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과 상관계수(r)가 0.9792로 양호한 직선을 보 였다. 이것은 온도가 288K∼338K사이일 때 관찰된 동력학적 자료들은 1차 반응동력학식을 따름을 알 수 있다. 293∼333K의 범위에서 Fe2O3나 NiO2에 대한 오존의 촉매분해를 연구한 Calderbank와 Lewis, 그리고 Mn
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오존량이 10%감소땐 백인의 경우 피부암이 26% 정도 늘 것으로 추산된다.
8. 프론의 분해기술
프론의 분해기술는 프리즈마분해법, 초임계수에 의한 과수분해법, 촉매분해법, 나후타레니드에 의한 분해법 등이 연구되고 있으나, 공업규모로서 실
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오존을 파괴시키는 오염물질이 성층권으로 이동.
⇒ 대다수의 오염물질은 확산을 통하여 이동하며, 성층권에서의 오염물질은 확산을 통하여 이동.
○ 오존파괴물질은 오존분해과정에서 반응물질이 아닌 촉매의 기능을 갖는다.
HOX에 의한 오
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분해반응
알켄에서처럼, 알카인 역시 강력한 산화제인 오존 혹은 KMnO₄등에 의해 분해될 수 있다. 내부 알카인은 카복실산으로 분해되며, 말단 알카인은 카복실산 하나와 CO₂로 분해되는 특징이 있다.) John McMurry, Organic Chemistry, 2008, 사이플
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분해기술(연소, 열분해법, 플라스마 분해법, 촉매분해법, 시약분해법, 초임계수분해법)을 적극 활용하는 것이다.
7. 결론(느낀점)
이번 조사를 하면서 우리가 얼마나 많은 양의 오염 물질을 버리는지를 알게 되었고, 그 결과를 보고 놀라지 않
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