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5. 우리 나라의 화학공학
제 4 장. 21세기로 가는 화학공학
1. 미래핵심기술로써의 화학공학
(1) 석유화학공업 (2) 생명화공 (3) 무기화학공업
(4) 유기화학공업 (5) 환경공학 (6) 에너지공학
(6) 고분자공학
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유기오염물질의 무해한 물질로의 분해, 제거에 유효하다.
<분해가능 유기오염물질: 트리클로로에틸렌(Trichloroethylene) 등의 유기 염소화합물, 페놀(Phenol) 화합물, 폴리염화비닐(PCB), 환경호로몬(Bisphenol, Nonylphenol, Estradiol) 등 유기 오염물질>.
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법규.
대기오염방지기술,김종석 외 지음,동화기술교역 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 각국의 대기오염 정의
1. 한국
2. 미국
3. 세계보건기구 (WHO)
4. 일본
Ⅲ. 대기오염 현황
Ⅳ. 2차오염물과 기타 공해물질에 따른 피해
1. 각 오염물질에 대한 피해
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법은 앞절에 제시한 국내 기술 현황과 큰 차이가 없는 것으로 평가되어 지며 본 절에서는 이들을 다시한번 요약하여 제시한다. 산성가스(HCl, HF, SO2)의 처리는 세정장치를 통한 기/액 접촉을 통해 이루어진다. 물은 HCl, HF처럼 매우 반응적인 산
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법(오존), 해면회수 침강법(무기응집제, 계면 활성제), 점토살포법(활성점토), Bio-control법(생리활성물질, 섬모충류, 갑각류, 규조류) 등의 방법을 사용하여 적조생물을 제거토록 하는 한편 안전해역으로 이동하도록 하고 산소공급기를 설치하
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법
흡착법은 흡착제의 표면력을 이용하여 고체표면에 물질을 농축시키는 조작이며 유기용제의 제거 및 회수, 악취가스의 처리로 오래전부터 이용되어 왔다. 흡착제 1g당 내부표면적은 460㎡ 정도로 넓고, 유공도가 50% 정도인 공성물질이며, 피
이산화탄소 광합성, 공기 온실효과, [이산화탄소, 공기, 광합성, 온실효과, 대기오염, 이산화염소]이산화탄소와 공기, 이산화탄소와 광합성,,
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유기물을 합성(예 : 식물-태양에너지를 유기물 속에 고정)이다. 종속영양 부분은 유기물의 이용, 분해, 재분비가 이루어진다. 구조적 입장에서 비생물적 구성요소는 순환무기물(C, N, CO₂ 등), 유기화합물(단백질, 탄수화물, 지방 등), 기후조건(
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연소할 때 공급되는 산소와 연소가스에 의하여 탄산가스와 일산화 탄소량이 증가하게 된다. I. 서론
1. 실험목적
2. 실험개요
Ⅱ. 본론
1. 기본원리
1.1 연소가스의 의한 것
1.2 유해가스
1.3 환기량의 표시방법
1.4
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법에 의한 분자량 측정법
캄퍼(camphor)의 녹는점 내림에 의해 미지 고체 시료의 분자량을 구할 수 있다. 캄퍼1.000g속에 비전해질물질 1mole을 넣으면 캄퍼의 녹는점이 40.00℃나 내려간다. 즉 캄퍼의 큰 녹는점 내림상수를 이용하면 화합물의 근사
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I. 서 론
탄화수소는 유기화합물로서 탄소가 기본 골격을 이루며 수소와 결합하고 있다. 일반적으로 탄화수소는 비교적 무극성이기 때문에 물에 녹지 않는 성질을 갖는다. 또한, 충분한 산소에서 연소 될 때 이산화탄소와 물이 유일한 생성
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