은 C에서 |pH - pKa|가 작을수록 β가 크며, pH = pKa일 때 β가 최대가 됩니다. 반대로 C가 작거나 pH가 pKa에서 멀어지면 β는 급격히 감소합니다.

개념 정리: 완충용량 β = 2.303 × C × (Ka[H⁺]) / (Ka + [H⁺])². C가 클수록, pH가 pKa에 가까울수록 β가 증가한다.

한눈에 비교!:

| 용액 | [HA] (mol/L) | [A⁻] (mol/L) | C (mol/L) | pH = pKa? | β 크기 순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 예 | 4 |
| B | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 예 | 2 |
| C | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 예 | 1 (최대) |
| D | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 아니오 | 3 |

암기 팁: "완충용량은 '총 농도(C)'와 'pKa 근접도'의 곱!" C가 2배면 β도 2배, pH = pKa면 최대값을 기억하세요.

국시 빈출 포인트: 완충용량 계산식 자체보다는 "총 농도가 클수록, pH와 pKa가 같을수록 β가 증가한다"는 원리를 묻는 문제가 자주 출제됩니다.

기출 변형 주의!: "완충용량을 2배로 만들려면 어떻게 해야 하는가?" 식으로 응용하거나, Henderson-Hasselbalch 식과 연계하여 [HA]와 [A⁻] 비율 변화에 따른 β 변화를 묻는 문제도 나올 수 있어요.

## 임상 시나리오

약국/임상 실무 가이드
**임상 시나리오 (Clinical Scenario)**: 약국에서 정맥주사용(IV) 약물을 조제할 때, 약물의 안정성을 위해 특정 pH 범위를 유지해야 하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 도파민(Dopamine) 주사제는 pH 3~4.5에서 안정하지만, 체내 주입 시 pH를 생리적 pH(약 7.4)에 맞추기 위해 완충액이 사용됩니다.

**복약지도 및 중재 전략 (Counseling & Intervention)**: 완충용량이 큰 용액(예: C)은 pH 변화에 강하지만, 주입 시 조직 자극이나 정맥염(Phlebitis) 위험이 증가할 수 있어요. 핵심! 조제 시 완충액의 총 농도와 pH를 확인하고, 약물의 안정성과 환자의 안전(조직 손상) 사이에서 균형을 맞추는 것이 중요합니다.

선배 약사의 한마디: "완충용량 개념은 약제학 시험뿐 아니라, 실제 주사제 조제나 점안액(pH 조절) 제조에서도 필수예요! '얼마나 pH가 잘 안 바뀌는가'를 숫자로 표현할 수 있어야 전문가로서 처방 검수 시 의사와 소통할 수 있어요."

## 핵심 개념

- **완충용량(Buffer Capacity)** — 용액이 외부에서 가해지는 산 또는 염기에 대해 pH 변화를 저항하는 능력의 척도. β = dC/d(pH)로 정의.
- **총 농도** — 완충 용액 내 약산([HA])과 짝염기([A⁻])의 몰 농도 합. C가 클수록 완충용량이 증가.
- **Henderson-Hasselbalch 식** — pH = pKa + log([A⁻]/[HA])로, 약산-짝염기 완충 용액의 pH를 계산하는 데 사용.
- **최대 완충용량** — [HA] = [A⁻]일 때, 즉 pH = pKa일 때 완충용량이 최대가 되는 조건.
- **pKa** — 약산이 50% 해리되는 pH 값. 완충 용액의 pH가 pKa에 가까울수록 완충 효과가 우수.

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