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활성탄은 0.1521g을 사용하였으며, Cl2 gas는 500ppm, 75㎖/min이다.
앞으로 본 분석의 목표는 실제 활용 농도인 100ppm이하의 저농도 chlorine gas의 정량적인 분석과, 더 나아가서는 이에 따르는 흡착탑의 설계를 하는것이다.
Fig.4 Pore size distribution curves
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염소계화합물인 다이옥신류 전구체물질의 전환 경로.
클로로페놀과 PCB가 다이옥신류로 전환되는 경우로 이러한 전구체물질은 도시고형폐기물에 다량으로 존재하고 산소결핍지역에서 열분해(pyrolysis)에 의해 생성될 수 있다. PBC화재시 가스
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활성탄의 표면은 BET법에 의한 측정에서는 800 ~ 1,200㎡/g의 넓은 표면적을 가지고 있습니다.
활성탄 흡착력
활성탄은 무수히 많은 세공을 가지고 있는 구조로 이 세공에 오염 가스 성분(악취, 용제 등)이 모세관 현상에 의하여 물리적인 흡착을
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Grobal Warming
Ⅴ. 이산화탄소와 대기오염
Ⅵ. 이산화탄소와 이산화염소
1. 이산화염소란
2. 이산화염소의 특징
Ⅶ. 이산화탄소와 이산화탄소제거
1. 플라즈마에 의한 대기오염물질의 처리기술
2. 건식제어기술 중의 흡착법
참고문헌
이산화탄소 광합성, 공기 온실효과, [이산화탄소, 공기, 광합성, 온실효과, 대기오염, 이산화염소]이산화탄소와 공기, 이산화탄소와 광합성,,
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가스설비
가스 성질
수소 : 연소 시 발열량 28900
질소 : 고온에서 철과 반응해 질화물을 만듬
염소 : 건조한 상태에서는 부식성이 없으나 습기를 함유하면 부식성이 증가
염소와 수소를 혼합하면 냉암소에서도 폭발하여 염화수소가 된다(x)->
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