지구과학시료분석 - 분광분석용 암석, 광물의 시료전처리[암석, 광물시료를 중심으로 AAS, ICP-AES, ICP-MS, XRF 등의 분석 시 수반되는 대표적인 시료전처리법들을

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지구과학시료분석 - 분광분석용 암석, 광물의 시료전처리[암석, 광물시료를 중심으로 AAS, ICP-AES, ICP-MS, XRF 등의 분석 시 수반되는 대표적인 시료전처리법들을
지구과학시료분석 - 분광분석용 암석, 광물의 시료전처리[암석, 광물시료를 중심으로 AAS, ICP-AES, ICP-MS, XRF 등의 분석 시 수반되는 대표적인 시료전처리법들을 소개하고 각 방법에 대한 특성들에 대해서]

목 차

1. 서론
2. 시료의 분쇄
3. 암석 및 광물시료의 분해[5-8]
4. 결론
참고문헌

1. 서론

암석 및 광물시료에 대한 분석은 지구과학 분야에 있어서 지질, 지화학적 특성 연구나 자원개발 측면의 자원탐사 및 원료광물 개발과 환경분야 등의 다양한 연구 및 개발과정에서 필수적으로 수반되는 과정이다. 이들에 대한 대표적 분석방법은 주로 주성분 분석을 위한 습식화학 분석법과 주성분을 포함한 미량 및 극미량 성분분석에 사용되는 기기분석법으로서 AAS(Atomic Absorption Spectrometry ; 원자흡수 분광법), ICP-AES(Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry ; 유도결합 플라스마 원자방출 분광법), ICP-MS(Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry ; 유도결합 플라스마 질량 분광법), XRF(X-Ray Fluorescence Spectrometry ; X-선형광 분광법), NAA(Neutron Activation Analysis ; 중성자 방사화 분석법) 등이 있다.
이들 기기분석법을 적용하는데 있어서 높은 정확도의 양질의 데이터를 얻기 위해서는 측정장비의 최적화(instrumental optimization)와 분석자의 자질도 중요한 요소이나 그보다 앞서 측정전의 대상시료에 대한 전처리 과정이 무엇보다도 중요하다고 볼 수 있다. 다시 말해 초기단계의 시료전처리 과정이 바르게 이루어지지 못하면 아무리 정확한 측정이 이루어진다고 해도 그 결과는 본래의 분석 목적에 부합되는 자료로서 많은 기능을 상실하게 되기 때문이다.
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