[대기오염공학] 광화학적 반응의 열역학, 광화학 처리반응
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- 목차
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1. 광화학반응과 광화학스모그
2. 광화학반응 메커니즘
3. VOC제어기술
4. 새집증후군과 새차증후군
- 본문내용
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광화학반응
태양스펙트럼
대류권에서 오존, 산소, CO2, 및 수분에 의한 흡수가 있음을 보여준다. 대기중에 있는 어떤 종류의 분자는 태양빛을 흡수하여 여기상태(excited state)가 되거나 또는 분해한다. 근자외선이나 가시광선 스펙트럼의 낮은 영역(400~200nm)의 빛에너지를 이용한다. 이와 같은 반응을 광화학반응(photochemical reaction)이라고 한다.
참고도서-대기오염개론74p~76p(대기환경연구회 지음 -동화기술)
http://cafe.naver.com/bicspace.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=261
최근에는 태양 에너지를 활용하여 폐수나 대기, 토양 등을 오염시키고 있는 유독한 유기물질의 산화 분해에 광화학반응을 응용하고 있다. 수용액에 용해되어 있는 대부분의 유기물질들은 스스로는 태양 빛을 흡수하지 못하고 다른 물질의 도움을 필요로 한다. 따라서 태양 빛을 이용하여 수용액 안의 유독성 유기물질을 분해 시키려면 태양 빛을 흡수하여 변이 상태를 거쳐 빛에너지에 의한 화학적 반응
http://www.paju.go.kr/open_content/industry/environment/air_condition/air_condition_01.cms
광촉매란?
태양 빛을 이용하여 수용액 안의 유독성 유기물질을 분해시키려면 태양 빛을 흡수하여 변이 상태를 거쳐 빛에너지에 의한 화학적 반응을 일으키는 데 도움을 주는 촉매의 한 종류로서 열에너지로 일정한 파장대의 빛을 흡수하여 광화학반응을 촉진시키는 것을 광촉매(photocatalyst)라고 한다. 이와같이 광촉매의 역할은 반응의 활성에너지(activation allergy)를 낮추어서 유기물질의 산화반응이 더 빨리 진행되게 도와주는 것이다.
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