지식 살색 또는 흰색 문신이 역설적으로 어두워지는 이유는 무엇인가요? 레이저-잉크 상호작용에 대한 주요 통찰력
작성자 아바타

기술팀 · Belislaser

업데이트됨 2 days ago

살색 또는 흰색 문신이 역설적으로 어두워지는 이유는 무엇인가요? 레이저-잉크 상호작용에 대한 주요 통찰력


역설적인 어두워짐은 특정 금속 잉크 성분 내에서 레이저로 유발된 화학적 환원 반응의 결과입니다. Q스위치 레이저의 고에너지 펄스가 살색 또는 흰색 문신에 닿으면 이산화티타늄 또는 산화철을 함유한 안료를 화학적으로 변형시켜 즉시 밝은 화합물에서 어둡고 산화된 물질로 전환시킵니다.

미용 및 살색 잉크에는 종종 금속 화합물이 포함되어 있어 레이저 에너지에 물리적으로만 반응하는 것이 아니라 화학적으로 반응합니다. 이 반응은 안료의 분자 구조를 변형시켜 보이지 않거나 밝은 잉크를 눈에 띄는 청흑색 또는 회색으로 바꿉니다.

변화의 이면의 화학

이 현상의 근본 원인은 살색과 흰색 하이라이트를 만드는 데 사용되는 특정 성분에 있습니다.

금속 산화물의 역할

살색 및 흰색 문신 안료는 불투명도와 색상을 얻기 위해 이산화티타늄(TiO2)산화철(Fe2O3)에 크게 의존합니다.

이러한 금속 산화물은 정상 조건에서는 안정적입니다. 그러나 문신 제거 레이저가 전달하는 극도로 국소화된 에너지에 노출되면 반응성이 매우 높습니다.

환원 반응

레이저 에너지가 안료에 닿으면 화학적 환원을 유발합니다. 이는 금속 이온의 산화 상태가 변하는 과정입니다.

구체적으로 산화철(Fe2O3)은 검은색인 산화제일철(FeO)로 전환됩니다.

마찬가지로 4가 티타늄 이온3가 티타늄 이온으로 환원됩니다. 이러한 구조적 변화로 인해 안료는 즉시 파란색 또는 청흑색으로 변합니다.

레이저 상호작용 메커니즘

이것이 왜 발생하는지 이해하려면 레이저가 표준 잉크를 처리하는 방식과 이러한 금속 화합물과 상호 작용하는 방식을 구별하는 것이 중요합니다.

표준 기계적 분해

표준 문신 제거에서 Q스위치 레이저는 나노초 펄스로 고출력 에너지를 전달합니다.

표준 프로토콜에서 언급했듯이 1064nm(어두운 잉크용) 또는 532nm(밝은 잉크용)와 같은 파장은 안료에 흡수됩니다. 이는 주변 조직에 상당한 열 손상 없이 잉크 입자를 더 작은 조각으로 기계적으로 분해합니다.

화학적 변형

흰색 또는 베이지색 안료의 경우 레이저가 단순히 잉크를 기계적으로 부수지 않습니다.

고에너지 나노초 펄스는 위에서 설명한 화학적 환원의 촉매 역할을 합니다. 잉크가 분해되어 희미해지는 대신, 몸이 제거하기 전에 에너지를 흡수하여 화학적 정체성을 변경합니다.

절충안 이해

미용 문신을 치료하는 것은 표준 장식 문신을 치료하는 것과는 다른 위험 평가가 필요합니다.

영구성의 위험

가장 중요한 함정은 이러한 어두워짐이 종종 즉각적이고 완고하다는 것입니다.

흰색 또는 살색 안료가 어두워지면 본질적으로 검은색 문신이 됩니다. 후속 세션에서 기술적으로 검은색 문신으로 치료할 수 있지만, 즉각적인 미용 결과는 종종 원래 문제보다 더 나쁩니다.

파장 제한

다색 시스템은 서로 다른 색상을 타겟팅하기 위해 특정 파장을 사용하지만(예: 빨간색/주황색의 경우 532nm), 이산화티타늄의 환원 반응을 "건너뛸" 수 있는 특정 파장은 없습니다.

이러한 산화물의 존재는 파장 선택만으로는 항상 완화할 수 없는 치료 과정의 근본적인 불안정성을 만듭니다.

치료 위험 탐색

밝은 색상의 문신 또는 미용 문신을 다룰 때는 화학적 반응성을 고려하여 표준 제거 프로토콜을 조정해야 합니다.

  • 환자 안전이 최우선이라면: 전체 디자인을 치료하기 전에 문신의 눈에 띄지 않는 부위에 작은 "테스트 스팟"을 수행하여 안료의 반응을 관찰하십시오.
  • 어두워진 안료 교정이 최우선이라면: 새로 형성된 어두운 안료를 1064nm 파장을 사용하여 표준 검은색 또는 파란색 문신으로 치료하기 위해 프로토콜을 전환할 준비를 하십시오.

잉크의 화학적 구성을 이해하는 것은 미용 문신의 치료 결과를 예측하는 데 가장 중요한 요소입니다.

요약 표:

안료 성분 화학적 변화 시각적 결과
산화철(Fe2O3) 산화제일철(FeO)로 환원 검은색으로 변함
이산화티타늄(TiO2) 3가 티타늄으로 환원 청흑색/회색으로 변함
표준 잉크 기계적 파편화 점진적 희미해짐
레이저 메커니즘 고에너지 나노초 펄스 즉각적인 화학적 변화

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참고문헌

  1. W.-K. Chung, KC Moon. Paradoxical darkening of unperceived tattoo ink after relatively low fluence from a Q-switched Nd:YAG (1064-nm) laser in the course of treatment for melasma. DOI: 10.1111/j.1365-2230.2009.03234.x

이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .

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