Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT KERÁMIA HAB ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT KERÁMIA HAB ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT KERÁMIA HAB ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Fróna László Konzulens: Dr. Kocserha István egyetemi docens Miskolc, 2014

2 MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Kerámia- és szilikáttechnológiai szakirány Szám: KSZMT-.. /2014. Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszék Miskolc-Egyetemváros A tervezés tárgyköre: Szilikáttechnológia SZAKDOLGOZAT FELADAT Fróna László anyagmérnök jelölt részére A szakdolgozat címe: Kerámia hab előállítása és vizsgálata FELADAT RÉSZLETEZÉSE: 1. Szakirodalom alapján mutassa a jelenleg kutatás vagy gyártás alatt lévő habszerkezeteket azok előállítási technológiájával és tulajdonságaival, különös tekintettel a kerámia alapú hab struktúrával rendelkező anyagokra. 2. Mutassa a saját habszerkezet előállítása során használt alapanyagokat és előkészítő és vizsgáló berendezéseket. 3. Végezzen kísérleteket habstruktúra előállítása céljából és ismertesse a kísérleti eredményeket. 4. Értékelje a kapott eredményeket, és a mérési adatok felhasználásával foglalja össze az egyes anyagkeverékek esetén a levonható következtetéseket. ALAPADATOK: Tervezésvezető: Dr. Kocserha István, egyetemi docens ME Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszék Zárógyakorlat helye: Kerámia- és Szilikátmérnöki intézeti Tanszék Szakdolgozat kiadásának időpontja: február 5. Szakdolgozat beadásának határideje: május 5. Dr. Gömze A. László int. tanszékvezető

3 1.) A szakdolgozat módosítása szükséges (módosítás külön lapon) nem szükséges dátum tervezésvezető 2.) A tervezést ellenőriztem: tervezésvezető 3.) A szakdolgozat beadható: dátum tervezésvezető 4.) A szakdolgozat : szövegoldalt,... db rajzot,... db tervnyomtatványt,... egyéb mellékletet tartalmaz dátum tervezésvezető 5.) A szakdolgozat bírálatra bocsátható nem bocsátható A bíráló neve:... beosztása:... 6) A szakdolgozat osztályzata: dátum tanszékvezető a bíráló javaslata:... a tanszék javaslata:... a ZVB döntése:... Miskolc, ZVB elnök

4 Igazolás Alulírott... (Neptun kód:... született:...) igazolom, és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a leadott szakdolgozat saját munkám. Miskolc Az igazolást átvettem Miskolc... Hallgató... Tanszékvezető

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS HABOKRÓL ÁLTALÁBAN A VIZSGÁLATHOZ HASZNÁLT BERENDEZÉSEK A próbatest előállításához szükséges eszközök A próbatest vizsgálatához szükséges eszközök KERÁMIA HAB ELŐÁLLÍTÁSA Habszerkezetet létrehozásának feltételei A vizsgálatokhoz felhasznált alapanyagok Keverékek előkészítésének menete A KEVERÉKEK VIZSGÁLATA HEVÍTŐMIKROSZKÓPBAN Kalcit és szóda keverékek vizsgálata Kaolin alapú keverék vizsgálata Karbonátokat tartalmazó keverékek vizsgálata HAB MINTÁK ELŐÁLLÍTÁSA KÜLÖNBÖZŐ TECHNOLÓGIÁKKAL Próbatestek előállítása sajtolással Extrudálás ÉGETETT TERMÉKEK VIZSGÁLATA A habszerkezet összetételének vizsgálata Kerámia hab vizsgálata nevezetes hőmérsékleteken Vízfelvevő képesség mérése Porozitás mérése A hővezetési tényező meghatározása Nyomószilárdság meghatározása Hősokkállóság Hősokkállóság vizsgálata préseléssel gyártott hab mintán Ülepítés ÖSSZEFOGLALÁS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS IRODALOMJEGYZÉK... 45

6 BEVEZETÉS Napjainkban elkerülhetetlenné vált az energiával való megfelelő gazdálkodás, mind a háztartásokban, mind az iparban egyaránt. Tudjuk azt, hogy a nem megújuló energiaforrások (uránérc, kőolaj, földgáz) és a megújuló (nap-, termikus energia) források felhasználása közben felszabadult hatalmas hőt bizonyos rendszereknél újrahasznosítják, mint regenerátorok vagy rekuperátorok segítségével a nagyobb energiatermelő létesítményeknél, kisebb termelők esetén egyszerű keringetők segítségével. Azon rendszerek gazdaságossá tétele, ahol fölösleges hő szabadul föl, ott az újrahasznosítás mellett nagyon fontos a hőenergia rendszerben tartása szigetelő anyagok alkalmazásával. Az általános lakossági vagy ipari gyakorlatban elterjedt szigetelési mód az üveg- vagy kőzetgyapot paplanok födémekbe építése, illetve a nagy porozitással rendelkező perlit beton alkalmazása is. Ezen rendszerek előnyös tulajdonságaik ellenére némely alkalmazásban nem használhatók, mivel például a szálas szigetelőknek mechanikai terhelhetőség szempontjából önmagukban nagyon alacsony szilárdságuk van, vagy a beton éppen nagy súlya miatt nem alkalmazható. Speciális ipari alkalmazások ugyanakkor olyan szigetelőket igényelnek, amelynek kis sűrűséggel, így kis tömeggel rendelkeznek, viszont mechanikailag terhelhetők és hővezetési tényezőjük alacsony. Ilyenek a különböző hab anyagok. A XXI. század elejére közismertté vált a fémhabok megjelenése az autó- és űriparban, valamint a polimer és kerámia alapú habok elterjedése az építőiparban. Szakdolgozatom témája egyedi eljárás segítségével kerámia hab előállítása és vizsgálata. Szakdolgozatom első fejezetében összefoglalom a különböző alapanyagú habok tulajdonságait, létrehozásuk technológiai lépéseit, jelentőségüket. A második fejezet a vizsgálatokon használt berendezéseket mutatja be. A kerámia hab előállításának előkészítéséről a harmadik fejezet számol be. A negyedik fejezet mutatja be az általam létrehozott különféle keverékeket, azok vizsgálatait. A keverékek hőkezelési módjáról az ötödik fejezet ír. Végül a hatodik fejezetben a sikeresen létrehozott termék fizikai tulajdonságait mutatom be. 2

7 1. HABOKRÓL ÁLTALÁBAN A habszerkezet kimeríthetetlen lehetősségekkel rendelkezik, a szilárd habok ugyanis rendkívül könnyűek, és kis tömegük ellenére erősek és jól terhelhetők. A hab egy kétfázisú szilárd-gáz rendszer, nagy részük gáz, a maradék vázszerkezet a szilárd anyag. Haboknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek pórustartalma legalább 50% és ezek a gázzal teli üregek egyenletesen eloszlatva, sok kis buborék formájában vannak jelen. A buborékokat celláknak nevezzük. A hab anyaga részben a cellafalban, részben a Plateau csatornákban helyezkedik el. A habszerkezet fontos paramétere a cella nyitottság [ɸ], amely Plaetau csatornában elhelyezkedő anyagtérfogat és a teljes folyadéktérfogat hányadosa. A habok pórusai vagy légbuborékjai zárt cellát alkotnak, ha 0,3<ɸ<0,8. Ha ɸ=1, akkor a hab nyitott cellásnak tekinthető. A nyitott cellák szerkezetét a Plateau csatornák teszik ki [1]. 1. ábra: A Plateau csatorna elhelyezkedése a habszerkezetben [2] Mivel a Plateau csatornák a buborék határfelületének azon területrészei, ahol a szilárd vagy folyadék fázisok csúcspontot alkotnak, meghatározhatjuk őket a közös cellafalazatot képező buborékok száma alapján is. A habok 3 nagy csoportra oszthatóak, a három nagy anyagcsoportnak megfelelően: polimer, fém, kerámia alapú habok. A poliuretán hab egy két komponensből álló, egyenként folyékony halmazállapotú anyag kémiai reakciója révén jön létre. Ez az anyag kiváló hőszigetelő, segítségével jelentősen csökkenthető a fűtésre és hűtésre fordított energiafelhasználás. Két komponens elegyéből áll, ami azt jelenti, hogy egy polimer és egy izocionát komponensből transzferpumpák segítségével a professzionális reaktorba juttatjuk, amely az anyagokat 80 Celsius fokra hevíti, majd akár méteres csöveken keresztül juttatja el a speciális szórópisztolyhoz melynek 3

8 keverő kamrájában a komponensek egyenlő mértékben vesznek részt, majd összekeverednek és 130 bar nyomással kerülnek a felületre. A poliuretán hab hézag- és varratmentesen szigeteli a teljes felületet, teljes mértékben kiküszöböli a konvekciós légmozgást és egyenletes hőmérsékletet biztosít. Hővezetési képessége a piacon ismert hőszigetelő anyagok között a legalacsonyabb, 0,023 W/mK. A fémhabok olyan kis sűrűségű anyagok, amelyek egyedülálló mechanikai, termikus, elektromos és akusztikus tulajdonságokkal rendelkeznek. Jó energiaelnyelő-képességük révén forradalmasíthatják a járműipart és csomagolástechnikát, kiváló hődiffuzivitásuk és kis vezetőképességük új utakat nyit az elektronikai iparban, míg jó hangelnyelő képességük és nagy fajlagos szilárdságuk az építőipar számára teremtenek új lehetőségeket. A fémhabok létrehozása habosítással történik, így nyitott és zárt cellás szerkezetet is kaphatunk [3]. A kerámia habok is háromdimenziós cellás struktúrák. A különböző alapanyagú és előállítási technológiájú habok felhasználása sokrétű, így használhatók szűrőként fémek megolvasztásakor, diesel autók kipufogó gázainak szűrésére, vagy hőszigetelőkként gáztüzelésű égőknél és építőanyagok esetében. Jörg Adler német kutató magas porozitású kerámia habot hozott létre alumíniumoxidból, ami hőálló (1700 C) tulajdonságokkal rendelkezik [4]. 2. ábra: Alumínium-oxid hab nyomóerejének és hővezetésének függése a porozitástól, illetve a hab létrehozásának technológiai sémája [4] 4

9 A 2. ábra megmutatja, hogy a porozitás növekedésével csökken a nyomóerő, mind a hővezető képesség értéke. Akkor optimális a habszerkezet fizikai tulajdonságai, ha a porozitás mértéke 72%, mert a hővezetési tényező ekkor 0.8 W/mK, illetve a hab nyomóereje 20 MPa értéket ad. 3. ábra: Alumínium-oxid hab struktúrája [4] Mullens és Kemps kutatók eljárása szerint a portartalmú kerámiapor szuszpenzióhoz habképző adalékot adunk, formába helyezzük, mely az adalékok miatt gélesedni kezd, eközben felületaktív anyagokkal befolyásolhatjuk a porozitást. A szárítás után kalcináljuk majd szintereljük a kerámiát. Az így létrehozott termék Young modulusza 0,2-20 GPa, nyomószilárdsága MPa-ig terjed [5]. 4. ábra: Gélesedett Al 2 O 3 hab [5] 5

10 Más eljárás szerint különböző átmérőjű poliuretán gyöngyökre ráöntik a szuszpenziót, szárítják, majd kiégetik így nyerve egy habosított szerkezet. A kerámia hab belső szerkezetét befolyásolhatjuk felületaktív anyagokkal is. Ide tartozik a Nátrium-dodecil Szulfát (SDS) és a Cetil-trimetil Ammónum-bromid (CTAB). A különböző mennyiségű felületaktív anyagot hozzáadjuk a szuszpenzióhoz. Az eljárás célja növelni a nyitott cellás szerkezetet és csökkenteni a porozitás zárt celláinak arányát. Az SDS rendszer nagy habzóképességgel rendelkezik, de alacsony stabilitással bír, míg a CTAB rendszer a stabil, így a két felületaktív anyag keverék alkotja a megfelelő elegyet. 5. ábra: SDS felületaktív anyag hatása a porozitásra [6] Láthatjuk az 5. ábrán, hogy a Nátrium-dodecil Szulfát mennyiségének növelésével nő a nyitott porozitás aránya a teljes porózus anyaghoz képest, míg a sűrűsége ilyen ütemben csökken. A nyitott cellákat úgy hozzák létre, hogy a felületaktív anyag hidrofób része a felületre koncentrálódik, konkrétan a CTAB rendszer hidrofób részei adszorbeálódnak az érintkezési felületen, és ennek következtében a porozitásokat elválasztó falazat nyitottá válik, ezáltal lesz képes szűrésre a termék [6]. 6

11 Gonzenbach német kutató csapata kifejlesztett egy olyan kerámia habot, amely eredeti tömegéhez képest 50%-al könnyebb, hővezető képessége 30%-al alacsonyabb, a porózus mikroszerkezetet apró zárványok biztosítják. A hab előállítását egy kerámia szuszpenzió levegővel vagy más gázzal történő keverésével kezdik, ami hasonló a fürdőhab struktúrájához. Azonban a fürdőhab relatíve gyorsan összeomlik, addig a kerámia hab néhány napig képes megőrizni struktúráját. Ez azért van, mert a szuszpenzióhoz Alumínium-oxid vagy szilícium-oxid részecskék (10nm-10µm) keverékét adják hozzá, így azok abszorbeálódnak a légbuborékban, stabilizálják azt egy védőbevonat létrehozásával. Ezt követően szárítják az alapanyagot, majd 1600 C-on szinterelik azt [7]. 6. ábra: Kerámia hab cellafalazata [7] Több ezer mikrorészecske alkotja a cellafalazatot. Az anyagi tulajdonságok a részecskék méretétől, formájától, anyagi minősségétől függnek. 7

12 2. A VIZSGÁLATHOZ HASZNÁLT BERENDEZÉSEK A keverékből készült próbatest előállításához és vizsgálatához különféle berendezéseket használtam fel, melyeket a következő fejezetben mutatok be A próbatest előállításához szükséges eszközök Az alapanyagot a tégelyben őrlőtestek homogenizálják, a tégelyek saját tengelyük körül és a munkatér tengelye körül i egyaránt forognak. A tégelyek maximális fordulatszáma 400 1/sec 7. ábra: Bolygómalom munkatere 8. ábra: Sajtoló prés 8

13 A berendezés maximum 80 kn erő kifejtését tudja produkálni, ahol a nyomóerőt egy mechanikus erőkar adja a ráhelyezett súlyokkal, míg a nyomott felületet a matricába illeszkedő tű felülete. 9. ábra: Vákuumextruder Az extruder feladata előnedvesített por állapotú alapanyag tömörítése, levegőmentesítése, homogenizálása, alaktartóvá tétele. Az alapanyag bekerül egy adagoló csiga segítségével a vákuumkamrába, onnan pedig az extrudáló csigához. A kiömlőnyílás kialakítása befolyásolja a termék geometriáját. 10. ábra: Ellenállás fűtésű kemence munkatere. 9

14 A berendezés teljesítménye 3-4 kw, az elektromos áram mozgási energiájából hőenergia keletkezik az ellenállásokon, ami a betét felületével érintkezve növeli a betétanyag hőmérsékletét 2.2. A próbatest vizsgálatához szükséges eszközök Horiba Jobin Yvon gyártmányú LA-950 típusú száraz-és nedveseljárású lézergranulométert használtam az általam előállított por keverék illetve alapanyag szemcseméret vizsgálatához, ami a 11. ábrán látható. A berendezés lézerdiffrakció elvén működik, 0, µm-es szemcseméret tartományban képes megállapítani a szemcseméret eloszlást. 11. ábra: Mastersizer X típusú lézergranulométer 12. ábra: A hevítőmikroszkóp bemeneti nyílása 10

15 A keverék por anyagából egy 5 mm magassággal rendelkező hengeres mintát ráhelyezünk egy hőérzékelővel ellátott szálra, amit betolunk a munkatérbe. Utóbbi tulajdonképpen egy kerámia cső, ami ellenállásfűtés alapján működik, s felmelegíti a mintát a beállított hőmérsékletre, ami maximum 1600 C lehet. A munkatérben a minta alakja megváltozik a hőmérséklet hatására, ezt a mintáról készült árnykép mutatja meg a számítógépen. 13. ábra: Nyomószilárdság mérő berendezés A berendezés működése azon alapszik, hogy a felső erőmérő függőleges mozgása közben érintkezik a behelyezett minta felületével, nyomást gyakorol rá. Közvetve nyomás éri az alsó erőmérő felületét is, a nyomóerő addig növekszik, míg bekövetkezik a minta törése. 11

16 3.KERÁMIA HAB ELŐÁLLÍTÁSA 3.1. Habszerkezetet létrehozásának feltételei Jelen munka célkitűzése az volt, hogy létrehozzak egy olyan, az első fejezetben bemutatott eljárásoktól eltérően segédanyagoktól mentes, de habosodásra képes struktúrát, mely tulajdonságait tekintve habszerkezetnek tekinthető. Ennek elérése érdekében két alapgondolat szerint kellett eljárni: A habszerkezetet adalékok nélkül csak kigázosodással lehet előállítani. A kigázosodásnak az anyag olyan állapotában kell történnie, amelyben elég képlékeny ahhoz, hogy a gáz által alakítható legyen, de megtartsa alakját is, azaz a gázosodási hőmérséklet egybeessen a lágyulási vagy olvadásponttal. A fenti két elgondolás alapján olyan alapanyagokat kellett keresni, amelyek rendelkeznek kristályszerkezetükben megkötött gáztartalommal. Legismertebb ilyen alkotó a CO 2, mely a kalcitban és a dolomitban van nagy mennyiségben jelen. Bizonyos anyagok, ásványok rendelkeznek kéntartalmú vegyületekkel, mint például a vulkáni kőzetek, andezit/bazalt/riolit tufa, pirit, gipsz, vagy az alunit. Meg kellett találni azt a karbonát vagy kéntartalmú kőzetet, amely képes igényeinknek megfelelően az alapanyag habosodását elősegíteni [8] A vizsgálatokhoz felhasznált alapanyagok Első lépésben előkészítettem a felhasználni kívánt alapanyagokat, kőzeteket aprítással, őrléssel, hogy azokból kellő mennyiséget tudjak kimérni a keverék létrehozásakor. A kísérlet során felhasznált főbb alkotókat a Kvarc, Nátron-földpát, Kaolin, Andezittufa, Perlit, Mészkő, Szóda képezte. Nátrium-karbonát (Na 2 CO 3 ): a Szén-dioxid 500 C körül felszabadul, C-on olvad, olvasztó hatású, amely a nyerskeverék kisebb hőmérsékleten való megolvasztását teszi lehetővé. Perlit: Alacsony olvadáspontú vulkanikus kőzet, amely viszonylag magas víztartalommal bír. Magas hőszigetelő képessége van (0,04 W/mK). 12

17 Kalcium-karbonát (CaCO 3 ): 800 C-on égetett mész (CaO), ekkor a CO 2 eltávozik, lecsökkenti az olvadáspontot, segíti reakcióba vinni a többi komponenst is. Andezit tufa: Vulkanikus kőzet, 56-63% SiO 2 -t tartalmaz, kis mértékben szulfátokat is. Kvarc (SiO 2 ): Vázképző, üvegképző, kémiailag ellenálló, 1600 C-on olvad. A tetraéderek háromdimenziós összekapcsolódása következtében rideg, kemény kristály (7 Mohs keménység). Nátron-földpát (Na 2 O*Al 2 O 3 *6SiO 2 ): Alacsony olvadáspontja miatt tömörebbé, alaktartóbbá teszi a terméket. Alunit [KAl 3 (OH) (SO 4 ) 2 ]: egy szulfát alapú krisztallit, aminek a kémiai képletét párosával kell venni, mert a vizsgálatok kimutatják a víz 6 molekuláját. A Kálium helyettesíthető Nátriummal, így az Nátrium Alunitként is nevezhető. Kaolin (Al 2 O 3 *2SiO 2 *2H 2 O): 1000 C-on mullittá alakul, fő alkotórésze a kaolinit ásvány. Sűrűsége 2,6 g/cm 3. Őrlés hatására könnyen hasad, hiszen rétegszilikát, egyben agyagásvány is. A kaolinban bekövetkező termikus változásokat derivatográf segítségével vizsgáltam. A berendezésben 2 kerámia tégely helyezkedik el, az egyikbe a porított minta kerül, ami maximum 2-3g, míg a másikba egy inert anyag. A vizsgálat során előre meghatározott hőmérsékleti szintre hevíti a berendezés a tégelyeket, a hőhatás közben bekövetkező tömeg és termikus változásokat regisztrálja. A felfűtési görbék jelölési módja: TG: a tömegváltozás függvénye, a hőmérséklet emelkedésének hatására tömegcsökkenés történik. DTG: Ahol a TG-görbének inflexiós pontja van, ott a DTG-görbén csúcs jelentkezik, ezáltal pontos képet alkothatunk a mintában lezajló termikus folyamatokról. 13

18 DTA: Ez a vizsgálati módszer azt a hőmennyiséget határozza meg, amely a vizsgálandó anyag felmelegítése illetve hevítése esetén a hőtartalom változással járó fizikai és kémiai változások miatt felszabadul. 14. ábra: A Kaolin alkotóinak termikus változásai A felfűtési görbén látható néhány jellegzetes pont, ahol a termikus változások intenzívebbek, ezeken a helyeken sárga alapú számokat helyeztem el. A 2. pont a kvarc és az alunit átalakulásából származó hőmennyiséget mutatja meg. A kaolin tömegéből (TG görbe figyelembe vétele) 498,4 C után radikálisan veszít, ennek oka az alunit és a kaolin kristályvízvesztése. Az ásvány 6 vízmolekuláját elvesztve dehidratált szulfát lesz az alábbi reakcióegyenlet szerint [9]: 2[KAl 3 (OH) 6 (SO 4 ) 2 ]=> 2[KAl 3 O 3 (SO 4 ) 2 ]+6H 2 O A víz disszociációja 2 lépcsőben valósul meg, ha feltételezzünk, hogy az alapformula 2[KAl (OH) 2 (SO 4 )*Al 2 (OH) 4 (SO 4) ]. A reakcióegyenlet a 2 lépcsős vízvesztés szerint a következő: 14

19 1. lépcső: 2[KAl 3 (OH) 6 (SO 4 ) 2 ]=( C)=> 2[KAlSO 4 (OH) 2 *(Al 2 O 2 SO 4 )]+4H 2 O 2. lépcső: [KAlSO 4 (OH) 2 *(Al 2 O 2 SO 4 )]=( C)=> 2[KAl 3 O 3 (SO 4 ) 2 ]+2H 2 O Endoterm reakcióként végbemegy a dehidratáció, majd C-on exoterm hatás érvényesül, amit szintén kimutatnak a delivatográfiai mérések 736,7 C-on. A Kén-dioxid és Kén-trioxid felszabadulásához minimum 800 C kell, ami a következő egyenletek szerint [10,17]: 2[KAl 3 O 3 (SO 4 ) 2 ]=( C)=> 2[KAl(SO 4 ) 2 ]+ 2Al 2 O 3 2[KAlO(SO 4 )] =(800 C felett)=> 2SO 3 +(Al 2 O 3 *K 2 O) A 14. ábrán látható 3. és 4. pont közötti szakasz azért fontos számunkra, mert akkor termikus változások figyelhetőek meg az anyagban, pontosabban 736,7 C és 973,9 C között, ami megegyezik az elméleti 800 C-os kigázosodási hőmérséklettel, ekkor távoznak el a Kén oxidjai az ásványi szerkezetből. A kaolinban található szennyezőként az Alunit ásvány, melynek bomlási hőmérsékletét fel lehet használni olvadékfázisú habképzésre. Ennek ásványi összetételét a 15. ábra mutatja be. Az alkotó ásványok meghatározása a Kerámia- és Polimermérnöki Intézetben történt, RIGAKU Miniflex 2 típusú röntgen pordiffrakciós berendezésen. 15. ábra: Alunit tartalmú kaolin ásványi összetétele A vizsgálatokhoz használt kaolin 28%-ban tartalmaz kaolint, 12%-ban alunitot és 46% kvarc mellett 14% amorf anyagot is tartalmaz. Ugyanakkor a kerámia kétharmad része SiO 2, ami annyit jelent, hogy a létrehozandó kerámiadöntő részét üveges fázis fogja alkotni, de hálózatképző alkotónk is egyben. 15

20 3.3. Keverékek előkészítésének menete A vizsgálatokhoz első lépésben általam meghatározott anyagkeverékeket alkalmaztam. A keverékek előállításának első lépése az alapanyagok porítása és szemcseméretének beállítása volt. A felhasználni kívánt kőzeteteket (16. ábra), mozsárban őröltem porrá, majd a kimért alapanyagokat analitikai mérleg segítségével mértem be az anyagkeverékbe. Ezután 15 perces őrlési-homogenizálási lépés következett golyósmalomban 200 fordulat/perc sebesség mellett. 16. ábra: Különböző kőzetek a mozsárban való aprítás előtt 17. ábra: A bolygómalom egyik tégelye tartalmával együtt Az őrlést követően a tégely tartalmát szitára öntöttem, így szeparáltam el a por alapanyagot az őrlőtestektől. Az őrlőtégely a 17. ábrán látható. 16

21 Mivel az alapanyagot alkotó szemcsék mérete befolyással van az az olvadáspontra, a kigázosodási hőmérsékletre is, így meghatároztam a keverékek szemcseméret eloszlását. A kaolin alapú keverék szemcseloszlási görbéje a 18.ábrán látható. A mérés egy HORIBA LA950 típusú, nedves eljárással működő lézer granulométer segítségével történt. Az 1 gramm bemért agyagot a berendezés desztillált vizes keringetéssel folyamatosan forgatja a mintakamrában, majd a szórt lézer fények (kék és piros) detektálásával számítja a mikron és a szubmikron tartományba eső szemcseméret százalékos arányát. A bemutatott mérési eredmények három mérés átlagértékeit adják meg. Egy mérés alatt a berendezés több száz egymás utáni mérést végez, majd ezt átlagolja [11]. 18. ábra: Kaolin alapú keverék szemcseméret eloszlása A keverék szemcséi átlagosan 5 és 40 um tartományba esik. A szemcseméret és a fajlagos felület fordítottan-arányban vannak egymással, ez azt jelenti, hogy minél kisebb szemcsékkel rendelkezik a keverék, annál nagyobb a fajlagos felülete van. 17

22 4. A KEVERÉKEK VIZSGÁLATA HEVÍTŐMIKROSZKÓPBAN A harmadik fejezetben bemutatott alapanyagokból készített keverékek vizsgálata első lépésben hevítőmikroszkóp segítségével történt, mely a 12. ábrán került bemutatásra. A berendezés segítségével állapítottam meg, hogy az adott keverék alkalmas lesz-e az általunk megkívánt tulajdonságok kielégítésére. A hevítőmikroszkópos vizsgálatok után készítettem csak sajtolt és extrudált mintákat. Az előkészített keverékeket az 1. és a 2. táblázat foglalja össze a következő fejezetben Kalcit és szóda keverékek vizsgálata Első lépésben a kalcit CO 2 gáztartalmának kihasználásával szerettem volna habosított terméket előállítani. Ehhez a vizsgálatokhoz különböző szilikátos kőzeteket használtam fel. Andezit-és Riolittufás vulkáni kőzetek valamint olvasztóanyagok - kalcit és szóda - felhasználásával próbáltam az olvadáspontot valamint a kalcit és a szóda 800 C feletti CaCO 3 és Na 2 CO 3 kigázosodási intervallumát összehozni, azonban ezek a kísérletek csak részben jártak sikerrel, így csak röviden mutatom be őket. A 1. táblázat mutatja be az első kísérleti körben felhasznált keverékeket. A 19. ábra mutatja be az andezittufa keverék geometriájának változását a hőmérséklet függvényében. A hevítőmikroszkóp által elkészített képek jól demonstrálják az andezit keverék hő hatására bekövetkező periódusait, a zsugorodást, térfogat növekedést és az olvadást egyaránt. 1. táblázat: Az első kísérleti sorozat keverékei Összetevők Andezit keverék Karbonát keverék Riolit keverék Andezit tufa Szóda 12, Mészkő 12, Kaolin Kovaföld 6,25 2,5 - Kvarc 18,75 7,5 10 Riolit tufa Nátron Földpát

23 19. ábra: Andezittufa keverék geometriájának változása a hőmérséklet függvényében Az andezit elnevezésű keverék C között zsugorodik, majd egy 6%-os térfogattöbbletet mutat 1441 C-on, majd 1461 C után fokozatosan magába roskadva elolvad. 20. ábra Andezit keverék magasságának változása a hőmérséklet függvényében A mérésekből felvehető a 20. ábrán bemutatott minta-magasság változása a hőmérséklet függvényében. Jól látható, hogy 1400 C elérése után történik egy lineáris növekedés a magasságban, ami a térfogatnövekedést is jelenti. 19

24 21. ábra: Karbonát keverék geometriájának változása a hőmérséklet függvényében A Karbonát keverék esetén C-os intervallumban zsugorodás megy végbe, innentől pedig 50 C hőmérsékletemelkedéssel egyenes arányban nő a próbatest térfogata. A karbonát keverék 110%-os térfogatnövekedést tud produkálni alacsony hőmérsékleten, ami azt jelenti, hogy a 20-20%-os mészkőliszt és szóda részvétele a keverékben sikeresen levitte az olvadási hőmérsékletet az átlagos C-ról. A Karbonát és Andezit keverék esetén is eredményes változás történt, azonban elvárásaimnak nem feleltek meg. A Karbonát keverékben olvadáskor is maradtak olyan alkotók, amelyek a kigázosodási folyamatot elősegíthették volna, de maga a minta ezen a hőmérsékleten (1070 C) összeroskadt, olvadásnak indult. Az Andezit keverék túl magas hőmérsékleten produkált térfogatnövekedést ezért tovább folytattam vizsgálataimat Kaolin alapú keverék vizsgálata A vizsgálatok során a karbonátos bomlás mellett a szulfátok bomlása is felhasználható lehet habszerkezet előállítására. Egy kaolinfajta alunit ásványt tartalmaz, amely bomlása során kén vegyületek szabadulhatnak fel. A 2. táblázatban rendszereztem összetétel szerint azokat az általam létrehozott keverékeket, amelyek a kaolin mennyiségének szabályos változtatásán alapulnak. Hevítőmikroszkóppal megvizsgálva ezeket a keverékeket, a 22. ábrán látható görbét vettem fel. Az ábra a minták térfogatváltozását mutatja a keverék kaolin tartalmának függvényében. 3. táblázat: A második kísérleti sorozat keverékei Ásványok 1. keverék 2. keverék 3. keverék 4. keverék 5. keverék 6. keverék 7. keverék Kaolin 37, , , ,5 Földpát 42,3 40, ,3 36, Kvarc 14,2 13,3 12,5 11, ,5 Mészkőliszt 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Andezittufa 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 20

25 A 22. ábrán látható görbe két részre tagolódik. Ha a kaolin mennyisége kisebb, mint 45%, akkor az alunit mennyiséggel egyenes arányban csökken a kigázosodás mértéke, nő az üvegfázist létrehozó kvarc hatása. A kaolin mennyiségének növelésével, azaz 45% kaolin tartalom felett, nagyobb mértékű kigázosodási hajlamot azaz térfogatnövekedést várunk, azonban nem ez történik a kaolinnak van egy optimális mennyisége. 22. ábra: A minta térfogatváltozása a kaolin mennyiségének függvényében 23. ábra: A minta kigázosodásának hőmérsékletváltozása a kaolin mennyiségének függvényében 21

26 24. ábra: A 4. keverék geometriájának változása a hőmérséklet-idő függvényében A 4. számú keverék szobahőmérsékletről felfűtve csak 1100 C után kezdett el zsugorodni, mely szakasz 1270 C-ig tart, majd a zsugorodást követően 100 C-os hőmérsékletnövekedés után a térfogat-növekedés maximális értékét érte el. Ezután a minta összeroskadása kezdődik 1400 C felett Karbonátokat tartalmazó keverékek vizsgálata Miután a kaolinalapú 4. számú keverék jónak igérkezett a megfelelő térfogatnövekedés miatt a kerámia hab előállítása, így a ezt a keveréket szándékoztam tökéletesíteni az olvadáspont csökkentése által. Végrehajtottam egy második kísérleti sorozatot különböző keverékekkel, melyek összetéetle a 3.táblázatban került bemutatásra. 3. táblázat: A második kísérleti sorozat keverékei Karbonátok Ásványok a. keverék b. keverék c. keverék d. keverék e. keverék Kvarc - 10, Kaolin Földpát 40 41, , Mészkő 6 1, Szóda 4 0,8333 1,

27 25. ábra: A Kaolin alkotóinak termikus változásai A 25. ábrán látható, hogy a,,b keverék produkálta a legnagyobb mértékű térfogatnövekedést, azonban azt is látni kell, hogy a 4. keverék összetételéből (131% térfogatnövekedés) származtattuk, amit 1,668% mészkő és 0,8333% szóda egészít ki. Sikeresen leredukáltuk az olvadáspontot 10 C-al, de ez 6%-os térfogatcsökkenéssel járt a 4. keverékkel összehasonlítva. 23

28 5. HAB MINTÁK ELŐÁLLÍTÁSA KÜLÖNBÖZŐ TECHNOLÓGIÁKKAL A hevítőmikroszkópos vizsgálatok során megfelelőnek bizonyult keverékből kisminta próbatesteket gyártottam egyoldalú sajtolással és a gyártást lehetővé tévő extrudálással. A legyártott mintákat a hevítőmikroszóppal meghatározott hőmérsékleten hőkezeltem elektromos fűtésű kemence segítségével Próbatestek előállítása sajtolással A harmadik fejezetben bemutatott módon nagyobb mennyiségű porkeveréket készítettem elő. A Kerámia-és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszék, Portechnológiai Laboratóriumában található, és a 8. ábrán bemutatott hidraulikus prés segítségével, henger alakú mintákat sajtoltam. Egyegy próbatest tömege 5 gramm volt. 35 kn-os erőhatás mellett a présnyomás 31,25 MPa volt. Elektromos fűtésű kemencében 150 C/perc felfűtési sebesség mellett, 1360 C maximális hőmérsékleten égettem ki a mintákat. A visszahűtés természetes módon történt. A 26. ábrán látható néhány kiégetett minta, míg a 4. táblázat mutatja be a nyers, illetve az égetett minták átlagos geometriai jellemzőit. A geometriai jellemezőkből számítható sajtolás útján létrehozott kerámia hab sűrűsége, mely átlagosan 0,623 g/cm 3. Ez az érték azt jelenti, hogy a minták sűrűsége kisebb a víz sűrűsége. 26. ábra: A sajtolással készült kerámia habok égetés után A minták alakbeli eltérésének oka lehet, hogy az olvadékfázis nem mindenhol egyforma mértékben alakul ki, eltérő összetétel miatt így nem egyforma a viszkozitás, a kigázosodás sem eredményez egyforma alakú pórusokat. 24

29 4. táblázat: A sajtolt minták paraméterei Nyers minták Paraméterek 1. minta 2. minta 3. minta Átlag érték tömeg (g) 4,92 4,79 4,87 4,86 szélesség (mm) 15,00 15,00 15,00 15,00 magasság (mm) 14,56 14,42 15,53 14,84 Térfogat(mm3) 2571, , , ,53 2,62 Égetett minták Paraméterek 1. minta 2. minta 3. minta Átlag érték tömeg (g) 4,60 4,51 4,57 4,56 szélesség (mm) 21,28 21,26 21,10 21,21 magasság (mm) 20,83 20,71 20,51 20,68 Térfogat(mm3) 7404, , , ,48 7,31 Annak érdekében, hogy a pórusszerkezetet megfigyelhessem a mintákat megcsiszoltam, csiszolópapír segítségével. A 27. ábra mutatja a be a sajtolással készített minták keresztmetszetét. 27. ábra: Kigázosodás hatására kialakult habszerkezetek 5.2. Extrudálás A sajtolási technológiával sikeresen előállítottam habstruktúrával rendelkező termékeket, mely után a folyamatos gyártási technikát az extrudálást használtam fel a termék előállítására. Az extrudáláskor képlékeny állapotú anyagból tömörített, légmentes, alaktartó termék készül. 1,1 kg alapanyagot készítettem elő a művelet végrehajtásához, mely során a por állapotú száraz keverékhez 240 ml víz került, ami a képlékeny állapotért felelős. Az előkészített alapanyagot beadagoltam a berendezésbe, ami a tömörítéshez szükséges idő múlva kör keresztmetszetű hengeres terméket kaptam. 25

30 A kerámia hurkából 8 db hengert vágtam, majd behelyeztem azokat egy szárító berendezésbe 24 órára 50 C-os hőmérsékleten. Azért szükséges ez a lépés, mert a szárítás kellő szilárdságot, szállíthatóságot és égethetőséget biztosít, másrészt az égetés közben a termékben maradt magas nedvességtartalom gőzként szétvetné azt [12]. A 28. ábra mutatja be az extrudált mintákat égetés előtt és után. 28. ábra: Az extrudált minták égetés előtt és után Látható a szárított és kiégetett minták közötti szín-és geometriai különbség, mivel állított helyzetben történt a habosodás, esetenként a minták eldőltek, alakjuk torzult. Az 5. táblázatban találhatóak az extrudált nyers és égetett minták adatai. 5. táblázat: Az extrudált minták paraméterei Nyers minták Paraméterek 1. minta 2. minta 3. minta 4. minta 5. minta 6. minta 7. minta 8. minta Átlag érték tömeg (g) 43,30 46,68 42,72 46,30 46,71 45,82 45,22 44,82 45,20 szélesség (mm) 24,27 24,42 24,00 24,51 24,28 24,07 24,19 24,24 24,25 magasság (mm) 48,71 51,33 46,96 50,00 47,23 51,23 50,14 48,97 49,32 Térfogat (mm3) 22523, , , , , , , , ,43 22, Szárított minták Paraméterek 1. minta 2. minta 3. minta 4. minta 5. minta 6. minta 7. minta 8. minta Átlag érték tömeg (g) 35,45 38,33 35,02 38,01 35,86 37,538 37,035 36,76 36, szélesség (mm) 24,06 24,34 23,75 24,25 24,14 23,96 24,06 24,19 24,09375 magasság (mm) 47,32 50,1 46,74 49,24 46,56 49,74 49,21 48,12 48,37875 Térfogat(mm3) 21503, , , , , , , , ,17 22, Égetett minták Paraméterek 1. minta 2. minta 3. minta 4. minta 5. minta 6. minta 7. minta 8. minta Átlag érték tömeg (g) 33,388 36,16 32,961 35,9 33,583 35, , ,824 34,63735 szélesség (mm) 33,26 32,285 31,63 34,06 31, ,05 31,76 32,2025 magasság (mm) 53,58 56,08 52,5 47,19 58,17 56,2 61,82 57,87 55,42625 Térfogat(mm3) 46528, , , , , , , , ,51 45,

31 Az extrudálással készült habok átlagosan 0,767 g/cm 3 sűrűséggel rendelkeznek, vagyis nagyobb a sűrűségük, mint a sajtolással készült haboké. A 29. ábrán látjuk, hogy a tömegcsökkenés a térfogatváltozással fordítottan arányos. A nyers minták szárításkor elvesztették nedvességtartalmukat, így mind a térfogat, mind a tömeg csökkent. Égetéskor a habstruktúra kialakulásával együtt járt a hírtelen térfogat növekedés, és a tömeg minimális csökkenése a bomlási folyamatok és reakciók miatt. 29. ábra: A kerámia minták tömegcsökkenése és térfogatváltozása 27

32 Counts 6.ÉGETETT TERMÉKEK VIZSGÁLATA 6.1. A habszerkezet összetételének vizsgálata Az égetés megvizsgáltam, hogy milyen összetétel maradt vissza a kerámia hab létrehozása után. Az égetett minta röntgen pordiffrakciós diagramja a 30. ábrán, míg a számszerűsített Quartz % összetétel a 31. ábrán látható. A legnagyobb arányban mintegy 80%-ban amorf azaz üveges fázis alkotja mintát, 1600 ami mellett kvarc, krisztobalit és mullit van jelen Mullite 2: % Cristobalite low % Th Degrees ábra: A kiégetett minta röntgen diffraktogramja 31. ábra: A kiégetett kerámia hab összetétele 28

33 6.2. Kerámia hab vizsgálata nevezetes hőmérsékleteken A vizsgálat során sajtolással gyártottam le több kerámia mintát por alapanyagból, majd azokat a hevítőmikroszkópos vizsgálatból megállapított hőmérsékleti pontokon, Con hőkezeltem. A mintákat megőröltem, majd azokat röntgen diffrakciós eljárással elemeztem, így a kapott eredményekből kiderült, milyen fázisok alkotják őket. Megvizsgáltam a minták kémiai összetételét is kén jelenlétét keresve. A 32. ábrán különböző hőfokokon kezelt kerámia minták, míg az 6. táblázatban a minták adatai láthatóak. 32. ábra: A különböző hőfokokon kezelt kerámia minták 6. táblázat: A nyers és égetett próbatestek paraméterei különböző hőmérsékleteken Nyers minták 1150 C-on szinterelt minták Tömeg [g] Szélesség [mm] Magasság [mm] Tömeg [g] Szélesség [mm] Magasság [mm] 1. minta 4,64 15,35 14,05 4, ,29 13,33 2. minta 4,647 15,37 13,89 4,357 14,28 12,87 3. minta 4,675 15,375 13,72 4,382 14,37 13,02 Átlag 4,654 15,365 13,887 4,357 14,313 13,073 Nyers minták 1250 C-on szinterelt minták Tömeg [g] Szélesség [mm] Magasság [mm] Tömeg [g] Szélesség [mm] Magasság [mm] 1. minta 4,704 15,32 13,94 4,401 15,88 16,2 2. minta 4,617 15,35 13,71 4, ,14 16,03 3. minta 4,568 15,39 13,48 4, ,89 Átlag 4,630 15,353 13,710 4,326 16,007 16,040 Nyers minták 1320 C-on szinterelt minták Tömeg [g] Szélesség [mm] Magasság [mm] Tömeg [g] Szélesség [mm] Magasság [mm] 1. minta 4,712 15,35 13,83 4, ,7 17,42 2. minta 4, ,32 13,74 4, ,47 16,98 3. minta 4, ,34 13,83 4, ,85 17,94 Átlag 4,709 15,337 13,800 4,393 17,007 17,447 29

34 33. ábra: A nevezetes hőmérsékleti pontokon végbemenő méret-ill. tömegváltozások A 33. ábra megmutatja, hogy a sajtolt termék tömege a zsugorodás kezdetekor (1150 C-tól) 6,4 és 6,56% között csökken a térfogattal együtt C-on a kerámia minta zsugorodásának maximuma van, ezen hőmérséklet növekedésével együtt megkezdődik a térfogat növekedése. A 34. ábrán a minták összetétele látható. Az Albit (NaAlSi 3 O 8 ) 1250 C-on már teljesen eltűnik és a hőmérséklet növekedésével tovább növekedik az amorf fázis mennyisége a kristályos fázisok rovására. 34. ábra: A hőkezelt minták fázisai különböző hőmérsékleteken. 30

35 Sqrt(Counts) Quartz % Mullite 2: % Albite % Th Degrees ábra: Röntgendiffrakcós eljárással kapott eredmény az 1150 C-on szinterelt mintáról 36. ábra: 1320 C-on égetett minta kémiai elemzése A 36. ábrán látható, hogy a minta EDX mérési eljárással nem tartalmazott ként. Ebből arra lehet következtetni, hogy nem történik kigázosodás azaz nincs ami a habszerkezet kialakulásáért felelős legyen, ugyanis ezen a hőmérsékleten nincs anyagszerkezeti átalakulás. Ennek az ellentmondásnak a tisztázása érdekében a 1320 C-on égett mintát ICP vizsgálatnak vezettük alá, amely képes ppm mennyiségben jelen lévő alkotók kimutatásra is. Ezt a vizsgálatot a Kémiai Intézetben megtalálható induktív-csatolt plazma (ICP) spektrometriával 31

36 végeztük el, Varian Inc. 720 ES típusjelű, axiális plazmafigyelésű, szimultán multielemes ICP spektrométerét használva. Ezen vizsgálat eredménye 0,039 m/m% ként mutatott ki a szerkezetben, mely egyértelműen alátámasztja az eddig feltételezett kigazosodási elgondolást. Ha ez a kén kigázosodik, akkor SO 2 -ként eltávozik. Az 1320 C-on égetett minta tömege: 4,3 gramm volt. Ennek 0,039 m/m%-a: 0,167 gramm. 1 mol kén tömege 32 gramm, így a mintában 0,0052 mol van jelen. A kén távozásakor keletkező kén-dioxid 1 moljának térfogata 24500cm 3 standard állapotban, tehát a mintából szobahőmérsékleten amennyiben a teljes kéntartalom eltávozik 128cm 3 SO 2 szabadul fel. Ez a térfogat 1320 C-on még nagyobb értéket jelent. Azaz a jelenlévő kén oka lehet a kialakuló szerkezetnek Vízfelvevő képesség mérése A vízfelvevő képességet egy edény vízbe rakott 3 különböző technológiával (sajtolás, extrudálás, öntés) gyártott kerámia habon mértem meg. A mintákat 2 órán keresztül forraltam, majd meghatároztam, mekkora a tömegdifferencia a vízbe helyezés előtt és után. Ha egy anyag felületét nedvesség éri, azt az anyag képes felületén keresztül felvenni. 37. ábra: Forraló készüléken elhelyezett edény víz tartalmával. A kerámia hab úszik a víz felületén, ami alátámassza a sűrűség meghatározás adatait. A felvett vízmennyiség százalékos értékét a következő képlet adja meg: (% = m 2 -m 1 /m 1 *100). m 2 : a felvett víz és minta tömege [g] m 1 : a száraz minta tömege [g] 32

37 A kerámia hab minták vízfelvételének értéke 0, amit analitikai mérleg segítségével állapítottam meg. Az eredmény azt jelenti, hogy ha beépítésre kerül a termék, az nem lesz képes nedvességet felvenni a környezetétől, felülete alkalmatlan, hogy a pára áthatoljon rajta Porozitás mérése A kerámia hab mintákból csiszolatokat hoztam létre, hogy megállapítsuk a habszerkezet porozitásának mértékét. A lecsiszolt felületekről mikroszkóp alatt képeket készítettem, ezeket képelemző programmal elemeztem területarányosan, meghatározva a hab porozitásának mértékét. A 38. ábra a kerámia habszerkezet pásztázó elektron-mikroszkópos felvételét, míg a 39. ábra a minta csiszolatát mutatja be, amiről a felvételek készültek. 38. ábra: Porcelán hab SEM felvételei Észrevehetjük a SEM felvételen, hogy a hab cella falazata is nagymértékben rendelkezik pórusokkal. Figyelembe kell vennünk a gáz és szilárd fázis aránya alapján a porozitás mértékét, ami szilárdsági és hőszigetelési szempontból igen jelentős. 33

38 39. ábra: Az általam készített hab csiszolata A képelemzéshez használt felvétel a 40. ábrán látható. A mérésekből kiderült, hogy a porcelán alapú hab porozitása átlagosan 61,25%, ami az anyag majdnem 2/3-ad részét teszi ki. A hab zárt cellás, a levegő molekuláknak nincs lehetősségük az intenzív hőátadásra, ebben a tekintetben szükségesnek tartottam a hab hővezetési képességét megvizsgálni. 40. ábra: A kerámia hab detektált kép 34

39 Hővezetési tényező [W/mK] 6.5. A hővezetési tényező meghatározása A megfelelő hőszigetelő képesség előfeltétele a magas porozitási érték. Minél nagyobb mértékű a térfogat növekedése a kerámia habban, annál nagyobb mértékű hőszigetelést tud biztosítani. A hővezetési tényező az a hőmennyiség, amely egy adott anyag egységnyi keresztmetszetén egységnyi hőmérséklet gradiens hatására időegység alatt áthalad. A mérést C-Therm cég által gyártott TCi hővezetésmérő berendezéssel végeztem, amit az 41. ábra mutat. Kerámia hab hővezetése 0,314 0,312 0,31 0,308 0,306 0,304 0,302 0,3 0,298 0,296 0, ábra: Hab minták hővezetési tényezői A 41. ábra szemlélteti számunkra, hogy az előállított hab átlagosan 0,306 W/mK hővezető képességgel rendelkezik, így a különböző gázszilikátok értékével (0,2-0,3 W/mK) vetélkedik. Tudjuk, hogy ez a hőszigetelésre alkalmas tulajdonságérték a habban található porozitásoknak köszönhető, hiszen a cellafalazatok közrefogják a levegőt, ami 0,024 W/mK, viszont azt is látni kell, hogy ezekben a kis térfogatokban a levegőmolekulák nem rendelkeznek olyan mozgási energiával (E m =1/2 m*v 2 ), mint a külső térben, ezért azok nem képesek átadni egymásnak olyan intenzitással a hőenergiát. 35

40 6.6. Nyomószilárdság meghatározása A vizsgálat elvégzése előtt csiszolatokat készítettem a habmintákból azért, hogy párhuzamos oldalú testet kapjak, ami a mérés megkezdésének előfeltétele. Először is le kell szögeznünk, hogy a vizsgált kerámia hab felületét képező burok nagyban megnöveli a nyomószilárdságot, hiszen ebben a rétegben nem alakult ki porózus szerkezet. Ezt a bizonyos védő réteget a henger alakú minta két kör felületén eltávolításra került az előkészítés során, ezzel biztosítva a párhuzamos oldalakat a szilárdságméréshez. A vizsgálat során kezdetétől fogva növekszik a nyomóerő, egy bizonyos felületre koncentrálódik, a törés egy bizonyos idő elteltével következik be. 42. ábra: A kerámia csiszolat felületét érő nyomóerő maximális értéke A 42. ábrán láthatjuk, hogy a kerámia csiszolat két felületét érő erőhatás növekedésekor nő a habcellák megterhelése, majd azok beomlásakor bekövetkezik a törés. 36

41 43. ábra: Különböző hab minták nyomószilárdság értéke A nyomószilárdság értéke átlagosan 1,212 MPa. Összehasonlítva a tégla nyomószilárdságával, az 50 MPa, Al 2 O 3 alapú habok esetén 3,5-4,5 MPa, míg a zárt cellás poliuretán hab 150 kpa értékkel bír. Ez azt jelenti, hogy nem képes az általunk vizsgált hab megterhelt építőfalazatot képezni, de kiegészítő elemként felhasználható Hősokkállóság Egy anyag akkor jó hősokkálló, ha képes alakváltozás és/vagy törés nélkül elviselni az őt érő hírtelen fellépő túl magas vagy alacsony hőmérsékletű hőáramot, ahol Q=A*ƛ/d*(t 1 -t 2 ), J/sec. Az összefüggés szerint a hőáram, amely munkát végez, arányos a hővezetési tényezővel [13]. 44. ábra: 850 C-on történő hőkezelés eredménye A vizsgálni kívánt mintákat behelyeztem a hőkezelő kemencébe, ami szobahőmérsékletről 600 -ra felhevítette a kerámia habot 800 C/h felfűtési sebességgel. 37

42 Az említett hőmérséklet elérésekor kivettem a mintákat és hírtelen belehelyeztem egy tálban lévő hideg vízbe, aminek következményeképpen semmilyen külső változás nem volt észlelhető a mintákon. Ezt követően a már 600 C-os atmoszférába behelyeztem a mintákat, és 15 percig ebben a környezetben tartottam, ennek a folyamatnak a végén sem történt érdemi változás. Ezt a lépéssorozatot végrehajtottam 850 C esetén is, ekkor már a hab felületéről tört le kisebb darab (44. ábra). Bizonyos esetben egy minta szétrobbant a kemencében a hírtelen hő hatására. Ez azért van, mert a minta nem egyforma porozitásokkal rendelkezik, nem egyforma a cellafalazat. A levegőről tudjuk, magas hőmérséklet hatására hírtelen tágul (ami a részecskék rezgésszámának köszönhető), így a vékonyabb cellafalazatok nem képesek megfelelő mértékben ellenerőt adni a táguló gázzal szemben, így eltörik. Ugyanakkor tudjuk, hogy a kiégetett hab összetétel vizsgálata kimutatta, hogy túlnyomó részt amorf fázissal rendelkezik a kerámia hab, ezért is rideg, törékeny a cellafalazat. A keverékből készített hab 61,25% értékű porozitása egyben az anyag szilárdsági tulajdonságainak rovására válhat. A sajtolt minták kis felülettel rendelkeznek, ezért nagyfelületű kerámia lapokat hoztam létre azért, hogy megvizsgáljam azok repedési hajlandósságát Hősokkállóság vizsgálata préseléssel gyártott hab mintán Nagy felületet sajtolással nem tudunk biztosítani, ezért préseléssel hoztam létre hab lapokat. A próbatest előkészítése során 205,3 g porból és 150 ml vízből álló keveréket állítottam össze, ami az agyaghoz hasonló képlékeny masszát alkotott. A masszát préseltem egy téglalap alakú negatív formába, majd azt szárítottam. A szárított minta tömege 168,3 g, míg az égetett hab minta tömege 159, 8 g-ot tett ki, ami 8,5 g tömegcsökkenést jelent az égetési folyamat lejátszódásakor. 38

43 45. ábra: Préselt kerámia lap (90x145x8,28 mm) és a kiégetett kerámia hab (108,41x163x14,75 mm) A kerámia lapot 500, 600 és 700 C-on 15 perces hőntartással kezeltem. A 700 C-os kerámia lap sikeresen elviselte azt a hősokkot, amit egy tárolóedényben lévő szobahőmérsékletű víz okozott neki. A hősokkálóssági analízis után a minták tömegét megmértem, és átlagosan 15 g vizet vettek fel a lap minták, ami a felületen létrejött mikro repedéseknek köszönhető. 46. ábra: Kerámia lap keresztmetszetének porózus szerkezete 39

44 6.8. Ülepítés Kitűzött célom volt, hogy az Alunit nevezetű ásványt dúsított állapotba hozzam a kaolinban, ami azért fontos, mert így le tudnám csökkenteni az olvadáspont mellett a kigázosodási hőmérsékletet is. Ezt a vizsgálatot ülepítéssel kezdtem el, amely során a kaolinból szuszpenziót készítettem, majd azt ülepítettem, a dúsított kaolint többszöri átmosás után szárítottam, majd megvizsgáltam a megváltozott összetételt is. Ülepítésnek nevezzük azt az eljárást, amelyben a részecskék a nyugvó közegben a nehézségi erő hatására a szemcsemérettől függő sebességgel mozognak és ennek következtében szétválaszthatók [14]. Az ülepedéskor megfigyelhető szabályok: - Az esési sebesség a szemcsemérettel négyzetesen arányos - A sűrűségkülönbséggel egyenesen, a viszkozitással fordítottan arányos a szemcse esési sebessége Első lépésben szuszpenziót készítettem el 50 g alunittartalmú kaolinból 60 ml víz segítségével. A szuszpenzió elegyedését forgólapátos keverő végezte 15 percen keresztül. A szuszpenziót a keverés után beleöntöttem az általam megtervezett és létrehozott ülepítő berendezés szájnyílásába. Megmértem az esési időt, ami a legkisebb szemcseméretre vonatkozó időt adja meg, ezalatt,,h magasságból a frakcióhoz tartozó legkisebb szemcse éppen leér. 40

45 47. ábra: Általam elkészített ülepítő berendezés és a szemcsegyűjtő üvegcse Az ülepítő 75 cm magasságú, 2,1 l víz befogadására képes tartállyal rendelkezik. Ezt követően a szemcsegyűjtő üvegcse fenekén a számunkra fontos ásvány, az alunit leülepszik, hiszen annak sűrűsége 2,9-3 g/cm 3, míg a szuszpenzióban szereplő más komponensek 2,5-2,6 g/cm 3. A szemcse esési sebességének kiszámítása: t = h/v = 9h/2g * (2/d) 2 *ŋ/(ƍ 2 - ƍ 1 ) [sec] t= (9*75)/2*981 * (4*10 8 /22,5 2 ) * (0,0114/2,8-1) = 1721,41 sec = 28,7 min ahol: h: folyadékoszlop magassága [m] v: a szemcse ülepedési sebessége [m/s 2 ] g: gravitációs gyorsulás [m/s 2 ] d: szemcse átmérő [µm] ŋ: dinamikai viszkozitás [mpa*s] ƍ 2 : szemcse sűrűsége [g/cm 3 ] ƍ 1 : víz sűrűsége [g/cm 3 ] 41

46 Miután a szemcsegyűjtő üvegcse (47. ábra) tartalmát belemostam egy üvegedénybe, a leülepedett Alunittól eltérő anyagokat kiszivattyúztam, majd az üvegedényt 30 percre behelyeztem egy szárító berendezésbe. Az eljárás előnye, hogy az egyes szemcserészleteket külön-külön összegyűjtve mikroszkópon vagy más eszközökkel vizsgálhatunk [14]. Általánosságban megállapítható, hogy a finomszemcséket hozzákeverve a vízhez a létrejövő szuszpenzió viszkozitása a koncentráció növekedésével elkezd nőni. Egy bizonyos koncentrációig Newtoni folyadékként viselkedik a szuszpenzió, míg azt meghaladva a folyási jelleg megváltozik, nem Newtoni folyadék lesz, plasztikussá válik, a viszkozitás exponenciálisan nőni fog [15,16]. Az ülepítés során összesen 200 g alapanyagból 21,87 g alunitban dúsított kaolint sikerült kinyernem, majd azt az eredeti 131% térfogatváltozást produkáló 4. keverék kaolin mennyiségének 3%-át helyettesítettem. Ezt követően hevítő mikroszkóp segítségével vizsgáltam az új keveréket. 48. ábra: 3% dúsítású minta viselkedése különböző hőmérsékleteken Láthatjuk a 48. ábrán, hogy a dúsított keverék magasabb hőmérsékleten zsugorodik és lágyul, a habosodás mértéke meg sem közelíti a 131%-os értéket, ami azt jelenti, hogy nem sikerült olyan mértékben alunitot felhalmozni, ami kielégítette volna elvárásainkat. 42

47 ÖSSZEFOGLALÁS Szakdolgozatban bemutatott kutatási munka célja volt kerámia habszerkezet előállítása különféle oxidokból és kőzetekből, amely saját anyagában képes kigázosodni segédanyag nélkül. A kezdeti kísérletezések nem jártak sikerrel, de egy bizonyos keveréknél sikerült, úgy összehangolni az anyag saját kigázosodását és az anyag lágyulási hőmérsékletét, hogy az anyag képlékenységi hőmérsékleténél megtörténjen a habszerkezet kialakulása. A kialakított habszerkezet zárt cellás. Kétféle gyártástechnológiát, a sajtolási és az extrudálási módszert használtam és hasonlítottam össze. A kerámia hab sikeres előállítását követően meghatároztam a minta porozitás értékét, ami átlagosan 61,2% volt. Megmértem a próbatestek hővezető képességét, amely átlagosan 0,302 W/mK értéket, míg a nyomószilárdság 1,2 MPa ért el. A hősokkállóság sajtolt minták esetén 850 C-ot, míg nagy felületű kerámia lapok esetében 700 C-ot ért el. Az általam létrehozott kerámia hab felhasználható minden olyan területen, ahol a szigetelőanyag terhelésnek van kitéve. A minták ömlesztett elhelyezése szigetelő rétegként szintén lehetséges, például íves fedelű zárt ipari reakcióedények tetején, ahol a szigetelő rétegen közvetlenül lehet erőhatásnak kitenni. 43

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői 5.3.1. Termikus szórási eljárások általános jellemzése Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozag (1 és 2. táblázatok) részleges vagy teljes megolvasztásával és így

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

Korszerű műszaki kerámiák 1. Bevezetés

Korszerű műszaki kerámiák 1. Bevezetés Korszerű műszaki kerámiák 1. Bevezetés Menyhárd Alfréd, Szépvölgyi János BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék amenyhard@mail.bme.hu Iroda: H épület 1. emelet; Tel.: 463-3477 2016 Vázlat Bevezetés

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Csoma Zoltán Budapest 2010 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető:

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN Térfogati hőátadási tényező meghatározása fluidizációs szárításnál TDK

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés 1 Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés A találmány tárgya váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés, különösen lakásszellőzés

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Hőkezelés. (PhD) féléves házi feladat Acélok cementálása Thiele Ádám WTOSJ Budaest, 11 Tartalomjegyzék 1. A termokémiai kezeléseknél lejátszódó

Részletesebben

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Az ipari hulladékgazdálkodás vállalati gyakorlata HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet FŐBB TERMIKUS HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT. Készítette: Kurovics Emese

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT. Készítette: Kurovics Emese Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kerámia- és Szilikátmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT Porózus dekoratív kerámiatermékek előállítási lehetőségeinek vizsgálata téglaagyag és alumínium-oxid

Részletesebben

A vas-oxidok redukciós folyamatainak termodinamikája

A vas-oxidok redukciós folyamatainak termodinamikája BUDAESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyag- és gyártástechnológia (hd) féléves házi feladat A vas-oxidok redukciós folyamatainak termodinamikája Thiele Ádám WTOSJ Budapest, 11

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Nyújtáskor mindkét irányban méretüket növelő polimerek Vannak olyan különleges anyagok, amelyek mérete nyújtáskor mindkét irányban megnő. Ezeket kezdetben antigumi -nak nevezték,

Részletesebben

1. Atomspektroszkópia

1. Atomspektroszkópia 1. Atomspektroszkópia 1.1. Bevezetés Az atomspektroszkópia az optikai spektroszkópiai módszerek csoportjába tartozó olyan analitikai eljárás, mellyel az anyagok elemi összetételét határozhatjuk meg. Az

Részletesebben

Kutatási beszámoló. Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata

Kutatási beszámoló. Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata Kutatási beszámoló Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata Készült a Pro Progressio Alapítvány és az E-ON Hungária ZRt. támogatásával Készítette: Orbulov Imre Norbert, PhD egyetemi

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Energiamegtakarítás az extrúzió során Habár a műanyag-feldolgozásban az energia ára csak 5%-ot tesz ki a költségek között, napjainkban a gépgyártók fejlesztéseikkel ezt is igyekeznek

Részletesebben

feladatmegoldok rovata

feladatmegoldok rovata feladatmegoldok rovata Kémia K. 588. Az 1,2,3 al megszámozott kémcsövekben külön-külön ismeretlen sorrendben a következő anyagok találhatók: nátrium-karbonát, nátrium-szulfát, kalciumkarbonát. Döntsd el,

Részletesebben

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok.

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok. MÛANYAGFAJTÁK Újdonságok a poliamidtermékek és a poliamidtípusok gyártásában Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja;

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK

MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK Környezetbarát és hőálló poliamidok Megújuló nyersanyagforrásokból ma már műszaki műanyagokat is gyártanak. Ezek iránt elsősorban az autóiparban érdeklődnek. A fejlesztők arra

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

2. MODUL: Műszaki kerámiák

2. MODUL: Műszaki kerámiák 2. MODUL: Műszaki kerámiák A műszaki kerámiák különböző fajtáival, tulajdonságaival és alkalmazásaival ismerkedünk meg. A tudásanyag segítséget nyújt abban, hogy képesek legyünk meghatározni a műszaki

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudományi Intézet SZAKDOLGOZAT Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Tervezésvezető: Felhő Csaba tanársegéd Konzulens: Tárkányi Ferenc üzemmérnök Készítette:

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

SiC kerámiák. (Sziliciumkarbid)

SiC kerámiák. (Sziliciumkarbid) SiC kerámiák (Sziliciumkarbid) >2000 o C a=0,3073, c=1,5123 AB A Romboéderes: ABCB ABCB 0,43595 nm ABC ABC SiC 4 tetraéderekből áll, a szomszédok távolsága 0,189 nm Több, mint 100 kristályszerkezete fordul

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok Anyagtan és Geotechnika Tanszék Építőanyagok I - Laborgyakorlat Habarcsok 1. Kötőanyagok: - cement, mész, gipsz, magnézia - bitumen, műgyanta (polimer) - bentonit, agyag Habarcsok alkotóanyagai 2. Adalékanyagok:

Részletesebben

Hővisszanyerés a sütödékben

Hővisszanyerés a sütödékben BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 9. sz. 2006. p. 61 67. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Hővisszanyerés a sütödékben A kenyérsütés az egyik legenergiaigényesebb

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek 1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek A lecke célja: a nikkel alapú szuperötvözetek példáján keresztül megismerjük általában a szuperötvözetek viselkedését és alkalmazásait. A kristályszerkezet

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái A vizsgafeladat ismertetése: - Melegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok, eszközök ismerete. - Melegburkolási technológiák ismertetése központi tételsor alapján. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Hulladékvagyon gazdálkodás Magyarországon, Budapest, október 14. A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros Szilárd tüzelésű kazán felügyeleti rendszerének alapjai Készítette: Csordás Bernadett Konzulensek: Woperáné

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2014. október 21. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

DUNAMENTI TŰZVÉDELEM RT. H-2131 GÖD, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. kivitelezes_polyplast_k_ka belatvezetes_v1 Munkautasítás

DUNAMENTI TŰZVÉDELEM RT. H-2131 GÖD, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. kivitelezes_polyplast_k_ka belatvezetes_v1 Munkautasítás 1.0. Az általános munkavédelmi utasításban foglaltakon túli sajátos veszélyek A kábelátvezetések való kitöltése során előforduló veszélyek: - a hatóanyag összeállításánál, keverésénél, a felhordásánál

Részletesebben

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára Zagyvai Péter - Osváth Szabolcs Bódizs Dénes BME NTI, 2008 1. Bevezetés Az izotópok stabilak vagy radioaktívak

Részletesebben

Kétkomponensű diszperziós poliuretán felületképző anyag, kevéssé sárguló, pormentesítő és olajálló padlókezeléshez

Kétkomponensű diszperziós poliuretán felületképző anyag, kevéssé sárguló, pormentesítő és olajálló padlókezeléshez [Mapei logo] Mapefloor Finish 52 W Kétkomponensű diszperziós poliuretán felületképző anyag, kevéssé sárguló, pormentesítő és olajálló padlókezeléshez ALKALMAZÁSI TERÜLET A Mapefloor Finish 52 W átlátszó,

Részletesebben

Esettanulmány Evezőlapát anyagválasztás a Cambridge Engineering Selector programmal. Név: Neptun kód:

Esettanulmány Evezőlapát anyagválasztás a Cambridge Engineering Selector programmal. Név: Neptun kód: Esettanulmány Evezőlapát anyagválasztás a Cambridge Engineering Selector programmal Név: Neptun kód: Miskolc 2014 1 Evezőlapát anyagválasztás Az evezőlapáttal hajtott hajók felfedezése egészen az ókori

Részletesebben

Kétkomponensű, átlátszó, diszperziós epoxi impregnálószer

Kétkomponensű, átlátszó, diszperziós epoxi impregnálószer Mapecoat I 600 W Kétkomponensű, átlátszó, diszperziós epoxi impregnálószer ALKALMAZÁSI TERÜLET A Mapecoat I 600 W-t úgy fejlesztették ki, hogy impregnálószerként vagy a Mapefloor I 500 W (Mapefloor System

Részletesebben

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához Vetor László Richard AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához A tansegédlet felépítése A bemutatón belül az RD-33 hajtómű

Részletesebben

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI A tűz oltásával egyidőben alkalmazható mobil ventilálás nemzetközi tapasztalatai A zárttéri tüzek oltására kiérkező tűzoltókat nemcsak a füstgázok magas hőmérséklete akadályozza, hanem annak toxicitása,

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Fluorelasztomer tömítések hő- és hidegállósága Fluorkopolimer- és fluorterpolimer-minták feszültségrelaxációját és tömítési tulajdonságait vizsgálták. Az eredményeket a megfelelő

Részletesebben

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA SZERZŐK: DR. BALPATAKI ANTAL DR. BÉCSI TAMÁS KÁROLY JÓZSEF RAJZOLÓK: MÁRTON GERGELY SZENTANNAI GÁBOR

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK

MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK MISKOLC ELSŐ FAAPARÍTÉK ALAPÚ, TÁVFŰTÉSI HŐKÖZPONTJA TÜZELŐANYAGAINAK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Készítette: Révész Márk,

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 11/1. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Választott témakör A megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia termelő egységek hozambizonytalanságához kapcsolódó hálózati megoldások Fejlesztési

Részletesebben

ph mérés indikátorokkal

ph mérés indikátorokkal ph mérés indikátorokkal Általános tudnivalók a ph értékéről és méréséről Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion koncentrációval lehet

Részletesebben

Termoelektromos polimerek és polimerkompozitok

Termoelektromos polimerek és polimerkompozitok MŰANYAGFAJTÁK Termoelektromos polimerek és polimerkompozitok A villamos energia hőmérséklet-különbséggé vagy fordítva a hőmérséklet-különbség villamos energiává való közvetlen átalakítása bizonyos polimerekkel

Részletesebben

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet - 1 - Anyagszerkezettan vizsgajegyzet Előadástémák: 1. Atomszerkezet 1.1. Atommag 1.2. Atomszám 1.3. Atomtömeg 1.4. Bohr-féle atommodell 1.5. Schrödinger-egyenlet 1.6. Kvantumszámok 1.7. Elektron orbitál

Részletesebben

Interkerám Kft. 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében

Interkerám Kft. 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében Ékszerzománc rézre, tombakra, ezüstre és aranyra 1. A tűzzománcokról általában A tűzzománc nem teljesen kiolvasztott, szervetlen, főleg oxidos összetételű lényegében üvegesen megszilárdult anyag. A recept

Részletesebben

Nemcsak más, hanem jobb! MdA. mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET

Nemcsak más, hanem jobb! MdA. mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET Nemcsak más, hanem jobb! MdA mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET Rólunk A Industria-Technik egy épületgépészeti-, energiatechnikai- és környezetvédelmi mérnöki irodából jött létre.

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

19. Az elektron fajlagos töltése

19. Az elektron fajlagos töltése 19. Az elektron fajlagos töltése Hegyi Ádám 2015. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Mérési összeállítás 4 2.1. Helmholtz-tekercsek.............................. 5 2.2. Hall-szonda..................................

Részletesebben

Növényvédelem gépesítése IV. Előadás anyag

Növényvédelem gépesítése IV. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Növénytermesztés gépei I. Növényvédelem gépesítése IV. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet Növényvédelmi eljárások Feladata:

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK DR. CSIZMAZIA ZOLTÁN

MŰSZAKI ISMERETEK DR. CSIZMAZIA ZOLTÁN MŰSZAKI ISMERETEK DR. CSIZMAZIA ZOLTÁN MŰSZAKI ISMERETEK DR. CSIZMAZIA ZOLTÁN Publication date 2011 Table of Contents Fedlap... vii 1. Mezőgazdasági termények jellemzői... 1 1. A termények mérete... 1

Részletesebben

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 7/1. oldal 1. Telephely főbb adatai: 1.1. Megnevezése: Vajszlói biogáz üzem 1.2. Sertéstelep címe: Vajszló, 140 hrsz 1.3. EOV koordináták: Y: 568 278 X: 580

Részletesebben

Fém-polimer hibrid csövek élettartam gazdálkodása

Fém-polimer hibrid csövek élettartam gazdálkodása Beszámoló a Fém-polimer hibrid csövek élettartam gazdálkodása című, OTKA T 049126 nyilvántartási számú pályázat keretében végzett munkáról Résztvevő kutatóhelyek: Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

Bepárlás. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Bepárlás. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Bepárlás Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Megköszönjük Szternácsik Klaudia és Wolowiec Szilvia hallgatóknak a diák

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János Szakképző Iskola és ban 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2.

Részletesebben

... A kerámiák égetéséről egyszerűen

... A kerámiák égetéséről egyszerűen . Interkerám 20 éve a szilikátipar szolgálatában.......... A kerámiák égetéséről egyszerűen hogy amit elkészített örökre megmaradjon! A kerámiák égetéséről egyszerűen Ahhoz, hogy a képlékeny agyagból tartós,

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK és MEGHATÁROZÁSOK... 4 3.1 Kerékterhelésmérő...

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés. 1. Karbidok. 1.1 Szilíciumkarbid

Tartalom: Bevezetés. 1. Karbidok. 1.1 Szilíciumkarbid Tartalom: Bevezetés Az oxidkerámiákhoz hasonlóan a nem-oxid kerámiák is kizárólag szintetikus előállítás útján fordulnak elő. A nem-oxid elnevezés általában karbid, nitrid, vagy oxinitrid tartalomra utal.

Részletesebben

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ Gönyû Pécs Jánossomorja Kiskunlacháza Mátraderecske Hajdúszoboszló Devecser Tartalom A LEIER KÉMÉNYEK KERESZTMETSZET-MÉRETEZÉSE......................... 4 A méretezés menete...........................................

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ Tartalom ELEKTROSZTATIKA 1. Elektrosztatikai alapismeretek... 10 1.1. Emlékeztetõ... 10 2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye... 14 3. Az elektromos mezõ jellemzése... 18 3.1. Az elektromos

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere

Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere Török Dániel, Suplicz András, Kovács József Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék, Műegyetem

Részletesebben

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Méréssel kapcsolt 3. számpélda Méréssel kapcsolt 3. számpélda Eredmények: m l m 1 m 3 m 2 l l ( 2 m1 m2 m l = 2 l2 ) l 2 m l 3 = m + m2 m1 Méréssel kapcsolt 4. számpélda Állítsuk össze az ábrán látható elrendezést. Használjuk a súlysorozat

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II.

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. Prof. Dr. Cselényi József Dr. Illés Béla PhD. egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási

Részletesebben

Analízisfeladat-gyűjtemény IV.

Analízisfeladat-gyűjtemény IV. Oktatási segédanyag a Programtervező matematikus szak Analízis. című tantárgyához (003 004. tanév tavaszi félév) Analízisfeladat-gyűjtemény IV. (Függvények határértéke és folytonossága) Összeállította

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013.

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013. ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ LEVEGİMINİSÉGI TERV Szombathely, 2013. Tel.: (94) 506 700 Fax: (94) 313 283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6.

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. 1 Az anyagválasztás szempontjai: Rendszerkövetelmények: hőmérséklet

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK M1 TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET 013/14. 1. félév 1. Elméleti összefoglaló A folyadékáramlásban lévő,

Részletesebben

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1 NGB_AJ001_1 Szerszámacélok Dr. Hargitai Hajnalka Forrás: Dr. Dogossy Gábor A vasötvözetek 1600 A H 1500 J 1400 N 1300 1200 1100 B E' E + olv. + olv. C' C D' D F' F 1000 G 900 acél öntöttvas 800 700 P'

Részletesebben

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT JÁNOSHALMA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 A települési környezetvédelmi program készítésének célja és feladatai...

Részletesebben

7/3 Szigetelések hibái

7/3 Szigetelések hibái ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől,

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

2. A hőmérő kalibrálása. Előkészítő előadás 2015.02.09.

2. A hőmérő kalibrálása. Előkészítő előadás 2015.02.09. 2. A hőmérő kalibrálása Előkészítő előadás 2015.02.09. Nemzetközi mértékegységrendszer SI Alapmennyiség Alap mértékegységek Mennyiség Jele Mértékegység Jele hosszúság l méter m tömeg m kilogramm kg idő

Részletesebben

Bevezetés és gyakorlati tanácsok Az első lépés minden tudomány elsajátítása felé az, hogy megértjük az alapjait, és megbízható tudást szerzünk

Bevezetés és gyakorlati tanácsok Az első lépés minden tudomány elsajátítása felé az, hogy megértjük az alapjait, és megbízható tudást szerzünk Bevezetés és gyakorlati tanácsok Az első lépés minden tudomány elsajátítása felé az, hogy megértjük az alapjait, és megbízható tudást szerzünk belőle. A következő az, hogy a megszerzett tudást elmélyítjük.

Részletesebben

2 modul 3. lecke: Nem-oxid kerámiák

2 modul 3. lecke: Nem-oxid kerámiák 2 modul 3. lecke: Nem-oxid kerámiák A lecke célja, az egyes nem-oxid kerámia fajták szerkezetének, tulajdonságainak, alkalmazásainak a megismerése. Rendkívül érdekes általános és speciális alkalmazási

Részletesebben

10. REHAU h szivattyú program TERVEZÉS ÉS MÉRETEZÉS

10. REHAU h szivattyú program TERVEZÉS ÉS MÉRETEZÉS 10. REHAU h szivattyú program TERVEZÉS ÉS MÉRETEZÉS 10.1. Általános követelmények A h forrástól függetlenül a következ pontokat kell figyelembe venni a f tési oldalon: F t víz A vízkeménységére külön tekintettel

Részletesebben

Új módszer a lakásszellőzésben

Új módszer a lakásszellőzésben 1 Csiha András okl. gépészmérnök, főiskolai docens Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Épületgépészeti Tanszék etud.debrecen@chello.hu Új módszer a lakásszellőzésben FluctuVent váltakozó áramlási irányú,

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben