2. 이론적 배경
2.1 탄소성분의 분류
2.2 입자상 탄소성분의 발생 및 생성 메커니즘
3. 실험재료 및 방법
3.1 시료 채취 및 전처리
3.2 분석장치
4.결과
4.1. PM10과 PM2.5의 질량농도
4.2. PM10과 PM2.5 중 탄소의 질량농도
4.3 국내외 타지역과의 농도 비교
5. 결론
우리나라는 1994년부터 총부유분진(TSP)과 함께 미세먼지(PM10)에 대해서도 환경기준을 설정하였다. 미세먼지의 농도는 95년 78㎍/㎥에서 98년 당시 59㎍/㎥ 로까지 감소했으나 그 이후 지속적으로 증가하고 있다. 먼지농도가 대기 중 150㎍/㎥의 농도 수준이면 시정은 8㎞ 정도까지 감소된다. 대기 중에서 시정장애에 영향을 미치는 먼지는 0.1~1.0 ㎛의 입자크기를 가진 미세입자이고, 미세입자 성분 중에서 EC, SO42-, NO3-, NH4+와 OC가 주로 시정장애를 일으킨다. 이중 탄소의 비율이 26~60%로 높은 비율을 차지한다.
2. 이종훈 외 4명, “제주도 고산에서의 1994~1995년 여름 입자상 탄소농도 측정”, 한국대기보전학회지, 제13권, 제3호, 1997, pp. 179-191.
3. “대도시 대기질 관리방안 조사연구 2차년도 중간보고서”, 한국대기환경학회, 2004, pp. 117-118.
4. Chan et al., "Characterization of chemical species in PM2.5 and PM10 aerosols in Brisbane", Australia. Atmos. Environ., 31(22), 1997, pp. 3773-3785.
5. Chow et al., "Descriptive analysis of PM2.5 and PM10 at regionally representative locations during SJVAQS/AUSPEX", Atmos. Environ., 30(12), 1996, pp. 2079-2112.
6. Conner et al., “Particulate characteristics and visual effects of the atmosphere at Research Trangle Park”, J. Air Waste Manage. Assoc., 41(2), 1991, pp. 154-160.
7. Countess et al., "The Denver winter aerosol: a comprehensive chemical characterization", J. Air Waste Manage. Assoc., 30(11), 1980, pp. 1194-1200.
8. Gray and Cass, "Source contributions to atmospheric fine carbon particle concentrations", Atmos. Envir

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