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PILS-TOC 및 GC/MS-TD를 이용한 서울시 대기 중 초미세먼지(PM2.5) 유기탄소의 특성 분석
Characteristics of PM2.5 Carbonaceous Aerosol using PILS-TOC and GC/MS-TD in Seoul 원문보기

한국대기환경학회지 = Journal of Korean Society for Atmospheric Environment, v.30 no.5, 2014년, pp.461 - 476  

박다정 (국립목포대학교 환경공학과) ,  안준영 (국립환경과학원 대기환경연구과) ,  신혜정 (국립환경과학원 대기환경연구과) ,  배민석 (국립목포대학교 환경공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Continuous Water-Soluble Organic Carbons (WSOC) by the Particle Into Liquid Sampler - Total Organic Carbon (PILS-TOC) analyzer were measured at the Seoul intensive monitoring site from June 17 through July 5 in 2014. In addition, the 24 hour integrated PM2.5 collected by Teflon and Quartz filters we...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
탄소입자는 무엇으로 이루어져 있는가? 대기 중 분진은 크게 탄소물질, 수용성 무기물질(또는 이온성분), 중금속으로 이루어져 있으며, 이 중 탄소입자(carbonaceous aerosol)는 유기탄소(organic carbon, OC)와 원소탄소(elemental carbon, EC)로 이루어져 있다. EC를 포함한 유기분진을 측정 및 분석할 수 있는 기술은 매우 다양하며, 이를 분석할 수 있는 기술은 계속 발전하고 있다.
대기 중 분진을 구성하는 물질은 무엇인가? 대기 중 분진은 크게 탄소물질, 수용성 무기물질(또는 이온성분), 중금속으로 이루어져 있으며, 이 중 탄소입자(carbonaceous aerosol)는 유기탄소(organic carbon, OC)와 원소탄소(elemental carbon, EC)로 이루어져 있다. EC를 포함한 유기분진을 측정 및 분석할 수 있는 기술은 매우 다양하며, 이를 분석할 수 있는 기술은 계속 발전하고 있다.
organic carbon의 주요 원인은 무엇인가? 이에 각 분석법의 총 질량농도와 개별성분 중 어느 측면에서 접근할 것인가 판별하는 것은 분석 후 유기분진의 원인 및 성상 분석 등, 데이터 결과 해석의 정도를 결정한다. OC의 주요 원인으로는 화석 연료의 연소, 내화 연료와 윤활유, 산업적 배출, 공장 연소 물질, 생물성 연소 등에 의한 연소관련 일차유기분진과, 광화학적 반응에 의한 이차유기분진으로 나뉘며, 다양한 배출원을 통해 직접 배출 또는 대기 중에서 생성된다.
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참고문헌 (23)

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