|
비가용성 광물질 함량으로 분석한
사료용 유기태 미네랄제품의 Fake순도(위장함량)와 시험방법
구자룡1, 임동국2
1 충남대학교농업과학연구소 사료검정인정센터, 2 프로켐 주식회사
Fake content of some organic mineral feed products
analyzed as nonsoluble metal content
Ja Yong, Koo1, Dong Kug, Rim2
1 Institute of Agricultural Science, Chungnam National University (http://agro.cnu.ac.kr)
2 Prochem Co., Ltd. (www.protein-chemistry.com)
초록: 단미사료의 품목별 기준 및 규격 (제8조 1항관련, 별표5)에서 규정하고 있는 미량광물질-단백질 화합물 (metal proteinate)과 미량광물질-아미노산복합물 (metal amino acid complex) 및 미량광물질-아미노산 킬레이트 (metal amino acid chelate) 제품들은 이들 정의에서 규정한 것처럼 모두 가용성 광물질 염과 아미노산이 결합된 형태가 유효 성분입니다 그러므로 이들은 용해도의 차이가 있지만 수용성 물질입니다.
산화아연이나 산화구리, 삼수산염화구리는 비 가용성 금속물질이므로 아들이 제품 내에 잔존 한다면 수용성 성분과 분리하여 그 함량을 측정할 수 있습니다. 시료를 많은 량의 물로 이 용해 추출하고 최종 남는 비수용분 (non water soluble portion)의 금속함량을 측정하여 유기태 미네랄의 위장함량을 파악하였습니다.
이 시험방법을 이용하여 국내 복합아미노산계 제품 2종과 수입 글리신계 제품 2종의 시험을 실시하고 그 결과를 Review하였습니다. 국내산 복합아미노산계 시판제품 아연20% 제품의 위장함량운 보증함량의 63.5%이고, 구리20% 제품의 위장함량은 보증함량의 78.5% 수준으로, 수입 글리신계 아연함량29% 구리함량29% 제품의 위장함량은 보증함량의 33% 수준으로 나타났습니다.
본 시험방법이 유기태 미네랄을 실제 사용하는 사료회사나 동물약품회사, 특히 공개 입찰을 행하고 있는 농협사료나 도드람사료에서 , 가짜로 함량을 높힌 불량 유기태 미네랄 제품을 식별하는데 활용되기를 기원합니다.
목 차 1. 고함량 유기태 미네랄 제품의 Fake순도(위장함량) 측정의 필요성 2. 시험 방법 3. 실시 예1 : 국내 복합아미노산계 제품의 순도(함량) 시험 4. 실시 예2 : 수입 글리신계 제품의 순도(함량) 시험 5. 결론 및 맺는 말 부 록: 1. 단미사료의 품목별 기준 및 규격 (제8조 1항관련, 별표5) 2. 시험 제품의 물 용해 전후 시료 이미지 3. 시험 제품의 물에 용해된 색상이미지 비교 4. 국내 유통되는 유기태 미네랄 제품의 리간드 아미노산과 보증함량 5. 원재료 금속과 리간드간의 당량비와 유기태 가능한 최적 함량 6. 농협사료 2018년에 입찰한 제품 목록 7. 산화아연, 황산아연, 황산구리 등의 물에 대한 용해도 |
1. 고함량 유기태 미네랄 제품의 Fake순도 측정의 필요성
각종 아미노산계 유기태 미네랄의 유효성분은 원료 미네랄을 물에 녹여 이온 상태로 된 금속이온과 아미노산을 결합시킨 것으로 원료로 사용한 금속물질 (구리, 아연)이 물에 녹여지지 않으면 아미노산과의 결합이 이루어질 수 없어 단순한 무기태로 남아있습니다.
유기태 미네랄의 제품가격은 업체가 제시하는 유기태 보증함량으로 결정됩니다. 물에 용해되지 않지만 금속함량이 높은 산화아연이나, 삼수산 염화구리(TBCC)을 유기태 미네랄 제조과정에서 섞으면 보증 함량도 높일 수 있고 제품 제조도 쉬워지며 제품가치에 비하여 높은 가격을 받을 수 있습니다.
그리고 유기태 미네랄 함량을 측정하는 방법은 무기태 미네랄 측정벙법과 동일하므로 사용 업체에서는 유기태 제품에 아미노산과 결합할 수 없는 고 함량 무기태 금속이 섞여 있어도 구분할 방법이 없습니다.
공익기업인 농협사료에서 2017년부터 유기태 아연, 유기태 구리, 유기태 망간, 유기태 철 제품을 매년 공개 입찰하여 왔고 구매 규격을 유기태 성분함량 20% 이상으로 참여를 제한하였습니다. 유기태 유효함량 20% 이상은 글리신계 수입제품을 받고자 하는 취지였을 것이라 추정합니다. 국내 제조회사는 글리신을 유기태 로하는 제조업체가 없었지만, 국내업체로 주) 동우 티엠시(복합아미노산계), ㈜소마(MHA 계) 등 국내 두 업체와 독일, 스위스, 중국의 글리신계 제품 4종이 수입제품으로 참여 하여 왔습니다. 그리고 공개 입찰 5년째인 현재 이 공개 입찰장은 불량제품의 온상이 되었습니다. 이 보고서에서 불량제품으로 평가된 시료들은 농협사료에 납품 또는 입찰한 제품으로 파악되지만 시료를 농협사료에서 직접 받은 것이 아니므로 정확히 일치되는지 여부는 확인되지 않았습니다
금속과 결합하는 아미노산 종류에 따라 제조 가능한 유효 함량의 범위를 부록5 원재료 금속과 리간드간의 당량비와 유기태 가능한 최적 함량에 두었습니다.
2. 시험 방법
2.1 시험방법의 목표
이 유기태 미네랄의 순도(함량) 측정법은 유기태 미네랄 제품에 산화아연이나 산화구리, 삼수산염화구리와 같은 비가용성 금속을 단순 혼합하여 유기태 보증함량을 비정상적으로 높인 유기태 미네랄제품을 식별하는 것을 목표로 완제품 내에 포함된 비가용 금속 함량을 측정하고 이 비가용성 금속함량이 제조업자가 제시하는 보증함량에 차지하는 비율을 파악하기 위한 것입니다.
2.2 Fake순도(위장 함량)의 정의
이 시험 방법에서 정의하는 Fake순도는 제조업체가 제시하는 유기태 보증함량을 만족시킬 수 없는 원재료 금속 함량을 의미합니다. 업체가 제시하는 유기태 보증함량이 20%인 제품의 Fake순도가 40% 이면 실제 유기태는 최대8% 라는 의미입니다. 즉 원료 금속의 구성이 아미노산과 반응할 수 있는 이온화 가능한 금속량이 8% 이고 금속 원료중 물에 이온화 될 수 없어 아미노산과 반응할 수 없는 량이12% 이라는 의미입니다. 물론 물에 이온화 가능한 금속량이 모두 아미노산과 결합되었는가는 이 시험 방법 밖의 영역으로 본 시험방법의 순도(함량)는 정확하게는 유기태 미네랄이 될 수 없는 순도(함량)를 의미합니다.
2.3 비가용성시료 취득방법과 금속함량 측정
2.3.1 완제품에서 시료(A g)을 취하여 비이커에 섭씨 60~85~도 물을 시료량의 100~150배 기준에서 일정량(W cc)을 채운 다음 시료를 넣고 1~3분(agitation time) 교반하고 5~15분 방치(settle time)후 비이커를 기울여 상등액을 따라내고 다시 온수를 투입하여 교반, 방치, 상등액 따라내기를 반복한다.
2.3.2 반복 실시하면시 상등액을 육안으로 관찰하여 용해 되는 성분이 없어 비이커의 물이 맑아질 때까지 행하고 반복횟수(number of repetitions)를 기록한다.
2.3.3 비이커의 물이 완전히 맑아져 더 이상의 용해, 추출 되는 물질이 없다고 판단되면 비이커에 가라앉은 물질을 전량 취하고 이를 완제품 수분함량 기준(5% 이내) 으로 건조한다.
2.3.4 건조된 시료를 비가용성시료 (Non water soluble portion: 이하 NWSP로 표기)라 명명하고 무게를 측정한 후 보관하여 다음 단계의 분석 시험시료로 이용한다.
2.3.5 시료량 (A)와 비가용성시료 (NWSP) 로부터 평가대상 제품의 물분리 잔율 (residue after water separation : 이하RAWS 로 표기)을 계산한다.
물 분리잔율 RAWS = NWSP (g )/ A (g)
2.3.6 시료량, 비이커 용량, 물 온도, 회당 물 사용량, 교반 조건 및 시간, 방치시간, 반복횟수, 비가용성 시료량, 물 분리 잔율을 기록한다.
2.3.7 비가용성시료의 금속함량을 측정 한다 (사료공정서: 아연, 구리 함량측정법 기준)
2.4 Fake순도(함량) 산정법
순도(함량)의 산정은 비가용성 시료의 금속함량(X)값과 물분리 잔존율(RAWS), 완제품에 섞인 무기태 함량(C)을 계산하고 제조 업체가 제시한 유기태 보증함량(B)을 아래 식(1) 에 넣어 계산한다.
(식1) FAKE순도(위장함량) Z (%)=C/ B *100 X(%) : NWSP에 함유된 금속함량 (아연 함량(%) 및 구리함량(%) B(%): 제조업체가 제시하는 유기태 미네랄 보증함량(%) C(%) : 완제품에 섞안 비가용성금속 함량 C=X * RAWS RAWS : 평가 대상제품의 물 분리후 잔존율 |
3. 실시 예1 : 국내 복합아미노산계 제품의 Fake순도(위장함량) 시험
본 순도(함량)시험 방법에 따라 복합 아미노산계 시판 제품의 순도(함량)시험을 실시하였습니다.
3.1 복합아미노산계 시험 제품
고함량 제품(D 社) : 유기태 아연20% 제품, 유기태 구리20% 제품
3.2 시료의 전처리
시료는 품목당 2g, 물은 섭씨 80~85물을 회당 250CC 사용하였고 교반은 수동으로 간헐적으로 행하였습니다. 교반 후 부유물이 완전히 가라 앉도록 10분 방치하고 비이커를 기울여 물을 따라내고 다시 뜨거운 물을 채워 교반 방치하는 행위를 4회 반복하였습니다.
표1 복합아아미노산계 대상 제품의 시료전처리 조건 기록표
대상 제품 | 유기태 아연20% (B) | 유기태구리 20% (B) |
시료량 A g | 2.0 | 2.0 |
비이커 용량 | 300 CC | 300 CC |
물 온도 1회 사용량 | 섭씨80~85도 250CC | 섭씨80~85도 250CC |
교반 시간 (분) | 2분 수동 간헐적 | 2분 수동 간헐적 |
방치 시간 (분) | 10분 | 10분 |
반복 횟수 (회) | 4 | 4 |
非可溶量 NWSP:(g) | 1.0 | 1.1 |
물분리 잔율 RAWS | 0.5 | 0.55 |
.
유기태 아연20%제품과 구리20% 제품은 반복 3회가 되면 육안상 용해수가 맑아졌습니다. 2품목 모두 4회 반복 하였슴으로 시료 2그람당 물 1000CC 를 사용하여 용해 추출 분리한 결과입니다. 구성함량이 40%~60%로 높은 미네랄의 경우는 시료2g *0.5=1g 약 1,000배의 온수에 40분이상 노출시킨 것이고, 아미노산은 18종이므로 개개 아미노산으로는 약 10,000배의 물에 40분 이상 용해시킨 셈 입니다.
전처리 과정에서 평가대상구리제품과 비교제품간의 물에 용해된 색상차이 이미지는 부록에 두었습니다 시료 전처리 조건에서 물의 온도, 물 사용량, 반복 횟수는 충분하였습니다
3.3 복합아미노산계 시험제품의 Fake순도(위장 함량) 측정
3.3.1 전처리로 작업으로 취득한 비가용성시료 (NWSP)의 무기태 금속(이연 및 구리)함량 (X)을 측정하였습니다 ( ICP법 )
표2. 복합아미노산계 제품의 유기태 순도(함량)
보증함량 B % | 유기태 아연 20% | 유기태 구리 20% |
NWSP 금속함량X(%) | Zn 25.43 | Cu 28.52 |
물분리잔존율 RAWS | 0.5 | 0.55 |
완제품내 비가용성금속 함량C(%) C=X * RAWS | 무기태 아연 12.7 | 무기태구리Cu 15.7 |
유기태 Fake순도 Z (%): Z=C/ B*100 | 63.5 | 78.5 |
3.3.2 전처리 후 시료의 금속함량(X )값과 물분리 잔존율(RAWS) 을 곱하여 완제품에 섞인 무기태 함량(C)을 계산하고 제조 업체가 제시한 유기태 보증함량(B)오부터 식(1)로 유기태 순도를 계산하여 그 결과는 표2에 정리하였습니다
3.4 복합아미노산계 평가 제품의 순도(함량) 시험 결과 Review
유기태 아연20% 제품의 Fake 순도(함량)는 63.5%. 유기태 구리제품의 Fake 순도(함량)는 78.5%로 측정되었습니다.
이 제품은 유기태20%를 보증함량으로 제시하였지만 최대로 기대할 수 있는 유기태 함량은 아연은 7.3%. 구리20% 제품은 최대기대 유기태 함량은 4.3%에 불과합니다.
물론 무기태로 남아있는 산화아연과 삼수산 염화구리, 반응하지 못한 아미노산 등이 부형제 형태로 잔존되어 있으므로, 이 제품의 가치를 어떻게 평가하여 제품가격을 산정할 것인가는 고객업체의 영역입니다.
복합 아미노산계 유기태 미네랄은 유효함량 10~13% 가 적정수준입니다 유기태 함량 20%제품은 사실상 제조 불가능하고 설비적으로 제조 가능하여도 비 경제적입니다. 20% ~24% 수준은 단일 아미노산 글리신을 유기태로 할 때 적정 함량입니다.
국내산 복합 아미노산계 유기태 미네랄20% 제품이 세계 초유의 신제품인지, 부도덕한 불량품인지, 이 REVIEW 가 실 사용업체의 관계자 분들께 도움이 되기를 바랍니다.
4. 실시 예2 : 수입 글리신계 제품의 순도(함량) 시험
본 순도(함량) 시험방법에 따라 글리신계 수입 제품 종의 순도(함량) 시험을 실시하였습니다
4.1 글리신계 시험 대상 제품
수입 제품(A 社 P제품, 獨) : 유기태 아연29% 제품, 유기태 구리29% 제품
4.2 글리신계 제품의 시료의 전처리
표2 글리신계 대상 제품의 시료전처리 조건 기록표
글리신계 제품 | 유기태 아연 29% (B) | 유기태 구리 29% (B) |
시료량 A g | 5.0 | 5.0 |
비이커 용량 | 300 CC | 300 CC |
물 온도 1회 사용량 | 섭씨80~85도 250CC | 섭씨80~85도 250CC |
교반 시간 (분) | 2분 수동 간헐적 | 2분 수동 간헐적 |
방치 시간 (분) | 30분 | 30분 |
반복 횟수 (회) | 3 | 3 |
非可溶量 NWSP:(g) | 0.5 | 0.5 |
물분리 잔율 RAWS | 0.1 | 0.1 |
시료는 품목당 5g, 물은 섭씨 80~85물을 회당 250CC 사용하였고 교반은 수동으로 간헐적으로 행하였습니다. 교반 후 부유물이 완전히 가라 앉도록 30분 방치하고 비이커를 기울여 물을 따라내고 다시 뜨거운 물을 채워 교반 방치하는 행위를 3회 반복하였습니다.
글리신계 제품의 시료 전처리는 복합아미노산계 제품의 시료 전처리와 비교하여 용해 추출 속도는 빠르지만 부유물 침전시간이 길어 방치시간(settle time)이 길었습니다. 물에 용해된 색상의 이미지를 부록에 두었습니다.
3.3 글리신계 시험 제품의 순도(함량) 측정 및 결과 REVIEW
표2. 글리신계 시험 제품의 유기태 순도(함량)
보증함량 B % | 유기태 아연 29% | 유기태 구리 29% |
NWSP 금속함량X(%) | 95.46 | 99.17 |
물분리잔존율 RAWS | 0.1 | 0.1 |
완제품 내 비가용성 금속함량C(%) C=X * RAWS | 9.55 | 9.92 |
Fake순도(함량) Z (%): Z=C/ B | 32.9 | 34.2 |
글리신을 유기태로 하는 제품의 가용성 금속과 글리신의 당량비로 환산하여 적정 순도는 20~25 % 수준입니다. 이 수입제품들 또한 33%는 유기태 유효 성분일 수 없는 비가용성 금속( 아연제품은 아연가루, 구리제품은 구리가루)이 혼합된 제품입니다.
5. 결론 및 맺는 말
아미노산계 유기태 미네랄 제품은 제조업체가 제시하는 유기태 미네랄보증함량을 기준으로 가격이 산정되지만 유기태와 무기태 제품의 금속함량 측정은 동일한 방법으로 측정하므로 유기태와 무기태를 섞어 유기태 보증함량을 높여 제시하여도 고객업체에서 이를 구분하여 측정할 수 있는 방법이 없습니다.
여기서 제시한 시험방법은 고도의 첨단기기나 물리화학적인 이론을 기반으로 한 방법이 아닌 기초과학적 상식에 기반한 방법으로 유기태 제품의 고유기술적 진보와는 무관한 지극히 비정상 불량품을 대상으로 하는 시험방법입니다.
Fake순도(위장함량) 시험에 사용한 평가 대상제품 복합아미노산계 유기태 아연 20% 제품(국내D社)의 순도(함량)는 63.5% 이었고, 글리신계 유기태 아연 및 구리 제품의 Fake순도(위장함량)은 33% 수준으로 나타났습니다.
복합아미노산으로 만든 유기태 미네랄 제품 은 가용성 금속과 복합아미노산의 당량비를 근거로 유기태 함량10~13%가 적정 수준이고, 글리신 계의 경우 20~25%가 적정입니다.
본 시험방법이 유기태 미네랄을 실제 사용하는 사료회사나 동물약품회사, 특히 공개 입찰을 행하고 있는 농협사료나 도드람사료에서 , 가짜로 함량을 높힌 불량 유기태 미네랄 제품을 식별하는데 활용되기를 기원합니다.
부 록:
1. 단미사료의 품목별 기준 및 규격(제8조 1항관련, 별표5)
❍ 다량광물질-아미노산복합물(metal amino acid complex)
1) 정의 : 가용성 다량광물질의 염과 아미노산이 1:1로 결합하여 복합물을 형성한 것을 말한다.
2) 영양정보 : 특정 다량광물질 공급을 목적으로 한다.
3) 고려사항 : 특정 아미노산이 사용된 경우에는 해당 아미노산을 명시하여야 한다.
❍ 다량광물질-아미노산킬레이트(metal amino acid chelate)
1) 정의 : 가용성 다량광물질의 염에서 유래한 광물질 이온이 아미노산과 1:1 ~ 1:3으로 배위 공유결합을 한 형태의 것을 말한다.
2) 영양정보 : 특정 다량광물질 공급을 목적으로 한다.
3) 고려사항 : 킬레이트의 분자량은 800을 초과해서는 안 된다.
❍ 미량광물질-아미노산복합물(metal amino acid complex)
1) 정의 : 가용성 미량광물질의 염과 아미노산이 1:1로 결합하여 복합물을 형성한 것을 말한다.
2) 영양정보 : 특정 미량광물질 공급을 목적으로 한다.
3) 고려사항 : 특정 아미노산이 사용된 경우에는 해당 아미노산을 명시하여야 한다.
❍ 미량광물질-아미노산킬레이트(metal amino acid chelate)
1) 정의 : 가용성 미량광물질의 염에서 유래한 광물질 이온이 아미노산과 1:1 ~ 1:3으로 배위 공유결합을 한 형태의 것을 말한다.
2) 영양정보 : 특정 미량광물질 공급을 목적으로 한다.
3) 고려사항 : 킬레이트의 분자량은 800을 초과해서는 안 된다.
2. 시험 제품의 물 용해 전후 시료 이미지
3. 시험 제품의 물에 용해된 색상이미지 비교
- 복합아미노산 구리 제품 두 가지의 분리된 상등액
Cu20% 제품의 용해액에서는 구리 특유의 색상을 띄지 않음
- 글리신제품 아연, 구리 각3종 용해액
E제품 외에는 모두 부유물이 생기고 가라 앉음
4. 국내 유통되는 유기태 미네랄 제품의 리간드 아미노산과 보증함량
Maker | Brand name | 유기태 (ligand) | 미네랄 함량(%) | 유기태 함량 (%) |
프로켐㈜ | Vital | Amilex727 (복합아미노산) | 아연 13 | 26 |
구리 12 | 24 | |||
Amino | 메치오닌(Met) | 아연15 | >33 | |
ZINPRO (美) | Availa | 복합아미노산 | 아연12 | 23.6 |
구리10 | 20.62 | |||
Zinpro | 메치오닌(Met) | 아연18 | >40 | |
ProPath | 글루탐산(Glu) 라이신(Lys) | 아연17 | Glu 22, Lys 20.1, | |
구리17 | Glu 19.7, Lys 19.9 | |||
동우티엠시 | 아미노킬레이트 | 복합아미노산 | 아연20 | Non-DISCLOSURE |
구리20 | Non-DISCLOSURE | |||
소마 | 아미녹스 | MHA메치오닌 수산화유도체 | 아연25 | Non-DISCLOSURE |
구리20 | Non-DISCLOSURE | |||
Pancosma (스위스) | B-TRAXIM | 글리신(Gly) | 아연26 | >25 |
구리24 | >24 | |||
Biochem (獨) | E.C.O.Trace | 글리신(Gly) | 아연27 | Total N >5.5 |
구리24 | Total N >5.1 | |||
Azelis (獨) | Plexomin | 글리신(Gly) | 아연 29 | Non-DISCLOSURE |
구리29 | Non-DISCLOSURE | |||
Tanke (中國) | Quli | 글리신(Gly) | 아연21 | >23 |
구리21 | >24 | |||
Provita sup. (獨) | MAXCHELAT | 글리신(Gly) | 아연40.5 | Non-DISCLOSURE |
구리40.5 | Non-DISCLOSURE |
註: 홈페이지 등의 공식자료에 유기태( 아미노산) 함량이 Non-DISCLOSURE 인 제품은 채택시 검토단계에서 각별한 주의를 요합니다
5. 원재료 금속과 리간드간의 당량비와 유기태 가능한 최적 함량
원재료 금속 | 원재료 유기물 (Ligand) | |||||
복합 아미노산 분자량 (130~160) | 단일 아미노산 | |||||
메치오닌 (Met) Mw 149.2 | 라이신 (Lys) Mw 146.2 | 글루탐산 (Glu) Mw 147.1 | 글리신 (Gly) Mw 75.1 | |||
아연 Zn 원자량65.4 | 당량비(mrt) 아연 :유기물 | 1 : 2~2.5 | 1 : 2.28 | 1 : 2.28 | 1 : 2.24 | 1 : 1.15 |
황산아연1수 Mw 179.5 (Zn 36.4%) | 최적 10~13% | 최적 15~20% | 최적 15~20% | 최적 15~20% | 최적 22~25% | |
염화아연 Mw 136.3 (Zn 48 %) | 최적 12~15% | 최적 17~22% | 최적 17~22% | 최적 17~22% | 최적 24~27% | |
산회아연(2) Mw 81.4 (Zn78%) | 합성 제약조건 ( 시설 투자비용 大) 빈응수에 염산이나 황산을 투입 아연을 이온화 할 경우 합성가능가능 .. 이때는 이들 무기산의 사용량이 중요 염산아연이나 황산아연 사용보다 장점 없슴 | |||||
구리 Cu 원자 63.6 | 당량비(mrt) 구리 :유기물 | 1 : 2~2.5 | 1: 2.35 | 1: 2.30 | 1: 2.31 | 1: 1.18 |
황산구리 Mw 177.6 ( Cu36.0% ) | 최적 10~12% | 최적 15~20% | 최적 15~20% | 최적 15~20% | 최적 22~25% | |
염화구리 Mw 134.5 ( Cu 47.3% ) | 최적 12~15% | 최적 17~22% | 최적 17~22% | 최적 17~22% | 최적 24~27% | |
산화구리(2) Mw79.54( Cu 77% ) | 합성 제약조건( 시설 투자비용 大 ) 빈응수에 염산이나 황산을 투입 아연을 이온화 할 경우 합성가능가능 .. 이때는 이들 무기산의 사용량이 중요 염산아연이나 황산아연 사용보다 장점 없슴 | |||||
TBCC Mw 213.6( Cu58%) |
6 . 농협사료 2018년에 입찰한 제품 목록
제품명 | 유효성분함량 | 공급사 | 결합 형태 | 제조사 (국) |
제텐아미노킬레이트 | 아연함량 20%이상 | 동우TMC | Complex (amino acid) | 동우TMC (국내산) |
아연-아미녹스25 | 아연함량 25%이상 | 소마 | Chelate (MHA) | 소마 (국내산) |
B-Traxim Zn | 아연함량 26%이상 | 미래생명자원 | Complex (Glycine) | Panacosma (스위스산) |
Eco Trace Zn | 아연함량 27%이상 | 섬강인터내셔날 | Chelate (Glycine) | Biochem (독일산) |
Maxchelat Zn | 아연함량 40.5%이상 | CTC 바이오 | Chelate (Glycine) | Provita Supplements (독일산) |
아연-글리신 | 아연함량 20%이상 | 휘드베스트 | Complex (Glycine) | Tanke (중국산) |
제품명 | 유효성분함량 | 공급사 | 결합 형태 | 제조사 (국) |
카파아미노킬레이트 | 구리함량 20%이상 | 동우TMC | Complex (amino acid) | 동우TMC (국내산) |
구리-아미녹스20 | 구리함량 20%이상 | 소마 | Chelate (MHA) | 소마 (국내산) |
B-Traxim Cu | 구리함량 24%이상 | 미래생명자원 | Complex (Glycine) | Panacosma (스위스산) |
Eco Trace Cu | 구리함량 24%이상 | 섬강인터내셔날 | Chelate (Glycine) | Biochem (독일산) |
Maxchelat Cu | 구리함량 40.5%이상 | CTC 바이오 | Chelate (Glycine) | Provita Supplements (독일산) |
구리-글리신 | 구리함량 21%이상 | 휘드베스트 | Complex (Glycine) | Tanke (중국산) |
부록5. 산화아연, 황산아연, 황산구리, 삼수산염화구리 등의 물에 대한 용해도
( g/100cc)
Substance | Formula | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 60 °C | 80 °C |
황산아연 | ZnSO4 | 53.8 | 61.3 | 70.5 | 75.4 | 71.1 |
산화아연 | ZnO | 4.20×10−4 | ||||
염화아연 | ZnCl2 | 395 | 437 | 452 | 488 | 541 |
황산구리 5수 | CuSO4·5H2O | 32 | 37.8 | 44.6 | 61.8 | 83.8 |
TBCC | Cu2(OH)3Cl | Insoluble in water | ||||
염화구리 | CuCl2 | 73 | 77.3 | 87.6 | 96.5 | 104 |