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Uncertainties of ionic species in snowpit samples determined with ion chromatography system

이온크로마토그래피 시스템을 이용한 눈 시료의 이온성분 측정자료의 불확도 산출

  • Hong, Sang-Bum (Division of Polar Earth-System Sciences, Korea Polar Research Institute, Kordi) ;
  • Hur, Soon-Do (Division of Polar Earth-System Sciences, Korea Polar Research Institute, Kordi) ;
  • Kim, Sun-Mee (Environmental Policy Research Group/Division of Water Environment, Korea Environment Institute (KEI)) ;
  • Hong, Sungmin ;
  • Chung, Ji-Woong (Division of Polar Earth-System Sciences, Korea Polar Research Institute, Kordi) ;
  • Kang, Namgoo (Division of Metrology for Quality of Life, Korea Research Institute of Standard Science) ;
  • Kang, Chang-Hee (Department of Chemistry, Jeju National University)
  • 홍상범 (한국해양연구원 부설 극지연구소 지구시스템연구부) ;
  • 허순도 (한국해양연구원 부설 극지연구소 지구시스템연구부) ;
  • 김선미 (한국환경정책평가연구원 정책연구본부/물환경연구실) ;
  • 홍성민 (인하대학교 해양학부) ;
  • 정지웅 (한국해양연구원 부설 극지연구소 지구시스템연구부) ;
  • 강남구 (한국표준과학연구원 삶의질표준본부) ;
  • 강창희 (제주대학교 화학과)
  • Received : 2012.06.01
  • Accepted : 2012.10.19
  • Published : 2012.12.25

Abstract

To determine ionic species in snowpit samples using ion chromatography system, we described the performance of ion chromatography(IC) system, cleaning method of bottle, and interference by filtering procedure. The limit of detection, reproducibilities, and accuracies determined with BCR$^{(R)}$-408 were 0.01-0.26 ${\mu}g$/L, 0.4-17.4%, 4.5-12.0% for cations and 0.02-0.26 ${\mu}g/L$, 0.1-27.6%, 1.3-5.6% for anions, respectively. Lab blank test for sample bottle indicated that $CH_3CO_2{^-}$, $HCO_2{^-}$, and $NH_4{^+}$ can be easily contaminated in the lab environment. The positive interferences of $NO_3{^-}$ were partly attributed to the cleaning method of bottle. The filtering of melted snow sample should be carefully applied because it can positively affect the concentration levels of some ionic species. Finally, this method was applied to measure ionic species in snowpit samples from the upward area near NEEM camp and the uncertainties of measurement data of $F^-$ were also estimated.

이온크로마토그래피(IC) 시스템을 이용하여 눈 시료의 이온성분을 측정하기 위해 IC 시스템의 성능평가, 시료 병의 세척법, 필터 적용에 따른 문제점을 조사하였다. 이를 바탕으로 이온성분 측정자료의 불확도 산출법을 연구하였다. 본 연구의 IC 시스템 검출한계는 양이온의 경우 0.01~0.26 ${\mu}g/L$, 음이온 성분들은 0.02~0.26 ${\mu}g/L$로 나타났다. 그리고 양이온과 음이온의 재현성을 나타내는 변동계수는 각각 0.4-17.4%, 0.1-27.6%로 조사되었다. BCR$^{(R)}$-408을 이용한 측정자료의 정확도 조사 결과 양이온과 음이온의 상대오차는 각각 4.5-12.0%, 1.3-5.6%로 나타났다. 시료 병에 대한 실험실 바탕시험 결과 유기음이온을 포함한 일부 성분들($CH_3CO_2{^-}$, $HCO_2{^-}$, $NH_4{^+}$)의 경우 다른 성분들에 비해 오염 가능성이 높은 것으로 조사되었다. $NO_3{^-}$ 성분의 바탕시험 결과는 시료 병 세척과정에 사용된 $HNO_3$의 잔류에 따른 오염영향으로 나타났다. 그리고 눈 시료 용융액의 불용성 입자를 제거하기 위해 필터를 사용할 경우 일부 이온 성분들은 필터로부터 직접 용출되는 것으로 조사되었다. 따라서 사용 전에 증류수(~ 6 mL)로 세척하는 것이 필요하고 지역별로 눈 시료의 농도 특성을 고려하여 선별적으로 필터를 적용해야 한다. 마지막으로 그린란드 북서부 내륙의 NEEM 캠프의 풍상 지역에서 채취한 눈 시료의 이온성분 측정 자료의 불확도를 산출하기 위해 이온 성분 가운데 $F^-$ 측정 자료에 대해 불확도를 결정하였다.

Keywords

References

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