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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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본 실험에서는 산업폐수, 가정폐수, 지하수 등에 오염되는 유독성 유기물 처리를 위한 태양반응시스템의 개발을 위하여 광화학 반응활용의 기술적 타당성을 확보하고자 하였다.
태양광 에너지를 이용한 수처리 반응시스템의 경우는 gas phase 처리 반응시스템의 경우와는 달리 고온이 아닌 20 - 25 ℃의 상온에서도 분해가 가능하고 시스템 구성 및 운전변수들이 다소 용이하여 여러종류의 유독성 유기물질 중에서 전자공업, 반도체 산업, dry clearning 등에서 많이 배출되는 trichloroethylene을 사용하여 실험을 수행하였다.
본 실험에서는 batch 형 광분해 반응시스템을 구성하여 수처리 분해실험을 실시하여 다음과 같은 결론을 얻을수 있었다.
(1) Xenon lamp를 광원으로 사용하여 TiO₂ anatase, TiO₂ rutile 그리고 V₂O_5를 대상으로 최선의 광촉매 선정을 위한 실험결과, 본 실험조건에서는 band gap energy가 약 3.2 eV인 TiO₂ anatase가 유해 유기물 TCE의 가장 높은 분해율을 나타내었다. TiO₂ anatase의 결정구조는 XRD 관찰에 의하여 확인할 수 있었으며, BET - T₂ 측정결과 단위무게당 표면적은 약 7.748㎡/g이었다.
(2) TiO₂ anatase의 투입량과 TCE 분해율의 상관관계를 관찰한 결과 투입량이 많을수록 TCE분해율도 증가하였다. 그러나 투입량이 0.1 wt % 이상이 될 경우 분해율의 증진은 아주 미미하여서 일단 0.1 wt %의 TiO₂ anatase 양을 batch 형 시스템 실험에 최선으로 채택하였다.
(3) H₂O₂의 양이 TCE 분해율에 미치는 영향을 조사한 결과 적정량은 약 0.06 volume % 임을 알 수 있었다. 이는 적정량의 H₂O₂는 OH radical의 형성을 촉진시키지만 과량의 존재시에는 오히려 OH radical과 반응하여 이를 소모하는 역효과를 나타내기 때문이다.
(4) 광반응기의 bead space를 변화시키면서 산소양의 TCE 분해율에 미치는 영향을 관찰한 결과 TCE 분해반응식의 이론적 stochiometry로나 실험적으로 산소양이 아주 중요한 변수임을 알 수 있었다.

목차

1. Summary

2. 내용

3. 광촉매 이론

4. 실험장치

5. 실험결과

6. 결론

7. References

참고문헌 (0)

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