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김록영 (농촌진흥청) 정구복 (농촌진흥청) 성좌경 (농촌진흥청) 이주영 (농촌진흥청) 장병춘 (농촌진흥청) 윤홍배 (농촌진흥청) 이예진 (농촌진흥청) 송요성 (농촌진흥청) 김원일 (농촌진흥청) 이종식 (농촌진흥청) 하상건 (농촌진흥청)
저널정보
한국토양비료학회 한국토양비료학회지 한국토양비료학회지 제44권 제5호
발행연도
2011.10
수록면
727 - 733 (7page)

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A new Korean standard for the determination of Cr(VI) in soils has been officially published as ES 07408.1 in 2009. This analytical method is based on the hot alkaline digestion and colorimetric detection prescribed by U.S. EPA method 3060A and 7196A. The hot alkaline digestion accomplished using 0.28 M Na2CO3 and 0.5 M NaOH solution (pH 13.4) at 90~95°C determines total Cr(VI) in soils extracting all forms of Cr(VI), including water-soluble, adsorbed, precipitated, and mineral-bound chromates. This aggressive alkaline digestion, however, proved to be problematic for certain soils which contain large amounts of soluble humic substances or active manganese oxides. Cr(III) could be oxidized to Cr(VI) by manganese oxides during the strong alkaline extraction, resulting in overestimation (positive error) of Cr(VI). In contrast, Cr(VI) reduction by dissolved humic matter or Fe(II) could occur during the neutralization and acidic colorimetric detection procedure, resulting in underestimation (negative error) of Cr(VI). Futhermore, dissolved humic matter hampered the colorimetric detection of Cr(VI) using UV/Vis spectrophotometer due to the strong coloration of the filtrate, resulting in overestimation (positive error) of Cr(VI). Without understanding the mechanisms of Cr(VI) and Cr(III) transformation during the analysis it could be difficult to operate the experiment in laboratory and to evaluate the Cr(VI) results. For this reason, in this paper we described the theoretical principles and limitations of Cr(VI) analysis and provided useful guidelines for laboratory work and Cr(VI) data analysis.

목차

서언
토양 6가크롬 분석 원리
토양 6가크롬 분석 한계
토양 건조가 6가크롬 분석에 미치는 영향
토양 6가크롬 분석결과 해석
결론
인용문헌

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