본 발명은 비소오염토양 복원방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 비소오염토양 복원방법은 비소로 오염된 토양을 수집하는 수집단계, 산성이며 토양에 환원조건을 제공하는 세척액에 토양을 투입하여 토양으로부터 비소를 제거하여 세척액으로 이동시키는 세척단계, 세척단계 후 상기 토양과 세척액을 상호 분리하는 고액분리단계 및 고액분리단계에서 분리된 세척액으로부터 비소를 제거하고, 토양은 복원에 사용하는 후처리단계를 구비한다.
본 발명은 불포화 토양의 응력상태를 평가하고 함수량에 따른 지반의 강도를 예측 및 평가하기 위해 사용되는 흡입응력 특성(suction stress characteristic)을 측정하기 위한 불포화 토양의 흡입응력 측정장치에 관한 것으로, 본 발명에 따르면, 종래, 불포화 토양의 흡입응력 특성곡선(Suction Stress Characteristic Curve ; SSCC)을 구하기 위하여 불포화 토양의 모관흡수력과 체적함수비를 각각 별개의 측정장치 및 방법으로 구하고 각 측정값을 이용한 연산에 의해 흡입응력을 구함으로써 측정과정이 번거롭고 불편함이 많았던 종래의 방법들의 문제점을 해결하여, 단일의 장치로 모관흡수력과 체적함수비를 동시에 측정하고, 측정된 값에 근거하여 토양의 흡입응력을 자동으로 산출할 수 있도록 구성하여, 용이하게 토양의 흡입응력 특성곡선(SSCC)을 구할 수 있도록 구성되는 불포화 토양의 흡입응력 측정장치가 제공된다.
본 발명은 하기 화학식 1 [화학식 1] Li1+xMn1-x-yMyO2+z (상기 식에서, 0.01 ≤ x ≤ 0.5, 0 ≤ y ≤ 0.3, -0.2 ≤ z ≤ 0.2 이고, M 은 Ti, Mn, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, W, Ag, Sn, Ge, Si, Al 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택되는 원소이다.)로 표시되는 리튬 망간 산화물 및 그 제조방법, 및 이를 전구체로서 이용한 리튬 흡착제에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 리튬 이온에 대한 높은 흡착 효율 및 선택성을 갖고, 물리적 및 화학적 안정성 뿐 아니라 내구성도 우수한 리튬 망간 산화물을 제공할 수 있으며, 이는 리튬 흡착제의 전구체 또는 리튬 이차 전지의 전극용 활물질로 이용될 수 있다.
본 발명은 금속이온 회수용 전극모듈의 제조방법, 금속이온 회수용 전극모듈 및 이를 구비한 금속이온 회수 장치에 관한 것이다. 본 발명은 a) 액체에 함유된 금속이온을 전기적으로 흡착 또는 분리하기 위한 제1전극부 및 제2전극부를 준비하는 단계; 및 b) 상기 제1전극부 및 제2전극부 사이에 상기 액체가 투과되는 절연층을 배치하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 금속이온 회수용 전극모듈의 제조방법과 이에 의해 제조된 금속이온 회수용 전극모듈 및 이를 구비한 금속이온 회수 장치를 제공한다. 본 발명은 다양한 유가 금속이 용존되어 있는 수용액으로부터 특정 유가 금속이온을 회수할 때 이온의 흡착 및 분리 공정에 소요되는 시간을 획기적으로 단축시키는 효과가 있다.
본 발명은 그래핀 볼의 제조방법에 관한 것으로, a) 그래핀 옥사이드, 단당 내지 다당 환원제, 암모니아수 및 분산매를 포함하는 분산액을 제조하는 단계; 및 b) 상기 분산액을 분무 건조하는 단계;를 포함한다. 본 발명의 제조방법으로 그래핀 볼을 제조할 경우 크기가 균일하고 구 형상의 그래핀을 제조할 수 있다. 이러한 그래핀은 물리, 화학적 특성이 뛰어나 다양한 분양에 응용이 가능한 장점이 있다.
본 발명은 텅스텐과 코발트의 자원재활용을 위한 산침출 공정의 전 공정으로 사용 후 버려지는 금속 가공 공구인 칩, 와이어, 볼트, 드릴 등과 같은 하드 텅스텐 카바이드(WC) 스크랩에 알루미늄을 혼합한 뒤 고온으로 가열시켜 하드 텅스텐 카바이드(WC) 스크랩에 함유된 텅스텐과 코발트를 동시에 금속간 화합물과 산화물로 형성시켜 스펀지 형태의 금속 화합물과 산화물을 제조하고, 제조된 스펀지 형태의 금속간 화합물과 산화물을 파쇄하는 방법으로 공기중에서 알루미늄만을 사용하여 한번의 용융과정으로 텅스텐과 코발트를 알루미늄과 반응시켜 스펀지 형태의 금속간 화합물과 산화물로 만들어 파쇄 할 수 있어 공정이 간단하고 에너지 소모가 적으며 공정시간이 짧은 하드 텅스텐 카바이드(WC) 스크랩의 파쇄방법에 관한 것이다. 또한, 하드 텅스텐 카바이드(WC) 스크랩 분말에서 알칼리침출과 산침출방법을 통해 텅스텐과 코발트를 회수하는 회수방법에 관한 것이다
해안 지하수 모니터링 시스템은 해안지역의 지하수를 측정하는 관측정에 삽입되어 담염수 경계면상에서 부력의 변화에 따라 이동하는 담염수 경계면 위치 추적장치; 및 상기 관측정에 삽입되고, 상기 담염수 경계면 위치 추적장치보다 상부에 위치하여 상기 담염수 경계면 위치 추적장치와의 제1거리를 측정하는 거리측정부를 포함하는 제1측정센서를 포함하고, 상기 제1측정센서는 측정한 상기 제1거리를 송신하는 제1송신부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 방사성탄소 연대측정용 시료전처리를 위한 전자동 환원장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 이산화탄소포집기의 액체질소용기에 공급되는 액체질소의 비산에 의해 액체질소용기의 주변 장치가 냉각되는 것을 방지하고, 환원반응기의 반응로 가열 시 반응로의 열기를 통해 주변 장치가 가열되는 것을 방지한 방사성탄소 연대측정용 시료전처리를 위한 전자동 환원장치에 관한 것이다.
본 발명은 산성광산배수 처리장치 및 처리시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 산성광산배수 처리장치는, 광산배수가 유입되는 입구부와 배출되는 출구부가 형성되어 내부에 광산배수가 수용되며, 광산배수가 소통되지 못하도록 상호 격리되어 있는 제1반응조 및 제2반응조, 제1반응조 및 제2반응조에 각각 설치되며 전기적으로 연결된 아노드전극 및 캐소드전극 및 아노드전극이 수용된 제1반응조와 캐소드전극이 설치된 제2반응조를 연결하며 제1반응조와 제2반응조에 수용된 광산배수 사이에서 금속 양이온은 이동되지 못하고 전자의 이동만을 허용하는 전자이동수단을 구비하여, 제1반응조에서는 광산배수 내 2가 철이 3가철로 산화되어 수산화물로 침전되고, 제2반응조에서는 수산화이온이 발생되는 것에 특징이 있다.
연속 추출 방법과 안정 동위 원소 분석을 통한 다수 원인자에 의한 토양 오염 기여도 배분 방법에 대해서 개시한다. 연속 추출 방법과 안정 동위 원소 분석을 통한 다수 원인자에 의한 토양 오염 기여도 배분 방법은, 양이온 교환 수반형, 탄산염 광물 수반형, 산화철-망간 수산화 광물 수반형, 유기물 및 황화 광물 수반형, 및 그 밖의 나머지 형태로 존재하는 (주로 규산염 광물 형태로서의) 잔류형 등 5 가지 형태의 Pb 안정 동위 원소를 각 단계에서 용출하여 분리하고, 이들 각각의 단계에서 얻어진 시료 내의 Pb 안정 동위 원소를 분석하고 그 함량비로부터, 각 단계에서의 Pb 안정 동위 원소의 함량에 근거하여 소정의 배분 공식에 의해 다수 원인자에 의한 토양 오염 기여도 배분 방법을 제공한다. 이때, Pb 안정 동위 원소로는, 206Pb 및 207Pb를 사용하는 것이 바람직하다.
본 발명은 스포로사르시나 속 신규 미생물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 스포로사르시나 속 KM-01(Sporosorcina sp. KM-01) 균주는 서열번호 1의 염기서열로 이루어지며, 요소분해효소를 생산할 수 있다. 또한 본 발명에서는 스포로사르시나 속 KM-01 균주를 활성 성분으로 하는 이토양오염 복원용 조성물을 제공한다. 또한, 본 발명에서는 스포로사르시나 속 KM-01 균주를 토양에 접종하고 요소를 공급함으로써 산성토양의 중화, 중금속 오염토양의 안정화 및 토양 고결화 방법을 제공한다.
본 발명은 비소오염토양 복원방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 비소로 오염된 토양을 염기성 용액을 이용하여 세척함과 동시에 초음파를 조사함으로써 비소를 토양입자로부터 용이하게 분리할 수 있다. 또한염기성 용액을 이용하여 규산염광물의 표면을 일부 녹여 산화철과 산화망간을 염기성 용액에 노출시킴으로써 잔류(residual) 형태의 비소를 제거할 수 있다.
3차원 항공 자력 탐사 시스템 및 이를 이용한 3차원 항공 자력 탐사 방법을 개시한다. 상기 3차원 항공 자력 탐사 시스템은 측정하고자 하는 지표 또는 지층의 좌표영역을 따라 움직이되, 상기 좌표영역 별로 고도를 가변시켜 이동하는 자력 탐사용 무인 비행체(110); 상기 자력 탐사용 무인 비행체(110)에 탑제되며, 상기 고도에 따른 상기 지표 또는 지층의 3차원 자력데이터를 측정하는 자력 측정부(120); 및 상기 고도에 따른 상기 지표 또는 지층의 3차원 자력데이터를 상기 좌표영역별로 역산 처리하는 3차원 자력데이터 처리부(130); VSAT 인터페이스(300); 상기 VSAT 인터페이스(300)와 연동되어, 상기 3차원 자력데이터를 수신하고, 내부에 자동항법 프로그램을 통해 상기 자력 탐사용 무인 비행체(110)를 고도 별로 이동이 가능하도록 제어하는 비행 제어신호, 측점 좌표신호, 자력 측정 신호를 출력하는 상기 자력 탐사용 무인 비행체로 출력하는 무선 제어부(140)를 포함하고, 상기 무선 제어부(140)는, 상기 3차원 자력데이터를 상기 측정 대상 지표 또는 상기 측정 대상 지층의 좌표별로 사용자에게 표시하는 영상정보 표시부(141)를 구비하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 고압 유체 저장시스템 시공방법에 대한 것이다. 본 발명에 따른 고압 유체 저장시스템 시공방법은, 지하의 일정 심도에서 횡방향으로 제1수평갱도를 굴착하는 단계와, 지표로부터 제1수평갱도까지 드릴링을 통해 연결공을 형성하는 단계와, 연결공을 통해 연결된 지상에 설치된 건축설비를 이용하여, 연결공이 형성된 지점에서 제1수평갱도로부터 하방으로 지반을 굴착하여 캐번을 형성하는 단계 및 연결공을 통해 연결된 건축설비를 이용하여, 유체가 저장되며 캐번 내에 삽입되는 탱크 본체와, 탱크 본체와 캐번의 내벽 사이에 채워지는 백필재에 의하여 형성되는 백필층 및 캐번의 상부를 폐쇄하기 위한 제1플러그를 설치하는 단계를 포함하는 것에 특징이 있다.