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광화학 스모그 오염의 생성, 관련기상 및 예측, 1989 ◈ 성경희, 광화학 반응 메커니즘 변화에 따른 대기질 모델링의 민감도 분석 연구, 부산대학교, 2007 ◈ 이미혜, 울시 대기 오염물질 변환 과정에 광화학 산화제 역할 규명, 고려대학교, 2003 ◈
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광화학산화제 1. 질소산화물의 광화학반응 2. 휘발성유기화합물의 광화학반응 1) 탄화수소(RH)와 하이드록실기(hydroxyl radical : OH?)의 광화학반응 2) 알데하이드기(aldehyde radical : RCHO)와 하이드록실기(hydroxyl radical : OH?)의 반응 3) 퍼록시기(peroxy
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2. 휘발성유기화합물의 광화학반응 질소산화물뿐 아니라 휘발성유기화합물도 광화학산화제의 생성에 커다란 영향을 미친다는 사실은 여러 연구에 의하여 잘 알려져 있다. 일반적으로 광화학산화제의 최대 농도는 질소산화물과 휘발성유기
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반응 엽록소에 흡수된 빛E에 의해 H2O를 광분해하고, ATP와 NADPH2, O2를 생성. ① 제Ⅰ광계 - NADP를 환원시켜 NADPH2를 생성 680nm이상의 적색광흡수가 높은 구성성분 강한환원제(NADP의 환원), 약한산화제 생성 ② 제Ⅱ광계 - H2O의 광분해에 의한 O2의
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산화제-락스로 살균), 효소분해법(식물엑기스) 흡착법(표면적이 큰 활성탄, 즉 숯을 이용), 마스킹법(오염물질 그대로, 다른 좋은 향으로 대체!) 대기오염의 제어 1)입자상 오염물질 제거 기술 ① 중력 집진장치 (집진율 40~60%로 가장 낮다).. 싸
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광화학 반응으로 생성된다. 5. 성층권 오존의 고갈 1). 지상에서 배출되는 염화불화탄소(CFC)는 오존을 감소시킨다. 2). 태양에서의 자외선 방출이 성층권 오존의 양을 결정한다. 3). 대기 중의 핵 폭발실험은 대기단위의 NOx를 방출시켜 오존을
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산화제를 만나 산화되면서 이산화질소를 발생시키기에 일산화질소에 대한 관측치를 하나의 변수로 추가시킨다. 그리고 이산화질소가 태양광선에 의해 광화학 반응을 거치면서 오존을 발생시키므로 이에 대한 고려가 필요하다. 또한, 오염
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산화제를 만나 산화되면서 이산화질소를 발생시키기에 일산화질소에 대한 관측치를 하나의 변수로 추가시킨다. 그리고 이산화질소가 태양광선에 의해 광화학 반응을 거치면서 오존을 발생시키므로 이에 대한 고려가 필요하다. 또한, 오염
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