Ionos anyagok elválasztása Beszámoló az Elválasztástechnika című tárgy keretein belül kapott feladatról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ionos anyagok elválasztása Beszámoló az Elválasztástechnika című tárgy keretein belül kapott feladatról"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Ionos anyagok elválasztása Beszámoló az Elválasztástechnika című tárgy keretein belül kapott feladatról Kónya Brigitta; Nyári Mária Membrántechnikák, fémionok elválasztása, ionkromatográfia, tömegspektroszkópiai módszerek

2 Bevezetés és célkitűzés A párban elvégzendő feladatul ionos anyagok elválasztását kaptuk. A téma meglehetősen fontos és széleskörű, hiszen nem korlátozódik egyetlen technikai megoldásra. Nem korlátozódik, hiszen nem is lenne lehetséges minden esetre univerzális megoldást találni. A kiválasztott technika minden esetben az adott körülmények figyelembe vétele mellett kell, hogy optimális legyen. Ionos anyagok elválasztása gyakran lehet követelmény, és egymástól teljesen különböző területeken merülhet fel ez az igény. Szennyvízkezelés, gyógyszeripar, élelmiszeripar, orvostudomány csak néhány felmerülő lehetőség. A kationok és anionok egymás melletti zavartalan meghatározása alapvető analitikai igény. A beszámoló célja, hogy a rendelkezésre álló módszereket áttekintse, támpontot nyújtson ahhoz, hogy mikor célszerű az egyik és mikor a másik módszert választanunk. Ehhez külföldi irodalomból hozunk példákat különböző módszerekről, majd részletesebben kifejtjük az ionkromatográfia és a kapilláris elektroforézis módszerét. 2

3 Irodalmi áttekintés Ahogy a bevezetőben is írtuk sokféle ion (szerves és szervetlen) sokféle mátrixból (élelmiszer, elektrolit stb.), különböző mennyiségben (nyomnyi, főtömeg stb.) fordulhat elő, így számos lehetőség kínálkozik a feladat megoldására. Ezt találtuk az irodalomban is, ahol külföldi kutatók munkáit böngészve kerestünk lehetséges megoldásokat. Az irodalmi példák jelentős része foglalkozik alkálifém és alkáliföldfém ionok elválasztásával, különböző technikákkal. Belga kutatók elektrokémiai úton választottak el egymástól egy-és többértékű ionokat elektrodialízissel és nanoszűréssel. Öt szintetikus sóoldatot vizsgáltak (NaCl, Na 2 SO 4, MgCl 2, MgSO 4, NaNO 3 ).Két kombinációban készítették el az anionos és a kationos cserélő membránt. Azt tapasztalták, hogy az elválasztás elektrodialízis esetén főleg a gyanta minőségétől függött. Egyértékű ionok elválasztása gyorsabban történt a többértékűekhez képest, valamint a nitrát elválasztása több időt vett igénybe, mint a kloridé. Nanoszűrésnél az ion töltése és a membrán pórusának mérete volt a meghatározó. Mindkét módszerrel a kationok elválasztása bizonyult eredményesebbnek az anionokhoz képest. Megfigyelték továbbá, hogy a kisebb pórusú membránnal nagyobb szelektivitást érhetnek el, valamint elektrodialízis esetén lényeges az ellenion minősége is.[1] Bipoláris membránnal történő elválasztást vizsgáltak Toshinori és munkatársai egyértékű kationok és anionok esetében reverzozmózissal. Tapasztalataik szerint az egyértékű ionoknál megnő a permszelektivitás. Javaslatot tettek a membrán optimális töltöttségére a mesterséges tengervíz valamint az egyértékű ionokat tartalmazó elektrolitok vizsgálata alapján.[2] Ugyancsak alkáli- és alkáliföldfém ionokat választottak el poliakril illetve polimetakrilát gyantán Ivanovék Moszkvában. Vizsgálták a hőmérséklet hatását az elválasztásra, és megnézték a szulfonsavcsoportot tartalmazó gyanták viselkedését is. Az ioncserélőt két szűrő közé helyezték.[3] Szintén Ivanov és munkatársai vizsgálták alkáli- és alkáliföldfém ionok elválasztási lehetőségeit természetes és mesterséges zeolitok alkalmazásával. A módszer előnyeként említik, hogy nem igényel reagenst. A kísérletsorozatot K 2 SO 4 Na 2 SO 4 illetve CsCl-NaCl keverékeken végezték. Az elválasztás nehézségét az ionok hasonló fizikai és kémiai tulajdonsága okozza. A kettős hőmérsékletű technikákkal zeolitokat alkalmazva sikerült megoldaniuk a problémát.[4] Aktinidák és lantanidák elválasztását valósították meg japán kutatók radioaktív szennyvízből. Háromvegyértékű Am-t PUREX-eljárással szeparálták. A kísérletekben megnézték kelátképző anyag hatását az elválasztásra (diizobutil-karbomoil-foszfin-oxid), ezzel módosították a szilika ioncserélő felületét. A kísérletben Sr-t és Cs-t is szeparáltak.[5] Az irodalomban kromatográfiás módszerekre is bőven találunk példát.[6,7,8,9,10] Gyors ioncserés elválasztást dolgoztak ki szervetlen ionokhoz Sarah Pelletier és Charles A. Lucy. Rövid szilika alapú monolit töltetes oszlopot módosítottak didodecil-dimetil-ammóniumbromiddal. A módszer alkalmas jodát, klorid, nitrát, bromid, nitrit, foszfát, és szulfát ion elválasztására. A kutatók a méréseket különböző ph-n (7,3-7,4; 5,6) vizsgálták.[6] Organikus ionok elválasztására is találunk példát, hiszen ez is gyakori feladat. Alacsony molekulatömegű szerves savak ionjait választották el kétdimenziós kromatográfiás módszerrel Brudinék. Ionkromatográfot és fordított fázisú folyadékkromatográfot kapcsoltak, 3

4 és huszonnégy alacsony molekulatömegű anyagra optimálták az elválasztást. Közel ortogonális, robosztus módszert fejlesztettek, borra, narancslére és joghurtra. További előnye a módszernek, hogy nem károsítja az RP-oszlopot. [7] 4

5 Elméleti áttekintés, ioncserés technikák [11] 1. Az ionkizárásos kromatográfia A módszer jellemzője, hogy a vizsgált anyag ionvisszaszorított állapotban tud bejutni az állófázis pórusaiba, ellenkező esetben taszítás lépne fel az egyező töltések miatt az ion és az ioncserélő között. A nagy ioncserélő-kapacitású kation- vagy ritkábban anioncserélők közös jellemzője, hogy az ioncserélő kapacitása független a mozgófázis ph értékétől, és a töltetek kevésbé nyomástűrők Kationcserélők Savas és kromatográfiásan semleges vegyületek elválasztására kationcserélő kolonnát alkalmaznak. Az elválasztás során biztosítani kell, hogy az ioncserélő csoportok H-formában legyenek, erre híg kénsavat célszerű alkalmazni. Az elválasztható vegyületcsoportok a következők: 1. ábra: Savas és kromatográfiásan semleges vegyületek elválasztása kationcserélő kolonnán. Az alifás szerves savak visszatartása növekvő pka függvényében nő. Ha az alkillánc túl hosszú a vízben való oldhatóság lecsökken, a molekula jobban szorbeálódik az állófázison lévő apoláris felületen, így megnő a retenció. Ennek elkerülésére maximum 30 %-ban szerves oldószer alkalmazható, ennél több szerves oldószer adagolása esetén az állófázis megduzzad és csökken nyomástűrő képessége. A retenciót a H-hidas kölcsönhatások is befolyásolják. Az alkoholok és szénhidrátok molekuláris állapota független a ph-tól, ezért akadály nélkül behatolnak az ioncserélő pórusaiba, és hidrofób felületen kötődnek vagy H-kötést alakítanak ki. A savak vízoldékonyabbak, ezért kisebb lesz a retenciójuk. A több OH-csoportot tartalmazó cukrok később eluálódnak, több H-kötés kialakítására képesek. A retenciós sorrend így: cukor, sav, alkohol. Ez a módszer jól alkalmazható fermentációs minták elemzésekor, szeszesital és üdítőital gyártás során Anioncserélők Az anioncserélők funkciós csoportjai kvaterner ammóniumsók és a mozgófázis NaOH. Főképp az élelmiszeriparban, például halhús minősítésére használják. 2. Az ionkromatográfia Főképp szervetlen anionok összetett mátrixban való meghatározására használják, számos jelentős területen alkalmazzák, például ásványvíz vizsgálatára. Három ionkromatográfiás 5

6 módszer áll rendelkezésünkre: egykolonnás (non-supressed) vagy kémiai ionelnymásos (supressed), kétkolonnás ionkromatográfia (elavult), háromkolonnás elektrokémiai ionelnyomóval felszerelt ionkromatográfia. Új módszer az elektromosan polarizált ioncserélő. 2. ábra az ionelnyomásos folyadékkromatográfiás rendszer felépítése Jellemzőjük, hogy kis ioncserélő kapacitásúak a töltetek, a vezetőképességi detektor az összes anion egy időben történő méréséhez használható Használatos állófázisok Az anioncserélők jellemzője, hogy az állófázis felületén rögzített pozitív töltésű csoportok, míg kationcserélőknél negatív töltésű csoportok vannak. Továbbá ph függésük alapján lehetnek erős vagy gyenge ioncserélők. Az erős anioncserélők kapacitása független a mozgófázis ph értékétől, például kvaterner ammónium vegyületek. 3. ábra erős anioncserélő gyanta szerkezete Az ioncserélők általában szerves polimer alapúak, melyeket általánosan gyantáknak nevezünk. A gyenge anioncserélők ph függők, mint például az aminok. 4. ábra gyenge ioncserélő csoport protonálódása Az amino csoport pk b értékéhez képest ha a mozgófázis ph-ja 2 értékkel kisebb, elérhető a teljes ioncserélő kapacitás, ha 2 egységgel nagyobb, akkor a kapacitás nullává válik, ha közel megegyeznek, akkor változó, a visszatartás kisebb hatásokra is érzékeny. 6

7 5. ábra gyenge kationcserélő állófázis szerkezete 6. ábra állófázisok csoportosítása * Ezen fázisok nyomás alatt alkalmazhatóak, kis szemcseátmérőjű töltettel töltött kolonnákban, azaz nagyhatékonysággal üzemeltethetők. A szilikagél alapú állófázisok ph=3-7 közötti oldatban használhatók. Porózus anyagok, az ioncserélő csoportokat a szilikagél módosításával alakítják ki. 7. ábra szilikagél kémiai módosításával készített ioncserélő 7

8 Előnye, hogy nyomásálló, bármely szerves oldószerrel használható, nagy kinetikai hatékonyságú, így jó elválasztást kapunk További példák: Szerves polimer borítottságú szilikagélt kationcserélőknél poli-(butadién-maleinsav)- kopolimerrel fedik. Vagy nagy szemcseátmérőjű üveggyönygre vékony polimerfilmet szintetizálnak, ezen alakítják ki az ioncserélő csoportot, ezek a héjas töltetű állófázisok. A ma alkalmazott állófázisok többsége szerves polimerek csoportjába tartozik: 8. ábra Az ionkromatográfiában használt szerves polimer alapú töltetek csoportosítása 2.3. Használatos mozgófázisok Általában szerves oldószert tartalmazó puffereket alkalmaznak, melyek megválasztásánál a következő paramétereket kell figyelembe venni: mozgófázis kompatibilitása a detektálási móddal mozgófázis ph értéke, puffer kapacitása eluenserősség komplexképzésre való affinitás a mozgófázis szerves komponensének minősége és koncentrációja az ellenion minősége és koncentrációja Kompatibilitás a detektálási móddal Főképp vezetőképességi detektort használunk, a jó üzemeltetéshez kis ionkoncentrációra van szükség. Ha UV-fény elnyelő anyagokat vizsgálunk, akkor a mozgófázis fényabszorpciójának kicsinek kell lennie. Mozgófázis ph értéke K 1, K 2, K 3 a megfelelő protonálódási állandókat adják meg, a 9. ábrán látható egyenletnek megfelelően gyenge savak disszociációja esetén a mozgófázis ph értékének növelésével nő a negatív töltések száma, ez a puffer anion egyre erősödő kölcsönhatását jelenti az állófázis felületén, így az elválasztandó ionok kiszorulnak az ioncserélő helyről. A gyenge bázisok protonálódásánál minél több hidrogént vesz fel a többértékű bázis, annál nagyobb mértékű a 8

9 kötődése a kationcserélő felületén. A növekvő protonálódás növekvő mértékű eluenserősséget jelent. Pufferkapacitása 9. ábra Anionok meghatározásakor a mozgófázisba tett gyenge savak disszociációja, és kationok meghatározásakor a mozgófázisba tett gyenge bázisok protonálódása Kis ioncserélő kapacitásnál, kis koncentrációban kell a puffert alkalmazni. A mozgófázis pufferkapacitása a puffert alkotó gyenge sav (bázis) pk a értéke körül a legnagyobb. A minták ph értéke eltérő lehet, ez csúcsszélesedést okoz. Eluenserősség Egyrészt függ a puffer komponens ph által megszabott ionizáltságától, másrészt a meghatározandó komponens és a puffer-ion verseng az ioncserélő helyen való kötődésért. Ha növeljük a puffer-ion koncentrációját, ez csökkenti a minta kötődési lehetőséget, így visszatartását. Komplexképzésre való affinitás A többértékű fémionok erősen kötődnek a kationcserélő felületén. A nagy visszatartást csökkenthetjük a mozgófázishoz adott komplexképzővel. Szerves oldószer hatása Vízben oldódó szerves anionok (formiát, acetát), melyeknél a retenciót az állófázis hidrofób részével történő kölcsönhatás befolyásolja, metanolt, etanolt, butanolt, glicerint vagy acetonitrilt kell adni a pufferhez, melyek adszorbeálnak az állófázis felületén, ezzel változtatva a szelektivitást és a visszatartást. Az ellenion minőségének és koncentrációjának hatása Az ioncsere egyensúlyi folyamat, amelyben a meghatározandó komponens verseng a mozgófázisban található ellenionnal, ennek a folyamatnak az eredménye megszabja a visszatartást és a szelektivitást. 9

10 Mozgófázisok az egykolonnás ionkromatográfiában Használhatók gyenge szerves savak és sóik szervetlen anionok meghatározásakor például: benzoesav, o-ftálsav, citromsav, borkősav. Ionizáltsági fokuk a ph függvénye. A visszatartás a mozgófázis ionjának töltésétől függ. Továbbá alkalmazhatunk lúgot (KOH), vagy poliol vegyületeket (glükóz, fruktóz, borkősav, glükonsav) poliol-borát komplexben. 10. ábra: Az o-ftálsav ionizációjának és eluenserősségének függése a mozgófázis ph értékétől Mozgófázisok az egykolonnás ionkromatográfiában kationok elválasztására Híg ásványi savak (salétromsav) a leggyakrabban használt mozgófázis összetevők. Ezek teljes mértékben disszociálnak, és a hidrogén-ion verseng az ioncserélő helyért a meghatározandó fém-ionnal. Visszatartásukat a ph szabja meg, a 0,01-0,001 mol/dm 3 koncentrációban használt savak pufferkapacitása kicsi. A mozgófázis vezetése nagy, ezért közvetett vezetőképességi detektálást alkalmazunk, vagy a kolonna utáni származékképzéssel színes vegyületeket hozunk létre, és UV-VIS detektálási módot alkalmazunk. Szervetlen sók is felhasználhatók a mozgófázisban kis koncentrációban kationnok elválasztására (réz(ii)- szulfát, cérium(iii)-szulfát).gyenge szerves bázisok is alkalmazhatók mozgófázis összetevőként kationok elválasztására. Minél kisebb a mozgófázis ph-ja, annál nagyobb az eluenserősség. Az egyértékű kationok elválasztására olyan szerves bázisok használhatók, amelyek semleges vagy bázikus közegben protonálódnak. A ph-t csökkentve, etiléndiamin/citrát puffert alkalmazva (ph=2,8) alkálifém és alkáli-földfém ionok is meghatározhatók. A mozgófázis ph értékét lítium-hidroxiddal kell beállítani. A lítium-ion affinitása kismértékű, így kevésbé befolyásolja a visszatartást. Az ioncserélőn erősen kötődő és többértékű kationok meghatározásakor komlexképzőket alkalmazunk, melyek stabilitási állandója és koncentrációja befolyásolja a visszatartást. Ilyenkor származékképzéses detektálást alkalmazunk. Mozgófázisok a kémiai ionelnyomásos ionkromatográfiában A 2. ábrán látható ionelnyomó reaktor megszabja az alkalmazható mozgófázis összetételét. Feladata a mozgófázis vezetésének csökkentése. Anion meghatározásánál KOH alkalmazása során (teljesen disszociál) a kálium ionokat kell hidrogén-ionokra cserélnünk, így semlegesítődik, víz keletkezik. Ezt erős kationcserélővel tudjuk megoldani. 10

11 Az ionelnyomó reaktorban lejátszódó folyamatok: a mozgófázis és a minta kationjainak cserélése hidrogén-ionra semlegesítési reakció, víz keletkezése, háttérvezetés csökkentése az így létrejövő savak vezetése nagy, a detektálás érzékenységét növelő reakció: a meghatározandó anion: H + +A - HA a detektorban mért komponens. Követelmények A kationok hidrogén ionra cserélése, a mozgófázis anionjainak kis vezetésű vegyületté kell alakulniuk, ill. ezek affinitása nagy legyen az anioncserélőhöz, koncentrációjuk az ionelnyomó reaktor ioncserélő kapacitását nem haladhatja meg és a protonált anionnak disszociált formában kell lenni, amikor az ionelnyomó reaktorból távozik. Kationok meghatározásánál az alábbi reakciók játszódnak le: 11. ábra: reakciók kationok meghatározásánál A hidroxid-formában üzemeltetett ionelnyomó reaktor használati lehetőségét megszabja a következő reakció: M + +OH - <=> MOH. Az ionelnyomó reaktorból a fémionok a megfelelő hidroxid formában távoznak. Ahhoz, hogy ezek a komponensek megjelenjenek a detektorban, és mérhetők legyenek, oldódniuk és disszociálódniuk kell a mozgófázisban. A fémek és az átmeneti fémek hidroxid csapadékainak oldódása vízben kismértékű. Ebből következik, hogy hidroxid formában lévő anioncserélő, amelyen az ionelnyomási reakció lejátszódik, elsősorban csak alkáli és alkáli földfém kationok meghatározására alkalmas. A vezetés csökkentésére, amikor fémeket és átmeneti fémeket akarunk meghatározni, vagy csapadékképzést, vagy a komplexképzési reakciót használjuk ki. Például csapadékképzésnél az ionelnyomó reaktorban az ioncserélőt klorid formába hozzuk, és mozgófázis komponensként ezüst-nitrátot használunk. Ekkor az ionelnyomó reaktorban a következő reakció játszódik le: 11

12 12. ábra: az ionelnyomó reaktorban lejátszódó reakció A háttérvezetés csökkentését elérhetjük úgy is, hogy a mozgófázis kationt komplexbe visszük. Például az ioncserélőt réz-formába visszük, és a mozgófázis komponensként etiléndiamin- N,N -diacetát dikálium sóját használjuk (K 2 EDDA). A réz-kálium ioncsere eredményeként a mozgófázisba került réz-ion gyengén disszociáló komplexet képez az etiléndiamin-n,n - diacetát (CuEDDA). Anionok meghatározásánál az alábbi reakciók játszódnak le: 13. ábra: reakciók anionok meghatározásánál 2.4. Detektálási lehetőségek az ionkromatográfiában A fő detektálási módszer a mozgófázis vezetésének figyelése, mérése. A detektorok ionelnyomó reaktorból és vezetőképességi mérőcellából állnak. 12

13 A konduktometriás vezetés mérésnél problémát jelent az elektródok felületén kialakuló kettős réteg. A zaj kiküszöbölésére az alábbi ábrán látható méréstechnikát vezették be: 14. ábra A bipoláris pulzustechnika alkalmazása és az elektród felületén kialakuló kettősréteg Egymás után két feszültségimpulzust alkalmazunk, abszolút értékben azonosak, előjelük különböző. Az áramerősséget a második pulzus végén mérik. Az ellentétes előjelű pulzosok eredményeképp az elektródok felületén, csak kis vastagságban alakul ki kettősréteg, ami a mérés zaját jelentősen lecsökkenti. Négyelektródás ellenállásmérés tovább csökkenti a mérésnél észlelt zajt. Ionelnyomó reaktorok 15. ábra Négyelektródás ellenállásméréssel működő vezetőképességi mérőcella elvi vázlata Ma már NaOH tartalmú mozgófázis helyett Na 2 CO 3 és NaHCO 3 különböző oldatú arányát használjuk. Ennek megfelelően a semlegesítési reakció a következőképpen módosul: H + +HCO 3 +e - H 2 CO 3. A H 2 CO 3 gyenge sav, disszociációja kis mértékű, így vezetése is alacsony. A mozgófázis a kimerülés elkerülése érdekében szulfonált porózus kapilláris csőben áramlik, az ioncserélő külső részén áramoltatjuk a regeneráló folyadékot, így folytonos működést érhetünk el. A kis átmérő csövek ioncserélő kapacitása kicsi, ezért csak kis ionkoncentrációknál használhatók. A mikromembrán ion-elnyomóknál a felületet úgy sikerült megnövelni, hogy a térfogata kicsi maradt. Működési elvét az alábbi ábrán láthatjuk: 13

14 16. ábra Mikromembrán ionelnyomó működési elve A regeneráló folyadékot szivattyú áramoltatja. Az iontranszport sebessége jelentősen növelhető, ha ez elektromos térerő hatására történik: Egyéb detektálási lehetőségek 17. ábra Elektrokémiai ionelnyomó működési elve UV-VIS elnyelése ennél a módszernél csak néhány ionnak van, például: jodid, jodát, nitrit, nitrát, kromát. A kationok meghatározásánál használunk kolonna utánivagy előtti származékképzést, így színes komplexeket kapunk. Az UV-t nem abszorbeáló komponenseket közvetett UV-detektálási módszerrel határozzuk meg. Ekkor a mozgófázishoz UV elnyelő komponest adunk és az abszorbancia csükkenéséből kapott jelet mérjük. Néhány ion elektrokémiailag oxidálható, ezeket az ionokat amperometriás és coulombmetriás detektorral közvetlenül lehet mérni. Közvetett elektrokémiai detektálásnál áram csökkenést mérünk. Továbbá jól alkalmazhatók az ionszelektív elektródok is. 3. A kapilláris elektroforézis (CE) Fő területét a nagy molekulatömegű ionos anyagok meghatározása jelenti, mint például fehérjék, polipeptidek, nukleinsavak. Továbbá gyakori alkalmazási területe az optikailag aktív komponensek meghatározása. Könnyen elválaszthatók az enantiomerek, ha a pufferhez optikailag aktív anyagot, például β-ciklodextrin származékot adunk. A CE hasonlóan alkalmazható, mint a HPLC, előnye viszont, hogy az oldószer felhasználása minimális. Módszere a komponensek eltérő sebességű vándorlásán alapul egy μm átmérőjű kapillárisban, kv feszültségkülönbség hatására. A mintaadagolás úgy történik, hogy a Pt elektródot és a kvarc kapilláris végét egy mechanika mintatartóba helyezi, a minta a kapillárisba nyomáskülönbség vagy nagyfeszültségű impulzus hatására áramlik. Az adagolt mintatérfogat 1-40 nanoliter. A reprodukálható mintaadagoláshoz automata mintaadagolókat 14

15 kell alkalmazni. A kapilláris kvarcüveg vagy teflon. Detektáláshoz a kapillárisról a védő poliimid réteget eltávolítva, jól fókuszált UV fényt használunk. 18. ábra A CE rendszer felépítése 15

16 4. Ioncserélők, mint HILIC állófázisok A HILIC-ben használhatunk ioncserélőket is állófázisként. Az ioncserelőket töltésük alapján két osztályba soroljuk: erős anioncserélők erős kationcserélők Az ioncserélők tulajdonságainak ismertetését a dolgozat korábbi részeiben megtettük.(ld. 2.1 fejezet) Alkalmazási ph tartomány szerves polimer alapú anioncserélőnél (ph=1-12) Szilikagél alapú anioncserélőnél ph=3-7. A HILIC mérési körülményei között a szerves polimer alapú erős ioncserélő ionizált formában van, az ionos részt hidrátburok veszi körül, ez biztosítja határfelületi vízréteget. A vízbe történő beoldódás mellett a kationcsere is hozzájárulhat a visszatartáshoz. Az erős kationcserélők felületén szerves szulfonsav csoportok vannak, a csoportok vizes közegben disszociálnak, ezért a felület negatív töltésű lesz. A szulfonsav csoport disszociációja függ a közeg szerves oldószer tartartalmától. A szulfonsav disszociációs viszonyainak vizsgálatánál a határfelületi vízréteggel kell számolni. A gyógyszermolekulák a könnyebb felszívódás miatt só formában lehetnek. Az ilyen anyagok meghatározására alkalmas lehet a Zwitter-ion állófázisú HILIC. Kationok és anionok együttes meghatározására alkalmas, továbbá előnyös, mert a reagálatlan szilanol csoportok egy része ionos formában marad. Azaz nagyobb lesz a ph tűrés, mert a felületnek hidrofób védése van. 5. Ionpár kromatográfia (RP-IP-HPLC) Ionos vagy könnyen ionizálható vegyületek visszatartása RP-HPLC-ban kicsi. A visszatartás növelésére és egyúttal a fordított fázisú kromatográfiás rendszer szelektivitásának növelésére a mozgófázisba mmol/dm3 koncentráció tartományban ionpár képző hidrofób részt tartalmazó ionos anyagot tesznek. Az ionpár képző reagens hatása kettős; egyrészt megváltoztatja az állófázis felületét, ezáltal a visszatartását, másrészt az ellentétes töltésű ionos vegyületekkel ion-asszociátumot képez a mozgófázisban. Az ion asszociátum úgy viselkedik, mintha apolárisabb karakterű lenne, mint a vizsgálandó vegyület, így már abszorbeálódik az apoláris állófázis felületén. Fontos, hogy valamennyi komponens a folyamat teljes ideje alatt ionos formában legyen. A hidrofób ion töltése ellentétes a meghatározandó ion töltésével. A szelektivitást és a visszatartást befolyásoló tényezők: szerves oldószer minősége, mennyisége ph (puffer típusa, koncentrációja) idegen só koncentrációja ionpár képző koncentrációja, típusa hőmérséklet 16

17 Optimálás az RP-HPLC-ben: lgp előrejelzése pka előrejelzése lgd-ph függvény 6. Kapcsolt technikák A bonyolultabb szerkezetű ionos anyagok meghatározásánál kiemelt jelentősége van a kapcsolt technikák alkalmazásának. A kromatográfiás technikák kiválóan alkalmasak a komponensek elválasztására, a kapcsolt technikák alkalmazásával (NMR, MS) lehetőség van a komponensek szerkezetének felderítésére. Kromatográfiás technika-nmr Fontos megjegyeznünk, hogy ionpár kromatográfiás technika kivételével valamennyi ionos anyag elválasztására alkalmas kromatográfiás technika (HILIC, IC, stb.) felhasználható NMR-el összekapcsolva. Off-line üzemmódban az NMR nem korlátozza a kromatográfiát. CIC ICP-MS A CIC ICP-MS módszer alkalmas ionok oxidációs állapotának megállapítására. Az ICP-MS használata miatt számos argon vegyület keletkezik a plazmában, de csak egész számú ionokat tud megkülönböztetni egy kis felbonású MS, ezért nagyfelbontású MS alkalmazása szükséges. 7. Bioanyagok elválasztása RP-HPLC, RP-UHPLC technikákat aminósav analízishez, peptidtérkép, szennyezők és fehérjebomlástermékek meghatározásához használhatjuk. A SEC alkalmas peptid fragmentumok, míg az IEX aminósav analízisre. A HIC és a HILIC az egyes biopolimerek építőköveinek, jellegének meghatározására alkalmazható. 17

18 Összefoglalás Munkánkban megmutattuk, hogy mennyire sokszínű feladatokkal és megoldásokkal találkozhat az ember, ha ionos anyagokkal dolgozik, azokat analizálja. Természetesen ebben a terjedelemben nem tértünk ki minden felmerülő megoldás részletére, de összefoglaltuk a két leglényegesebb módszert, az ionkromatográfiát és az elektroforézist. Külföldi irodalomból igyekeztünk példákkal színesíteni a beszámolót. Ezekből kiderül, hogy az évek során a feladat nem veszített jelentőségéből, a kétezres évekből ugyanúgy találunk publikációt, mint korábbról. Részletesebben, bár korántsem minden esetleges felmerülő igényt kielégítően írtunk az ionkromatográfiás módszer alkalmazásáról, kitértünk a fontos paraméterekre, a detektálási lehetőségekre, mozgó- és állófázisok megválasztásának szempontjaira. Igyekeztünk felhívni a figyelmet az esetleges buktatókra, amelyekre ha egyszer ionkromatográfiával fogunk foglalkozni, mi magunk is odafigyelünk majd. Hasonló szándékkal foglaltuk össze az elektroforézis módszerének lényegét is, mint az ionkromatográfia melletti gyakori analitikai megoldást. 18

19 Irodalomjegyzék [1] B. van der Bruggen, A. Koninckx, C. Vandecasteele; Water Research 38 (2004) [2] T. Tsuru, S. Nakao, S. Kimura; Journal of Membrane Science 108 (1995) [3] V.A. IVANOV, V.D. TIMOFEEVSKAYA and V.I. GORSHKOV; Reactive Polymers, 17 (1992) [4] V.A. Ivanov, V.D. Timofeevskaja, O.T. Gavlina, V.I. Gorshkov; Microporous and Mesoporous Materials 65 (2003) [5] T. KIKUCHI, I. GOTO and K. SUZUKI; Progress in Nuclear Energy; Vol. 47, No. 1-4, pp , 2005 [6] S. Pelletier, C. A. Lucy; Journal of Chromatography A, 1118 (2006) [7] S. S. Brudin, R. A. Shellie,P R. Haddadb, P.J. Schoenmakersa; Journal of Chromatography A, 1217 (2010) [8] M. Amin, L. W. Lim, T. Takeuchi; Talanta 71 (2007) [9] Tetsuo Okada; Journal of Chromatography A, 804 (1998) [10] P. Jones, P. N. Nesterenko; Journal of Chromatography A, 789 (1997) [11] Fekete Jenő, Folyadékkromatográfia elmélete és gyakorlata, (2006)

20 Tartalomjegyzék Bevezetés és célkitűzés... 2 Irodalmi áttekintés... 3 Elméleti áttekintés, ioncserés technikák [11] Az ionkizárásos kromatográfia Kationcserélők Anioncserélők Az ionkromatográfia Használatos állófázisok További példák: Használatos mozgófázisok Detektálási lehetőségek az ionkromatográfiában A kapilláris elektroforézis (CE) Ioncserélők, mint HILIC állófázisok Ionpár kromatográfia (RP-IP-HPLC) Kapcsolt technikák Bioanyagok elválasztása Összefoglalás Irodalomjegyzék

Fekete Jenő. Ionkromatográfiaés ioncserés alapfogalmak

Fekete Jenő. Ionkromatográfiaés ioncserés alapfogalmak Fekete Jenő Ionkromatográfiaés ioncserés alapfogalmak Irodalmak Dr. Fekete Jenő: A folyadékkromatográfia elmélete és gyakorlata, 231-258. Műszer és Mérésügyi Közlemények, 37. évfolyam, 67. szám, 2001 FeketeJenő-HeteGabriella-Ritz

Részletesebben

Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC )

Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC ) Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC ) Az ionos vagy ionizálható vegyületek visszatartása az RP-HPLC-ben kicsi. A visszatartás növelésére és egyúttal

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

Hagyományos HPLC. Powerpoint Templates Page 1

Hagyományos HPLC. Powerpoint Templates Page 1 Hagyományos HPLC Page 1 Elválasztás sík és térbeli ábrázolása Page 2 Elválasztás elvi megoldásai 3 kromatográfiás technika: frontális kiszorításos elúciós Page 3 Kiszorításos technika minta diszkrét mennyisége

Részletesebben

Ionkromatográfia. egyetemi jegyzet. Tartalomjegyzék

Ionkromatográfia. egyetemi jegyzet. Tartalomjegyzék Ionkromatográfia egyetemi jegyzet Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 2. Az ionkromatográf felépítése és működése... 3 3. Az ionkromatográfia típusai... 4 3.1 Ioncsere kromatográfia (ion-exchange chromatography)...

Részletesebben

Mozgófázisok a HILIC-ban. Módszer specifikus feltétel: kevésbé poláris, mint az állófázis vagy a víz Miért a víz?

Mozgófázisok a HILIC-ban. Módszer specifikus feltétel: kevésbé poláris, mint az állófázis vagy a víz Miért a víz? Dr Fekete Jenı: A folyadékkromatográfia újabb fejlesztési irányai - HILIC Mozgófázisok a HILIC-ban Módszer specifikus feltétel: kevésbé poláris, mint az állófázis vagy a víz Miért a víz? Mitıl l poláris

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

Adszorpció folyadékelegyekből 2. Elektrolit oldat

Adszorpció folyadékelegyekből 2. Elektrolit oldat Adszorpció folyadékelegyekből 2. Elektrolit oldat Bonyolultabb, mert min. 3 komponens van: anion, kation és oldószer. Általában 5 komponens: anion, kation, oldószer-anion, oldószer-kation, disszociálatlan

Részletesebben

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. Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Adszorpció oldatból szilárd felületre Adszorpció oldatból Nem-elektrolitok

Részletesebben

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó HAc H + + Ac - ecetsav disszociációja [H + ] [Ac - ] K sav = [HAc] NH 4 OH NH 4 + + OH - [NH + 4 ] [OH - ] K bázis = [ NH 4 OH] Ammóniumhidroxid

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS. dolgozat az Elválasztási műveletek a biotechnológiai iparokban c. tárgyhoz

KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS. dolgozat az Elválasztási műveletek a biotechnológiai iparokban c. tárgyhoz KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS dolgozat az Elválasztási műveletek a biotechnológiai iparokban c. tárgyhoz DIENES DÓRA I. ÉVF. PHD HALLGATÓ 1999 Bevezetés - Elektroforézis Az elektroforézis olyan elválasztási

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika Anyagvizsgálati módszerek Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagvizsgálati módszerek Optikai módszerek 1/ 18 Potenciometria Potenciometria olyan analitikai eljárások

Részletesebben

Tájékoztató képzési programról. XLIII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés.

Tájékoztató képzési programról. XLIII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. Tájékoztató képzési programról XLIII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

Az ionkromatográfia retenciós elmélete és alkalmazásai a kémiai analízisben

Az ionkromatográfia retenciós elmélete és alkalmazásai a kémiai analízisben Az ionkromatográfia retenciós elmélete és alkalmazásai a kémiai analízisben OTKA zárójelentés 1. Makrociklusos anioncserélők vizsgálata és folyadékkromatográfiás módszer fejlesztése oxoanionok, halogenidek

Részletesebben

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. 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

Részletesebben

Szilikagél szerkezete

Szilikagél szerkezete FLYADÉKKRMATGRÁFIA P-KNTRLL Krusper László DEBRECENI EGYETEM Szilikagél szerkezete 2 Az ábrák több, részben szerzői jogokkal védett műből, oktatási célra lettek kivéve. Továbbmásolásuk, terjesztésük nem

Részletesebben

Per-Form Hungária Kft Budapest, Komócsy u. 52. Felnőttképz. nyilv. szám: Akkredit. lajstromszám: AL-1666/

Per-Form Hungária Kft Budapest, Komócsy u. 52. Felnőttképz. nyilv. szám: Akkredit. lajstromszám: AL-1666/ XXV. Kromatográfiás iskola Azonosító szám: 5400, műszaki technikusi képesítések (szakmai tanfolyamok felnőttképzés keretében) Tájékoztató felnőttképzési programról A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

DR. FEKETE JENŐ. 1. ábra: Átviteli módok HPLC, GC ill. CE technikák esetén

DR. FEKETE JENŐ. 1. ábra: Átviteli módok HPLC, GC ill. CE technikák esetén KÖRNYEZETI ANALITIKA I. DR. FEKETE JENŐ JEGYZET A 2003/04 ES TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉNEK 3. ELŐADÁSÁHOZ. (02. 24) 1. KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS (CE) KÉSZÍTETTE: KELEMEN PÉTER, KORDA ANDRÁS A korábbi előadások

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Halmazállapotok, fázisok Fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály Fizikai módszerek anyagok tisztítására - Szublimáció

Részletesebben

89. A szorpciós folyamat szerint milyen kromatográfiás módszereket ismer? Abszorpciós, adszorpció, kemiszorpció, gél

89. A szorpciós folyamat szerint milyen kromatográfiás módszereket ismer? Abszorpciós, adszorpció, kemiszorpció, gél 86. Miért van szükség az elválasztó módszerek alkalmazására? a valós rendszerek mindig többkomponensűek és nincsen minden anyagra specifikus reagens/reagens sor, amely az egymás melletti kimutatást/meghatározást

Részletesebben

Többértékű savak és bázisok Többértékű savnak/lúgnak azokat az oldatokat nevezzük, amelyek több protont képesek leadni/felvenni.

Többértékű savak és bázisok Többértékű savnak/lúgnak azokat az oldatokat nevezzük, amelyek több protont képesek leadni/felvenni. ELEKTROLIT EGYENSÚLYOK : ph SZÁMITÁS Általános ismeretek A savak vizes oldatban protont adnak át a vízmolekuláknak és így megnövelik az oldat H + (pontosabban oxónium - H 3 O + ) ion koncentrációját. Erős

Részletesebben

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy. Általános és szervetlen kémia 10. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a kémiai reakciókat hogyan lehet csoportosítani milyen kinetikai összefüggések érvényesek Mai témakörök a közös elektronpár létrehozásával

Részletesebben

XXXXI. Kromatográfiás iskola

XXXXI. Kromatográfiás iskola XXXXI. Kromatográfiás iskola A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéke és a Per-Form Hungária Kft. ismét megrendezi kromatográfiás

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

Tájékoztató képzési programról

Tájékoztató képzési programról Tájékoztató képzési programról XLIV. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének

Részletesebben

Kromatográfia Bevezetés. Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

Kromatográfia Bevezetés. Anyagszerkezet vizsgálati módszerek Kromatográfia Bevezetés Anyagszerkezet vizsgálati módszerek Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagszerkezet vizsgálati módszerek Kromatográfia 1/ 37 Analitikai kémia kihívása Hagyományos módszerek Anyagszerkezet

Részletesebben

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában AAS ICP-MS ICP-AES ICP-AES-sel mérhető elemek ICP-MS-sel mérhető elemek A zavarások felléphetnek: Mintabevitel közben Lángban/Plazmában

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott =

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

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

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

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

Részletesebben

Kémiai tantárgy középszintű érettségi témakörei

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

Részletesebben

Dr. Fekete Jenõ A folyadékkromatográfia újabb fejlesztési irányai HILIC

Dr. Fekete Jenõ A folyadékkromatográfia újabb fejlesztési irányai HILIC Dr. Fekete Jenõ A folyadékkromatográfia újabb fejlesztési irányai HILIC 2009 LaChrom Ultra UHPLC Sebesség és hatékonyság a kromatorgráfiában ÚJ! Merck Kft. Magyarország 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Részletesebben

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA Elvi jellemzők, amelyek meghatározzák a készülék felépítését magas hőmérsékletű fényforrás (elsősorban plazma, szikra, stb.) kis méretű sugárforrás (az önabszorpció csökkentése

Részletesebben

XXXVI. Kromatográfiás iskola

XXXVI. Kromatográfiás iskola XXXVI. Kromatográfiás iskola A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéke és a Per Form Hungária Kft. ismét megrendezi kromatográfiás

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek Kromatográfia Folyadékkromatográfia-tömegspektrometria Anyagszerkezet vizsgálati módszerek Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagszerkezet vizsgálati módszerek Kromatográfia 1/ 25 Folyadékkromatográfia-tömegspektrometria

Részletesebben

Oldódás, mint egyensúly

Oldódás, mint egyensúly Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott K

Részletesebben

Pufferrendszerek vizsgálata

Pufferrendszerek vizsgálata Pufferrendszerek vizsgálata Ecetsav/nátrium-acetát pufferoldat, ammonia/ammonium-klorid, ill. (nátrium/kálium) dihidrogénfoszfát/hidrogénfoszfát pufferrendszerek vizsgálata. Oldatkészítés: a gyakorlatvezető

Részletesebben

Közös elektronpár létrehozása

Közös elektronpár létrehozása Kémiai reakciók 10. hét a reagáló részecskék között közös elektronpár létrehozása valósul meg sav-bázis reakciók komplexképződés elektronátadás és átvétel történik redoxi reakciók Közös elektronpár létrehozása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Konduktometria. Ungvárainé Dr. Nagy Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Konduktometria. Ungvárainé Dr. Nagy Zsuzsanna Jegyzőkönyv CS_DU_e 2014.11.27. Konduktometria Ungvárainé Dr. Nagy Zsuzsanna Margócsy Ádám Mihálka Éva Zsuzsanna Róth Csaba Varga Bence I. A mérés elve A konduktometria az oldatok elektromos vezetésének

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZEK SZERVES SZENNYEZŐINEK ELEMZÉSE GC- MS/MS MÓDSZERREL

KÖRNYEZETI VIZEK SZERVES SZENNYEZŐINEK ELEMZÉSE GC- MS/MS MÓDSZERREL KÖRNYEZETI VIZEK SZERVES SZENNYEZŐINEK ELEMZÉSE GC- MS/MS MÓDSZERREL Készítette: Vannai Mariann Környezettudomány MSc. Témavezető: Perlné Dr. Molnár Ibolya 2012. Vázlat 1. Bevezetés 2. Irodalmi áttekintés

Részletesebben

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. 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

Részletesebben

Mérési módszer szelektivitása, specifikus jellege

Mérési módszer szelektivitása, specifikus jellege Dr. Abrankó László Elválasztástechnika az analitikai kémiában Mérési módszer szelektivitása, specifikus jellege Egy mérési módszernek, reagensnek (vagy általában kölcsönhatásnak) azt a jellemzőjét, hogy

Részletesebben

A kromatográfia és szerepe a sokalkotós rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzésében. Dr. Balla József 2019.

A kromatográfia és szerepe a sokalkotós rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzésében. Dr. Balla József 2019. A kromatográfia és szerepe a sokalkotós rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzésében. Dr. Balla József 2019. 1 Kromatográfia 2 3 A kromatográfia definíciója 1. 1993 IUPAC: New Unified Nomenclature for

Részletesebben

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion. 4. változat z 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. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Tájékoztató képzési programról

Tájékoztató képzési programról Tájékoztató képzési programról XLVI. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

AsMET víztisztító és technológiája

AsMET víztisztító és technológiája AsMET víztisztító és technológiája Horváth Dániel mérnök daniel.horvath@smet.hu S-Metalltech 98. Kft. Tartalom I. AsMET adszorbens - Tulajdonságok II. Alkalmazási példák III. Regenerálás Hulladék kezelése

Részletesebben

Tájékoztató képzési programról XLV. Kromatográfiás tanfolyam. Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés.

Tájékoztató képzési programról XLV. Kromatográfiás tanfolyam. Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. Tájékoztató képzési programról XLV. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

Savak bázisok. Csonka Gábor Általános Kémia: 7. Savak és bázisok Dia 1 /43

Savak bázisok. Csonka Gábor Általános Kémia: 7. Savak és bázisok Dia 1 /43 Savak bázisok 12-1 Az Arrhenius elmélet röviden 12-2 Brønsted-Lowry elmélet 12-3 A víz ionizációja és a p skála 12-4 Erős savak és bázisok 12-5 Gyenge savak és bázisok 12-6 Több bázisú savak 12-7 Ionok

Részletesebben

Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria

Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria 1. Vas-só részlegesen oxidált oldatába Pt elektródot merítettünk. Ennek az elektródnak a potenciálját egy telített kalomel elektródhoz képest mérjük

Részletesebben

LABORLEIRAT A HPLC LABORATÓRIUMI GYAKORLATHOZ (ANALITIKAI KÉMIA 1.)

LABORLEIRAT A HPLC LABORATÓRIUMI GYAKORLATHOZ (ANALITIKAI KÉMIA 1.) LABORLEIRAT A HPLC LABORATÓRIUMI GYAKORLATHOZ (ANALITIKAI KÉMIA 1.) TARTALOMJEGYZÉK: KÖVETELMÉNYEK... 2 A FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA ALAPJAI... 2 Az elválasztás... 2 A készülék... 3 Folyadékkromatográfiás módszerek,

Részletesebben

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Bevezetés A kerámia masszák folyósításkor fő cél az anyag

Részletesebben

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010-2011. 1 A vegyületekben az atomokat kémiai kötésnek nevezett erők tartják össze. Az elektronok

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 6. hét

Kémiai alapismeretek 6. hét Kémiai alapismeretek 6. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék biner 2013. október 7-11. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c Egyensúly:

Részletesebben

ÚJ GENERÁCIÓS PREPARATÍV OSZLOPOK

ÚJ GENERÁCIÓS PREPARATÍV OSZLOPOK GEN-LAB Kft. 2008, VIII. évfolyam 3. szám Választható töltetek ÚJ GENERÁCIÓS PREPARATÍV OSZLOPOK megnövelt oszlop élettartam nagyobb hatékonyság nagy áramlási sebesség tűrés megnövelt terhelhetőség élesebb

Részletesebben

Fehérjék elválasztására alkalmazható mikrofludikai rendszerek Bioanalyzer, LabChip rendszerek. A készülékek működési elve, felépítésük, alkalmazásuk.

Fehérjék elválasztására alkalmazható mikrofludikai rendszerek Bioanalyzer, LabChip rendszerek. A készülékek működési elve, felépítésük, alkalmazásuk. Fehérjék elválasztására alkalmazható mikrofludikai rendszerek Bioanalyzer, LabChip rendszerek. A készülékek működési elve, felépítésük, alkalmazásuk. Kapilláris elektroforézis tömegspektrometriás detektálással

Részletesebben

1. feladat. Versenyző rajtszáma:

1. feladat. Versenyző rajtszáma: 1. feladat / 4 pont Válassza ki, hogy az 1 és 2 anyagok közül melyik az 1,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-glükózamin hidroklorid! Rajzolja fel a kérdésben szereplő molekula szerkezetét, és értelmezze részletesen

Részletesebben

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A víz keménysége VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A természetes vizek alkotóelemei között számos kation ( pl.: Na +, Ca ++, Mg ++, H +, K +, NH 4 +, Fe ++, stb) és anion (Cl

Részletesebben

10. (IPARI) KROMATOGRÁFIA

10. (IPARI) KROMATOGRÁFIA 0. (IPARI) KROMATOGRÁFIA Dr. Pécs Miklós Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék MŰVELETI SORREND 3. Tisztítás a termék és a szennyező anyagok

Részletesebben

AZ ELVÁLASZTÁSTECHNIKA KORSZERŰ MÓDSZEREI

AZ ELVÁLASZTÁSTECHNIKA KORSZERŰ MÓDSZEREI AZ ELVÁLASZTÁSTECHNIKA KORSZERŰ MÓDSZEREI A BIOANALITIKAI LABORGYAKORLAT ELMÉLETI HÁTTERE Készítette az A3 csoport: Kiss Bálint Mezei Pál Dániel Szkiba Ivett Szűcs Rózsa Varga Dániel 2010/2011 TAVASZI

Részletesebben

Igény a pontos minőségi és mennyiségi vizsgálatokra: LC-MS/MS módszerek gyakorlati alkalmazása az élelmiszer-analitikában

Igény a pontos minőségi és mennyiségi vizsgálatokra: LC-MS/MS módszerek gyakorlati alkalmazása az élelmiszer-analitikában : LC-MS/MS módszerek gyakorlati alkalmazása az élelmiszer-analitikában Tölgyesi Ádám Hungalimentária, Budapest 2017. április 26-27. Folyadékkromatográfiás hármas kvadrupol rendszerű tandem tömegspektrometria

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula** Környezetbarát t kemény nyítőszármazékok előáll llítása és s alkalmazása a környezet k védelme v érdekében Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula** *Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Veszprém

Részletesebben

Tömegspektrometria. Mintaelőkészítés, Kapcsolt technikák OKLA 2017

Tömegspektrometria. Mintaelőkészítés, Kapcsolt technikák OKLA 2017 Tömegspektrometria Mintaelőkészítés, Kapcsolt technikák OKLA 2017 Mintabeviteli rendszer Működési elv Vákuumrendszer Ionforrás Tömeganalizátor Detektor Electron impact (EI) Chemical ionization (CI) Atmospheric

Részletesebben

MINŐSÉGI KÉMIAI ANALÍZIS

MINŐSÉGI KÉMIAI ANALÍZIS MINŐSÉGI KÉMIAI ANALÍZIS A minőségi analízis célja és feladata ismeretlen anyagok vegyületek, keverékek, ötvözetek, stb. összetételének meghatározása, annak megállapítása, hogy a különféle anyagok milyen

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

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

Részletesebben

7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel. Előkészítő előadás 2015.03.09.

7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel. Előkészítő előadás 2015.03.09. 7. Festékelegyek elválasztása oszlopkromatográfiás módszerrel Előkészítő előadás 2015.03.09. A kromatográfia A módszer során az elválasztandó anyagot áthajtjuk egy mozgó fázisban egy álló fázison keresztül

Részletesebben

Inverz módszerek kidolgozása a molekuláris kölcsönhatások vizsgálatára folyadékkromatográfiában. az OTKA számú kutatás szakmai zárójelentése

Inverz módszerek kidolgozása a molekuláris kölcsönhatások vizsgálatára folyadékkromatográfiában. az OTKA számú kutatás szakmai zárójelentése Inverz módszerek kidolgozása a molekuláris kölcsönhatások vizsgálatára folyadékkromatográfiában az OTKA 48887 számú kutatás szakmai zárójelentése A kromatográfiás elválasztások során lejátszódó folyamatok

Részletesebben

HOMOGÉN EGYENSÚLYI ELEKTROKÉMIA: ELEKTROLITOK TERMODINAMIKÁJA

HOMOGÉN EGYENSÚLYI ELEKTROKÉMIA: ELEKTROLITOK TERMODINAMIKÁJA HOMOGÉN EGYENSÚLYI ELEKTROKÉMIA: ELEKTROLITOK TERMODINAMIKÁJA I. Az elektrokémia áttekintése. II. Elektrolitok termodinamikája. A. Elektrolitok jellemzése B. Ionok termodinamikai képződési függvényei C.

Részletesebben

Alapösszef. és s azok lasztásrasra

Alapösszef. és s azok lasztásrasra Alapösszef sszefüggések és s azok hatása az elválaszt lasztásrasra (A kromatográfia felosztása. Retenciós idő, reletív retenciós idő,visszatartási tényező, szelektivitás, elválasztási tényező, csúcsszimmetria,

Részletesebben

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Korszerű tömegspektrometria a biokémi miában Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Tematika Bevezetés: ionizációs technikák és analizátorok összehasonlítása a biomolekulák szemszögéből Mikromennyiségek mintaelőkészítése

Részletesebben

az LC/GC tanfolyam nevű gyakorlat orientált, elméleti kromatográfiás képzés.

az LC/GC tanfolyam nevű gyakorlat orientált, elméleti kromatográfiás képzés. Kedves Kollégák! A KromKorm Kft. és a Gen-Lab Kft. közös szervezésében első alkalommal kerül megrendezésre 2018. 04. 09. 18. között az LC/GC tanfolyam nevű gyakorlat orientált, elméleti kromatográfiás

Részletesebben

Ciklodextrinek alkalmazása folyadékkromatográfiás módszerekben Dr. Szemán Julianna

Ciklodextrinek alkalmazása folyadékkromatográfiás módszerekben Dr. Szemán Julianna Ciklodextrinek alkalmazása folyadékkromatográfiás módszerekben Dr. Szemán Julianna Cyclolab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Laboratórium Kft. 197. Budapest, Illatos u. 7. cyclolab@cyclolab.hu www.cyclolab.hu

Részletesebben

Szénhidrátok elektrokémiai detektálása, fókuszban a laktóz

Szénhidrátok elektrokémiai detektálása, fókuszban a laktóz Szénhidrátok elektrokémiai detektálása, fókuszban a laktóz Stefán G 1., M. Eysberg 2 1 ABL&E-JASCO Magyarország Kft., Budapest 2 Antec Scientific, Zoeterwoude, Hollandia Szénhidtráttartalom meghatározás

Részletesebben

Indikátorok. brómtimolkék

Indikátorok. brómtimolkék Indikátorok brómtimolkék A vöröskáposzta kivonat, mint indikátor Antociánok 12 40 mg/100 g ph Bodzában, ribizliben is! A szupersavak Szupersav: a kénsavnál erősebb sav Hammett savassági függvény: a savak

Részletesebben

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

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:

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Áttekintő tartalomjegyzék

Áttekintő tartalomjegyzék 4 Áttekintő tartalomjegyzék Új trendek a kromatográfiában (Gyémánt Gyöngyi, Kurtán Tibor, Lázár István) 5 Új technikák és alkalmazási területek a tömegspektrometriában (Gyémánt Gyöngyi, Kéki Sándor, Kuki

Részletesebben

BOROK EREDETVIZSGÁLATÁRA HASZNÁLATOS ANALITIKAI KÉMIAI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

BOROK EREDETVIZSGÁLATÁRA HASZNÁLATOS ANALITIKAI KÉMIAI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE BOROK EREDETVIZSGÁLATÁRA HASZNÁLATOS ANALITIKAI KÉMIAI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Készítette: Kisdi Benedek ELTE TTK Környezettan BSc Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens 2016 Bevezetés A borkészítés

Részletesebben

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel Kromatográfia A műszeres analízis kromatográfiás módszereinek feladata, hogy a vizsgálandó minta komponenseit egymástól elválassza, és azok minőségét, valamint mennyiségi viszonyait megállapítsa. Az elválasztás

Részletesebben

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC Az alkalmazott nagy nyomás (100-1000 bar) lehetővé teszi nagyon finom szemcsézetű töltetek (2-10 μm) használatát, ami jelentősen megnöveli

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév Kémia - 9. évfolyam - I. félév 1. Atom felépítése (elemi részecskék), alaptörvények (elektronszerkezet kiépülésének szabályai). 2. A periódusos rendszer felépítése, periódusok és csoportok jellemzése.

Részletesebben

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Kémiai reakció Kémiai reakció: különböző anyagok kémiai összetételének, ill. szerkezetének

Részletesebben

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny 2014. április 25. Név: E-mail cím: Egyetem: Szak: Képzési szint: Évfolyam: Pontszám: Név: Pontszám: / 3 pont 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét!

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás 3. A kémiai kötés Kémiai kölcsönhatás ELSŐDLEGES MÁSODLAGOS OVALENS IONOS FÉMES HIDROGÉN- KÖTÉS DIPÓL- DIPÓL, ION- DIPÓL, VAN DER WAALS v. DISZPERZIÓS Kémiai kötések Na Ionos kötés Kovalens kötés Fémes

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 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. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Aminosavak, peptidek, fehérjék

Aminosavak, peptidek, fehérjék Aminosavak, peptidek, fehérjék Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérjék felépítésében mindössze 20- féle aminosav vesz részt. Ezek általános képlete: Az aminosavakban, mint arra nevük is utal van

Részletesebben

IPRATROPII BROMIDUM. Ipratropium-bromid

IPRATROPII BROMIDUM. Ipratropium-bromid Ipratropii bromidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 IPRATROPII BROMIDUM Ipratropium-bromid 01/2008:0919 javított 6.2 C 20 H 30 BrNO 3.H 2 O M r 430,4 [66985-17-9] DEFINÍCIÓ [(1R,3r,5S,8r)-3-[[(2RS)-3-Hidroxi-2-fenilpropanoil]oxi]-8-metil-8-(1-metiletil)-8-

Részletesebben

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

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

Részletesebben