Diffúzió- és áramlásvezérelt csapadékmintázatok vizsgálata
|
|
- Béla Király
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Diffúzió- és áramlásvezérelt csapadékmintázatok vizsgálata Doktori (PhD) értekezés tézisei Tóth-Szeles Eszter Témavezető: Dr. Tóth Ágota Kémia Doktori Iskola SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék 2018
2
3 1. Bevezetés és az értekezés célkitűzései A környezetünkben számos példát találhatunk csapadékképződésen alapuló mintázatképződésre, melyek közül a legszembetűnőbb a kőzeteké és ásványoké. A heterogén kémiai rendszerek mintázatképződési példái közé tartoznak a csapadékképződéssel járó reakció és a diffúzió kölcsönhatása révén létrejövő csíkos Liesegang-szerkezetek, illetve megfigyelhetünk a közegmozgás és az ozmotikus nyomás hatására függőleges csőszerű alakzatok vagy vízszintesen terjedő csapadékok keletkezése a sűrűségviszonyok függvényében. Homogén kémiai rendszerekben is létrehozhatnak az egymással reagáló és diffundáló anyagok különleges alakzatokat, mozgó kémiai mintázatokat. A reakció-diffúzió rendszerekben kialakuló mintázatok fontossága abban rejlik, hogy számos tudományterületen magyaráznak jelenségeket és szerkezeteket a mintázatképződésre kialakított modellekkel. A biológiai rendszerekben a nem egyensúlyi állapotok és a reakció-transzport folyamatok jelentős szerepet játszanak, ezért fontos egy jól kontrollált modell rendszerben tanulmányozni az egyensúlytól távoli folyamatokat. Közös tulajdonsága ezeknek a mintázatoknak az instabil határfelület, mely elágazó formákat eredményez az egyébként szabályos, például kör alakú minták helyett. Autokatalitikus frontreakciókban a sík frontra merőlegesen létrejövő koncentrációgradiens következtében stabilitásvesztés alakulhat ki, ezáltal időben és térben változó mintázat, cellás szerkezet figyelhető meg. E stabilitásvesztést okozhatja a közegmozgás és/vagy a komponensek eltérő diffúziósebessége. Kutatócsoportunk már korábban vizsgálta a laterális instabilitás jelenségét ph-érzékeny poliakrilamid gél, mint reakcióközeg alkalmazásával a klorition-tetrationátion frontreakcióban. Az autokatalizátor hidrogénion fluxusát befolyásolták a hidrogél kiindulási metakrilát monomer tartalmának változtatásával, mely képes immobilizálni a reakcióban az autokatalizátort a karboxiláttartalma révén. Munkám első felében a tranziens mintázatot adó klorition-tetrationátion frontreakciót vizsgáltam és célul tűztem ki egy gyors csapadékképződési reakció csatolásával időben állandó mintázat létrehozását és minőségi leírását. A kísérleti eredmények reprodukálásához pedig modellszámításokat végeztem, mellyel kiegészítettem a kísérleti munkámat. Továbbá csoportunk a korábbiakban a réz(ii)-oxalát rendszerben érdekes, az edény alján elterülő szálakból álló mintázatot azonosított. Célom volt a lassú csapadékképződés hátterében álló komplexképződési folyamatok tanulmányozását követően hasonló komplexképződési folyamatokkal leírható rendszerben kialakítani az egyedi mintázatot. A választásunk az ipari jelentőséggel is bíró kobalt és/vagy rézionok nátrium-oxaláttal végbemenő oldatreakciójára esett. Munkám során célul tűztem ki a csapadékmintázat létrehozását, mennyiségi és minőségi leírását, továbbá a kialakító erők azonosítását. A közegmozgás nagy szerepet játszik a mintázatképződésben és a különböző mikroszerkezetű anyagok létrehozásában, ezért tanulmányoztam az áramlás és/vagy összetételváltozás hatását a kristálymorfológiára. Kísérleti munkám során kidolgoztam az áramlásvezérelt rendszerben szabályozott szerkezetű kristályok tervezett előállításának megvalósítását. 1
4 2. Kísérleti rész Modellreakcióként választottam a kutatócsoportunk által már vizsgált tetrationátion autokatalitikus oxidációját kis klorition felesleg alkalmazásával, melyet a kizárólag szulfátionnal csapadékot képező reakcióval csatoltam. A reaktánselegy összeállításához először a szilárd zselatint bemértem, majd a kiszámított mennyiségű desztillált víz hozzáadása után melegítéssel segítve feloldottam. A kísérleteket vízszintes elrendezésű Hele-Shaw edényben (lásd az 1. ábrát) hajtottam végre, ami két egymással párhuzamos plexilapból és a köztük elhelyezett távtartóból állt, melyeket csavarokkal rögzítettem össze. A ,2 cm 3 térfogatú reakciótérbe töltöttem 1. ábra. A kísérleti elrendezés és a Hele-Shaw reakcióedény sematikus rajza. be a reaktánselegyet és minden egyes kísérlet előtt 20 percre az egész edényt hűtőszekrénybe ( 5 C) helyeztem. A kísérleteket egy fűthető-hűthető termosztát (Heto HMT 200) segítségével két különböző hőmérsékleten hajtottam végre. Az áramlásvezérelt kísérleteket egy négyzet alakú cm 2 területű és 5 cm magas üvegedényben végeztem. Az edény alján lévő furaton keresztül egy 0,6 mm átmérőjű vérvételi tű segítségével áramoltattam be a fémsók oldatát, melyhez 0,25 mm belső átmérőjű Tygon csövet csatlakoztattam. A 2. ábra szerint egy perisztaltikus pumpa (ISMATEC Reglo) segítségével a csövön keresztül áramoltattam kobalt-nitrát-oldatot vagy réz-szulfát és kobalt-nitrát oldatainak 1:1, 1:2 vagy 2:1 arányú elegyét a 250 cm 3 nátrium-oxalátot tartalmazó edénybe. Jól kevert rendszerben is előállítottam a csapadékokat a célból, hogy összehasonlítási alapul szolgáljanak az áramlásvezérelt rendszerben képződött oxalátoknak. A csapadékmintázat mennyiségi jellemzéséhez egy házi készítésű programmal a már állandó méretű csapadék adott időpillanatban készült felvételén a csapadékzóna átmérőjét, a csapadékgyűrű külső átmérőjét, a belső csapadékmentes kör átmérőjét és a csapadékszálak számát a generált szürkeségi skála profilok 2
5 alapján egyértelműen azonosíthatjuk. A csapadékok mikrostruktúráját pásztázó elektronmikroszkóppal, az egyedi részecskék elemösszetételét a mikroszkóphoz csatolt RÖN-TEC energiadiszperzív röntgenanalizálóval határoztam meg, míg a fémionok térbeli elkülönülését a vegyes rendszer esetén mikrofluoreszcens spektrofotométerrel vizsgáltam. A csapadék összetételét termogravimetriás méréssel állapítottam meg. Röntgendiffrakciós méréssel pedig meghatározható volt az előállított polikristályos kobalt(ii)-oxalát hidrát formája. 2. ábra. A kísérleti berendezés sematikus rajza. 3
6 3. Új tudományos eredmények I. Megállapítottuk, hogy csapadékképződési reakcióval csatolt CT autokatalitikus frontreakció során állandósult csapadékmintázat alakul ki az autokatalizátor megkötése mellett. [3] Az elektrolízissel indított reakciófront konstans sebességgel terjed a hidrogél reakcióközegben, miközben a front mögötti térrészben megjelenik a bárium-szulfát fehér csapadék. Megállapítottam, hogy a 2,5 m/v% összetételű zselatin alkalmazása sík frontot eredményez mindkét beállított hőmérsékleten (lásd a 3. ábrát). A zselatin koncentrációját növelve 2,7 m/v%-ra, azt tapasztaltam, hogy egészen a reakcióedény feléig elhaladva a front az egyenes alakját megtartotta, és csak ezt követően fejlődött ki a mély völgyekkel szabdalt cellás szerkezet mindkét hőmérsékleten. A front mögött egy nem homogén eloszlású csapadékzóna alakult ki, melyet szűk, csapadékmentes hasadékokkal szabdalt cellás szerkezet jellemez. A csapadék megjelenésével egyidőben a kialakult mintázat rögzítetté válik a haladó reakciófront mögött. Megállapítható, hogy a cellás szerkezetű reakciófront befűződései mentén a hidrogénionban szegény térrészekből alakulnak a jellemző csapadékmentes zónák, melyek egyben egy kiürülési, reaktánsionoktól mentes térrészeket jelentenek. 17 θ / o C 4 4,3 cm 0 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 % m/v 3. ábra. A bárium-szulfát csapadék leválásával csatolt reakcióban előállított időben állandó mintázatok a hőmérséklet és zselatin összetétel függvényében. A világos térrész a képződött termékeket jelenti. 4
7 II. A kísérleti paraméterek szisztematikus változtatásával igazoltuk, hogy a mintázat képződésének hajtóereje a komponensek fluxusbeli különbsége. [3] A rendszer hidrodinamikai stabilitása függ a reakciófront irányultságától, így kísérletileg kimutattam, hogy nem a konvektív instabilitás hozza létre a cellás szerkezetet. A 2,5 m/v% összetételű zselatin alkalmazásával a síkfront megőrizte stabilitását mindkét irányban (függőleges helyzetben lefelé és felfelé) kivitelezve a kísérletet. A 2,7 m/v% összetételű zselatin esetén egyértelműen nagy amplitúdójú, tehát mély völgyekkel szabdalt állandó mintázat képződik a front irányultságától függetlenül, mely kísérleti bizonyítéka a diffúzív instabilitás jelenségének. Bebizonyítottam, hogy a zselatin tartalom változtatásával egy kritikus érték felett alakul ki a mintázat, melynek oka az autokatalizátor immobilis reverzibilis megkötése a karboxilátcsoportok által. III. A mintázatot a komponensekre felírt reakció-diffúzió egyenletek megoldásával reprodukáltuk úgy, hogy a képződött összes szulfátion bárium-szulfát csapadék formájában történő immobilizálódását vettük figyelembe. [3] A modellszámítások során a kísérleti tapasztalatokkal összehangolva csak a diffúziót vettem figyelembe, eltekintve a közegmozgástól. Feltételeztem, hogy a reakció során képződött szulfátion teljes mennyisége csapadékként levált a rendszerben. Megállapítottam, hogy a komponensek fluxusbeli különbsége vezérli a kialakuló mintázatot, hiszen a megkötés mértékének és a bárium-szulfát csapadék figyelembevételével jó egyezést tapasztaltam a kísérleti eredményekkel (lásd a 4. ábra). (a) (b) 4. ábra. Kísérleti felvétel (a), a zselatin tömegkoncentrációja 2,7 m/v%, eredeti képszélesség: 8 cm. Modellszámítással kapott mintázat (b), ahol µ = 4,8 és δ = 1,0, eredeti képszélesség: 9 cm. 5
8 IV. Bemutattuk, hogy a kobalt(ii)-oxalát áramlásvezérelt szintézisekor szálas csapadékmintázat alakul ki, amelynek hajtóereje a reaktánsoldatok közti sűrűségkülönbség által indukált gravitációs áram, a lassú gócképződés és kristálynövekedés. [2] A szintetizált kobalt(ii)-oxalát csapadék különlegessége abban rejlik, hogy a nagyobb sűrűségű kobalt-nitrát-oldat beáramlásának hatására vízszintesen, az edény alján növekvő és szimmetrikus, sugárirányú tűszerű képződmények jönnek létre. A jellegzetes mintázat szerkezete függ a kémiai összetételtől, az oldat betáplálásának sebességétől és az oldatok közötti sűrűségkülönbségtől. A csapadékleválás nem pillanatszerű, így egy megadott távolságra a beáramoltatás helyétől kialakul egy rózsaszín csapadékmentes kör. Továbbá kísérleteink igazolják, hogy a kémiai összetétel mellett az áramlásnak van kulcsfontosságú szerepe a szálas mintázat kialakulásában. A jelenség hátterében az áll, hogy a nagyobb sűrűségű betáplált oldat az edény aljára süllyed és a kezdetben egy helyben álló oxalátoldatot felfelé irányuló áramlásra készteti eredményezve egy konvekciós gyűrűt, mely felelős a két komponens helyi keveredéséért. A csapadékleválás helyileg a gravitációs áram peremén történik és a kolloid részecskék a fordított irányú árammal kerülnek vissza. A fázisszeparáció a horizontálisan haladó gravitációs áram örvénye mögött következik be egy szűk térrészben, ahol lefelé és felfelé irányuló áramlatok váltakoznak. A keletkező csapadék a gravitációs áram haladási irányára merőlegesen a lefelé áramló zónákban rakódik le és a felfelé áramló térrészben csapadékmentes zóna alakul ki, ezzel kialakítva az elkülönült szálakból álló csapadékmintázatot (lásd az 5. ábrát). A reakciót lassú csapadékleválás jellemzi, ezáltal a gócképződés és a kristálynövekedés is lassú, mely hozzájárul a jól elkülönült szálakból álló mintázat előállításához. 10 mm 5. ábra. A kobalt(ii)-oxalát csapadékmintázat c Co = 1,0 mol/dm 3, c Ox = 0,1 mol/dm 3 összetételnél és Q = 20 ml/h áramlási sebességnél t = 440 s időpontban. 6
9 V. Megállapítottuk, hogy az áramlásvezérelt rendszerben képződött kobalt(ii)-oxalát kristályok morfológiája eltér a jól kevert rendszerben előállított kristályokétól. [2] A jól kevert referencia rendszer esetén térbeli koncentrációgradiens nem lép fel és µm-es pálcák képződnek, ahogyan a 6. (a)-(b) felvételek mutatják. A réz(ii)-oxalát és a kobalt(ii)-oxalát csapadék makroszkópikus megjelenése hasonló, azonban a kialakuló mikrokristályok jelentősen eltérnek. Az alapkristályok sem azonos felépítésűek, mert a réz(ii)-oxaláté repedezett felületű gömb, míg a kobalt(ii)-oxalátnál inkább pálcikás kristályokból sugaras szerkezetű gömb (szferolit). A kobalt(ii)-oxalát áramlásvezérelt szintézise során tapasztalt szálas csapadék szerkezete nagyon érdekes, ugyanis nem fonalakból áll, mint a réz(ii)-oxalát esetében, hanem eddig nem tapasztalt szferolit gömbök halmazából, mely a 6. (c)-(d) képeken megfigyelhető. Elmondható, hogy új morfológiájú oxalátok szintézisére jól alkalmazható a munkám során optimalizált áramlásvezérelt rendszer. 6. ábra. A kobalt(ii)-oxalát dihidrát forma elektronmikroszkópos képei a referencia rendszerben (a b) 400 rpm keverési sebességnél, t = 20 s. Az áramlásvezérelt rendszerben azonosított kristályalakok (c d), Q = 20 ml/h áramlási sebességnél, t = 440 s. Reaktánsösszetétel: c Co = 1,0 mol/dm 3, c Ox = 0,1 mol/dm 3. 7
10 VI. Bemutattuk, hogy a réz(ii) kobalt(ii)-ionok egy-egy arányú homogén oldatelegyének nátrium-oxalát oldatba történő beáramoltatásával szálas csapadékmintázat hozható létre, melyet eltérő fémion arányú zónák alkotnak. [1] A réz(ii) kobalt(ii)-ionok egy-egy arányú homogén oldatelegyének nátrium-oxalát oldatba történő beáramoltatásával az egyes csapadékok térbeli elkülönülését figyeltem meg (lásd a 7. ábrát), melyet a csapadékok színe és az elektronmikroszkópos felvételek is bizonyítottak. A fém-oxalátok térbeli elkülönülését és az egyes térrészek Cu/Co elemarányát mikrofluoreszcens spektrofotométerrel vizsgáltam. Az XRF analízis eredménye alapján, amely a 7. ábrán látható, a csapadékmentes kört körülölelő kék zóna 85% réz atomot tartalmaz. Az átmeneti zónában 58 mm-re a középponttól a réz és kobalt elemarány eléri az egyet. Ezt követően a kobalt kerül feleslegbe, melyet jól tükröz a mikroszerkezet változása is. A szálak hegyénél 96% kobalttartalom mérhető, melynek oka a rézionok kiürülése az edény alján a csapadékmintázat növekedésével. A rézfeldúsulás a beáramoltatás közelében azzal magyarázható, hogy a réz(ii)-oxalát csapadék kisebb oldhatósági szorzattal rendelkezik, így a rendszerből hamarabb kiválik. Ennek következtében a szabad rézionok mennyisége egyre kisebb lesz sugárirányban kifelé haladva, ezzel teret engedve a kobalt(ii)-oxalát csapadék képződésének. A vegyes fémiontartalmú rendszerben a szilárd csapadék kémiai összetételét röntgendiffraktometriával határoztam meg. Ebben a rendszerben a kobalt(ii)-oxalát szintén a négy kristályvíztartalmú formában képződik. Atom százalék / % Cu Co 2 cm Távolság / mm 7. ábra. A réz-kobalt(ii)-oxalát csapadékmintázat (c Ox = 0,1 mol/dm 3, c M 2+ = 0,8 mol/dm 3 ) és a réz és kobalt sugármenti elemeloszlása, ahol a reaktánsösszetétel c Ox = 0,05 mol/dm 3, c M 2+ = 0,8 mol/dm 3, az áramlási sebesség Q = 20 ml/h. 8
11 VII. Megállapítottuk, hogy az oxalátkoncentráció csökkentésével összetételében heterogén polimorf réz(ii) kobalt(ii)-oxalát kristályok képződnek. [1] Megállapítottuk, hogy kisebb oxalátsó koncentráció (c Ox = 0,05 mol/dm 3 ) mellett új, összetételében heterogén polimorf kristályok képződnek az áramlásvezérelt rendszerben, melynek hátterében az egyensúlytól távoli mikrokörnyezetet biztosító közegmozgás áll. A különleges kristályok a 8. ábrán láthatóak, melyeket a beáramoltatás pontjától a cm közötti zónában azonosítottam. (a) (b) Co Cu 5 µ m Co Cu 10 µ m 8. ábra. Az elektronmikroszkópos felvételek és EDS elemtérképek együttes ábrázolása a kristályokról, mely az r = mm közti zónában készült. A reaktánsösszetétel c Ox = 0,05 mol/dm 3, c M 2+ = 0,8 mol/dm 3, az áramlási sebesség Q = 20 ml/h. A képek szélessége 24,5 µm. 9
12 4. Az értekezés témakörében megjelent közlemények 1. E. Tóth-Szeles, B. Bohner, Á. Tóth, D. Horváth Spatial separation of copper and cobalt oxalate by flow-driven precipitation Cryst. Growth Des., 17 (9), pp (2017). IF = 4, E. Tóth-Szeles, G. Schuszter, Á. Tóth, Z. Kónya, D. Horváth Flow-driven morphology control in the cobalt oxalate system CrystEngComm, 18, pp (2016). IF = 3, E. Tóth-Szeles, Á. Tóth, D. Horváth Diffusive fingering in a precipitation reaction driven by autocatalysis Chem. Commun., 50 (42), pp (2014). IF = 6,834 Σ IF = 14, Az értekezés témaköréhez nem kapcsolódó közlemények 1. N. Adányi, Á. Gy. Nagy, B. Takács, I. Szendrő, G. Szakacs, R. Szűcs, E. Tóth-Szeles, I. Lagzi, D. Weiser, V. Bódai, P. Sátorhelyi, B. Erdélyi Sensitivity enhancement for mycotoxin determination by optical waveguide lightmode spectroscopy using gold nanoparticles of different size and origin Food Chem., 267, pp (2018). IF = 4, Á. György Nagy, N. Adányi, I. Szendrő, G. Szakacs, V. Bódai, I. Lagzi, E. Tóth-Szeles Development of a Quartz Crystal Microbalance with Impedance Measurement with Bio- Gold Nanoparticles for Enhanced Sensitivity Int. J. Food Eng., 4 (2), pp (2018) IF = 3. Zs. Molnár, V. Bódai, G. Szakacs, B. Erdélyi, Zs. Fogarassy, Gy. Sáfrán, T. Varga, Z. Kónya, E. Tóth-Szeles, R. Szűcs, I. Lagzi Green synthesis of gold nanoparticles by thermophilic filamentous fungi Sci Rep., 8, Article number: 3943 (2018). IF = 4,259 10
13 4. E. Tóth-Szeles, Zs. Medveczky, G. Holló, J. Horváth, R. Szűcs, H. Nakanishi, I. Lagzi ph mediated kinetics of assembly and disassembly of molecular and nanoscopic building blocks React. Kinet. Mech. Catal, 123 (2), pp (2018). IF = 1, E. Tóth-Szeles, J. Horváth, G. Holló, R. Szűcs, H. Nakanishi, I. Lagzi Chemically coded time-programmed self-assembly Mol. Syst. Des. Eng., 2, pp (2017). IF = folyamatban 6. P. Pusztai, E. Tóth-Szeles, D. Horváth, Á. Tóth, Á. Kukovecz, Z. Kónya A simple method to control the formation mechanisms of cerium phosphate architectures CrystEngComm, 17, pp (2015). IF = 4,034 Σ IF = 14, Angol nyelvű előadások az értekezés témakörében 1. D. Horváth, E. Tóth-Szeles, G. Schuszter, Á. Tóth Self-organization in the flow-driven copper cobaltous-oxalate system CS-DC 15 World e-conference, szeptember 30 október E. Tóth-Szeles, G. Schuszter, Á. Tóth, D. Horváth Self-organization of flow-driven cobalt oxalate precipitation reaction Japanese-Hungarian Conference on Applied Mathematics and Nonlinear Dynamics, Budapest (HU), július E. Tóth-Szeles, B. Bohner, G. Schuszter, D. Horváth, Á.Tóth Flow induced precipitate patterns in metal-oxalate systems Debrecen Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, Debrecen (HU), június E. Tóth-Szeles, Á. Tóth, D. Horváth Diffusive fingering in a precipitation reaction driven by autocatalysis Japanese-Hungarian Conference on Applied Mathematics and Nonlinear Dynamics, Budapest (HU), december
14 5. E. Tóth-Szeles, Á. Tóth, D. Horváth Diffusive fingering in a precipitation reaction driven by autocatalysis Engineering of Chemical Complexity, Rostock-Warnemünde (DE), június D. Horváth, Á. Tóth, E. Tóth-Szeles, B. Bohner Flow-Induced Precipitate Patterns in Metal Oxalate Systems Chemical Gardens, Leiden (NL), május Magyar nyelvű előadások az értekezés témakörében 1. Tóth-Szeles E., Á. Tóth, D. Horváth Diffúzió- és áramlásvezérelt csapadékmintázatok vizsgálata PhD-értekezés előzetes bemutatása, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, Balatonvilágos (HU), május Tóth-Szeles E., Á. Tóth, D. Horváth Diffúzió- és áramlásvezérelt csapadékmintázatok vizsgálata PhD-értekezés előzetes bemutatása, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék Szeminárium, Szeged (HU), május Tóth-Szeles E., Schuszter G., Horváth D., Tóth Á. Kobalt-oxalát áramlásvezérelt szintézise MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, Debrecen (HU), március Tóth-Szeles E., Tóth Á., Horváth D. Autokatalitikus reakcióval vezérelt csapadékképződés Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék Szeminárium, Szeged (HU), április Tóth-Szeles E., Tóth Á., Horváth D. Autokatalitikus reakcióval vezérelt csapadékképződés XXXVI. Kémiai Előadói Napok, Szeged (HU), október Tóth-Szeles E., Tóth Á., Horváth D. Autokatalitikus reakcióval vezérelt csapadékképződés MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, Mátraháza (HU), szeptember
15 8. Poszterek az értekezés témakörében 1. E. Tóth-Szeles, B. Müller, Á. Tóth, D. Horváth Flow-driven Morphology Control in Transition Metal-oxalate Systems XXXVII Dynamics Days Europe, Szeged (HU), június B. Bohner, E. Rauscher, E. Tóth-Szeles, D. Horváth, Á. Tóth Flow-Driven Precipitation Systems GRC Complex Active & Adaptive Material Systems, Ventura (CA), USA, január 29 február E. Tóth-Szeles, G. Schuszter, Á. Tóth, D. Horváth Flow-driven morphology control in transition metal-oxalate systems GRC on Oscillations and Dynamic Instabilities in Chemical Systems - Chemical Self- Organization Far from Equilibrium, Stowe (VT), USA, július E. Tóth-Szeles, Á. Tóth, D. Horváth Diffusive fingering in a precipitation reaction driven by autocatalysis XXXIV. Dynamics Days Europe, Bayreuth, (DE), szeptember European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms 2014, Debrecen (HU), június E. Tóth-Szeles, T. Bujdosó, B. Bohner, G. Schuszter, D. Horváth, Á. Tóth Horizontally growing precipitation patterns in flow-driven systems Gordon Research Conferences on Oscillations and Dynamic Instabilities in Chemical Systems, Waterville (ME), július Chemical Gardens Workshop, Leiden (NL), május Az értekezés témaköréhez nem kapcsolódó magyar és angol nyelvű előadásk 1. Tóth-Szeles E., Holló G., Szűcs R., Lagzi I. Idővezérelt önszerveződés kémiai rendszerekben MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, Mátraháza (HU), november Szűcs R., Tóth-Szeles E., Lagzi I., Szakács Gy., Sátorhelyi P., Erdélyi B., Kohári Sz., Adányiné Dr. Kisbocskói N. Arany nanorészecskék előállítása környezetbarát módszerekkel 13
16 MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, Mátraháza (HU), november P. Bába, E. Tóth-Szeles, M. Hauser, Á. Tóth, D. Horváth Preliminary results on CDIC-3 experiment ESA Topical Team Meeting, Brussels (BE), március E. Tóth-Szeles, Á. Tóth, D. Horváth Bread-board test for Maser 13 ESA Topical Team Meeting on Chemo-Hydrodynamic Instabilities, Alghero (IT), május 31 június Az értekezés témaköréhez nem kapcsolódó poszterek 1. G. Holló, E. Tóth-Szeles, J. Horváth, R. Szűcs, H. Nakanishi, I. Lagzi Chemically coded time-programmed self-assembly MaCKiE (International Conference on Mathematics in (bio)chemical Kinetics and Engineering), Budapest (HU), május P. Bába, E. Tóth-Szeles, M. Hauser, Á. Tóth, D. Horváth Marangoni instability in a propagating autocatalytic reaction front under microgravity 7th ISPS & 25th ELGRA Biennial Symposium and General Assembly, Juan-les-Pins, (FR), október 2 6. XXXVII Dynamics Days Europe, Szeged (HU), június 5 9. GRC on Oscillations and Dynamic Instabilities in Chemical Systems - Chemical Self- Organization Far from Equilibrium, Stowe (VT), USA, július IMA8-8th Conference of the International Marangoni Association Interfacial Fluid Dynamics and Processes, Bad Honnef (DE), június P. Bába, P. Adamo, C. Amalfitano, E. Tóth-Szeles Preliminary studies on growing media alternative to peat 19th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged (HU), szeptember D. Villecco, P. Adamo, C. Amalfitano, P. Bába, C. Pane, R. Scotti, E. Tóth-Szeles, M. Zaccardelli Preliminary studies on growing media alternative to peat in horticulture nursery XXXI. Convegno Nazionale della Societa Italiana di Chimica Agraria, Napoli (IT), szeptember MTMT azonosító:
Kalciumiontartalmú csapadékok mintázatképződése
Kalciumiontartalmú csapadékok mintázatképződése Doktori (PhD) értekezés tézisei Bohner Bíborka Témavezető: Dr. Horváth Dezső, egyetemi tanár Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem, Fizikai Kémiai
A reakcióedény paramétereinek hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban
A reakcióedény paramétereinek hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban Doktori (PhD) értekezés tézisei Tóth Tamara Témavezetők: Dr. Tóth Ágota, egyetemi docens Dr. Horváth Dezső, egyetemi docens
PÁLYÁZAT. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Természettudományi Kar, Kémiai Intézet. intézetigazgató. munkakör betöltésére
PÁLYÁZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Kémiai Intézet intézetigazgató munkakör betöltésére Dr. habil Szalai István egyetemi docens ELTE TTK Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék,
A konvektív instabilitás tanulmányozása homogén és pórusos közegben a klorit-tetrationát rendszerben
A konvektív instabilitás tanulmányozása homogén és pórusos közegben a klorit-tetrationát rendszerben Doktori (PhD) értekezés tézisei Schuszter Gábor Témavezetők: Dr. Tóth Ágota, egyetemi docens Dr. Horváth
Diffúzív és konvektív instabilitás tanulmányozása autokatalitikus reakciófrontokban
Diffúzív és konvektív instabilitás tanulmányozása autokatalitikus reakciófrontokban Doktori (PhD) értekezés tézisei Pópity-Tóth Éva Témavezetők: Dr. Tóth Ágota, egyetemi docens Dr. Horváth Dezső, egyetemi
XXXVII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK
Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye XXXVII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Program és előadás-összefoglalók Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza Szeged,
5. Laboratóriumi gyakorlat
5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:
A dinamikai viselkedés hőmérséklet-függése és hőmérséklet-kompenzáció oszcillációs kémiai reakciókban. Doktori (PhD) értekezés tézisei.
A dinamikai viselkedés hőmérsékletfüggése és hőmérsékletkompenzáció oszcillációs kémiai reakciókban Doktori (PhD) értekezés tézisei Kovács Klára Temperature dependence of the dynamical behavior and temperaturecompensation
Szerkesztették Laufer Noémi SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Endrődi Balázs SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
Szerkesztették Laufer Noémi SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Endrődi Balázs SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék ISBN 978 963 315 06 7 KALCIUM-HIDROXID OLDHATÓSÁGA LÚGOS
PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI
Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia Tanszék MTA-BME Lágy Anyagok Laboratóriuma PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Mágneses tér hatása kompozit gélek és elasztomerek rugalmasságára Készítette:
Általános Kémia GY 4.tantermi gyakorlat
Általános Kémia GY 4.tantermi gyakorlat Csapadékképződési egyensúlyok, oldhatósági szorzat Termokémiai számítások Hess tétel Közömbösítési hő meghatározása kísérlet (példaszámítás: 4. labor leírásánál)
Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.
Networkshop 2005 k Geda,, GáborG Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola gedag@aries.ektf.hu 1 k A mérés szempontjából a számítógép aktív: mintavételezés, kiértékelés passzív: szerepe megjelenítés
Kémiai tantárgy középszintű érettségi témakörei
Kémiai tantárgy középszintű érettségi témakörei Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Összeállította: Baricsné Kapus Éva, Tábori Levente 1) témakör Mendgyelejev féle periódusos
Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo
Hidrotermális képződmények genetikai célú vizsgálata Bevezetés a fluidum-kőzet kölcsönhatás, és a hidrotermális ásványképződési környezet termodinamikai modellezésébe Dr Molnár Ferenc ELTE TTK Ásványtani
Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév
Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont
HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA
HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA POLI(N-IZOPROPIL-AKRILAMID) MIKROGÉL RÉSZECSKÉKEN Róth Csaba Témavezető: Dr. Varga Imre Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Természettudományi Kar Kémiai Intézet 2015. december
metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu
SZEMÉLYI ADATOK Születési idő, hely: 1988. június 27. Baja Értesítési cím: H-6720 Szeged, Dóm tér 7. Telefon: +36 62 544 339 E-mail: metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu VÉGZETTSÉG: 2003-2007: III. Béla Gimnázium,
PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA IONOS FOLYADÉKOK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: FRÁTER TAMÁS OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:
Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód
9. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon
TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.
TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBFÁZISÚ, TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK Kétkomponens szilárd-folyadék egyensúlyok Néhány fogalom: - olvadék - ötvözetek - amorf anyagok Állapotok feltüntetése:
Allotróp módosulatok
Allotróp módosulatok Egy elem azonos halmazállapotú, de eltérő molekula- vagy kristályszerkezetű változatai. Created by Michael Ströck (mstroeck) CC BY-SA 3.0 A szén allotróp módosulatai: a) Gyémánt b)
ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár
ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév Kémia Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár 1 Számítási feladatok OLDATOK ÖSSZETÉTELE Összeállította: Balázs
Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola
Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola A KÉN-HIDROGÉN BIOKATALITIKUS ELTÁVOLÍTÁSA BIOGÁZBÓL SZUSZPENDÁLT SZAKASZOS ÉS RÖGZÍTETT FÁZISÚ FOLYAMATOS REAKTORBAN, AEROB ÉS MIKROAEROB
Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása
Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása P. Jenei a, E.Y. Yoon b, J. Gubicza a, H.S. Kim b, J.L. Lábár a,c, T. Ungár a a Anyagfizikai Tanszék,
a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.
MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas
Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő
9. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon
redoxireakciójának kinetikai vizsgálata
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kémia Doktori Iskola A tritionátion néhány redoxireakciójának kinetikai vizsgálata Ph.D. értekezés tézisei Csekő György Témavezető Dr. Horváth Attila egyetemi docens PÉCS, 2014 1.
10. előadás Kőzettani bevezetés
10. előadás Kőzettani bevezetés Mi a kőzet? Döntően nagy földtani folyamatok során képződik. Elsősorban ásványok keveréke. Kőzetalkotó ásványok építik fel. A kőzetalkotó komponensek azonban nemcsak ásványok,
Pufferrendszerek vizsgálata
Pufferrendszerek vizsgálata Ecetsav/nátrium-acetát pufferoldat, ammonia/ammonium-klorid, ill. (nátrium/kálium) dihidrogénfoszfát/hidrogénfoszfát pufferrendszerek vizsgálata. Oldatkészítés: a gyakorlatvezető
Kalciumiontartalmú csapadékok mintázatképződése
Kalciumiontartalmú csapadékok mintázatképződése Doktori (Ph.D.) értekezés Bohner Bíborka Témavezető: Dr. Horváth Dezső, egyetemi tanár Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és
Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)
Diffúzió Diffúzió - traszportfolyamat (fonon, elektron, atom, ion, hőmennyiség...) Elektromos vezetés (Ohm) töltés áram elektr. potenciál grad. Hővezetés (Fourier) energia áram hőmérséklet különbség Kémiai
AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN
AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA
Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola
Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.
Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27
Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:
Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata
Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 6. félév Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont
Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata
Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont
XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK
Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Program és előadás-összefoglalók Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza Szeged,
AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA. Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola
AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA Doktori (PhD) értekezés tézisei Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Konzulens: Dr. Molnár Ágnes tudományos főmunkatárs Pannon Egyetem
XXXVII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK
Magyar Kémikusok gyesülete songrád Megyei soportja és a Magyar Kémikusok gyesülete rendezvénye XXXVII. KÉMII LŐÓI NPOK Program és előadás-összefoglalók Szegedi kadémiai izottság Székháza Szeged, 2014.
Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.09.27. A mérés száma és címe: 2. Elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011.10.11. A mérést végezte: Kalas György Benjámin Németh Gergely
A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN
A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Hegedis Veres Anikó Témavezetők: Dr. Szabó
Az anyagi rendszerek csoportosítása
Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi
GALAKTURONSAV SZEPARÁCIÓJA ELEKTRODIALÍZISSEL
PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI- ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GALAKTURONSAV SZEPARÁCIÓJA ELEKTRODIALÍZISSEL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: MOLNÁR ESZTER OKL. ÉLELMISZERMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:
Kémiai elemeloszlás vizsgálata talajlakó fonálférgekben. Sávoly Zoltán PhD hallgató ELTE Kémia Doktori Iskola
Kémiai elemeloszlás vizsgálata talajlakó fonálférgekben Sávoly Zoltán PhD hallgató ELTE Kémia Doktori Iskola Bevezetés A Földön élő minden öt többsejtű állatból négy a fonálférgek törzséhez tartozik, egy
Modern fizika laboratórium
Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid
Fluorozott ruténium tartalmú katalizátorok előállítása és alkalmazása transzfer-hidrogénezési reakciókban
ELTE TTK, Környezettan BSc, Szakdolgozat védés Budapest, 2013. június 17. 1/11 luorozott ruténium tartalmú katalizátorok előállítása és alkalmazása transzfer-hidrogénezési reakciókban öldesi Marcella ELTE
Curie Kémia Emlékverseny 2016/2017. Országos Döntő 9. évfolyam
A feladatokat írta: Baglyas Márton, Dunaföldvár Lektorálta: Dr. Várallyainé Balázs Judit, Debrecen Kódszám:... Curie Kémia Emlékverseny 2016/2017. Országos Döntő 9. évfolyam A feladatok megoldásához periódusos
SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI
SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 30 Műszeres ÁSVÁNYHATÁROZÁS XXX. Műszeres ÁsVÁNYHATÁROZÁs 1. BEVEZETÉs Az ásványok természetes úton, a kémiai elemek kombinálódásával keletkezett (és ma is keletkező),
Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53
Kinetika 15-1 A reakciók sebessége 15-2 Reakciósebesség mérése 15-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 15-4 Nulladrendű reakció 15-5 Elsőrendű reakció 15-6 Másodrendű reakció 15-7 A reakció kinetika
O k t a t á si Hivatal
O k t a t á si Hivatal 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA II. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató 1. kötésszög nő csökken ammóniamolekula protonálódása
Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód
Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 11. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny
Reakciókinetika és katalízis
Reakciókinetika és katalízis 2. előadás: 1/18 Kinetika: Kísérletekkel megállapított sebességi egyenlet(ek). A kémiai reakció makroszkópikus, fenomenológikus jellemzése. 1 Mechanizmus: Az elemi lépések
Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion
Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion
Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)
I. FELADATSOR (KÖZÖS) 1. B 6. C 11. D 16. A 2. B 7. E 12. C 17. E 3. A 8. A 13. D 18. C 4. E 9. A 14. B 19. B 5. B (E is) 10. C 15. C 20. D 20 pont II. FELADATSOR 1. feladat (közös) 1,120 mol gázelegy
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások
Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások I. FELADATSOR 1. C 6. C 11. E 16. C 2. D 7. B 12. E 17. C 3. B 8. C 13. D 18. C 4. D
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola Csapadékképződés hatása az aeroszol részecskék körforgására Szabó- Takács Beáta Doktori értekezés tézisei PÉCS, 2011 A doktori
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása
Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C
JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium
Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Irányító Hatóság Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Beosztás Dátum Aláírás tanszékvezető főiskolai docens 2009. április 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ
HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE
HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE Csécs Ákos * - Dr. Lajos Tamás ** RÖVID KIVONAT A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke megbízta a BME Áramlástan Tanszékét az M8-as
Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa
Modellezési esettanulmányok elosztott paraméterű és hibrid példa Hangos Katalin Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Veszprémi Egyetem Haladó Folyamatmodellezés és modell analízis PhD kurzus p. 1/38 Tartalom
Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53
Reakciókinetika 9-1 A reakciók sebessége 9-2 A reakciósebesség mérése 9-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 9-4 Nulladrendű reakció 9-5 Elsőrendű reakció 9-6 Másodrendű reakció 9-7 A reakciókinetika
Anyagtudomány. Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)
Anyagtudomány Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák) Kétkomponensű fémtani rendszerek fázisai és szövetelemei Folyékony, olvadék fázis Színfém (A, B) Szilárd oldat (α, β) (szubsztitúciós, interstíciós)
6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.
6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen
Fényérzékeny amorf nanokompozitok: technológia és alkalmazásuk a fotonikában. Csarnovics István
Új irányok és eredményak A mikro- és nanotechnológiák területén 2013.05.15. Budapest Fényérzékeny amorf nanokompozitok: technológia és alkalmazásuk a fotonikában Csarnovics István Debreceni Egyetem, Fizika
Műholdas és modell által szimulált globális ózon idősorok korrelációs tulajdonságai
Műholdas és modell által szimulált globális ózon idősorok korrelációs tulajdonságai Homonnai Viktória II. éves PhD hallgató Témavezető: Dr. Jánosi Imre ELTE TTK, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Bevezetés
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi
Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán
Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind
Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája
Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet 5-4 A tökéletes gáz egyenlet alkalmazása 5-5 Gáz halmazállapotú reakciók
Kémiai reakciók sebessége
Kémiai reakciók sebessége reakciósebesség (v) = koncentrációváltozás változáshoz szükséges idő A változás nem egyenletes!!!!!!!!!!!!!!!!!! v= ± dc dt a A + b B cc + dd. Melyik reagens koncentrációváltozását
AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette
Kémia OKTV I. kategória II. forduló A feladatok megoldása
ktatási ivatal Kémia KTV I. kategória 2008-2009. II. forduló A feladatok megoldása I. FELADATSR 1. A 6. E 11. A 16. C 2. A 7. C 12. D 17. B 3. E 8. D 13. A 18. C 4. D 9. C 14. B 19. C 5. B 10. E 15. E
Kristályorientáció-térképezés (SEM-EBSD) opakásványok és fluidzárványaik infravörös mikroszkópos vizsgálatához
Kristályorientáció-térképezés (SEM-EBSD) opakásványok és fluidzárványaik infravörös mikroszkópos vizsgálatához Takács Ágnes, Molnár Ferenc & Dankházi Zoltán Ásványtani Tanszék & Anyagfizikai Tanszék Centrumban
Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió
Anyagismeret 6/7 Diffúzió Dr. Mészáros István meszaros@eik.bme.hu Diffúzió Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd Diffúzió Diffúzió -
Polimer nanokompozitok; előállítás, szerkezet és tulajdonságok
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műanyag- és Gumiipari Tanszék Polimer nanokompozitok; előállítás, szerkezet és tulajdonságok PhD értekezés tézisei Készítette: Pozsgay András György Témavezető:
Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz
Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz Póta Kristóf Eger, Dobó István Gimnázium Témavezető: Fodor Csaba és Szabó Sándor "AKI KÍVÁNCSI KÉMIKUS" NYÁRI KUTATÓTÁBOR MTA
Spontaneitás, entrópia
Spontaneitás, entrópia 6-1 Spontán folyamat 6-2 Entrópia 6-3 Az entrópia kiszámítása 6-4 Spontán folyamat: a termodinamika második főtétele 6-5 Standard szabadentalpia változás, ΔG 6-6 Szabadentalpia változás
A POLIELEKTROLIT/TENZID ASSZOCIÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA NEMIONOS TENZIDEK ÉS POLIMEREK SEGÍTSÉGÉVEL
Doktori értekezés tézisei A POLIELEKTROLIT/TENZID ASSZOCIÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA NEMIONOS TENZIDEK ÉS POLIMEREK SEGÍTSÉGÉVEL FEGYVER EDIT Témavezető: Dr. Mészáros Róbert, egyetemi docens Kémia Doktori Iskola
Jedlovszky Pál Eszterházy Károly Egyetem, Kémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék Tanszék, 3300 Eger, Leányka utca 6
Jedlovszky Pál Eszterházy Károly Egyetem, Kémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék Tanszék, 33 Eger, Leányka utca 6 - Fluid határfelületek modellezésének alapkérdései -Ízelítő a csoportunkban több évtizede folyó
Általános Kémia Gyakorlat III. zárthelyi november 7.
A1 Figyelem! Csak a követhetıen kidolgozott feladatokra adunk pontot. Kérjük, az összes eredményét ezeken a lapokon adja be, egyéb papírt nem fogadunk el. A megoldást minden esetben arra a lapra írja fel,
13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52
13 Elektrokémia 13-1 Elektródpotenciálok mérése 13-2 Standard elektródpotenciálok 13-3 E cella, ΔG és K eq 13-4 E cella koncentráció függése 13-5 Elemek: áramtermelés kémiai reakciókkal 13-6 Korrózió:
1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális
A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton
A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton Litoszféra Fluidum Kutató Labor, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem Témavezetők:
1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont
1. feladat Összesen: 7 pont Gyógyszergyártás során képződött oldatból 7 mintát vettünk. Egy analitikai mérés kiértékelésének eredményeként a következő tömegkoncentrációkat határoztuk meg: A minta sorszáma:
3. Az Sn-Pb ötvözetek termikus analízise, fázisdiagram megszerkesztése. Előkészítő előadás
3. Az Sn-Pb ötvözetek termikus analízise, fázisdiagram megszerkesztése. Előkészítő előadás 2018.02.05. A gyakorlat célja Ismerkedés a Fizikai Kémia II. laboratóriumi gyakorlatok légkörével A jegyzőkönyv
A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 54 524 03 Vegyész technikus Tájékoztató
Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye
Kémiai egyensúlyok CH 3 COOH + C 2 H 5 OH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O v 1 = k 1 [CH 3 COOH].[C 2 H 5 OH] v 2 = k 2 [CH 3 COOC 2 H 5 ]. [H 2 O] Egyensúlyban: v 1 = v 2 azaz k 1 [CH 3 COOH].[C 2 H 5 OH] = k
Általános Kémia, 2008 tavasz
9 Elektrokémia 9-1 Elektródpotenciálok mérése 9-1 Elektródpotenciálok mérése 9-2 Standard elektródpotenciálok 9-3 E cell, ΔG, és K eq 9-4 E cell koncentráció függése 9-5 Elemek: áramtermelés kémiai reakciókkal
PhD committees, PhD thesis opponents; habilitations. PhD szigorlati és védési bizottságok; habilitációs eljárások
PhD committees, PhD thesis opponents; habilitations PhD szigorlati és védési bizottságok; habilitációs eljárások 38. Sándor Viktor (témavezetők: Dr. Dörnyei Ágnes, Dr. Kilár Anikó) Lipid-A molekulák kromatográfiával
1. ábra: Diltiazem hidroklorid 2. ábra: Diltiazem mikroszféra (hatóanyag:polimer = 1:2)
Zárójelentés A szilárd gyógyszerformák előállításában fontos szerepük van a preformulációs vizsgálatoknak. A porok feldolgozása és kezelése (porkeverés, granulálás, préselés) során az egyedi részecskék
Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális
Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András
Általános Kémia GY tantermi gyakorlat 1.
Általános Kémia GY tantermi gyakorlat 1. Oxidációs számok Redoxiegyenletek rendezése Oldatkészítés, koncentrációegységek átváltása Honlap: http://harmatv.web.elte.hu Példatárak: Villányi Attila: Ötösöm
Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll.
Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll. Bomláskor lágy - sugárzással stabil héliummá alakul át: 3 1 H 3 He 2 A trícium koncentrációját
Transzportjelenségek
Transzportjelenségek Fizikai kémia előadások 8. Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet lamináris (réteges) áramlás: minden réteget a falhoz közelebbi szomszédja fékez, a faltól távolabbi szomszédja gyorsít
KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000
Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és
Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.
Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Adszorpció oldatból szilárd felületre Adszorpció oldatból Nem-elektrolitok
Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd
Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 5/6 Diffúzió Dr. Szabó Péter János szpj@eik.bme.hu Diffúzió Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd
T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos dönt. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...
T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos dönt Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyz azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...