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목차
[표제지]=0,1,1
제출문=1,2,2
보고서 초록=3,4,2
요약문=5,6,6
Summary=11,12,6
Contents=17,18,2
목차=19,20,2
List Of Table=21,22,4
List Of Figure=25,26,7
List Of Appendix=32,33,1
제1장 연구개발과제의 개요=33,34,1
1. 연구개발의 목적=33,34,2
2. 연구개발의 필요성=34,35,3
3. 연구개발의 범위=37,38,1
제2장 국내외 기술개발 현황=38,39,1
1. 제올라이트=38,39,2
2. 적토를 이용한 적조구제제 개발 연구=39,40,2
3. 적조구제물질로 Nano-S의 타당성 조사 및 해양환경에 미치는 영향 조사=40,41,2
제3장 연구개발수행 내용 및 결과=42,43,1
1. 제올라이트 합성 및 실증생산설비 구축연구=42,43,98
2. 적토를 이용한 적조구제제 개발 연구=140,141,39
3. 적조 구제물질로 Nano-S의 타당성 조사=179,180,37
4. 새로운 적조구제제의 해양영향평가=216,217,110
제4장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도=326,327,1
1. 연구개발의 목표 달성도=326,327,1
2. 관련분야 기술발전에의 기여도=327,328,1
제5장 연구개발결과의 활용계획=328,329,1
제6장 연구개발과정에서 수집한 해외과학기술정보=329,330,4
제7장 참고문헌=333,334,8
Appendices=341,342,19
Fig. 3-1-1. Schematic Diagram Of Plasma Melting System=43,44,1
Fig. 3-1-2. SEM Images Of Melting Slag Ground By Shutter Box(<325mesh)=45,46,1
Fig. 3-1-3. XRD Pattern Of Melting Slag Generated By Plazma Melting System=46,47,1
Fig. 3-1-4. Schematic Of Ausmelt Furnace=48,49,1
Fig. 3-1-5. XRD Pattern Of Melting Slag From The Municipal Incinerated Ash=49,50,1
Fig. 3-1-6. SEM Image And EDS Data Of Melting Slag=50,51,1
Fig. 3-1-7. The Sodalite Cage. From Left To Right : Perspective View Perpendicular To c Two Parallel Projections(Different Scale), Related By A Rotation Of +30˚ And -30˚ About c And Parallel Projection Down c=55,56,1
Fig. 3-1-8. Connection Mode In One Cubic Face Of Na-A Type Zeolite(Left) And Projection Of The Unit Cell Content(Right) Viewed Along A Cube Axis=55,56,1
Fig. 3-1-9. PBU And FAU, Built From β-Cages (One Cage In Bold), Viewed Along c (Top), Along b (Bottom Left), And Along[110](Bottom Right). Hexagonal Axes Are Given. The Layers, Depicted At The Bottom At A Different Scale, Are Identical And Related By A R=56,57,1
Fig. 3-1-10. Connection Mode And Unit Cell Content In Na-P Type Zeolite Seen Along A In Perspective View(Left), And In Parallel Projection(Top Right). For Clarity, Only 1/2 Repeat Units Of The PBUs Along A Are Drawn=56,57,1
Fig. 3-1-11. The Apparatus Of Hydrothermal Synthesis Used In This Work=64,65,1
Fig. 3-1-12. Synthetic Process For The Production Of Na-A Zeolite Using Melting Slag Generated By Plazma Melting System=64,65,1
Fig. 3-1-13. XRD Pattern (a) And SEM Image (b) Of Product Reacted From Slag Under Hydrothermal Condition Added 4N NaOH(CHR-01)=68,69,1
Fig. 3-1-14. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding As Various Ratio Of NaAlO₂ Solution=69,70,1
Fig. 3-1-15. SEM Image Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding As Various Ratio Of NaAlO₂ Solution. a) CHR-048, b) CHR-051=70,71,1
Fig. 3-1-16. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding NaAlO₂ And Sodium Silicate Solution As The Ratio Of M : D=1.0 : 0.5=71,72,1
Fig. 3-1-17. XRD pattern Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding NaAlO₂ And Sodium Silicate Solution As The Ratio Of M : D=1.0 : 1.0=72,73,1
Fig. 3-1-18. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding NaAlO₂ And Sodium Silicate Solution As The Ratio Of M : D=1.0 : 1.5=73,74,1
Fig. 3-1-19. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding NaAlO₂ And Sodium Silicate Solution As The Ratio Of M : D=1.0 : 2.0=74,75,1
Fig. 3-1-20. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted From Slag Adding NaAlO₂ And Sodium Silicate Solution As The Ratio Of M : D=1.0 : 2.0=75,76,1
Fig. 3-1-21. SEM Images Of Na-A Type Zeolite Synthesized From Slag=76,77,1
Fig. 3-1-22. SEM Images Of Na-A Type Zeolite Synthesized From Plasma Slag=78,79,1
Fig. 3-1-23. EDS Spectrum Of Na-A Type Zeolite Synthesized From Slag=79,80,1
Fig. 3-1-24. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted According To Composition=82,83,1
Fig. 3-1-25. SEM Images Of Na-A Type Zeolite Synthesized From Ausmelt Slag=83,84,1
Fig. 3-1-26. Comparision Of IR Spectra With Commercial And Synthetic Na-A Type Zeolite Synthesized From Ausmelt Slag=84,85,1
Fig. 3-1-27. XRD Pattern Of Products Hydrothermally Reacted According To Reaction Time=85,86,1
Fig. 3-1-28. CEC Of Na-A Type Zeolite Hydrothermally Reacted According To Reaction Time=86,87,1
Fig. 3-1-29. The Apparatus Of Hydrothermal Synthesis Used In This Work=88,89,1
Fig. 3-1-30. XRD Pattern Of Various SiO₂/Al₂O₃ Ratio=90,91,1
Fig. 3-1-31. SEM Images Of Zeolite Synthsized With Various SiO₂/Al₂O₃ Ratio. a) 6.9, b) 3.9=91,92,1
Fig. 3-1-32. XRD Pattern Of Zeolite Synthsized With Various SiO₂/Al₂O₃ Ratio=92,93,1
Fig. 3-1-33. XRD Pattern Of Various H₂O/Na₂O Ratio=93,94,1
Fig. 3-1-34. SEM Images Of Zeolite Synthsized With Various H₂O/Na₂O Ratio. a) 102.9, b) 80.6=96,97,1
Fig. 3-1-35. XRD Pattern With Various Reaction Time=97,98,1
Fig. 3-1-36. SEM Images Of Zeolite Synthsized With Various Reaction Time. (a)5hr, (b)10hr=98,99,2
Fig. 3-1-37. Recovery Of Synthesized Na-P Type Zeolite=100,101,1
Fig. 3-1-38. CEC Of Na-P Type Zeolite Hydrothermally Reacted According To Reaction Time=100,101,1
Fig. 3-1-39. EDS Data Of Synthesized Na-P Type Zeolite=101,102,1
Fig. 3-1-40. SEM Image Of Synthesized P Zeolite=102,103,1
Fig. 3-1-41. IR Spectra Of Na-P Type Zeolite Synthesized From Ausmelt Slag=103,104,1
Fig. 3-1-42. Pilot Plant Block Diagram=106,107,1
Fig. 3-1-43. Process Of Pilot Plant System Synthesized Zeolite=107,108,1
Fig. 3-1-44. Process Design Of Pilot Plant System Synthesized Zeolite=108,109,1
Fig. 3-1-45. Layout 1 Of Pilot Plant System Synthesized Zeolite=109,110,1
Fig. 3-1-46. Layout 2 Of Pilot Plant System Synthesized Zeolite=110,111,1
Fig. 3-1-47. Flont View Of Pilot Plant System=113,114,1
Fig. 3-1-48. Ball Mill=114,115,1
Fig. 3-1-49. PID Of L2 And Zeolite Preparation=116,117,1
Fig. 3-1-50. L2 Preparation Reactor=117,118,1
Fig. 3-1-51. L2 Preparation Agitator=118,119,1
Fig. 3-1-52. L2 Preparation Impeller=119,120,1
Fig. 3-1-53. L2 Hopper=120,121,1
Fig. 3-1-54. Zeolite Synthesis Reactor=123,124,1
Fig. 3-1-55. Control System Panel Synthesized Zeolite=124,125,1
Fig. 3-1-56. Filter Press=128,129,1
Fig. 3-1-57. Waste Liquid And Seed Storage Tank=129,130,1
Fig. 3-1-58. Neutralization Tank=130,131,1
Fig. 3-1-59. Washing System Panel=131,132,1
Fig. 3-1-60. Rotary Dryer=134,135,1
Fig. 3-1-61. Belt Conveyer=135,136,1
Fig. 3-1-62. Cake Hopper=136,137,1
Fig. 3-1-63. Screw Feeder=137,138,1
Fig. 3-1-64. Bucket Elevator=138,139,1
Fig. 3-1-65. Zeolite Cyclone=139,140,1
Fig. 3-2-1. 국내에서 창궐하는 가장 일반적인 적조생물=143,144,1
Fig. 3-2-2. '95년 이후 년도별 유해적조(Cochlokinium)발생 분포도=146,147,1
Fig. 3-2-3. Flow Chart Of The Production Of Red Mud=152,153,1
Fig. 3-2-4. Powder And SEM Image Of Red Mud=152,153,1
Fig. 3-2-5. Identification Of Minor Mineral Through The Magnetic And Specific Separation=155,156,1
Fig. 3-2-6. XRD Patterns Of Red Mud. NML, NM And NMH Are Samples Separated By Magnetic Separator And Shaking Table=156,157,1
Fig. 3-2-7. Mineral Identification Of Red Mud By Magnetic Separation And Shaking Table=157,158,1
Fig. 3-2-8. Experimental Procedure For The Production Of Anti-Red Tide Powder=160,161,1
Fig. 3-2-9. Equipments For The Production Of Activated Red Mud. (a) Extraction Of NaOH From Red-Mud. (b) Water Bath For The Activation Of Red-Mud Or The Production Of Activated Red Mud=160,161,1
Fig. 3-2-10. Photo And Schematic Diagram Of Hydrothermal Synthetic Equipment For The Bench Scaled Production Of Nano-S=161,162,1
Fig. 3-2-11. XRD Patterns Of (a) Red Mud And (b) Activated Red Mud=163,164,1
Fig. 3-2-12. SEM Images Of (a) Red Mud And (b) Activated Red Mud (Nano-S)=164,165,1
Fig. 3-2-13. XRD Patterns Of Starting Materials. (q) Kaolinite, (b) Illite, (c) Mentmorillonite, (d) Zeolite-A, (e) Amorphous Material, (f) Goethite, (9) Red Mud, (h) Hema43, (i) Hema45, (j) Hema46=167,168,1
Fig. 3-2-14. Schematic Representation Of Formation And Transformation Pathways Of Common Iron Oxides Together With The Approximate Transformation Conditions=173,174,1
Fig. 3-2-15. XRD Patterns On The Syntheses Of Goethites From (a) FeCl₃ㆍ6H₂O+3NaHCO₃ And (b) FeCl₃ㆍ6H₂O+3KOH=177,178,1
Fig. 3-2-16. Electron Micrographs Of Goethites Synthesized At Room Temperature=178,179,1
Fig. 3-2-17. XRD Patterns On The Syntheses Of Goethites From Waste Acidic Solution In The Production Of Nano-S=178,179,1
Fig. 3-3-1. 시험에 사용된 5종의 적조생물=183,184,1
Fig. 3-3-2. 주요 미소먹이생물=187,188,1
Fig. 3-3-3. Nano-S 분산장치 및 넙치 혈액채취장면=187,188,1
Fig. 3-3-4. Nano-S 투입장면 및 넙치 시험구=187,188,1
Fig. 3-3-5. 실험에 사용된 돌돔과 수조=188,189,1
Fig. 3-3-6. 전복 시험구=188,189,1
Fig. 3-3-7. 실험용 개량조개 및 시험구=188,189,1
Fig. 3-3-8. 실험용 우렁쉥이 및 시험구=188,189,1
Fig. 3-3-9. C. Polykrikoides에 대한 Nano-S의 농도별 구제효율(상좌로부터 PO-1, PO-7, PO-8, PO-9, PO-17, PO-18)=190,191,1
Fig. 3-3-10. Nano-S 투여 후 C. Polykrikoides 구제=190,191,1
Fig. 3-3-11. p. Minimum에 대한 Nano-S의 농도별 구제효율(상좌로부터 PO-1, PO-7, PO-8, PO-9, PO-17, PO-18)=191,192,1
Fig. 3-3-12. Nano-S 투여 후 P. Minimum 구제=191,192,1
Fig. 3-3-13. H. Akashiwo에 대한 Nano-S의 농도별 구제효율(상좌로부터 PO-1, PO-7, PO-8, PO-9, PO-17, PO-18)=192,193,1
Fig. 3-3-14. Nano-S 투여 후 H. Akashiwo 구제사진=192,193,1
Fig. 3-3-15. A. Tamarense에 대한 Nano-S의 농도별 구제효율(상좌로부터 PO-1, PO-7, PO-8, PO-9, PO-17, PO-18)=193,194,1
Fig. 3-3-16. Nano-S 투여 후 A. Tamarense 구제=193,194,1
Fig. 3-3-17. G. Impudicum에 대한 Nano-S의 농도별 구제효율(상좌로부터 PO-1, PO-7, PO-8, PO-9, PO-17, PO-18)=194,195,1
Fig. 3-3-18. Nano-S 투여 후 G. Impudicum 구제=194,195,1
Fig. 3-3-19. 현장살포후의 수색=196,197,1
Fig. 3-3-20. 식물플랑크톤 S. Costatum에 대한 성장저해율=198,199,1
Fig. 3-3-21. 로티퍼에 대한 Nano-S의 성장저해율=198,199,1
Fig. 3-3-22. Nano-S 투여 농도별 로티퍼의 생존율=199,200,1
Fig. 3-3-23. Nano-S 농도별 알테미아의 생존율=199,200,1
Fig. 3-3-24. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 넙치의 적혈구수=203,204,1
Fig. 3-3-25. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 헤모글로빈 농도=203,204,1
Fig. 3-3-26. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 헤마토크리트 수치=203,204,1
Fig. 3-3-27. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 평균 적혈구 용적=204,205,1
Fig. 3-3-28. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 평균 적혈구 혈색소 농도=204,205,1
Fig. 3-3-29. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 평균 적혈구 혈색소 량=204,205,1
Fig. 3-3-30. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 혈청 총 단백질의 농도=205,206,1
Fig. 3-3-31. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 혈청 GOT 효소 활성=205,206,1
Fig. 3-3-32. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 혈청 GPT 효소 활성=205,206,1
Fig. 3-3-33. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 혈청 총 철농도=206,207,1
Fig. 3-3-34. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 총 철 결합능=206,207,1
Fig. 3-3-35. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 불포화 철 결합능=206,207,1
Fig. 3-3-36. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 철 포화도=207,208,1
Fig. 3-3-37. Nano-S에 농도별 노출시간(3, 48시간)에 따른 혈청(헐청) 코티졸 농도=207,208,1
Fig. 3-3-38. Nano-S 투여 시 돌돔의 수면부상 현상과 폐사한 돌돔=210,211,1
Fig. 3-3-39. Nano-S에 노출된 전복의 부착상태와 내부기관과 회복후의 내부기관=211,212,1
Fig. 3-3-40. Nano-S 48시간 노출 후의 개량조개 내부사진=212,213,1
Fig. 3-3-41. 회복기 48시간 경과 후의 개량조개 내부사진=213,214,1
Fig. 3-4-1. Nano-S 및 적토 투여 실험용 수조(유수식) 모형=218,219,1
Fig. 3-4-2. 적조구제물질의 환경영향평가를 위한 해역의 위치 및 시험구의 위치=219,220,1
Fig. 3-4-3. 수조에서 Nano-S 투여 전후 pH 변동=238,239,1
Fig. 3-4-4. 수조에서 Nano-S 투여 전후 DO 변동=239,240,1
Fig. 3-4-5. 수조에서 Nano-S 투여 전후 SS 변동=239,240,1
Fig. 3-4-6. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질COD 변동=240,241,1
Fig. 3-4-7. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 NH₄+-N 변동(이미지참조)=240,241,1
Fig. 3-4-8. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 NO₂--N 변동(이미지참조)=241,242,1
Fig. 3-4-9. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 NO₃--N 변동(이미지참조)=241,242,1
Fig. 3-4-10. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 Si(OH)₄-Si 변동(이미지참조)=242,243,1
Fig. 3-4-11. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 DIN 변동=242,243,1
Fig. 3-4-12. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 DIP 변동=243,244,1
Fig. 3-4-13. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 TN 변동=243,244,1
Fig. 3-4-14. 수조에서 Nano-S 투여 전후 수질 TP 변동=244,245,1
Fig. 3-4-15. 수조에서 적토 투여 전후 pH 변동=244,245,1
Fig. 3-4-16. 수조에서 적토 투여 전후 DO 변동=245,246,1
Fig. 3-4-17. 수조에서 적토 투여 전후 SS 변동=245,246,1
Fig. 3-4-18. 수조에서 적토 투여 전후 COD 변동=246,247,1
Fig. 3-4-19. 수조에서 적토 투여 전후 NH₄+-N 변동(이미지참조)=246,247,1
Fig. 3-4-20. 수조에서 적토 투여 전후 NO₂--N 변동(이미지참조)=247,248,1
Fig. 3-4-21. 수조에서 적토 투여 전후 NO₃--N 변동(이미지참조)=247,248,1
Fig. 3-4-22. 수조에서 적토 투여 전후 DIN 변동=248,249,1
Fig. 3-4-23. 수조에서 적토 투여 전후 DIP 변동=248,249,1
Fig. 3-4-24. 수조에서 적토 투여 전후 Si(OH)₄-Si 변동(이미지참조)=249,250,1
Fig. 3-4-25. 수조에서 적토 투여 전후 TN 변동=249,250,1
Fig. 3-4-26. 수조에서 적토 투여 전후 TP 변동=250,251,1
Fig. 3-4-27. 수조에서 Nano-S 투여 전후 저질 IL 변동=250,251,1
Fig. 3-4-28. 수조에서 Nano-S 투여 전후 저질 AVS 변동=251,252,1
Fig. 3-4-29. 수조에서 Nano-S 투여 전후 저질 COD 변동=251,252,1
Fig. 3-4-30. 수조에서 적토 투여 전후 저질 IL 변동=252,253,1
Fig. 3-4-31. 수조에서 적토 투여 전후 저질 AVS 변동=252,253,1
Fig. 3-4-32. 수조에서 적토 투여 전후 저질 COD 변동=253,254,1
Fig. 3-4-33. 해역 시험구별 해양수질의 pH 변동(표층)=264,265,1
Fig. 3-4-34. 해역 시험구별 해양수질의 pH 변동(저층)=264,265,1
Fig. 3-4-35. 해역 시험구별 해양수질의 염분 변동(표층)=265,266,1
Fig. 3-4-36. 해역 시험구별 해양수질의 염분 변동(저층)=265,266,1
Fig. 3-4-37. 해역 시험구별 해양수질의 DO 변동(표층)=266,267,1
Fig. 3-4-38. 해역 시험구별 해양수질의 DO 변동(저층)=266,267,1
Fig. 3-4-39. 해역 시험구별 해양수질의 SS 변동(표층)=267,268,1
Fig. 3-4-40. 해역 시험구별 해양수질의 SS 변동(저층)=267,268,1
Fig. 3-4-41. 해역 시험구별 해양수질의 COD 변동(표층)=268,269,1
Fig. 3-4-42. 해역 시험구별 해양수질의 COD 변동(저층)=268,269,1
Fig. 3-4-43. 해역 시험구별 해양수질의 NH₄+-N 변동(표층)(이미지참조)=269,270,1
Fig. 3-4-44. 해역 시험구별 해양수질의 NH₄+-N 변동(저층)(이미지참조)=269,270,1
Fig. 3-4-45. 해역 시험구별 해양수질의 NO₂--N 변동(표층)(이미지참조)=270,271,1
Fig. 3-4-46. 해역 시험구별 해양수질의 NO₂--N 변동(저층)(이미지참조)=270,271,1
Fig. 3-4-47. 해역 시험구별 해양수질의 NO₃--N 변동(표층)(이미지참조)=271,272,1
Fig. 3-4-48. 해역 시험구별 해양수질의 NO₃--N 변동(저층)(이미지참조)=271,272,1
Fig. 3-4-49. 해역 시험구별 해양수질의 DIN 변동(표층)=272,273,1
Fig. 3-4-50. 해역 시험구별 해양수질의 DIN 변동(저층)=272,273,1
Fig. 3-4-51. 해역 시험구별 해양수질의 DIP 변동(저층)=273,274,1
Fig. 3-4-52. 해역 시험구별 해양수질의 DIP 변동(저층)=273,274,1
Fig. 3-4-53. 해역 시험구별 해양수질의 Si(OH)₄-Si 변동(표층)=274,275,1
Fig. 3-4-54. 해역 시험구별 해양수질의 Si(OH)₄-Si 변동(저층)=274,275,1
Fig. 3-4-55. 해역 시험구별 해양수질의 TN 변동(표층)=275,276,1
Fig. 3-4-56. 해역 시험구별 해양수질의 TN 변동(저층)=275,276,1
Fig. 3-4-57. 해역 시험구별 해양수질의 TP 변동(표층)=276,277,1
Fig. 3-4-58. 해역 시험구별 해양수질의 TP 변동(저층)=276,277,1
Fig. 3-4-59. 해역 시험구별 퇴적물의 강열감량(IL) 변동=277,278,1
Fig. 3-4-60. 해역 시험구별 퇴적물의 산휘발성황화물(AVS) 변동=277,278,1
Fig. 3-4-61. 해역 시험구별 퇴적물의 화학적산소요구량(COD) 변동=278,279,1
Fig. 3-4-62. 조간대 퇴적물의 시험구별 강열감량(IL) 변동=278,279,1
Fig. 3-4-63. 조간대 퇴적물의 시험구별 산휘발성황화물(AVS) 변동=279,280,1
Fig. 3-4-64. 조간대 퇴적물의 시험구별 화학적산소요구량(COD) 변동=279,280,1
Fig. 3-4-65. 해역 시험구별 저질의 주요 중금속 농도변화=283,284,1
Fig. 3-4-66. 조간대 시험구별 퇴적물의 주요 중금속 농도변화=284,285,1
Fig. 3-4-67. 해역 시험구별 표층해수 중 주요 중금속 농도변화=285,286,1
Fig. 3-4-68. 해역 시험구별 표층해수 중 주요 중금속 농도변화=285,286,1
Fig. 3-4-69. 적조구제물질의 저서동물군집에의 영향을 조사하기 위한 조사해역의 수심과 정점=289,290,1
Fig. 3-4-70. 각 조사시기별 조하대 저서다모류군집의 종조성에 의거한 집괴분석 결과 수지도=295,296,1
Fig. 3-4-71. 각 조사시기별 갯벌조간대 저서동물군집의 종조성에 의거한 집괴분석 결과 수지도=304,305,1
Fig. 3-4-72. 실내수조실험 및 현장실험조사 사진자료=306,307,2
Fig. 3-4-73. 해양환경 모식도=308,309,1
Fig. 3-4-74. 시간경과에 따른 해수 중 Nano-S의 비소 용출 결과=312,313,1
Fig. 3-4-75. 시간경과에 따른 해수 중 Nano-S의 아연 용출 결과=312,313,1
Fig. 3-4-76. 시간경과에 따른 해수 중 Nano-S의 카드뮴(A), 납(B) 용출 결과=313,314,1
Fig. 3-4-77. 시간경과에 따른 해수 중 Nano-S의 크롬 용출 결과=314,315,1
Fig. 3-4-78. 시간경과에 따른 해수 중 Nano-S의 크롬 용출 결과=314,315,1
Fig. 3-4-79. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 비소 용출결과=318,319,1
Fig. 3-4-80. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 카드뮴 용출결과=318,319,1
Fig. 3-4-81. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 크롬 용출결과=319,320,1
Fig. 3-4-82. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 구리 용출결과=319,320,1
Fig. 3-4-83. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 철 용출결과=320,321,1
Fig. 3-4-84. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 망간 용출결과=320,321,1
Fig. 3-4-85. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 납 용출결과=321,322,1
Fig. 3-4-86. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 아연 용출결과=321,322,1
Fig. 3-4-87. 시간변화에 따른 Nano-S(0.1% 투여)의 인산염 흡착 결과=323,324,1
Fig. 3-4-88. 시간변화에 따른 Nano-S(1% 투여)의 인산염 흡착 결과=324,325,1
Fig. 3-4-89. 시간변화에 따른 Nano-S(3% 투여)의 인산염 흡착 결과=324,325,1
영문목차
[title page etc.]=0,1,11
Summary=11,12,6
Contents=17,18,4
List Of Table=21,22,4
List Of Figure=25,26,7
List Of Appendix=32,33,1
Chapter 1. Introduction=33,34,1
1. Objectives Of Research=33,34,2
2. Necessities Of Research=34,35,3
3. Items And Range Of Research=37,38,1
Chapter 2. The Status Of Domestic And Foreign Technology Development=38,39,1
1. Construction Of Pilot Plant And Characterization Of Zeolite=38,39,2
2. The Development Of Red Tide Diminishing Material=39,40,2
3. Evaluation Of Nano-S As A Red Tide Mitigation Material, And Environmental Impact Assessment To Marine Environment=40,41,2
Chapter 3. Research Scope And Results=42,43,1
1. Construction Of Pilot Plant And Characterization Of Zeolite=42,43,98
2. The Development Of Red Tide Diminishing Material=140,141,39
3. Evaluation Of Nano-S As A Red Tide Mitigation Material=179,180,37
4. Environmental Impact Assessment To Marine Environment=216,217,110
Chapter 4. Achievements And Contribution To Related Fields=326,327,1
1. Achievements Of Research Goal=326,327,1
2. Contribution To Related Fields=327,328,1
Chapter 5. Utilization Plan Of The Results=328,329,1
Chapter 6. Information On Foreign Technologies=329,330,4
Chapter 7. References=333,334,8
Appendices=341,342,19
jpg
Fig. 3-4-79. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 비소 용출결과=318,319,1
Fig. 3-4-80. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 카드뮴 용출결과=318,319,1
Fig. 3-4-81. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 크롬 용출결과=319,320,1
Fig. 3-4-82. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 구리 용출결과=319,320,1
Fig. 3-4-83. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 철 용출결과=320,321,1
Fig. 3-4-84. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 망간 용출결과=320,321,1
Fig. 3-4-85. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 납 용출결과=321,322,1
Fig. 3-4-86. 시간경과에 따른 Nano-S의 퇴적물 내 아연 용출결과=321,322,1
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