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SEM/EDS를 이용한 화장 분골의 형태와 성분 분석

Morphology and Chemical Composition Analysis of Human Cremated Ash by SEM/EDS

  • 황규성 (을지대학교 장례지도학과) ;
  • 안우환 (을지대학교 장례지도학과) ;
  • 김정래 (을지대학교 의료공학과)
  • 투고 : 2014.12.20
  • 심사 : 2015.04.20
  • 발행 : 2015.05.31

초록

인체 골격의 열에 대한 영향의 연구는 주로 뼈와 치아에 한정되어져 왔는데, 인체의 다른 조직에 비해 고온에서 저항성이 크고 장시간의 열의 노출에도 인지할 수 있는 형태로 남아있기 때문이다. 고온에 따른 치아의 조직변화에 대해서는 많은 연구가 있어왔지만, 뼈에 관한 연구는 미진하며, 한국에서는 이에 대한 연구가 전무하다. 본 연구에서는 주사전자현미경과 에너지분산분광분석기로 한국인 남녀의 화장 후 분골을 분석하였으며, 그 결과 남녀 모두 두 종류의 결정(구형, 6각형 프리즘형태)이 관찰되었으며, 남자보다 여자의 분골 결정이 작고 더 둥글었다. 칼슘과 산소의 양이 분골 무기질의 대부분을 차지하였는데, 이는 고온에서 형성되는 CaO(칼슘옥사이드)에 의한 것으로 확인할 수 있었다.

Teeth and bones are very resistance to high temperatures and remain recognizable even after prolonged exposures to heat. The effects of heating and burning on teeth have been studied with the aim of discerning a characteristic signature withstanding high temperature, but there have been few studies about a human cremated ash, especially Korea. We are recognizable by elemental composition and can be detected in human cremated ash samples by Scanning electromicroscopy/Energy dispersive X-ray spectrometry analysis(SEM/EDS), cremated, at $800{\sim}900^{\circ}C$ for 1 hour. In this temperature range, different crystals morphologies(spherical, irregular and hexagonal) are observed in SEM. Calcium(Ca) and oxygen(O) increases steadily after cremation in EDS. We suggest that cremated bone have been provided with calcium oxide(CaO) formation at temperature above $900^{\circ}C$. This study offers basic data to assess the structure and elemental compositions of human ash and to determine if these remain identifiable after exposure to extreme temperatures.

키워드

참고문헌

  1. JL. Holden, PP Phakey, JG Clement. Scanning electron microscope observations of heat-treated human bone. Forensic Science International, 74. pp,29-45. 1995 https://doi.org/10.1016/0379-0738(95)01735-2
  2. L Harsanyi. Scanning electron microscopic investigation of thermal damage of the teeth. Acta Morphol Acad Sci Hung. 23, pp.271-81. 1975
  3. Ronald F. Carr, Robert E. Barsley, William D. Davenport. Postmortem examination of incinerated teeth with the Scanning Electron Microscope. Journal of Forensic Sciences. pp.1-7. 1986
  4. Douglas H. Ubelaker, Dennis C. Ward, Valeria S. Braz, John Stewart. The use of SEM/EDS analysis to distinguish dental and osseous tissue from other materials. Journal of Forensic Sciences. pp.940-943. 2002
  5. Michael Bohnert, Thomas Rost, Stefan pollak, The degree of destruction of human bodies in relation to the duration of the fire. Forensic Science international 95. pp.11-21. 1998 https://doi.org/10.1016/S0379-0738(98)00076-0
  6. JC Hiller, TJU Thompson, MP Evison, AT Chamberlain, TJ Wess. Bone mineral change during experimental heating: an X-ray scattering investigation. Biomaterials. 24. pp.5091-5097. 2003 https://doi.org/10.1016/S0142-9612(03)00427-7
  7. Matthew Barry, Metal residues after cremation. BMJ, 308, pp.390, 1994 https://doi.org/10.1136/bmj.308.6925.390