생 태 도 시생 태 도 시1. 생태도시란1.1 우리나라에서 생태도시와 관련한 많은 문헌들이 나왔다. 생태적인 도시계획, 생태도시 조성, 생태자치구, 생태지향적 공간 등의 용어들을 여러 저자들이 사용하고 있으나 진작 생태도시에 대한 개념 정의는 내려져 있지 않다.1.2 외국 문헌도 예외가 아니어서, 생태도시 또는 녹색도시 관련 많은 문헌이 있음에도 불구하고 분명하게 개념 정의를 내린 경우는 거의 없다.1.3 현대도시를 “자연과 인위적으로 멀어지게 계획된 공간”으로 정의한다면, 현대 도시계획가는 생물적 요소, 자연적 요소를 도시공간에서 추방하면서 오직 인간만을 모든 사고의 잣대로 삼았다. 그러나 생태도시는 도시공간을 “자연과 인위적으로 가까워지게 계획”함으로써 인간과 자연의 조화를 꾀한다.1.4 그런데 생태도시와 함께 녹색도시, 환경도시, 환경공생도시, 환경친화적 도시, 지속가능한 도시, 에코시티 또는 에코폴리스 등의 용어들이 혼용되면서 개념적 혼란이 있는 것이 사실이다.2. 생태도시 개념2.1 루이스 멈포드는 도시의 진화 단계를 자연환경과의 관계 속에서 다음과 같이 정리한 바 있다.- 제1단계: 인근 배후지의 자원에 종속되는, 바빌론과 같은 고대도시- 제2단계: 음식, 물, 에너지 기타 자원을 광범위한 외부지역으로부터 받아들이는, 로마와 같은 제국 도시- 제3단계: 유럽이나 북미에서 보는 것과 같은, 후기 산업사회의 광역도시권- 위와 같이 3단계를 거치면서, 도시주민과 자연과의 관계는 점점 멀어지게 되었고 그 과정에서 인간은 자연으로부터 완전하게 독립하고자 노력해왔다.2.2 현대도시의 문제상황을 제대로 인식해야 한다. 종합과 대규모에의 무조건적인 신뢰, 소비중심사회, 기업의 주도권, 인간의 자연으로부터의 소외 등이 그러한 문제다. 이러한 문제상황을 극복하는 차원에서 생태도시 논의가 필요하다.2.3 생태적으로 건강한 도시(ecologically healthy city)인 생태도시는 다음의 10가지의 원칙에 의해 만들어지는 도시다.- 토지이용의 우선순위를 푸르며, 안전하고, 즐거우며, 활발한 도시로 만든다- 교통의 우선순위를 바꾸어 자동차 대신 도보, 자전거 등을 선호하게 만들며 접근성(access by proximity)을 강조한다.- 소하천, 해안선, 산 능선, 습지 등 파괴된 도시환경을 복원한다.- 값싸고 안전하고 편리하며 인종과 계층이 혼합된 주거단지를 만든다.- 사회정의를 세우고 여성, 유색인종, 장애인의 사회참여 기회를 확대한다.- 지역 농업, 도시 녹화사업 및 도시텃밭 조성을 지원한다.- 환경오염과 유해폐기물 발생을 저감하면서 재활용, 혁신적인 적정기술, 자원절약 등을 증진한다.- 기업과 협력하여 오염 및 폐기물 발생과 유해물질 사용을 억제하는, 생태적으로 건전한 경제활동을 벌인다.- 자발적으로 단순한 삶을 살면서 과도한 소비를 억제한다.- 생태적 지속가능성에 대한 일반시민의 인식을 높이기 위한 환경운동 및 교육활동을 통해 지방 환경과 생물지역(bioregion)에 대한 인식을 제고한다. 생태도시 관련 용어의 사용 범주설계자 그룹(건축가, 도시계획가, 컨설턴트 등)실무전문가 그룹(정치가, 공무원, 도시계획가, 교수 등)전망가 그룹(농업인, 경제학자, 건축가, 계획이론가 등)활동가 그룹(작가, 공동체활동가, 사회생태주의자, 환경운동가 등)- 도시확산의 비용- 설계를 통한 지속가능성 추구- 지속가능한 도시개발- 지속가능한 도시- 지방의 지속가능성(지방의제 21)- 지속가능한 공동체- 공동체의 자급성- 녹색도시- 생태도시- 생태공동체2.4 생태도시는 다음과 같이도 이해할 수 있다. 생태도시의 유형 분류생태도시 유형정의주도적 학문주요 과제주요사업 및 활동생물다양성생태도시(A): A생물다양성을 증진하는 생태도시식물학, 동물학, 생태학서식지 보호, 인간과 자연 공존옥상녹화, 동물보호자연순환성생태도시(B): A+B자연순환체계를 확립하는 생태도시조경학, 도시계획학, 건축학, 환경공학물질대사, 물순환, 에너지 순환, 교통체계 개편, 환경오염 저감자연형 하천, 투수성 포장, 중수도, 재생가능에너지, 솔라 시티, 도시농업, 그린빌딩, 자전거도로지속가능성생태도시(C): A+B+C지속가능한 발전을 추구하는 생태도시경제학, 사회학, 정치학, 철학생산소비패턴 변화, 지속가능성 지표, 환경의식 제고, 환경정책 선진화녹색소비운동, 지방행동 21, 환경교육, 환경거버넌스, 생태마을, 성주류화, 환경분쟁 저감2.5 또한 생태도시는 “생태도시 개발에 관한 선언”, “요하네스버그 생태도시 전략”에서 보는 바와 같이, 일반적으로 지속가능한 도시를 통칭하기도 한다. 이렇게 볼 때, 생태도시는 완벽하게 정리된 개념이 아니라 여러 가지 복합요소들이 모여 계속 진화해가고 있는 개념이다.2.6 생태도시란 “생태적으로 건강한 도시”를 말한다. 생태도시는 “생태원리에 기초하여 자연과의 조화를 추구하는 도시”다.3. 향후방향3.1 ‘야생동물이 찾아오는 풀빛마을 만들기’에 있어 야생동물은 도시 속에서 분리된 인간과 자연을 다시 결속시켜주는 연결끈 또는 “펌프의 마중물” 역할을 한다. 생태도시 개념을 잘 살릴 수 있는, 앞으로 발전할 여지가 있는 분야이다. 하지만 단순히 야생동물만 다룰 것이 아니라 “도시 흙 살리기”나 “향기로운 도시 만들기”와 같이, 유사 분야와 결합하는 형태여야 더 큰 효과가 있을 것이다.3.2 생태도시가 고밀도시에서의 교통 접근도를 중시한다는 차원에서, “거리를 어린이 놀이터로 만드는 것도”도 좋은 생태도시가 될 수 있다.3.3 “문화란 인간이 자연으로부터 벗어나면서 시작되는 것이다. 그리고 그 벗어나는 지평이 문화의 선험적 조건이다. 그렇다면 의미란 바로 자연으로부터 문화로 넘어가는 바로 그 경계선/지평에 존재하는 것이라고 할 수 있다. 의미란 바로 자연과 문화와 접하는 바로 그 접면, 그 표면에서 발생하는 것이다. 이렇게 볼 때, 요즈음 환경음악, 환경연극, 환경미술 등 환경적 메시지를 던지는 환경예술이 넘쳐나는 것은 당연한 현상이다. 생태도시 만들기 운동에서 문화의 요소가 중요하다. 야생동물과 예술을 접목시키는 생태도시도 구상해볼 필요가 있다.
Report(원자흡광광도법(AAS)원자흡광광도법(AAS)1. 원리 및 적용 범위이 시험방법은 시료를 적당한 방법으로 해리시켜 중성원자로 증기화하여 생긴 바닥 상태 의 원자가 이 원자 증기층을 투과하는 특유 파장의 빛을 흡수하는 현상을 이용하여 광전 측광과 같은 개개의 특유 파장에 대한 흡광도를 측정하여 시교 중의 원소농도를 정량하 는 방법이다.(1) 시료중의 유해중금속 및 기타 원소의 분석에 적용한다.(2) 원자 흡광광도법은 일반적으로 감도가 대단히 높고 공존원소의 영향이 비교적 작기 때문에 전처리를 간략하게 할 수 있다는 장점이 있다.(3) 각각의 금속은 고유의 흡수파장을 가지며 선택성이 양호하다.(4) 목적 원소마다 광원이 다르므로 많은 원소의 동시 분석은 어렵다.2. 원리진동수가 v이고 I강도 되는 광원으로부터 반사되는 길이 L의 원자증기층은 투과할 때 그 원자에 의하여 흡수되어 빛의 강도 I2가 가 되었다고 하면 다음과 같은 식이 성립된 다.(1) 투과도(2) 흡광도3. 장치(1) 장치의 개요원자흡광 분석장치는 일반적으로 광원부, 시료원자화부,파장선택부(분광부) 및 측광부로 구성되어 있다.(2) 광원부①광원램프㉠중공음극램프분석하려고 하는 목적원소를 재료로 한 금속제의 음극이 석영제의 방전관 가운데부착되고 네온이나 아르곤을 낮은 압력상태로 봉입되어 있는 방전관으로 원자흡 광 스펙트럼선의 선폭보다 좁은 선폭을 갖고 휘도가 높은 스펙트럼을 방사하는 램프이다.㉡열음극 또는 방전램프나트륨, 칼륨, 칼슘, 세슘, 카드뮴, 수은 등과 같이 비점이 낮은 원소에 이용된다.②램프 점등 장치㉠직류점등 방식광원램프와 시교의 원자화부와의 사이에 빛의 단속기를 넣어 변조시키고 측광부 에서는 변조된 교류 신호만을 검출 증폭하여 불꽃 자신이나 시료의 발광 등에 의 영향을 제거하도록 하는 것이 보통이다.㉡교류점등 방식광원의 빛 자체가 변조되어 있기 때문에 빛의 단속기는 필료하지 않다.㉢광원램프의 점등장치의 구비 조건? 전원회로는 전류 또는 전압이 일정한 것이어야 한다.? 램프의 전류값을 정밀하게 조정할 수 있는 것이어야 한다.? 램프의 수에 따라 필요한 만큼의 예비점등 회로를 갖는 것이어야 한다.(3) 시료원자화부①시료원자화 장치㉠시료를 원자화방법· 일반적으로 가장 많이 쓰이는 방법은 용액상태로 만든 시료를 불꽃 중에 분부하 는 불꽃원자화 방법이며 플라스마 젯트불꽃 또는 방전을 이용하는 수도 있다.· 고체시료를 흑연도가니 중에 넣어서 증발시키거나 음극 스퍼터에 의하여 원자화시키는 방법도 있다.· 휘발성이 강한 성분의 측정에는 환원기화법이 많이 사용된다.㉡전분무 버너· 시료용액을 직접 불꽃 중으로 분무하여 원자화하는 버너? 전분무 버너는 가연가스와 조연가스가 버너 선단부에서 혼합되어 불꽃을 형성하고 이 때 빨아올린 시료용액은 모두 불꽃 속으로 들어가게 된다.㉢예혼합 버너· 시료용액을 일단 분무실 내에 불어넣고 미세한 입자만을 불꽃 중에 보내는 버너? 분부기 분무실 및 버너 머리로 구성? 가연성 가스에 의하여 분무된 시료나 가연성 가스가 미리 분무실 안에서 혼합되어 버너 머리로 보내지도록 되어 있다.? 버너의 선단부에는 얇은 판막모양의 안정된 불꽃을 만들기 위하여 가늘고 긴 간 극이 있기 때문에 슬롯 버너라고도 한다.㉣불꽃원자흡광 분석에 사용되는 불꽃을 만들기 위한 조연성 가스와 가연성 가스의 조합은 수소-공기, 수소-공기-알곤, 수소-산소, 아세틸렌-공기, 아세틸렌-산소, 아세틸렌-아산화질소, 프로판-공기, 석탄가스-공기 등이 있다.불꽃특징아세틸렌-공기거의 대부분의 원소 분석에 유효하게 사용수소-공기1. 거의 대부분의 원소 분석에 유효하게 사용2. 원자 외 영역에서의 불꽃 자체에 의한 흡수가 적기 때문에이 파장영역에서 분석선을 갖는 원소의 분석에 적당아세틸렌-아산화질소불꽃의 온도가 높기 때문에 불꽃중에서 해리하기 어려운 내화성 산화물을 만들기 쉬운 원소의 분석에 적당프로판-공기불꽃온도가 낮고 일부 원소에 대하여 높은 감도②광학계원자흡광 분석에서는 분석의 감도를 높여주고 안정한 측정값을 얻기 위하여 불꽃 중 에 빛을 투과 시킬 때 다음 조건을 만족시킬 수 있어야 한다.㉠빛이 투과하는 불꽃 중에서의 유효길이를 되도록 길게 한다.㉡불꽃으로부터 빛이 벗어나지 않도록 한다.㉢만일 가늘고 긴 세극을 갖는 슬롯 버너를 사용할 때는 빛이 투과하는 불꽃의 길이를 10㎝ 정도까지 길게 할 수는 있지만 유효 불꽃길이를 그 이상으로 해주려면 적당한 광학계를 이용하여 빛을 불꽃 중에 반복하여 투과시키는 멀티패스방식을 사용한다.⑷ 분광기(파장 선택부)분광기(파장 선택부)는 광원램프에서 방사되는 휘선스펙트럼 가운데서 필요한 분석선만 을 골라내기 위하여 사용되는데 일반적으로 회절격자나 프리즘을 이용한 분광기가 사용 된다.①분광기분광기로서는 광원램프에서 방사되는 휘선스펙트럼 중 필요한 분석선만을 다른 근접 선이나 바탕으로부터 분리해 내기에 충분한 분해능을 갖는 것이어야 한다.②필터알칼리나 알칼리토류 원소와 같이 광원의 스펙트럼 분포가 단순한 것에서는 분광기 대신 간섭필터를 사용하는 수가 있다.⑸측광부측광부는 원자화된 시료에 의하여 흡수된 빛의 흡수강도를 측정하는 것으로서 검출기,증폭기 및 지시계기로 구성된다.①검출기사용하는 분석선의 파장에 따라 적당한 분광감도특성을 같는 검출기가 사용된다. 원 자외영역에서부터 근적외영역에 걸쳐서는 광전자 증배관을 가장 널리 사용한다. 이밖 에 광전관 광전도셀 광전지 등도 이용된다.②지시계기지시계기는 증폭기에서 나오는 신호를 흡광도 흡광률(%)또는 투과율(%) 등으로 눈금 을 읽기 위한 것(6) 시료 및 기타 재료① 표준시료㉠순도가 높은 표준용 시약을 정확히 달아 목적원소의 농도를 단계적으로 나타나도록 용해 희석하여 여러 개의 표준용액을 만든다.㉡표준시료 용액은 분석시료 용액과 물리적 화학적 성질이 되도록 비슷하고 특히 공 존물질의 조성이나 존재량이 같도록 조제하여 간섭을 피하도록 한다.② 분석시료㉠고체나 고체와 비슷한 상태의 시료는 물에 녹여 희석한 다음에 분석하는 것이 원칙이다.㉡물에 녹지 않는 시료는 적당한 산알칼리 또는 유기 용매 등을 사용하여 녹이든가 알칼리 용융이나 불화수소산 처리, 강산화제에 의한 분해, 가열회화 또는 기타 방법에 의하여 가용성으로 한 다음 이것을 물로 추출한다.㉢시료 용액은 일반적으로 불필요하게 농도를 높게 하는 것보다 오히려 묽은 용액의 상태로 하는 것이 측정 정밀도가 높은 분석결과를 얻을 수 있다.㉣시료 용액 중에 있는 다량 또는 어떤 특정한 공존물질로 인하여 미량의 목적 원소 분석이 간섭받을 경우· 표준 시료 용액에 동일 공존물질을 등량 첨가하여 분석하는 방법? 특수한 유기시약이나 유기용매로 목적원소만을 추출하여 분석하는 방법? 일정한 시약을 첨가하여 간섭을 억제하는 방법 등을 이용한다.4. 조작법(1) 분석선의 선택감도가 가장높은 스펙트럼선을 분석선으로 하는 것이 일반적이지만 시료농도가 높을 때에는 비교적 감도가 낮은 스펙트럼선을 선택하는 경우도 있다.(2) 램프 전류값의 설정일반적으로 광원램프의 전류값이 높으면 램프의 감도가 떨어지고 수명을 감수하므로 광원램프는 장치의 성능이 허락하는 범위 내에서 되도록 낮은 전류 값에서 동작시킨 다.5. 검량선의 작성과 정량법(1) 검량선법①검량선은 적어도 3종류 이상의 농도의 표준시료용액에 대하여 흡광도를 측정하여 표준물질의 농도를 가로애에 흡광도를 세로대에 취하여 그래프를 그려서 작성한다.②이 방법은 분석시료의 조성과 표준시료와의 조성이 일치하거나 유하하여야 한다.(2) 표준첨가법① 같은양의 분석시료를 여러 개 취하고 여기에 표준물질이 각각 다른 농도로 함유되 도록 표준용액을 첨가하여 용액열을 만든다.② 그림에 있어서 목적성분의 농도는 검량선이 가로대와 교차하는 점으로부터 첨가 표 준물질의 농도가 0인 점까지의 거리로써 구한다.③ 이 방법이 유효한 범위는 검량선이 저 농도 영역까지 양호한 직선성을 가지며 또 한 원점을 통하는 경우에만 한하고 그 이외에는 분석오차를 일으킨다.(3) 내부표준법①분석시료 중에 다량으로 함유된 공존원소 또는 새로 분석시료 중에 가한 내부 표 준원소와 목적원소 와의 흡광도 비를 구하는 동시, 측정을 행한다.②이 방법은 측정치가 흩어져 상해하기 쉬우므로 분석 값의 재현성이 높아지고 정밀 도가 향상된다.6. 간섭원자흡광분석에서 일어나는 간섭은 일반적으로 분광학적 간섭, 물리적 간섭, 화학적 간 섭으로 나뉘어진다.(1) 분광학적 간섭 : 장치나 불꽃의 성질에 기인한다.①분석에 사용하는 스펙트럼선이 다른 인접선과 완전히 분리되지 않은 경우에는 파 장선택부의 분해능이 충분하지 않기 때문에 일어나며 검량선의 직선영역이 좁고 구부러져 있어 분석감도와 정밀도도 저하된다. 이때는 다른 분석선을 사용하여 재 분석하는 것이 좋다.②분석에 사용하는 스펙트럼선의 불꽃 중에서 생성되는 목적원소의 원자증기 이외의 물질에 의하여 흡수되는 경우로써 이러한 경우에는 표준시료와 분석시료의 조성을 더욱 비슷하게 하면 간섭의 영향을 어느 정도까지 피할 수 있다.(2) 물리적 간섭시료용액의 점성이나 표면장력 등 물리적 조건의 영향에 의하여 일어나는 것으로 보기 를 들면 시료용액의 점도가 높아지면 분무 능률이 저하하며 흡광의 강도가 저하된다. 이러한 종류의 간섭은 표준시료와 분석시료와의 조성을 거의 비슷하게 하면 피할 수 있 다.(3) 화학적 간섭 : 원소나 시료에 특유한 것① 불꽃중에서 원자가 이온화하는 경우는 이온화 전압이 낮은 알칼리 및 알칼리토류 금 속원소의 경우에 많고 특히 고온불꽃을 사용한 경우에 두드러진다. 이 경우에는 이 온화 전압이 더 낮은 원소 등을 첨가하여 목적원소의 이온화를 방지하여 간섭을 피 할 수 있다.② 공존물질과 작용하여 해리하기 어려운 화합물이 생성되어 흡광에 관계하는 바닥상태 의 원자수가 감소하는 경우는 공존하는 물질이 음이온의 경우와 양이온의 경우가 있 으나 일반적으로 음이온 쪽이 영향이 크다. 이들의 간섭을 피하는 데는㉠이온교환이나 용매추출 등에 의한 방해물질의 제거㉡과량의 간섭원소의 첨가㉢간섭을 피하는 양이온, 음이온 또는 은폐제, 킬레이트제 등의 첨가
제목 : < 암모니아 가스 측정을 통한 흡광광도법의 이해 >●기기명칭: UV -1201(SHIMADZUUV-VIS Spectrophotometer)? 분석 목적 : 인간이 살아감에 있어서 대기물질을 매일 접하며 살아가고 있는데, 이 물질에는 유해물질도 포함이 된다. 그 중에서도 가장 친숙한 화장실의 냄새 주범인 암모니아 가스를 선정했다. 또 측정실험도 대기기사 자격증의 공정시험법과 관련하여 알아두면 유용하므로 선정하였고 분석기기는 암모니아 측정실험 인도페놀법에 적합한 기기인 UV-vis를 사용 하였다. 이 시험은 시료물질이나 시료물질의 용액 또는 여기에 적당한 시약을 넣어 발색 시킨 용액의 흡광도를 측정하여 시료중의 목적성분을 정량하는 방법으로 파장 200~1,000㎚에서의 액체의 흡광도를 측정하는 것이다. 흡광도 기기로는 UV -1201(SHIMADZU 회사 제품을 사용하였다.)암모니아 인도페놀법은 분석용 시료용액에 페놀 니트로푸루시드 나트륨 용액과 차아염소산 나트륨용액을 가하고 암모늄 이온과 반응하여 생성하는 인도페놀류의 흡광도를 측정하여 암모니아를 정량하는 실험이다실험분석의 흐름을 간략이 정리하면 다음과 같다1. 분석용 시료용액 10ml 분취2. 비색관에 넣고 페놀-니트로 푸르시드나트륨 용액 5ml3. 혼합 후 차아염소산 나트륨 5ml4. 마개 막고 조용히 흔들어 섞은 다음 액온 25~30℃에서 1시간 방치5. 10ml 셀에 옮긴 후 흡광광도계로 640nm 파장에서 흡광도 측정이 실험은 시료의 채취량이 20L인 경우 시료 중의 암모니아 농도가 약 1ppm 이상인 것의 분석에 적합하다★우리 조는 학교 정화조와 화장실에서 채취할 예정이었으나, 현대식인 화장실에서 채취할 암모니아 가스가 극미하여 인위적으로 암모니아 용액을 고온에서 가열?증발시켜 시료채취 장치 핸디 샘플러(Model HS-7)를 이용해 NH3 가스를 채취하였다. 이때 2개의 흡수병에 각각 흡수액(붕산용액) 25ml씩 놓고, 시료의 흡인 속도는 1~2L/m로 하였다.★●기기명칭: HS-7N (카인의 빛만을 선택하여 액층을 통과시킨 다음 광전측광으로 흡광도를 측정하여 목적 성분의 농도를 정량하는 방법이다. 강도 Io 되는 단색광선이 그림 1과 같이 농도 C, 길이 ℓ되는 용액층을 통과하면 이 용액에 빛이 흡수되어 입사광의 강도가 감소한다. 통과한 직후의 빛의 강도 It와 Io 사이에는 램버어트 비어의 법칙에 의하여 다음의 관계가 성립한다.흡광광도 분석방법 원리도It와 Io의 관계에서 It/Io = t를 투과도, 이 투과도를 백분율로 표시한 것 즉, t × 100 = T를 투과 퍼센트라 하고 투과도의 역수의 상용대수 즉 log(1/t) = A를 흡광도라 한다. 램버어트-비어의 법칙은 대조액층을 통과한 빛의 강도를 Io, 측정하려고 하는 액층을 통과한 빛의 강도를 It로 했을 때도 똑같은 식이 성립하기 때문에 정량이 가능한 것이다. 대조액층으로는 보통 용매 또는 바탕시험액을 사용하며 이것을 대조액이라 한다.흡광도를 이용한 램버어트-비어의 법칙을 식으로 표시하면 A = εcl이 되므로 농도를 알고 있는 표준액에 대하여 흡광도를 측정하고 흡광계수(ε)를 구해 놓으면 시료액에 대해서도 같은 방법으로 흡광도를 측정함으로서 정량을 할 수가 있다.그러나 실제로는 ε를 구하는 대신에 농도가 다른 몇가지 표준액을 사용하여 시료액과 똑같은 방법으로 조작하여 얻은 검량선으로 부터 시료중의 목적성분을 정량하는 것이 보통이다.※일반적으로 사용하는 흡광광도 분석장치는 광원부, 파장선택부, 시료부, 및 측광부로 구성되고 광원부에서 측광부까지의 광학계에는 측정목적에 따라 여러 가지 형식이 있다.① 광원부광원부의 광원에는 텅스텐램프, 중수소방전관등을 사용하며 점등을 위하여 전원부나 렌즈와 같은 광학계를 부속시킨다.② 파장선택부파장의 선택에는 일반적으로 단색화장치 또는 필터를 사용한다. 단색장치로는 프리즘, 회절격자 또는 이 두 가지를 조합시킨 것을 사용하며 단색광을 내기 위하여 슬릿을 부속시킨다. 필터에는 색유리 필터, 젤라틴 필터, 간접필터 등을 사용한다.③ 시료부시료부에는 일반적으또는 이를 조합한 눈금이 있고 숫자로 표시되는 것도 있다. 기록계에는 투과율, 흡광도, 농도 등을 자동기록한다.⑤ 광전분광광도계파장선택부에 단색화장치를 사용한 장치로 구조에 따라 단광속형과 복광속형이 있고 복광속형에는 흡수스펙트럼을 자동기록할 수 있는 것도 있다.또, 광전분광광도계에는 미분측광, 2파장측광, 시차측광이 가능한 것도 있다.⑥ 광전광도계파장 선택부에 필터를 사용한 장치로 단광속형이 많고 비교적 구조가 간단하여 작업분석에 적당하다.⑦흡수셀흡수셀은 일반적으로 사각형 또는 시험관형의 것을 사용한다.흡수셀의 재질로는 유리, 석영, 플라스틱 등을 사용한다. 유리제는 주로 가시 및 근적외부 파장범위, 석영제는 자외부 파장범위, 플라스틱제는 근적외부 파장범위를 측정할 때 사용한다.* 흡수셀의 모양 *2-3.장치의 보정① 광전분광 광도계에서는 안정한 휘선 스펙트럼을 갖는 적당한 광원을 사용하고 그 휘선을 중심으로 전후의 좁은 파장범위에서 스펙트럼의 강도를 측정하여 그래프용지 위에 그 눈금의 값을 기록하고 양측의 직선부분을 연장하여 그 교차점으로부터 파장m을 구한다.이 파장m와 진파장m 차가 파장오차를 표시하는 것이므로 단색화 장치의 파장조 절기구를 조절하여가 영(Zero)가 되도록 한다.② 자동기록식 광전분광광도계의 파장교정은 홀뮴유리의 흡수스펙트럼을 이용한다. 파장을 교정할 때 주사속도가 너무 크면 흡수 피크의 파장이 달라지는 수가 있으므로 적당한 속도로 주사해야 한다. 또 홀뮴유리나 간섭필터를 사용하여 파장을 교정할 때도 파장폭이 너무 크면 파장이 달라지는 수가 있으므로 주의해야한다.③ 미광의 유무조사광원이나 광전측광 검출기에는 한정된 사용파장역이 있어 특정파장역에서는 미광의 영향 이 크기 때문에 투과특성을 갖는 컷트필터를 사용하며 미광의 유무를 조사하는 것이 좋다.광원 또는 광전측광검출기의 사용파장 한계파장역(㎚)한계파장이 생기는 이유200 ~ 220300 ~ 330700 ~ 800검출기 또는 수은방전관, 중수소방전관의 단파장 사용한계텅스텐램프의 단파장 사㎜셀을 사용한다.(3) 시료셀에는 시험용액을, 대조셀에는 따로 규정이 없는 한 증류수를 넣는다. 넣고자 하는 용액으로 흡수셀을 씻은 다음 적당량(셀의 약 8부까지)을 넣고 외면이 젖어 있을 때는 깨끗이 닦는다. 필요하면(휘발성 용매를 사용할 때와 같은 경우) 흡수셀에 마개를 하고 흡수셀에 방향성이 있을 때는 항상 방향을 일정하게 하여 사용한다.(4) 흡수셀은 미리 깨끗하게 씻은 것을 사용한다.*흡수셀의 세척방법탄산나트륨용액(2W/V%)에 소량의 음이온 계면활성제(보기 : 액상 합성세제)를 가한 용액에 흡수셀을 담가 놓고 필요하면 40~50℃로 약 10분간 가열한다.흡수셀을 꺼내 물로 씻은 후 질산(1+5)에 소량의 과산화수소를 가한 용액에 약 30분간 담가 놓았다가 꺼내어 물로 잘 씻는다. 깨끗한 가제나 흡수지 위에 거꾸로 놓아 물기를 제거하고 실리카겔을 넣은 데시케이타 중에서 건조하여 보존한다. 급히 사용하고자 할 때는 물기를 제거한 후 에틸알코올로 씻고 다시 에틸에텔로 씻은 다음 드라이어로 건조해도 무방하다.또 빈번하게 사용할 때는 물로 잘 씻은 다음 증류수를 넣은 용기에 담가 두어도 무방하다.질산과 과산화수소의 혼액 대신에 새로 만든 크롬산과 황산 혼액에 약 1시간 담근 다음 흡수셀을 꺼내어 물로 충분히 씻어내도 무방하다. 그러나 이 방법은 크롬의 정량이나 자외역 측정을 목적으로 할 때 또는 접착하여 만든 셀에는 사용하지 얺는 것이 좋다. 또 세척후의 셀에는 지문이 묻지 않도록 주의하고 빛이 통과하는 면에는 손이 직접 닿지 않도록 해야 한다.*측정준비(1) 측정파장에 따라 필요한 광원과 광전측광 검출기를 선정한다.(2) 전원을 넣고 잠시 방치하여 광원과 광전측광 검출기를 선정한다.(3) 단색화 장치나 필터를 이용하여 지정된 측정파장을 선택한다.*흡수곡선의 측정필요한 파장범위에 대해서 10 ㎚마다의 흡광도를 측정하여 횡축(가로)에 파장을, 종축(세로)에 흡광도를 표시하고 그래프 용지에 양자의 관계곡선을 작성하여 흡수곡선을 만든다.이때 흡수 최대치 부근에서는눈금이 영이 되도록 맞추는 것이다.③광원으로부터 광속을 통하여 눈금 100에 맞춘다.④시료셀을 광로에 넣고 눈금판의 지시치를 흡광도 또는 투과율로 읽는다. 투과율로 읽을 때는 나중에 흡광도로 환산해 주어야 한다.⑤필요하면 대조셀을 광로에 바꿔 넣고 영점과 100에 변화가 없는 가를 확인한다.⑥ 위②,③,④의 조작 대신에 농도를 알고 있는 표준액 계열을 사용하며 각각의 눈금에 맞추는 방법도 무방하다.6.정량방법흡광광도 분석방법으로 정량분석을 하려면 이미 흡광도와 시료성분의 농도와의 비례성과 같은 시료에 대한 흡광도의 재현성을 검토하여야 한다.일반적으로 정량분석에는 검량선을 미리 작성해 놓는 방법을 이용하면 경우에 따라서는의 값(몰 흡광계수)을 미리 작성해 놓는 방법도 이용한다.검량선의 작성검량선은 표준액의 여러가지 농도에 대하여 적당한 대조액을 사용하며 흡광도를 측정하고 표준액의 농도를 횡축, 흡광도를 종축에 취하여 그래프 용지위에 양자의 관계선을 구하여 작성한다.검량선은 거의 직선을 나타내는 범위 내에서 사용하는 것이 좋다. 시약이 바뀌거나 시험자가 바뀔 때에는 검량선을 다시 적성하는 것이 좋다. 단, 투과율을 측정하여 흡광도로 환산하지 않고 검량선을 작성할 때는 편대수 그래프용지를 사용하여 대수축에 투과율을 취하여 검량선을 작성한다.표준액분석하려는 성분의 순물질 또는 일정농도의 표준액을 단계적으로 취하여 규정된 방법에 따라 표준액 계열을 만든다. 이때의 표준액 농도는 시험용액중의 분석하려는 성분의 추정농도와 거의 같은 농도범위로 한다.대조액일반적으로 용매를 사용하며 분석하려는 성분이 들어있지 않은 같은 종류의 시료를 사용하여 규정된 방법에 따라 조제한다.6-1.정량조건의 검토흡광광도법으로 정량분석을 할 때는 다음과 같은 조건을 검토하여 결정하여야 한다.*발색반응의 검토① 발색한 시험 용액에 대한 흡수곡선과 최대흡수파장② 바탕시험액의 흡수곡선과 바탕시험치③ 액성의 변화에 따른 흡광도의 변화④ 최적 pH범위와 완충액의 종류 및 첨가량⑤ 마스킹이 필요할 때는 마스)
**eSystemeProcesseStrategye-CompanyePeople********1월2월2월12월4월5월3월7월8월6월10월9월11월1월12월11월*ⅠIIIIIIVⅠIIIIIIV***6개월6개월4월5월6월7월8월9월10월10월11월12월1월2월3월*시사점효과전략 수립**SOWT*****기회 (O)위협 (T)강점 (S)약점 (W)**영역별 Biz Model Design투자내역 및 기대효과이행조직e-Business 환경분석Vision 및 전략확인e-Business CSFStakeholder 분석Diagnosis AssessmentBench MarkingOpportunities PositioningOpportunities Screening영역별 To-Be 방향 설정To-Be 통합이미지이행과제정의이행일정Prototyping과제 개발eStrategye-Initiative Framework영역별 IT 분석영역별 프로세스 분석e-Business 추진방향최종보고서*012345*13245**************Stage 1Stage 2Stage 3Stage 4*1234*************345*************7*****456**************{nameOfApplication=Show}