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    광산배수 자연정화시설내 슬러지를 이용한 미세 자철석 합성 예비 연구 = A Preliminary Study on Fine Magnetite Synthesis with Sludge in Passive Mine Water Treatment System

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    https://www.riss.kr/link?id=A104637847

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    This study was carried out for sludge recycling in passive mine drainage treatment systems to be utilized for magnetite synthesis. Ferric iron recovered from the sludge via dissolution was used as feed stock to synthesize magnetite particles by coprecipitation of ferric and ferrous iron at the pH 9.5. Magnetic momentum of magnetite produced was 33.0 emu/g corresponding to 54% of reagent magnetite. It may be attributable to partial incorporation of byproduct like goethite. Although the size of magnetite was about several μm due to the aggregation of magnetite particles, the individual size of magnetite particle could be much smaller like nanoparticles. The result of this study shows promise of simultaneous reduction of sludge waste and production of valuable resources.
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    This study was carried out for sludge recycling in passive mine drainage treatment systems to be utilized for magnetite synthesis. Ferric iron recovered from the sludge via dissolution was used as feed stock to synthesize magnetite particles by coprec...

    This study was carried out for sludge recycling in passive mine drainage treatment systems to be utilized for magnetite synthesis. Ferric iron recovered from the sludge via dissolution was used as feed stock to synthesize magnetite particles by coprecipitation of ferric and ferrous iron at the pH 9.5. Magnetic momentum of magnetite produced was 33.0 emu/g corresponding to 54% of reagent magnetite. It may be attributable to partial incorporation of byproduct like goethite. Although the size of magnetite was about several μm due to the aggregation of magnetite particles, the individual size of magnetite particle could be much smaller like nanoparticles. The result of this study shows promise of simultaneous reduction of sludge waste and production of valuable resources.

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    본 연구는 광산배수 자연정화시설 슬러지가 자철석 합성 재료에 활용 될 수 있음을 밝혔다. 슬러지를용해하여 3가철 용액을 제조하고 2가철 원을 공급하여 pH 9.5로 조정한 결과 미세한 자철석이 합성되었다. 자철석의 자력 모멘텀은 33.0 emu/g 로 시약 자철석의 54% 였다. 이는 합성시 공침된 침철석(goethite) 등의 수반으로자화 모멘텀이 낮아진 것으로 판단된다. 자철석은 개별 입자들의 뭉침으로 수μm 크기로 측정된다. 본 연구는광산배수 슬러지 처분문제와 소재로의 활용처를 제시했다는 점이 의미가 있다고 판단한다.
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    본 연구는 광산배수 자연정화시설 슬러지가 자철석 합성 재료에 활용 될 수 있음을 밝혔다. 슬러지를용해하여 3가철 용액을 제조하고 2가철 원을 공급하여 pH 9.5로 조정한 결과 미세한 자철...

    본 연구는 광산배수 자연정화시설 슬러지가 자철석 합성 재료에 활용 될 수 있음을 밝혔다. 슬러지를용해하여 3가철 용액을 제조하고 2가철 원을 공급하여 pH 9.5로 조정한 결과 미세한 자철석이 합성되었다. 자철석의 자력 모멘텀은 33.0 emu/g 로 시약 자철석의 54% 였다. 이는 합성시 공침된 침철석(goethite) 등의 수반으로자화 모멘텀이 낮아진 것으로 판단된다. 자철석은 개별 입자들의 뭉침으로 수μm 크기로 측정된다. 본 연구는광산배수 슬러지 처분문제와 소재로의 활용처를 제시했다는 점이 의미가 있다고 판단한다.

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    참고문헌 (Reference)

    1 서의영, "중화처리시 산화처리가 광산배수중의 Fe, Al 및 Mn 성분의 선택침전에 미친 영향" 한국자원공학회 51 (51): 232-239, 2014

    2 Foucher, S, "Treatment by sulfate reducing bacteria of Chessy acid mine drainage and metals recovery" 56 (56): 1639-1645, 2001

    3 Riveros, P.A, "The extraction of Fe(III) using cationexchange carboxylic resins" 72 (72): 279-290, 2004

    4 Anderson, S.L.F, "Synthesis and characterization of acicular iron oxide particles obtained from acid mine drainage and their catalytic properties in Toluene oxidation" 51 (51): 767-774, 2012

    5 Deniz, U, "Sequential precipitaion of Cu and Fe using a three-stage sulfidogenic fluidized-bed reactor system" 24 (24): 1100-1105, 2011

    6 Silva, R.A, "Selective precipitation/UV production of magnetite particles obtained from the iron recovered from acid mine drainage" 29 : 22-27, 2012

    7 Rao, S.R, "Resource recovery from acid mine drainage. Metals removal from acidic drainage—chemical methods (Part I)" Noranda Technology Center 1996

    8 Jenke, D.R, "Recovery of valuable metals from acid mine drainage by selective titration" 17 (17): 1585-1590, 1983

    9 Nascimento, M.R.L, "Recovery of urinium from acid mine drainage waters by ion exchange" 25 (25): 129-142, 2004

    10 Schwertmann, "Iron oxides in the laboratory:Preparation and Characterization" Wiley-VCH 135-140, 2000

    1 서의영, "중화처리시 산화처리가 광산배수중의 Fe, Al 및 Mn 성분의 선택침전에 미친 영향" 한국자원공학회 51 (51): 232-239, 2014

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    4 Anderson, S.L.F, "Synthesis and characterization of acicular iron oxide particles obtained from acid mine drainage and their catalytic properties in Toluene oxidation" 51 (51): 767-774, 2012

    5 Deniz, U, "Sequential precipitaion of Cu and Fe using a three-stage sulfidogenic fluidized-bed reactor system" 24 (24): 1100-1105, 2011

    6 Silva, R.A, "Selective precipitation/UV production of magnetite particles obtained from the iron recovered from acid mine drainage" 29 : 22-27, 2012

    7 Rao, S.R, "Resource recovery from acid mine drainage. Metals removal from acidic drainage—chemical methods (Part I)" Noranda Technology Center 1996

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    11 Wang, W, "Fundamental study of an ambient temperature ferrite process in the treatment of acid mine drainage" 30 (30): 2604-2608, 1996

    12 Wang, Y, "Automated solid-phase extraction hyphenated to voltammetry for the determination of quercetin using magnetic nanoparticles and sequential injection lab-onvalve approach" 137 : 2400-2405, 2012

    13 Tabak, H.H, "Advances in biotreatment of acid mine drainage and biorecovery of metals: 1. Metal precipitation for recovery and recycle" 14 (14): 423-436, 2003

    14 Morgan, B.E, "A seeded ambient temperature ferrite process for treatment of AMD waters: Magnetite formation in the presence and absence of calcium ions under steady state operation" 29 (29): 117-124, 2003

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    2022 평가 계속평가 신청대상 (등재유지)
    2017-01-01 등재 우수등재학술지 선정 (계속평가)
    2013-06-13 학술지명변경 한글명 : 한국지구시스템공학회지 -> 한국자원공학회지
    외국어명 : Journal of the Korean society for geosystem engineering -> Journal of the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers
    KCI등재
    2013-06-13 학회명변경 한글명 : 한국지구시스템공학회 -> 한국자원공학회
    영문명 : The Korean Society For Geosystem Engineering -> The Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers
    KCI등재
    2013-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2010-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2008-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2006-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2004-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2001-07-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    1999-01-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.13 0.13 0.15
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.17 0.19 0.278 0.07
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