TECHNOLOGY

파랑을 만드는 네 가지 길, 그리고 우리의 선택.

인디고 염료를 생산하는 방법은 네 가지 길이 있습니다. Blugene은 탄소순환적인 정밀 발효 공정을 선택했습니다. 우리의 선택은 환경과 우리의 삶에 지속가능성을 높여줍니다.

인디고 합성의 네 가지 경로

  1. 화학 인디고

    원료
    원유 (재생 불가능)
    주요 중간 단계
    아닐린

    원유에서 얻은 아닐린을 거쳐 인디고를 합성합니다. 카탈로그는 이 경로를 화학 경로로 표시합니다.

  2. 하이브리드 인디고

    원료
    바이오매스
    주요 중간 단계
    안트라닐산

    바이오매스에서 얻은 안트라닐산을 거쳐 인디고를 만듭니다. 원료는 재생 가능하지만 중간 단계가 순수 미생물 경로와 다릅니다.

  3. 우리의 경로 Blugene

    바이오 인디고 (정밀 발효 유래)

    원료
    바이오매스(식물 원료)
    주요 중간 단계
    트립토판

    바이오매스에서 얻은 트립토판을 미생물이 인디고로 전환합니다. 큐티스바이오 바이오 인디고가 이 경로에 해당합니다.

  4. 천연 인디고 (식물 유래)

    원료
    인디고 식물
    주요 중간 단계
    추출

    인디고 식물에서 색소를 추출합니다. 카탈로그는 시판 식물 유래 인디고 가운데 화학 인디고가 섞인 것으로 보이는 사례가 있다고 기록합니다.

개념 이미지

위 네 경로를 한 장에 정리한 카탈로그 도식입니다. 그림에 나오는 순서 역시 카드와 같습니다.

원유 · 바이오매스 · 인디고 식물에서 출발하는 네 가지 인디고 합성 경로 도식 (카탈로그 p.2)

카탈로그 p.2 Figure 1-1. 화학 경로는 붉은색, 생물학적 경로는 노란색으로 구분되어 있습니다.

하이브리드 경로의 안트라닐산 단계는 미생물 경로의 트립토판 단계와 다릅니다. 두 경로를 같은 것으로 단순화하지 않았습니다.

탄소는 어디에서 오는가

땅속 석유에서, 다시 자라는 바이오매스로. Blugene은 바이오매스를 발효해 인디고를 만듭니다. 색을 만드는 탄소의 출발점부터 생각합니다. 그 파랑은 어디에서 올까요?

01 / FOLLOW THE CARBON

같은 파랑. 다른 탄소의 여정.

인디고의 파란색을 이루는 분자에도 탄소가 들어 있습니다. 그 탄소가 어디에서 왔는지, 경로를 따라가 보세요.

탄소의 출발점부터, 같은 순서로 따라가 보세요. 원료 → 생산 → 인디고 · 데님 → 사용 이후

BIO-BASED INDIGO

바이오 기반 인디고

식물이 흡수한 탄소로 새로운 파랑을 만듭니다.

  1. 초록 잎과 풀을 가진 나무 그림: 식물성 바이오매스의 예시공기 중 CO₂ 흡수

    01 / 원료

    다시 자라는 바이오매스

    식물이 광합성으로 흡수한 탄소가 원료에 담깁니다.

  2. 배양액과 미생물로 인디고를 생산하는 발효조 그림

    02 / 생산

    미생물 발효

    바이오매스 유래 원료를 미생물이 인디고로 바꿉니다.

    발효 중에도 일부 CO₂ 배출

  3. 푸른 인디고 분말과 접힌 청바지 그림

    03 / 제품

    인디고, 그리고 데님

    바이오매스에서 온 탄소가 데님의 파란색에 담깁니다.

  4. 사용 후 처리에서 CO₂가 배출될 때 탄소가 돌아가는 대기를 나타내는 구름 그림

    04 / 사용 이후

    일부는 다시 대기로

    소각 · 분해 등으로 CO₂가 되면 대기 중으로 돌아갈 수 있습니다.

    경로와 시점은 처리 방식에 따라 달라짐

새로운 식물이 자라면서 CO₂를 다시 흡수할 수 있습니다.최근의 생물학적 탄소순환과 연결된 원료

이 경로의 핵심

공기에서 식물로, 식물에서 파랑으로. 재생 가능한 원료의 탄소를 활용합니다.

FOSSIL-BASED INDIGO

석유화학 합성 인디고

땅속에 오래 저장된 탄소를 꺼내 파란색의 원료로 사용합니다.

  1. 지층 아래 석유를 끌어올리는 원유 채굴 펌프와 석유통 그림

    01 / 원료

    땅속에 저장된 석유

    오랜 지질학적 시간 동안 저장된 화석 탄소를 꺼냅니다.

  2. 석유계 원료를 인디고로 전환하는 화학 공장 그림

    02 / 생산

    석유계 원료의 화학 합성

    석유계 원료를 화학 공정으로 인디고로 전환합니다.

  3. 푸른 인디고 분말과 접힌 청바지 그림

    03 / 제품

    인디고, 그리고 데님

    석유에서 온 탄소가 데님의 파란색에 담깁니다.

  4. 사용 후 CO₂로 배출된 화석 탄소가 유입되는 대기를 나타내는 구름 그림

    04 / 사용 이후

    배출되면 대기로 유입

    CO₂로 배출되면 지하의 탄소가 대기 · 생물권으로 이동합니다.

    제품 탄소가 모두 즉시 배출되는 것은 아님

석유는 우리가 사용하는 속도에 맞춰 다시 만들어지지 않습니다.배출된 탄소가 식물에 흡수되어도, 지하의 석유 저장고가 곧바로 채워지는 것은 아닙니다.

이 경로의 핵심

지하에 저장된 탄소를 꺼내 파랑으로. 배출될 때 오래 저장된 탄소가 대기로 들어옵니다.

  • 원료에서 제품으로 이동
  • 처리 · 성장 조건에 따른 배출과 재흡수
  • 나무와 설비는 이해를 돕는 예시 그림입니다.

원료 탄소의 흐름을 단순화한 개념도입니다. 나무 그림은 식물성 바이오매스를 상징하며 실제 Blugene 원료나 설비를 특정하지 않습니다. 두 경로 모두 생산 에너지 · 정제 · 운송 등에서 배출이 발생할 수 있습니다. 점선은 가능한 경로이며, 전량 회수 · 완전 생분해 · 즉각적인 재흡수나 탄소중립을 뜻하지 않습니다. 근거

02 / WHY THE ORIGIN MATTERS

탄소는 같아도, 시간은 다릅니다.

차이는 CO₂의 성질이 아니라, 탄소를 가져오는 저장고와 다시 채워지는 시간에 있습니다.

석유 기반 탄소

오래 저장된 탄소

오랜 세월 땅속에 저장된 탄소를 꺼내 씁니다. 석유는 우리가 쓰는 속도에 맞춰 다시 만들어지지 않습니다.

  • 지질학적 시간의 저장
  • 채굴 · 사용

바이오 기반 탄소

다시 자라는 자원의 탄소

식물이 최근 공기 중에서 흡수한 탄소를 사용합니다. 바이오매스를 재생하면 새로운 식물의 성장과 함께 탄소 흡수가 이어질 수 있습니다.

  • 성장 · 흡수
  • 사용 · 재생

Blugene이 바꾸려는 것은 파란색을 만드는 탄소의 출발점입니다.

03 / A CLEARER BLUE

좋은 설명에는 분명한 근거가 필요하니까.

원료가 어디서 왔는지와 환경에 얼마나 영향을 주는지는 서로 다른 질문입니다.

  1. 탄소의 출처

    “바이오 기반인가요?”

    방사성탄소 분석인 ASTM D6866 같은 시험으로, 시료의 유기탄소 중 바이오 기반 탄소의 비율을 확인할 수 있습니다.

    바이오 기반 탄소 함량 시험
  2. 전 과정의 영향

    “탄소배출은 얼마나 줄었나요?”

    원료 재배 · 생산 · 운송 · 폐기 등 비교 범위에 포함되는 과정과 에너지를 함께 계산해야 합니다. 전과정평가(LCA)가 이 질문에 답합니다.

    같은 기능 · 같은 범위의 LCA 비교

바이오 기반이라고 해서 자동으로 탄소중립은 아닙니다.

탄소순환적 원료를 사용하는 것과 제품의 순배출량이 0인 것은 다릅니다. 이 단락은 원료 경로를 설명하며, 제품별 배출 저감 수치를 제시하지 않습니다. Blugene의 바이오 기반 탄소 함량 시험 결과는 데이터 · 인증 페이지에서 시험기관 · 시험법 · 성적서 번호와 함께 확인할 수 있습니다.

A FEW GOOD QUESTIONS

데님을 사랑하는 당신의 질문.

발효하면 왜 ‘탄소순환’과 연결되나요?

발효 자체보다 원료의 출처가 핵심입니다. 바이오매스에 담긴 탄소는 식물이 대기 중 CO₂를 흡수해 만든 것입니다. 이 탄소를 미생물이 인디고로 전환하므로, 최근의 생물학적 탄소순환과 연결된 원료를 사용하는 것입니다.

발효에는 에너지가 필요하고 CO₂도 발생할 수 있습니다. 따라서 ‘발효로 만들었다’는 이유만으로 전체 배출량이 0이 되는 것은 아닙니다.

청바지를 입으면 탄소가 줄어드나요?

청바지를 입는 행위 자체가 공기 중 탄소를 제거하는 것은 아닙니다. 여기에서 설명하는 변화는 인디고 염료의 원료 탄소를 석유 기반에서 바이오매스 기반으로 바꾸는 것입니다. 완성된 청바지 전체의 환경영향은 면화 재배, 직조, 염색, 세탁 등도 함께 살펴야 합니다.

옷의 탄소는 결국 모두 자연으로 돌아가나요?

경로와 속도는 재사용 · 재활용 · 소각 · 매립 등 실제 처리 방식에 따라 다릅니다. 순환 표시는 탄소가 CO₂로 방출되고 식물에 재흡수될 수 있다는 개념을 보여 줍니다. 옷이나 염료의 완전한 생분해성, 퇴비화 가능성, 전량 회수를 뜻하지는 않습니다.

‘바이오 기반 탄소 함량’ 수치는 무엇을 뜻하나요?

ASTM D6866 방식의 바이오 기반 탄소 함량은 시험한 시료의 유기탄소 가운데 바이오 기반 탄소의 비율입니다. 염료 순도, 제품 전체 질량 중 식물 원료의 비율, 탄소배출 감축률을 뜻하지 않습니다.

실제 제품의 함량을 확인할 때는 시험 대상과 방법, 시료 · 배치, 시험기관과 결과를 함께 보세요. Blugene의 측정값(98%, pMC 97.73)은 데이터 · 인증 페이지에 시험기관 · 시험법 · 성적서 번호와 함께 있습니다.

바이오 인디고는 식물에서 색을 추출한 천연염료인가요?

Blugene의 방식은 바이오매스를 미생물 발효로 전환해 인디고를 생산하는 것입니다. 쪽잎 등에서 색소를 추출하는 전통적인 천연 인디고 생산 방식과는 다릅니다. ‘바이오 기반’은 색소를 만드는 탄소의 출처에 관한 설명입니다.

FOR THE DENIM WE LOVE.

오래 사랑할 파랑. 그 시작부터 새롭게.

이 이야기를 뒷받침하는 자료

문헌 · 표준에 근거한 설명생물학적 탄소순환과 화석 탄소, 바이오 기반 탄소 함량 시험 및 전과정평가의 구분입니다.

  1. NASA Earth Observatory — The Carbon Cycle (새 창에서 열림)광합성, 빠른 · 느린 탄소순환, 화석 탄소의 대기 유입.
  2. ASTM D6866 — 방사성탄소 분석에 의한 바이오 기반 함량 측정 (새 창에서 열림)시험은 탄소의 생물학적 기원을 평가하며, 온실가스 감축률을 직접 측정하지 않습니다.
  3. GHG Protocol — Product Life Cycle Standard (새 창에서 열림)전과정 관점에서 제품의 온실가스 영향을 정량화하는 원칙.
  4. USDA BioPreferred — 자주 묻는 질문 (새 창에서 열림)유기탄소 기준 함량의 의미와 환경영향 · 성능 평가의 구분.

Blugene 공정 설명바이오매스 발효로 인디고를 생산한다는 브랜드 제공 정보를 바탕으로 구성했습니다. 도식은 이해를 돕기 위한 편집이며 실제 물질수지나 배출량을 나타내지 않습니다.

아닐린을 확인하는가

아닐린과 N-메틸아닐린은 화학 합성 경로의 출발물질 또는 중간체이며, 최종 인디고 분말에 미반응 잔류물로 남을 수 있습니다. 독성과 발암 가능성 때문에 여러 인증 기준이 섬유용 염료와 최종 제품에서 허용 농도를 제한합니다.

시험 데이터 전체 보기

아닐린과 N-메틸아닐린의 화학 구조

아닐린벤젠 고리에 아미노기(NH2)가 하나 결합한 골격 구조식입니다.NH2

아닐린

C₆H₅NH₂ · CAS 62-53-3

N-메틸아닐린벤젠 고리에 결합한 질소에 수소 하나와 메틸기(CH3)가 붙은 골격 구조식입니다.NHCH3

N-메틸아닐린

C₆H₅NHCH₃ · CAS 100-61-8

카탈로그 p.4 의 기재 범위(출발물질 · 중간체, 독성 · 발암 가능성)를 넘지 않는 서술입니다.

검증된 화학 구조를 코드(SVG)로 직접 그린 골격 구조식입니다. 이미지 생성 도구로 만들지 않았습니다.