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초록
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광석에서 순도 높은 금은을 추출하기 위해 사용된 청화법으로부터 시안이 유출되어 광석 내 존재하는 중금속들과 결합하여 다양한 형태의 시안화합물이 생성된다. 이러한 시안화합물은 난분해성 오염물질로서 인간을 포함한 생태계에 악영향을 끼친다. 결합력에 따라서 중금속과 결합한 시안화합물은 공유결합성 화합물(weak acid dissociable, WAD)과 착화합물(strong acid dissociable, SAD) 등으로 분류할 수 있다. 본 연구에서는 시안화합물의 존재 형태별 광촉매 산화 효율을 비교 평가하였다. 특히 자외선 LED 광원의 파장과 광촉매 표면 개질이 시안화합물의 분해에 미치는 영향을 살펴보았다. 실험 결과, 동일한 광촉매 산화 조건에서 자유 시안보다는 중금속과 결합한 시안화합물의 광산화 분해 효율이 떨어짐을 알 수 있었다. 그리고 자유 시안의 경우에는 짧은 파장에서 광촉매 산화가 효과적이었지만 중금속과 결합한 시안화합물의 경우에는 긴 파장에서 광산화 분해능이 더 높게 나타났다. 그리고 광촉매 표면 개질에 의하여 광촉매 산화 공정의 성능을 향상시킬 수 있음을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Cyanide can be leached out from the cyanidation method which has been used to extract high-purity gold and silver from ores, and it becomes a variety of cyanide complexes associated with heavy metals contained in ores. Such cyanide complexes are considered as persistent and non-degradable pollutants...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 위, 아래 면에 위치한 자외선 LED kit에는 27개씩 자외선 LED를 부착할수 있고, 좌, 우측 가장자리에는 9개씩 부착할 수 있도록 제작하였으며 많은 양의 자외선 LED 사용으로 인하여 발생하는 열을 식히기 위해 반응조 내 폐수를 냉각장치로 순환시켜 주며 실험을 진행하였다. 본 실험에 사용된 광원으로는 365, 420 nm 파장의 자외선 LED를 이용하여 각 파장별 시안화합물의 제거 효율을 평가하고자 하였다.
  • 본 실험에서는 중금속을 포함한 시안화합물의 광산화 분해 실험에 앞서 자유 시안만을 함유한 폐수를 제조하여 시안화합물의 파장별 제거 양상 및 중간산물인 시안산염(cyanate, OCN- )의 생성여부를 확인하기 위해 수행되었다. 실험결과는 광산화 분해 반응 기간 동안 모니터링 된 자유 시안 및 시안산염의 농도변화 양상을 Fig.
  • 365, 420 nm의 자외선 LED를 이용하여 중금속과 결합한 시안화합물의 광산화 분해실험 수행하였다. 본 실험에서는 특히 TiO2 광촉매 표면 개질 전후의 공정의 성능을 비교하여 표면 개질에 따른 공정 효율 증진 효과를 평가하였다. 시안화합물 폐수는 Fe, Mn, Zn의 농도를 각각 10, 1, 10 ppm, CN의 농도는 30 ppm으로 설정하여 인위적으로 제조하였으며 독성이 강한 시안화수소(HCN)의 발생을 최소화시키기 위하여 pH는 0.
  • 본 연구는 두 종류의 광촉매(TiO2, Pt-TiO2)와두 파장대의 자외선 LED를 이용한 실험을 통해 수용상 자유 시안 및 중금속과 결합한 시안화합물의 광산화 분해 공정의 성능을 평가하기 위해 실시되었다. 광산화 분해 효율을 높이기 위해 투여되는 광촉매는 TiO2 Degussa P25와 Pt-TiO2를 이용하였으며 고분해능 미세 라만 분광 분석을 통해 표면개질이 이루어졌음을 확인하였고, X선 형광 분광 분석, TEM/EDS분석 및 비표면적 분석을 통해 개질 이후의 Pt가 포함되어 있는 특성을 확인하였다.
  • 본 연구에서는 자외선 LED와 TiO2 광촉매를 이용하여 중금속과 혼합된 시안화합물의 광산화분해 실험에 앞서 파장별 광산화 분해율을 평가하기 위해 자유 시안만을 대상으로 하여 실험을 수행하였다. 그리고 광촉매 반응의 중간 산물로서 생성되는 시안산염(cyanate, OCN- )의 농도를 측정하여 광촉매 반응을 모니터링 하였다.
  • 본 연구에서는 자외선램프의 대체광원으로 자외선 LED (365, 420 nm)을 이용하여 난분해성 시안 화합물의 존재형태별 광산화 분해 효율을 평가하고 기존 광산화 분해공정에서 표준 광촉매로서 주로 사용 되어온 TiO2 Degussa P25의 표면을 백금으로 개질하여 얻은 Pt-TiO2를 이용한 광산화 효율 증진 효과에 대하여 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
시안화합물을 효과적으로 제거하기 위한 기술 중 2차 오염물이 생성되지 않는 등의 장점으로 최근 각광받고 있는 산화법은 무엇인가? 시안화합물을 효과적으로 제거하기 위한 기술로는 알칼리염소 산화법, 금속 활성탄을 이용한 흡착, 이온교환, 과산화수소 및 오존을 이용한 산화법, 미생물을 이용한 생물학적 분해 등 다양한 처리법들이 있으나 2차 오염물질을 발생시키거나 처리 공정이 오래 걸리며 많은 비용이 소비되고 고농도의 부지에서 적용할 수 없다는 단점들이 있다. 그러나 광산화분해법은 2차 오염물질이 생성되지 않으며 처리시간이 짧고 처리비용이 낮아 최근 각광받고 있는 고급산화법이다(Parga et al., 2003; Malhotra et al.
시안화합물은 어떻게 분류될 수 있는가? , 2008). 시안화합물은 중금속들과의 결합세기에 따라서 비교적 약한 결합 형태인 공유결합성 화합물(weak acid dissociable, WAD)과 강한 결합 형태인 착화합물(strong acid dissociable, SAD) 등으로 분류될 수 있다. WAD 의 경우 Ag, Cd, Cu, Hg, Ni, Mn, Zn 등의 금속이온과 주로 결합하여 생성되고 pH 4∼6 정도의 약산성 조건에서 해리된다.
시안화합물을 효과적으로 제거하기 위한 기술로는 무엇이 있는가? 시안화합물을 효과적으로 제거하기 위한 기술로는 알칼리염소 산화법, 금속 활성탄을 이용한 흡착, 이온교환, 과산화수소 및 오존을 이용한 산화법, 미생물을 이용한 생물학적 분해 등 다양한 처리법들이 있으나 2차 오염물질을 발생시키거나 처리 공정이 오래 걸리며 많은 비용이 소비되고 고농도의 부지에서 적용할 수 없다는 단점들이 있다. 그러나 광산화분해법은 2차 오염물질이 생성되지 않으며 처리시간이 짧고 처리비용이 낮아 최근 각광받고 있는 고급산화법이다(Parga et al.
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참고문헌 (27)

  1. Chiang, K., Amal, R., and Tran, T. (2002) Photocatalytic degradation of cyanide using titanium dioxide modified with copper oxide. Journal of Advances in Environmental Research. 6, 471-485. 

  2. Chiang, K., Amal, R., and Tran, T. (2003) Photocatalytic oxidation of cyanide : kinetic and mechanistic studies. Journal of Molecular catalysis A : Chemical. 193, 285-297. 

  3. Choi, W. (2003) Studies on $TiO_2$ photocatalytic reactions. Journal of Korean Industrial and Engineering Chemistry, 14, 1011-1022 (Korean with English abstract). 

  4. Eaton, A.D., Clesceri, L.S., Rice, E.W., and Greenberg, A.E. (2005) Standard methods the examination of water and wastewater (21st edition). APHA/AWWA/ WEF, Maryland, p.4/34-4/54. 

  5. EPA (2010) Free cyanide in water, soils and solid wastes by microdiffusion, EPA method 9016. 

  6. Gerakines, P.A., Moore, M.H., and Hudson, R.L. (2004) Ultraviolet photolysis and proton irradiation of astrophysical ice analogs containing hydrogen cyanide. ICARUS, 170, 202-213. 

  7. Gonghu, L. and Gray, K.A. (2007) The solid-solid interface: Explaining the high and unique photocatalytic reactivity of $TiO_2$ -based nanocomposite materials. Journal of Chemical Physics. 339, 173-187. 

  8. Gurley, T.W. (1980) Determination of terephthalic acid at the low parts-per-billion level by reverse phase high performance liquid chromatography. Journal of Chromatographic Science, 18, 39-41. 

  9. Hashimoto, K., Irie, H., and Fujishima, A. (2005) $TiO_2$ Photocatalysis : A historical Overview and Future Prospects. Journal of Applied Physics. 12, 8269-8285. 

  10. Jung, M.C. (1999) Investigation of soil contamination and its remediation system in the vicinity of abandoned Au-Ag mine in Korea. Economic and Environmental Geology, 32, 73-82 (Korean with English abstract). 

  11. Jung, M.C. and Jung, M.Y. (2006) Evaluation and management method of environmental contamination from abandoned metal mines in Korea. Korean Society of Mineral Energy and Resources Engineers, 43, 383-394 (Korean with English abstract). 

  12. Jung, Y.H. and Lee, S.K. (2009) Treatment characteristics of plating wastewater containing freecyanide, cyanide complexes and heavy metals (I). Journal of Korean Society on Water Quality, 25, 979-983 (Korean with English abstract). 

  13. Kim, M. and Shin, B.S. (1998) Electrolytic treatment of copper cyanide in wastewater from gold mines. Korean Society of Mineral Energy and Resources Engineers, 35, 280-286 (Korean with English abstract). 

  14. Kim, S.T., Yoon, Y.H., Park, J.A., and Shim, U.S. (1999) Distribution of heavy metals and cyanide in tailings, soils, and stream sediments around Gubong disused mine. Journal of Korean Soil Environment Society, 4, 35-47 (Korean with English abstract). 

  15. Lee, G.D. and Lee, H.I. (1992) Application of photocatalysis. Journal of Korean Industrial and Engineering Chemistry, 3, 35-45 (Korean with English abstract). 

  16. Li, F.B. and Li, X.Z. (2002) The enhancement of photodegradation efficiency using Pt- $TiO_2$ catalyst. Journal of Chemosphere. 48, 1103-1111. 

  17. Johnson, C.A., Leinz, R.W. Grimes, D.J., and Rye, R.O. (2002) Photochemical changes in cyanide speciation in drainage from a precious metal ore heap. Journal of Environmental Science & Technology. 36, 840-845. 

  18. Johnson, C.A., Leinz, R.W. Grimes, D.J., and Rye, R.O. (2008) Cyanide speciation at four gold leach operations undergoing remediation. Journal of Environmental Science & Technology. 42, 1038-1044. 

  19. Malhotra, S., Pandit, M., Kapoor, J.C., and Tyagi, D.K. (2005) Photo-oxidation of cyanide in aqueous solution by the UV/H2O2 process. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 80, 13-19. 

  20. Meehan, S.M.E., Weaver, T.R., and Lawrence, C.R. (1999) The biodegradation of cyanide in groundwater at gasworks sites, Austraila: implications for site management, Environ. Manag. Health, 10, 64-71. 

  21. MOE (Ministry of Environment). (2009) Cyanide-Absorptiometric analysis, Standard method for soil contamination. 

  22. Parga, J.R., Shukla, S.S., and Carrillo-Pedroza, F.R., (2003) Destruction of cyanide waste solutions using chlorine dioxide, ozone and titania sol. Journal of Waste Management. 23, 183-191. 

  23. Raybuck, S.A. (1992) Microbes and microbial enzymes for cyanide degradation, Biodegradation, 3, 3-18. 

  24. Wada, H., Yanaga, K., Kuroda, Y., Hanela, S., and Hirayama, Y. (2005) Recycling of wastewater containing iron-complex cyanides using UV photodecomposition and UV ozone oxidation in combination with an ion-exchange resin method. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 78, 512-518. 

  25. Watanabe, A., Yano, K., Ikebukuro, K., and Karube, I. (1998) Cyanide hydrolysis in a cyanide-degrading bacterium, Pseudomonas stutzeri AK61, by cyanidase, Microbiology, 144, 1677-82. 

  26. Zagury, G.J., Oudjehani, K., and Deschenes, L. (2004) Characterization and availability of cyanide in solid mine tailings from gold extraction plants, Science of the Total Environment. 320, 211-224. 

  27. Zalesks, A. (2008) Doped- $TiO_2$ : A review, Recent Patents on Engineering. 2, 157-164. 

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