목차
1. 실험목적
2. 기자재 및 시약
3. 실험방법
4. 참고문헌
2. 기자재 및 시약
3. 실험방법
4. 참고문헌
본문내용
경우 uv측정에 있어서 그 변수가 많아 측정에 오차가 많다.
질소의 환원 때문이다. 그러므로 TN보다 TKN을 측정하여
하수의 단백질 함유오수가 하천에 유입시 오염 후 경과시간, 오염지점,
오염진행상태, 오염시기 등을 알 수 있는 지표로 이용한다.
또한 TN은 무기성질소가 많이 함유되어 있는 경우,
TKN은 유기성 질소가 많이 함유되어 있는 경우에 일반적으로 적용한다.
** 자외선 흡광광도법 **
시료 중 질소화합물을 알칼리성 과황산칼륨의 존재하에 120 ℃에서 유기물과 함께 분해하여 질산이온으로 산화시킨 다음 산성에서 자외부 흡광도를 측정하여 질소를 정량하는 방법이다. 이 방법은 비교적 분해되기 쉬운 유기물을 함유하고 있거나 자외부에서 흡광도를 나타내는 브롬이온이나 크롬을 함유하지 않는 시료에 적용된다. 정량범위는 0.005~0.05 ㎎/N이며 표준편차는 10~3 %이다.
4. 참고문헌
- Clair N. Sawyer, Perry L. McCarty, Gene F. Parkin, Chemistry for environmental Engineering
- 김형석, 김부길, 송영채 , 수질분석 및 수처리 실험, 동화기술.(1996)
- Standa
질소의 환원 때문이다. 그러므로 TN보다 TKN을 측정하여
하수의 단백질 함유오수가 하천에 유입시 오염 후 경과시간, 오염지점,
오염진행상태, 오염시기 등을 알 수 있는 지표로 이용한다.
또한 TN은 무기성질소가 많이 함유되어 있는 경우,
TKN은 유기성 질소가 많이 함유되어 있는 경우에 일반적으로 적용한다.
** 자외선 흡광광도법 **
시료 중 질소화합물을 알칼리성 과황산칼륨의 존재하에 120 ℃에서 유기물과 함께 분해하여 질산이온으로 산화시킨 다음 산성에서 자외부 흡광도를 측정하여 질소를 정량하는 방법이다. 이 방법은 비교적 분해되기 쉬운 유기물을 함유하고 있거나 자외부에서 흡광도를 나타내는 브롬이온이나 크롬을 함유하지 않는 시료에 적용된다. 정량범위는 0.005~0.05 ㎎/N이며 표준편차는 10~3 %이다.
4. 참고문헌
- Clair N. Sawyer, Perry L. McCarty, Gene F. Parkin, Chemistry for environmental Engineering
- 김형석, 김부길, 송영채 , 수질분석 및 수처리 실험, 동화기술.(1996)
- Standa
소개글