# 피크르산(트리니트로페놀)의 연소형태에 대한 설명으로 옳은 것은?

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> language: ko  
> subject: 연소이론

## 문제

피크르산(트리니트로페놀)의 연소형태에 대한 설명으로 옳은 것은?

## 보기

1. 융해·증발을 거쳐 타는 증발연소이다
2. 표면에서 무염으로 서서히 타는 표면연소이다
3. 산소 부족 상태에서 서서히 타는 훈소이다
4. 분자 내부의 산소로 연소하는 자기연소이다 **✔ 정답**

**정답: 4**

## 해설

피크르산은 니트로화합물로 분자 내부에 산소를 함유해 외부 산소 공급 없이도 자체 산소로 연소하는 자기연소(내부연소)를 한다. '고체=표면연소'라는 단순 암기로는 니트로셀룰로오스·TNT·피크르산 같은 제5류 위험물의 자기연소를 놓치기 쉬우므로 물질군을 함께 기억해야 한다.
[근거 조문] 니트로화합물의 자기연소(내부연소)

## 심화 해설

피크르산(picric acid, 트리니트로페놀)은 방향족 니트로 화합물로, 벤젠 고리에 하이드록시기(-OH) 1개와 니트로기(-NO₂) 3개가 결합된 구조를 가집니다. 응급구조학 전공과목과 병원전 처치 영역에서 화학물질에 의한 손상, 특히 폭발물 및 고에너지 물질(energetic materials)에 노출되었을 때의 위험성 평가와 현장 안전 확보는 매우 중요한 주제입니다. 피크르산은 그 자체로 폭발성 고에너지 물질로 분류되며, 연소 특성을 이해하는 것은 사고 현장에서의 2차 폭발 위험을 예측하고 안전거리를 확보하는 데 필수적입니다.

피크르산의 연소형태: 자기연소

피크르산의 연소형태는 자기연소(self-combustion)입니다. 자기연소란 외부에서 산소를 공급받지 않고 분자 내부에 결합된 산소를 이용하여 연소하는 현상을 말합니다. 피크르산은 분자 구조 내에 니트로기(-NO₂)를 3개 가지고 있는데, 이 니트로기들이 산소 공급원 역할을 합니다. 따라서 피크르산은 공기 중 산소가 부족한 밀폐된 공간에서도 연소하거나 폭발할 수 있습니다.

근거 자료 [1]에서는 피크르산의 음이온(2,4,6-trinitrobenzene-1-ol)에서 유도된 이온성 고에너지 물질의 폭발 특성(detonation properties)과 연소 파라미터(combustion parameters)를 예측하고 있습니다. 이는 피크르산 유도체가 분자 내 산소를 활용하는 고에너지 물질로 설계된다는 것을 보여줍니다. 근거 자료 [2]에서도 피크르산 칼륨(potassium picrate)이 레이저 점화(laser ignition)에 의해 연소되는 특성을 연구하고 있는데, 이 역시 피크르산 계열 물질이 외부 산소 공급 없이도 점화되어 연소할 수 있는 자기연소성 물질임을 뒷받침합니다.

보기별 연소형태의 구분

| 연소형태 | 특징 | 해당 물질 예 |
| --- | --- | --- |
| 증발연소 | 고체가 열을 받아 융해·증발한 뒤 가연성 증기가 연소 | 나프탈렌, 파라핀, 황 |
| 표면연소 | 고체 표면에서 무염(無焰)으로 서서히 연소 | 숯, 코크스, 목탄 |
| 훈소 | 산소 부족 상태에서 연기만 내며 서서히 연소 | 퇴비, 섬유류 더미 |
| 자기연소 | 분자 내부의 산소를 이용하여 연소 | 피크르산, TNT, 니트로글리세린 |

피크르산은 니트로기를 다수 포함하는 니트로 화합물이므로, 핵심! 연소 시 외부 산소가 필요 없는 자기연소 물질로 분류됩니다. TNT(트리니트로톨루엔)나 니트로글리세린과 같은 다른 니트로 화합물도 동일한 원리로 자기연소합니다. 이들은 모두 분자 내에 산소를 함유하고 있어 폭발이나 연소가 매우 빠르고 강하게 일어납니다.

병원전 처치 관점에서의 적용

응급구조사가 화학물질 사고 현장에 출동했을 때, 피크르산과 같은 자기연소성 물질이 관여된 경우에는 일반적인 화재 진압 방식과 다른 접근이 필요합니다. 자기연소성 물질은 질식소화(산소 차단)가 효과적이지 않을 수 있으며, 오히려 다량의 물을 사용한 냉각소화가 필요할 수 있습니다. 또한 피크르산은 건조 상태에서 마찰이나 충격에 의해 폭발할 수 있으므로, 현장 접근 시 진동이나 충격을 최소화해야 합니다.

혼동 주의! 피크르산이 노란색 결정성 고체라는 점 때문에 표면연소나 훈소로 오인할 수 있으나, 피크르산은 니트로기의 분자 내 산소를 이용하는 자기연소 물질입니다. 연소형태를 구분하는 핵심 기준은 연소에 필요한 산소가 외부에서 공급되는지, 아니면 분자 내부에 존재하는지입니다.참고 문헌 (논문 출처)

- [1]Design of new energetic materials based on derivatives of 1,3,5-trinitrobenzenes: A theoretical and computational prediction of detonation properties, blast impulse and combustion parameters.일반논문Balachandar KG, Thangamani A (2020) · DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e03163

- [2]Laser Ignition of Potassium Picrate with Multi-Walled Carbon Nanotube Additives.일반논문Wang J, Chen J, Shen C, Liu Y, Yuan J, Yu Y. (2025) · DOI: 10.3390/molecules30040935

## 임상 시나리오

자기연소성 물질 사고 현장 대응피크르산·TNT 등 니트로 화합물 노출 시 안전 확보
피크르산은 니트로기(-NO₂)를 다수 포함하여 외부 산소 없이도 연소하는 자기연소 물질이다. 질식소화는 효과가 없으며 다량의 물을 이용한 냉각소화가 필요하다.

건조 상태의 피크르산은 마찰·충격에 의해 폭발할 수 있으므로 현장 접근 시 진동과 충격을 최소화하고 안전거리를 확보해야 한다.

주의자기연소성 물질은 밀폐 공간에서도 연소·폭발이 가능하므로, 일반 화재와 달리 산소 차단만으로는 진압되지 않는다. 2차 폭발 위험을 항상 고려할 것.

## 핵심 개념

- **자기연소** — 외부 산소 공급 없이 분자 내부에 결합된 산소를 이용하여 연소하는 현상
- **피크르산** — 트리니트로페놀. 벤젠 고리에 -OH 1개와 -NO₂ 3개가 결합된 방향족 니트로 화합물
- **니트로기** — -NO₂. 분자 내 산소 공급원 역할을 하여 자기연소성 물질의 연소를 가능하게 하는 작용기
- **증발연소** — 고체가 열로 융해·증발한 뒤 가연성 증기가 연소하는 형태. 나프탈렌, 파라핀 등
- **표면연소** — 고체 표면에서 무염으로 서서히 연소하는 형태. 숯, 코크스, 목탄 등

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