Nem nedvesítı folyadék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem nedvesítı folyadék"

Átírás

1 Laboratóriumi mőveletek Térfogatmérés A térfogat SI egysége az 1 m 3, de a laboratóriumi munka során ennek ezred része a dm 3 és milliomod része a cm 3 használatos. Régebben térfogategységnek az l kg 4 o C-os víz 1 atm nyomáson vett térfogatát (1 liter) tekintették. (1 liter 1 dm 3, hanem 1 liter = 1, dm 3 ). Kisebb mennyiségő folyadék térfogatát laboratóriumban pipettával, mérıhengerrel, bürettával vagy mérılombikkal mérjük. Az anyagok térfogata hımérsékletfüggı, ezért a térfogatmérı eszközöket egy adott hımérsékleten (általában 20 o C-on) hitelesítik. (Térfogatmérı edényeinket soha nem szabad melegíteni, mert az alak- illetve térfogatváltozásuk nem reverzibilis, így melegítéssel az eredeti, kalibrált térfogatot megváltoztatjuk.) Mérıedényeinket csoportosíthatjuk az alapján, hogy kiöntésre vagy betöltésre kalibrálták ıket. A kiöntésre kalibrált edényekbıl az adott térfogatú folyadék kiönthetı, míg a betöltésre kalibrált edényekben az adott térfogatú folyadékmennyiség van. A folyadékszint beállítását a mérıedényben úgy végezzük, hogy a folyadék homorú (nedvesítı folyadékok) vagy domború (nem nedvesítı folyadékok) felületének érintıje legyen a mérıedény vízszintes jele. Nedvesítı folyadék Nem nedvesítı folyadék

2 Tömegmérés Az anyag tömegének SI mértékegysége a kilogramm (kg). A gramm a Sevresben ırzött platina-irídium ötvözetbıl készült tömegetalon ezredrésze. A kilogramm (kg) - ami megfelel 1000,028 cm3 4 oc-os és 0,1 MPa nyomáson lévı víz tömegének. Laboratóriumi méréseknél egységül rendszerint a kg ezred részét, a grammot (g) és milliomod részét, a milligrammot (mg = 10-3 g) használjuk. Laboratóriumban mérlegeléssel határozzuk meg a tömeget. A mérések célja kétféle lehet. Az elsı esetben ismeretlen tömegő anyag, vagy test tömegét kell megállapítanunk. A második esetben valamely gondosan elıkészített anyagból kell meghatározott mennyiséget lemérnünk. Mindkét esetben úgy járunk el, hogy az ismeretlen tömeget ismert nagyságú tömegsorozattal hasonlítjuk össze. A laboratóriumi gyakorlatban a lemérendı test (anyag) tömegétıl és a mérés kívánt pontosságától függıen az összehasonlításhoz különbözı nagyságú és szerkezető, különbözı érzékenységő mérleget használunk. Tulajdonképpen valamennyi kétkarú emelı. Az egyenlı karú mérleggel szemben támasztott követelmények: - a jobb és bal csészén, serpenyın mért tömeg a hibahatáron belül legyen azonos, - aránylag nagy megterhelés és egyensúly esetén kis túlterhelés is nagy szöggel fordítsa el a mérleg karját egyensúlyi helyzetébıl. A hagyományos mérlegeken kívül elterjedtek újabban az elektronikus mőködéső félautomata és automata mérlegek is. A mérlegek jellemzıi: a méréshatár - az a maximális tömeg, amivel a mérleg terhelhetı, az érzékenység - az a legkisebb tömeg, amelyre a mutató egy osztással kitér, a pontosság - a valós tömeg és a mért tömeg közötti százalékos eltérés.

3 26 Billenısúlyos gyorsmérleget (háztartási, üzleti vagy levélmérleget) használunk, ha csak néhány grammnyi pontossággal kívánunk mérni. Ezek felsı méréshatára 2-10 kg. Táramérleget vagy laboratóriumi kézimérleget használunk, ha 0,01 g pontossággal akarunk mérni. Ezek méréshatára g lehet. Az analitikai mérlegen 0,0001 g (0,1 mg) pontossággal mérhetünk. Ez a mérleg igen érzékeny, ezért üvegezett szekrényben tartjuk, hogy a portól, huzattól megvédjük. Méréshatára g. Az egyszerő analitikai mérleg helyett a gyakorlatban manapság a hagyományos típusú, légfékes analitikai mérleggel találkozunk, amelynek érzékenysége kisebb ugyan (0,2-0,4 mg), de a mérést lényegesen meggyorsítja. Az igen érzékeny, 20 g méréshatárú mikroanalitikai mérlegen a milligramm ezredrészét (l µg = 10-6 g) is megmérhetjük. Mindegyik mérlegfajtához megfelelı pontosságú tömegminták, azaz mérıtestkészlet (tömegsorozat) tartozik. A sorozat általában a következı tömegeket tartalmazza (200 g terheléső mérleg esetén): 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 1, 1, 1 g, amelyek leggyakrabban nikkelezett rézbıl készülnek. A dobozban található 1 g-nál kisebb tömegő mérıtestek (ún. törttömegek) általában alumíniumból készített kis lemezek, amelyek sarka behajlított. Ezek a következık: 0,50-0,20-0,10-0,10-0,05-0,02-0,01-0,01-0,01 g. Méréskor a mérıtesteket csak csont, vagy mőanyag végő csipesszel szabad megfogni, sohasem ujjal, mert a legcsekélyebb szennyezés is hamis mérési adatokat eredményez! A mérıtesteket ne tegyük le a laboratóriumi asztalra, azok vagy a mérlegen, vagy a dobozban legyenek! Idınként alkoholos vattával, majd szarvasbırrel tisztítsuk! A mérleget mindig rázkódásmentes szilárd alapra állítsuk fel, vízgıztıl, savgıztıl, huzattól és főtıtesttıl távol. Mérés elıtt függıón, vagy a mérlegen

4 27 található vízszíntjelzı buborék ellenırzésével gyızıdjünk meg a mérleg helyes felállításáról! A mérleg három lába közül a csavarmenettel ellátott kettınek magassága csavarással változtatható. Ezek segítségével a mérleg vízszintes helyzete beállítható. Sima asztalon a mérleg könnyen elcsúszhat, ezért lábai alá kis gumilapot szoktak helyezni Táramérleg A kémiai laboratóriumban használt táramérleg két merev karja acél ágyon nyugvó acélék körül lenghet. A serpenyık hasonlóan acéléken nyugvó acélágyon függenek. Az ékek kímélésére a tartóoszlopban arretáló (rögzítı) szerkezet van elhelyezve, mellyel a használaton kívüli mérleg karjait és serpenyıit alátámasztjuk. Az arretáló szerkezetet a táramérleg alján elhelyezett fogantyú elfordításával hozzuk mőködésbe. Az egyensúlyi helyzet megállapítására szolgál a mérleg mutatója, amely kis skála elıtt leng. A mérleg karjára bevésve találhatjuk a megengedett legnagyobb terhelését. A táramérleg érzékenysége, ha az ék jó állapotban van, nem rozsdás, kb. 0,01 g. Ez azt jelenti, hogy az egyik serpenyıbe tett 0,01 g-nyi tömeg észrevehetıen megváltoztatja a mérleg egyensúlyi helyzetét. Méréskor dezarretáljuk a mérleget (megszüntetjük az alátámasztást), és megállapítjuk az egyensúlyi helyzetet. Ha a mutató lengései közben a skála középvonalától jobbra és balra közelítıleg egyenlı és egyenletesen csökkenı lengéseket végez, illetıleg a középvonalra áll be, akkor a mérleg egyensúlyi helyzete megfelelı, nullán van. Az egyensúlyi helyzet lengı állapotban pontosabban megállapítható, mint nyugalomban. Ha a mérleg mutatója egyensúlyi helyzetben nem a középsı osztásrészre mutat, meg kell vizsgálnunk, nem ugrottak-e ki az ékek ékágyukból, vagy nem tapadt-e a serpenyı alá szennyezés. Ha a mérleg mutatója ezután sem a skála középpontjában állapodik

5 28 meg, akkor a mérlegkaron lévı kis futó-terhelés elforgatásával állítjuk be nullára az egyensúlyi helyzetet. A táramérleghez tartozó mérıtest készlet grammos darabjait acélból, vagy sárgarézbıl készítik, a törttömegeket alumíniumból. Készülnek légfékes táramérlegek is. Ezeken gyorsabb a mérés, mert nem kell a lengéseket figyelni és megvárni, amíg a mutató lassan beáll az egyensúlyi helyzetbe. A serpenyıre szerelt légfék ugyanis fékezi a lengéseket, így az egyensúlyi helyzet pontosan és gyorsan áll be. Még kényelmesebbé teszi a mérést az ún. gyors-táramérleg, amelynél csak az egyik serpenyı hozzáférhetı, amelyre a mérendı anyagunkat tesszük, az összehasonlító tömegeket megfelelı szerkezettel a mérlegházon kívül levı gomb forgatásával helyezzük fel, vagy vesszük le. Az egyensúlyi helyzetbe nagyon gyorsan beáll. A mért tömeg leolvasása egy belsı, megvilágított skála segítségével történik, amelynek elmozdulását a figyelı ablakon rögzített szálhoz viszonyítjuk. Az egyensúlyi nulla pont beállítása egy külsı gomb tekerésével módosítható Analitikai mérleg Az analitikai mérleg érzékeny mőszer. Elvileg hasonló felépítéső, mint a táramérleg. Emelhetı és süllyeszthetı tartószerkezete biztosítja az arretált (rögzített), illetve a dezarretált (kioldott) helyzetét. Az analitikai mérleg csiszolt achátlapon lengı finom acél- vagy achátéken nyugvó, csészékkel (mérıserpenyıkkel) ellátott kétkarú emelı, amely ajtókkal ellátott üvegszekrényben van, hogy por, vízgız vagy egyéb anyag ne szennyezze, és a légmozgások zavaró hatását kiküszöböljük. A mérleg serpenyıire ajánlatos azoknál nagyobb átmérıjő, lecsiszolt szélő vékony és egyenlı tömegő üveglapokat helyezni, mert ezzel a serpenyıket megóvjuk a korróziótól. A

6 29 mérendı vegyszert azonban közvetlenül ráhelyezni ezekre az üveglapokra sem szabad! Az analitikai mérleget rázkódásmentesen kell felállítani, mert a legkisebb rezgés is pontatlan mérést okozhat. Elhelyezése ezért speciális kialakítású, ún. mérleg-asztalon, vagy fıfalra szerelt konzolon történik. Por- és savgız mentes, egyenletes hımérséklető helyen tároljuk és használjuk (célszerő erre külön helyiséget biztosítani). A korszerő analitikai mérlegek l é g f é k e s kivitelben készülnek. A serpenyıkre szerelt légfékek (egyik végükön zárt, hengeres, egymásban súrlódás nélkül elmozduló edények) a karok lengését gyorsan csillapítják, így az egyensúlyi helyzetet néhány másodperc után az álló mutató jelzi. Az 1 g-nál nagyobb, összehasonlító tömegek felrakása közvetlenül és csak a jobb oldali serpenyıre történhet, míg a mérendı anyagunkat a bal oldalira (teher-serpenyı) tesszük. A törttömegeket tárcsás szerkezet segítségével helyezzük el. Ezek emelı karokkal mozgatható nemesfém karikák, amelyekkel 10 mg-tól 990 mg-ig terjedı tömeg rakható fel. A 0,1 és 10 mg (0,0001-0,001 g) közötti értékeket a mutató helyzetét jelzı, kivetített skáláról olvashatjuk le. Miután a skálán két irányban állhat be az egyensúlyi helyzet, leolvasáskor ügyeljünk az elıjelre, mert a mutatott értéket vagy hozzá kell adni, vagy le kell vonni a feltett mérıtömegek értékébıl. A skála nagyobb osztásai 1 mg-nak felelnek meg, míg a kisebbek (a nagyok között 5 vagy 10 osztás) a mérleg érzékenységétıl függıen 0,1, esetleg 0,2 mg-ot jelenthetnek. A mérés megkezdése elıtt meg kell vizsgálni a mérleg használhatóságát. A lábakra szerelt beállító csavarok, illetıleg a vízszintjelzı segítségével szükség esetén a mérleget vízszintes helyzetbe állítjuk. Ha adott tárgy tömegét mérjük, elsı feladatunk, hogy megállapítsuk a mérleg egyensúlyi helyzetét. Ehhez a terheletlen mérleget óvatosan dezarretáljuk (kioldjuk) - a mérleg bal és jobb oldalán található kis karok

7 30 valamelyikének elfordításával - és megfigyeljük, hogy a lengések csillapodása egyenletesen történik-e. Ha a mérleg pontosan be van állítva, akkor terheletlen állapotban a mutatónak a skála nulla-pontján kell megállnia. A nulla-ponton kis mértékő módosítást a megfigyelı ablak alatt elhelyezkedı csavar tesz lehetıvé. A mérendı tárgyat a mérleg bal oldali serpenyıjére helyezzük, és a bal oldali ajtót becsukjuk. A jobb oldali serpenyıbe egy becsléssel kiválasztott mérıtestet helyezünk, amelynek tömege nagyjából megfelel a mérendı test tömegének. Mind a mérendı tárgyat, mind a mérıtesteket a serpenyı közepére helyezzük el, hogy egyenletesen húzzák a mérlegkart! Ezután nagyon lassan kioldjuk (dezarretáljuk) a mérleget. Ha a mutató balra tér ki, akkor túl sok, ha jobbra tér ki, túl kevés tömeget tettünk fel. A mérıtesteket tömegük csökkenı sorrendjében, közbezárási módszerrel rakjuk fel. A mérıtestek felrakásakor és levételekor a mérleg mindig arretált (rögzített) legyen, hogy az ékek meg ne sérüljenek, csupán az egyensúlyi helyzet észlelésének idejére oldjuk ki (dezarretáljuk) mérlegünket! Amikor 1 g felrakása soknak, illetve levétele kevésnek bizonyul, a törttömegeket a jobb oldalon található mérı-tárcsa elforgatásával tudjuk elhelyezni. Elıször a belsı tárcsával a 0,1-0,9 g ( mg) közötti tömegek felrakásával kezdjük, majd amikor egy egység hatására átbillen a mérleg, a külsı tárcsa elforgatásával a 0,01-0,09 g (10-90 mg) közötti értékeket helyezzük a mérlegre. Ezek beállítása után a mért tömeg utolsó két jegyét (a 10 mg alatti értéket) a mérleg kioldásakor a megfigyelı ablakon megjelenı fény-skálán olvashatjuk le. Ha a skála negatív tartományába esik ez az érték, érdemes az utolsó tárcsás felrakást még módosítani (10 mg-ot levenni), hogy a pozitív oldalra átbillenjen, mert a leolvasás így sokkal egyszerőbb. Ekkor csak

8 31 folyamatosan össze kell olvasni a mérıtestek, a tárcsák és a skála mutatott adatait. A végsı egyensúlyi helyzet megállapításakor a jobb oldali ajtó is csukva legyen, hogy a légmozgás a mérést ne zavarja! A mérıtesteket úgy tegyük fel a mérleg serpenyıjére, hogy jól áttekinthetık legyenek! Ügyelni kell arra, hogy a méréseket mindig azonos körülmények között végezzük! Minden tömegkülönbség mérésekor (pl. üres tégely, anyaggal telt tégely) csak ugyanazon a mérlegen, ugyanazzal a mérıtest-sorozattal dolgozzunk! A mérési eredményeket haladéktalanul rögzítsük a laboratóriumi jegyzıkönyvben. Ha méréskor véletlenül egész számot kapunk eredményül, a mérés pontossági fokát akkor is meg kell adnunk, pl. 9,0000 g, vagy 27,5400 g, vagy 16,0270 g, vagyis mindig az adott mérleg mérési pontosságának megfelelıen írjuk fel! Ha meghatározott mennyiségő anyagot kell lemérnünk, úgy járunk el, hogy elıször a bemérıedény (lombik, pohár, bemérı csónak) tömegét az elızıekben leírt módon meghatározzuk. Ezután a jobb oldali serpenyıre a kívánt anyagmennyiségnek megfelelı mérıtömegeket helyezzük, a bemérıedénybe pedig az anyagunkat. Az elıre kiszámított skála-értékre további kevés lemérendı anyag elvételével, illetıleg hozzáadásával állítjuk be az egyensúlyi helyzetet. A gyakorlatban találkozhatunk olyan, hagyományos elven mőködı analitikai mérleggel is, amelynél nincs két serpenyı, és valamennyi mérıtestet tárcsa segítségével (külön a grammokat és külön a mg-okat) helyezzük fel a mérleg belsejében található mérleg-karra. A legújabb analitikai mérlegek már d i g i t á l i s kijelzésőek. A mérleg arretálása (kioldása) és az egyensúlyi nulla pont beállítása egy-egy gomb

9 32 megnyomásával történik. Az alkalmas edényben levı mérendı anyagot a serpenyıre helyezzük és arretálás után a mért tömeg közvetlenül leolvasható. Analitikai mérlegen történı mérésnél a következı fontos szabályokat kell betartani: 1. Célszerően és helyesen járunk el, ha a mérés elıtt 5-10 percig nyitva hagyjuk a mérlegszekrény ajtóit, hogy a szekrény levegıje azonos állapotú legyen a környezet levegıjével. 2. Mérés közben a mérleg-ajtókat - a hibát okozó légáramlatok elkerülésére - mindig tartsuk zárva! 3. Szobahımérsékletőnél melegebb tárgyat ne helyezzünk a mérlegre, mert a mérlegkarok egyenlıtlen felmelegedése sok hibát okoz! A szárítószekrénybıl kivett edényt, vagy kiizzított tégelyt exikátorban hagyjuk lehőlni mérés elıtt! 4. A mérleget mindig óvatos mozdulattal dezarretáljuk (oldjuk ki) és arretáljuk (rögzítsük), hogy a rázkódást elkerüljük! 5. Dezarretált, tehát lengı mérlegen elhelyezett mérendı tárgyhoz soha ne nyúljunk, mert a finom achát-ék éle könnyen kicsorbulhat! A serpenyıre a mérıtömegeket is csak arretált (rögzített) állapotban szabad felrakni, illetve levenni! 6. A mérıtömegeket ne kézzel, hanem csipesszel fogjuk meg, és azokkal egyenletesen terheljük meg a serpenyıt! 7. Mérésnél a mérıtömegeket ne rendszertelen próbálgatás útján, hanem a nagyobb tömegektıl a kisebb tömegek felé haladva, közbezárási módszerrel tegyük fel! 8. A mérendı vegyi anyagot soha nem közvetlenül a serpenyıre helyezzük, hanem mérıedényben, óraüvegen, vagy bemérı csónakon mérjük le!

10 33 9. Savakat, lúgokat, nagy tenziójú és nedvszívó anyagokat csak jól záró, becsiszolt fedelő mérıedényben szabad mérni! Ne tartsunk a mérleg közelében maró savakat, lúgokat, mert ezek gızei a mérleg alkatrészeit megtámadják! 10. Kerüljük azt a helytelen eljárást, hogy a mérlegszekrényben nedvszívó anyagokat (P2O5, szilikagél stb.) helyezünk el, mert ezek a mérleg belsı állapotát a folytonos víz-elvonással állandóan változtatják, s így a pontos mérést lehetetlenné teszik! 11. A mérés befejezése után a mérleg terhelését a lehetı legrövidebb idı alatt szüntessük meg! Ne felejtsük el a mérıtárcsákat is nulla értékre visszaállítani! 12. A mérlegszekrényben a kiszóródott vegyszereket puha ecsettel szedjük össze! A kicsöppent folyadékot azonnal itassuk fel és alkoholos papírvattával töröljük át a szennyezett területet! 13. Ügyeljünk a mérlegek tisztaságára! A mérleg helyiségben is tartsuk be a laboratóriumban szokásos rendet: tilos enni, inni, dohányozni! Korábban a mérendı test tömegétıl és a kívánt pontosságtól függıen táraés analitikai mérleget használtak. Ma már a legtöbb laboratóriumban a méréseket nagypontosságú és gyors digitális kijelzéső mérlegekkel végzik. A hagyományos mérlegelven mőködı mérlegek mellett ma már digitális kijelzéső, a piezoelektromosságon vagy az elektromágneses erıvel való kompenzáláson alapuló mérlegek egyre elterjedtebbek. Ezek igen érzékenyek. Beépítve tartalmazzák a kalibráló tömegeket, így a mérés helyén lehet hitelesíteni vagy újrakalibrálni. A hagyományos mérlegekhez hasonlóan többféle méréshatárral és érzékenységgel bírnak Az anyagok szétválasztására gyakrabban alkalmazott fizikai módszerek A laboratóriumi munkák során többször elıforduló feladat, hogy heterogén vagy homogén rendszerek egyes fázisait, komponenseit elkülönítsük

11 34 egymástól. Az elválasztás sok esetben a következı fizikai módszerek segítségével megvalósítható Dekantálás A dekantálás a folyékony és szilárd fázisból álló rendszerek alkotórészeinek szétválasztására alkalmazható egyszerő módszer. Akkor alkalmazható, ha a szilárd részek jól ülepednek. A dekantálás során a leülepedett szilárd részecskékrıl a folyadékot óvatosan leöntjük, majd tiszta mosó folyadékkal felkeverjük, leülepedni hagyjuk, megint leöntjük és ezt többször megismételjük Centrifugálás Ha kisebb mennyiségő szilárd anyagot kell a folyadéktól elválasztani, vagy a szilárd anyag nehezen szőrhetı, akkor centrifugálást alkalmazunk. A centrifugálás során a szilárd részek általában a centrifugacsı alján tömörülnek és a folyadék viszonylag könnyen leönthetı. Külön ügyelni kell arra, hogy a centrifugát csak kiegyensúlyozott állapotban használjuk és fokozatosan emeljük fordulatszámát a kívánt értékre. A centrifuga legfontosabb jellemzıi közé tartozik a fordulatszáma. A szervetlen preparatív célokra használt centrifugák fordulatszáma általában néhány ezer/perc, míg a relatív molekulatömeg vagy szemcseméret eloszlás meghatározására használt ultracentrifugák fordulatszáma több mint /perc Szőrés A szilárd fázist a folyadék fázistól leggyakrabban szőréssel választjuk el. Szőrıfelületként kis pórusmérető (általában ismert pórusmérető) anyagok (papír,

12 35 szövet, üveg) használhatók. Leggyakrabban üvegtölcsérbe helyezett szőrıpapírral dolgozunk. Sima vagy redıs szőrıt használhatunk attól függıen, hogy a szőrıpapíron maradó csapadékra van-e szükségünk vagy a szőrletre. (Sima szőrıpapírról a csapadék könnyebben eltávolítható.) A szőrés redıs szőrın (nagyobb felület) gyorsabban történik. Gyorsabban szőrhetünk, ha a tölcsér alatt a nyomást csökkentjük. Ilyenkor szívótölcsért (Büchner-tölcsér, nuccs) vagy Witt-lemezt használunk. Sima szőrı készítése Redıs szőrı készítése

13 Oldott anyagok kristályosítása A kristályosításkor az oldott állapotban lévı anyag szilárd halmazállapotban válik ki. Elıidézhetjük a jelenséget egy forró telített oldat lehőtésével. Ezt a módszert akkor alkalmazhatjuk eredményesen, ha az oldott anyag oldhatósága a hımérséklet csökkenésével nagymértékben csökken. Olyan anyagok elválasztására, amelyeknek oldhatóságát a hımérséklet változtatása csak kismértékben befolyásolja izoterm bepárlást végezhetünk. Ennél a módszernél az oldószer mennyiségének csökkenésével párhuzamosan, az oldhatóságuk függvényében, kristályosodnak ki az oldott anyagok. Kristálykiválást érhetünk el azzal is, ha megnöveljük a kristály egyik alkotórészének koncentrációját (oldhatósági szorzat). Kristálykiválás következik be akkor is, ha az oldathoz olyan oldószert elegyítünk, amelyben az oldott anyag nem oldódik Szárítás Általában szükséges, hogy a laboratóriumi munkák során felhasználásra kerülı anyagaink (gáz, folyadék, szilárd) egy bizonyos mennyiségő víznél többet ne tartalmazzanak. A víztartalom csökkentését szárítással végezzük. Szilárd anyagok szárítása legegyszerőbben szobahımérséklető levegın, nyitott edényben történhet. Ez a szárítási mód csak abban az esetben megfelelı, ha a légszáraz állapot elérése a cél (pl. a talajminták néhány komponensének vizsgálatához). Melegítéssel, hevítéssel gyorsíthatjuk a szárítást. Laboratóriumi mintáink elemzésének elıkészítéséhez legtöbbször a 105 o C-on, szárítószekrényben, súlyállandóságig végzett szárítást alkalmazzuk. Víz elvonószerrel történı szárításhoz, illetve a más módon szárított minták tárolásához exszikkátort használunk. A nedvesség megkötésére higroszkópos anyagokat helyezünk az üvegedény aljára: kiizzított CaCl 2, CaO,

14 37 cc. H 2 SO 4, KOH, P 2 O 5, szilikagél. (A szilikagél a hozzákevert vízmentes kobaltklorid színe miatt kék színő. A kobaltklorid indikátorként viselkedik, mivel a vízfelvétel hatására színe rózsaszínővé válik. Ilyen vízmennyiség felvétele után már nem lehet a szilikagélt szárító szerként tovább felhasználni. A rózsaszínő szilikagélt C o -on tudjuk regenerálni). Folyadékok száríthatók olyan anyagok hozzáadásával, amelyek a vizet kémiailag kötik meg. Gyakran használatos anyagok: fémnátrium, fémkalcium, vízmentes CaSO 4, Na 2 SO 4, aktív Al 2 O 3, KOH, BaO, CaO, K 2 CO 3. A gázok szárítására használatos anyagok többsége megegyezik a folyadékok szárítására használatosokkal Desztillálás A desztillálás elválasztási módszer, mely azon alapul, hogy egy folyadékelegy és a belıle egy adott hımérsékleten képzıdött gız összetétele ha a folyadékelegy nem azeotrópos egymástól különbözik. E mővelettel, valamely illékony komponenst a nem illékonytól elkülöníthetünk, vagy különbözı forráspontú, illékony komponenseket egymástól szétválaszthatunk. A desztillációs módszerek egyik változata a vízgız-desztilláció, melynek alkalmazásakor egy folyadékelegybıl valamelyik komponenst, illékony gázt vagy folyadékot (külön edényben fejlesztett és az elegyen átvezetett) vízgız segítségével egy felfogó edénybe hajtjuk át. A desztilláció egyik komponense tehát mindig a víz. A különbözı szerves eredető anyagok N-tartalmának

15 38 meghatározásakor az egyik lépésben a Parnas-Wagner készüléket használjuk, amely vízgız-desztilláló berendezés: Extrahálás Az extrahálás olyan elválasztási vagy tisztítási módszer, melynek alkalmazása során egy szilárd vagy folyékony anyagból oldószerrel egy vagy több alkotórészt kioldunk. Ha a kioldást szobahımérsékleten végezzük, akkor kilúgozásról, macerálásról, ha melegen hajtjuk végre, akkor digerálásról beszélünk. Az extrakciós módszerek részletes áttekintésére e jegyzet nem vállalkozhat. Megemlítendı viszont a folyamatos extrakciós eljárás, melyet a Soxhletextraktorral végezhetünk, növényi és állati eredető minták zsírtartalmának kinyerése érdekében Oldatkészítés, koncentrációk Laboratóriumi gyakorlataink során minden esetben folyadékfázisban végbemenı kémiai reakciókat tanulmányozunk, ezért a reakciópartnerekbıl megfelelı koncentrációjú oldatokat kell készíteni. Az oldatkészítésre felhasznált vegyszereket az adott feladat által megkívánt tisztaságúból kell kiválasztanunk. A kereskedelmi forgalomban a növekvı tisztasági fok irányában a következı jelöléssel ellátott vegyszerek találhatók: technikai (crudum), tisztított (depurátum), tiszta (purum), vegytiszta (purissimum) és analitikai (pro analysi). Az oldatok koncentrációját az SI alapján a tömegkoncentrációval, az anyagmennyiség-koncentrációval molaritással és a molalitással fejezhetjük ki.

16 39 A tömegkoncentráció jelenti az adott anyag tömegét (g) az oldat térfogategysége (dm 3 ) vonatkoztatva. Egysége a g/dm 3. Az anyagmennyiség-koncentráció jelenti az adott anyag mennyiségét (mol) az oldat térfogategységére (dm 3 ) vonatkoztatva. Egysége a mol/dm 3. A molalitás (használatos a Raoult-koncentráció elnevezés is) jelenti az adott anyag mennyiségét (mol) az oldószer tömegére (kg) vonatkoztatva. A molaritás jelenti az oldott anyag mennyiségét (mol) az oldat térfogategységére (dm 3 ) vonatkoztatva. Egysége: mol/dm 3, mmol/cm 3. A tömegszázalék megadja, hogy 100 g elegyben hány gramm van az egyes alkotórészekbıl. A térfogatszázalék cm 3 -ben adja meg a komponensek mennyiségét 100 cm 3 elegyben. A vegyes-százalék g-ban adja meg a komponensek mennyiségét 100 cm 3 elegyben. Az elegy valamely komponensének a moltörtje (n i ) osztva az elegyben jelenlévı összes anyag móljainak a számával. Az alábbi koncentrációegységeken kívül részben a korábbi tudományos közleményekben, részben a mai hétköznapi szóhasználatban találkozhatunk egyéb koncentrációegységekkel is. Ezek egy része még használható, más része már tudományos publikációban nem jelenhet meg. A ppm (part per million) helyett ma már a µg/g és µg/ml vagy a mg/kg vagy mg/l koncentráció egységek használatosak.

A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük.

A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük. 8 1.2. Laboratóriumi eszközök A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük. 1.2.1. Üvegeszközök Kémcsövek Hıálló üvegbıl

Részletesebben

Laboratóriumi eszközök használata

Laboratóriumi eszközök használata TÖMEGMÉRÉS Laboratóriumi eszközök használata A tömeg (m) mértékegysége a kilogramm (kg) - ami megfelel 1000,028 cm 3 4 C-os és 0,1 MPa nyomáson lévı víz tömegének. Laboratóriumi méréseknél egységül rendszerint

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

Labor elızetes feladatok

Labor elızetes feladatok Oldatkészítés szilárd anyagból és folyadékok hígítása. Tömegmérés. Eszközök és mérések pontosságának vizsgálata. Név: Neptun kód: mérıhely: Labor elızetes feladatok 101 102 103 104 105 konyhasó nátrium-acetát

Részletesebben

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Név: Neptun kód: _ mérőhely: _ Labor előzetes feladatok 20 C-on különböző töménységű ecetsav-oldatok sűrűségét megmérve az

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyesszázalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

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

A mérés eszközei, módszerei a gyógyszerészi pontosság fogalma a patikában és laikuskörben /mérlegek bemutatása, gyógyszer készítése,

A mérés eszközei, módszerei a gyógyszerészi pontosság fogalma a patikában és laikuskörben /mérlegek bemutatása, gyógyszer készítése, A mérés eszközei, módszerei a gyógyszerészi pontosság fogalma a patikában és laikuskörben /mérlegek bemutatása, gyógyszer készítése, - VIZSGÁLÓ ESZKÖZÖK - BÚTORZAT 2016 Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

Oldatkészítés, koncentráció fotometriás meghatározása.

Oldatkészítés, koncentráció fotometriás meghatározása. Oldatkészítés, koncentráció fotometriás meghatározása. A laboratóriumban nélkülözhetetlen a pontos oldatok készítése, felhasználása. Pontos oldat készíthetı beméréssel tiszta, nem illékony, pontosan ismert

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

Vizes oldatok ph-jának mérése

Vizes oldatok ph-jának mérése Vizes oldatok ph-jának mérése Név: Neptun-kód: Labor elızetes feladat Mennyi lesz annak a hangyasav oldatnak a ph-ja, amelynek koncentrációja 0,330 mol/dm 3? (K s = 1,77 10-4 mol/dm 3 ) Mekkora a disszociációfok?

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Oldatok hígítása, adott ph-jú pufferoldat készítése és vizsgálata, valamint egy oldat sűrűségének mérése. Felkészülés

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1. feladat Összesen 17 pont A) 2-klór-2-metilpropán B) m(tercbutil-alkohol) = 0,775 10 = 7,75 g n(tercbutil-alkohol)

Részletesebben

Telítetlen oldat: még képes anyagot feloldani (befogadni), adott hőmérsékleten.

Telítetlen oldat: még képes anyagot feloldani (befogadni), adott hőmérsékleten. 2. Oldatkészítés 2.1. Alapfogalmak Az oldat oldott anyagból és oldószerből áll. Az oldott anyag és az oldószer közül az a komponens az oldószer, amelyik nagyobb mennyiségben van jelen az oldatban. Az oldószer

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

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése örnyezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése I. A számolási feladatok megoldása során az oldatok koncentrációjának számításához alapvetıen a következı ismeretekre van szükség:

Részletesebben

Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással

Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással A titrálás lényege, hogy a meghatározandó komponenst tartalmazó oldathoz olyan ismert koncentrációjú oldatot adagolunk, amely a reakcióegyenlet szerint

Részletesebben

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot?

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot? 2.2. Anyagmennyiség-koncentráció 1. Hány mol/dm 3 koncentrációjú az az oldat, amelynek 200 cm 3 -ében 0,116 mol az oldott anyag? 2. 2,5 g nátrium-karbonátból 500 cm 3 oldatot készítettünk. Számítsuk ki

Részletesebben

RIEŠENIE A HODNOTENIE TEORETICKÝCH ÚLOH Chemická olympiáda kategória Dz 49. ročník šk. rok 2012/13 Obvodné kolo

RIEŠENIE A HODNOTENIE TEORETICKÝCH ÚLOH Chemická olympiáda kategória Dz 49. ročník šk. rok 2012/13 Obvodné kolo RIEŠENIE A HODNOTENIE TEORETICKÝCH ÚLOH Chemická olympiáda kategória Dz 49. ročník šk. rok 2012/13 Obvodné kolo Helena Vicenová Maximális pontszám 60 pont A megoldás ideje: 60 perc 1. feladat megoldása

Részletesebben

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Oldatok hígítása, adott ph-jú pufferoldat készítése és vizsgálata, valamint egy oldat sűrűségének mérése. Felkészülés

Részletesebben

Allotróp módosulatok

Allotróp módosulatok Allotróp módosulatok Egy elem azonos halmazállapotú, de eltérő molekula- vagy kristályszerkezetű változatai. Created by Michael Ströck (mstroeck) CC BY-SA 3.0 A szén allotróp módosulatai: a) Gyémánt b)

Részletesebben

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

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

Méréselmélet és mérőrendszerek

Méréselmélet és mérőrendszerek Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o

Részletesebben

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2) I. FELADATSOR (KÖZÖS) 1. B 6. C 11. D 16. A 2. B 7. E 12. C 17. E 3. A 8. A 13. D 18. C 4. E 9. A 14. B 19. B 5. B (E is) 10. C 15. C 20. D 20 pont II. FELADATSOR 1. feladat (közös) 1,120 mol gázelegy

Részletesebben

Elektrokémia Kiegészítés a praktikumhoz Elektrokémiai cella, Kapocsfeszültség, Elektródpotenciál, Elektromotoros erı.

Elektrokémia Kiegészítés a praktikumhoz Elektrokémiai cella, Kapocsfeszültség, Elektródpotenciál, Elektromotoros erı. Elektrokémia 2012. Kiegészítés a praktikumhoz Elektrokémiai cella, Kapocsfeszültség, Elektródpotenciál, Elektromotoros erı Láng Gyızı Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Homogén testnek nevezzük az olyan testet, amelynek minden része ugyanolyan tulajdonságú. ρ = m V.

Homogén testnek nevezzük az olyan testet, amelynek minden része ugyanolyan tulajdonságú. ρ = m V. SZILÁRD TESTEK SŰRŰSÉGÉNEK MÉRÉSE 1. Elméleti háttér Homogén testnek nevezzük az olyan testet, amelynek minden része ugyanolyan tulajdonságú anyagból áll. Homogén például az üveg, a fémek, a víz, a lufiba

Részletesebben

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1 2008. október 10. A1 Rendezze az alábbi egyenleteket! (5 2p) 3 H 3 PO 3 + 2 HNO 3 = 3 H 3 PO 4 + 2 NO + 1 H 2 O 2 MnO 4 + 5 H 2 O 2 + 6 H + = 2 Mn 2+ + 5 O 2 + 8 H 2 O 1 Hg + 4 HNO 3 = 1 Hg(NO 3 ) 2 +

Részletesebben

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás elem: azonos rendszámú atomokból épül fel vegyület: olyan anyag, amelyet két vagy több különbözı kémiai elem meghatározott arányban alkot, az alkotóelemek

Részletesebben

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag: 2011/2012 tavaszi félév 2. óra Tananyag: 2. Gázelegyek, gőztenzió Gázelegyek összetétele, térfogattört és móltört egyezősége Gázelegyek sűrűsége Relatív sűrűség Parciális nyomás és térfogat, Dalton-törvény,

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

Halmazállapot változások

Halmazállapot változások Halmazállapot változások 6. hét Egy anyag különbözı halmazállapotai közötti átmenet - elsıfajú fázisátalakulások A kémiai összetétel nem változik meg Adott nyomáson meghatározott hımérsékleten megy végbe

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba

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

4. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUM ALAPMŐVELETEI

4. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUM ALAPMŐVELETEI 4. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUM ALAPMŐVELETEI 4.1. A SZERVES KÉMIAI REAKCIÓK KIVITELEZÉSE A szerves kémiai laboratóriumi munkavégzés során leggyakoribb feladat valamilyen kémiai reakció végrehajtása.

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben 1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben t/ 0 C 0 20 30 60 O 2 0,006945 0,004339 0,003588 0,002274 H 2S 0,7066 0,3846 0,2983 0,148 HCl 82,3 72 67,3 56,1 CO 2 0,3346 0,1688 0,1257

Részletesebben

DÖNTİ április évfolyam

DÖNTİ április évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 20010/2011-es tanév DÖNTİ 2011. április 9. 8. évfolyam Versenyzı neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a bels ı lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport Sebestyén Timári Sarolta / Lihi Norbert Várnagy Katalin Nagy Zoltán Tóth Zoltán vegyészmérnök,

A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport Sebestyén Timári Sarolta / Lihi Norbert Várnagy Katalin Nagy Zoltán Tóth Zoltán vegyészmérnök, oktató szak 09.09-13. napi 2x2 óra 1-10 szem. 8-10 D404 hétfő 16-18 K/6 A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport Sebestyén Timári Sarolta / Lihi Annamária Norbert Várnagy Katalin Nagy Zoltán Tóth

Részletesebben

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke Diriczi Miklós LÉGZÉSVÉDİ ESZKÖZÖK A szőrı típusú és az izolációs légzıkészülékek általános bemutatása mellett a karbantartás és az idıszakos ellenırzés, valamint az izolációs légzıkészülékek használata

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari

Részletesebben

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat Összeszerelési útmutató 1 2 2. ábra Összeszerelés Miután kibontotta a távcsı dobozait helyezze üzembe a távcsövet. A tubus gyárilag már össze van

Részletesebben

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium 2. Mi az alábbi elemek neve: Ra, Rn, Hf, Zr, Tc, Pt, Ag, Au, Ga, Bi

Részletesebben

Művelettan 3 fejezete

Művelettan 3 fejezete Művelettan 3 fejezete Impulzusátadás Hőátszármaztatás mechanikai műveletek áramlástani műveletek termikus műveletek aprítás, osztályozás ülepítés, szűrés hűtés, sterilizálás, hőcsere Komponensátadás anyagátadási

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

8. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntı, 2009

8. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntı, 2009 8. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntı, 2009 Kedves Versenyzı! Köszöntünk a Hevesy György kémiaverseny országos döntıjének írásbeli fordulóján. A következı kilenc feladat megoldására 90 perc áll rendelkezésedre.

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA

A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA készült a DE és SZTE Szervetlen és Analitikai Kémiai tanszékeinek oktatási segédanyagai, illetve Lengyel B.: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum alapján Előkészületek a térfogatos

Részletesebben

V É R Z K A S A Y E N P

V É R Z K A S A Y E N P Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 7. évfolyam 1. feladat (1) Írd be a felsorolt anyagok sorszámát a táblázat megfelelő helyére! fémek anyagok kémiailag tiszta anyagok

Részletesebben

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009.

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009. 8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthet legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhet

Részletesebben

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok - elegyek Többkomponensű homogén (egyfázisú) rendszerek Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok: egyik komponens mennyisége nagy (oldószer) a másik, vagy a többihez (oldott

Részletesebben

AZ ALUMINUM KORRÓZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA LÚGOS KÖZEGBEN

AZ ALUMINUM KORRÓZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA LÚGOS KÖZEGBEN Laboratóriumi gyakorlat AZ ALUMINUM KORRÓZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA LÚGOS KÖZEGBEN Az alumínium - mivel tipikusan amfoter sajátságú elem - mind savakban, mind pedig lúgokban H 2 fejldés közben oldódik. A fémoldódási

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

13. ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédı készülék

13. ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédı készülék Diriczi Miklós A tőzoltóságnál 1984-tıl egy teljesen új védelmi filozófiájú légzésvédı készülék váltotta fel az elızıeket, az akkor AGA SPIROMATIC 316, majd INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusjelő sőrített

Részletesebben

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) I. Elméleti alapok: A vizek savasságát a savasan hidrolizáló sók és savak okozzák. A savasságot a semlegesítéshez szükséges erős bázis mennyiségével

Részletesebben

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola. Networkshop 2005 k Geda,, GáborG Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola gedag@aries.ektf.hu 1 k A mérés szempontjából a számítógép aktív: mintavételezés, kiértékelés passzív: szerepe megjelenítés

Részletesebben

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont 1. feladat Összesen: 7 pont Gyógyszergyártás során képződött oldatból 7 mintát vettünk. Egy analitikai mérés kiértékelésének eredményeként a következő tömegkoncentrációkat határoztuk meg: A minta sorszáma:

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Egészítse ki a két elemre vonatkozó táblázatot! A elem B elem Alapállapotú atomjának vegyértékelektron-szerkezete: 5s 2 5p 5 5s 2 4d 5 Párosítatlan elektronjainak száma: Lezárt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS BIOMÉRNÖK BSC SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2017/18. I. félév)

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS BIOMÉRNÖK BSC SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2017/18. I. félév) 1 ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS BIOMÉRNÖK BSC SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2017/18. I. félév) oktató szak A csoport B csoport C csoport D csoport Sebestyén Annamária

Részletesebben

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I Kalibrálás és mérési bizonytalanság Drégelyi-Kiss Ágota I. 120. dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu Kalibrálás Azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Halmazállapot-változások vizsgálata ( )

Halmazállapot-változások vizsgálata ( ) Halmazállapot-változások vizsgálata Eddigi tanulmányaik során a szilárd, folyékony és légnemő, valamint a plazma állapottal találkoztak. Ezen halmazállapotok mindegyikében más és más összefüggés áll fenn

Részletesebben

2012/2013 tavaszi félév 8. óra

2012/2013 tavaszi félév 8. óra 2012/2013 tavasz félév 8. óra Híg oldatok törvénye Fagyáspontcsökkenés és forráspont-emelkedés, Ozmózsnyomás Molárs tömeg meghatározása kollgatív tulajdonságok segítségével Erős elektroltok kollgatív tulajdonsága

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8 TELECOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7 1. Normál mérés 7 2. Mérés tárával 7 3. Instabil tömeg mérése 8 Automatikus kikapcsolás 8 MELLÉKELET 9 Az elem 9 Hibaüzenetek 9

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2019/20. I.

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2019/20. I. 1 ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2019/20. I. félév) A csoport B csoport C csoport D csoport oktató Kánya Nándor Homolya

Részletesebben

Gáztörvények. Alapfeladatok

Gáztörvények. Alapfeladatok Alapfeladatok Gáztörvények 1. Ha egy bizonyos mennyiségő tökéletes gázt izobár módon három fokkal felhevítünk, a térfogata 1%-al változik. Mekkora volt a gáz kezdeti hımérséklete. (27 C) 2. Egy ideális

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

A mérés eszközei, módszerei a gyógyszerészi pontosság fogalma a patikában és laikuskörben /mérlegek bemutatása, gyógyszer készítése,

A mérés eszközei, módszerei a gyógyszerészi pontosság fogalma a patikában és laikuskörben /mérlegek bemutatása, gyógyszer készítése, A mérés eszközei, módszerei a gyógyszerészi pontosság fogalma a patikában és laikuskörben /mérlegek bemutatása, gyógyszer készítése, - VIZSGÁLÓ ESZKÖZÖK - BÚTORZAT Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai

Részletesebben

Általános Kémia GY tantermi gyakorlat 1.

Általános Kémia GY tantermi gyakorlat 1. Általános Kémia GY tantermi gyakorlat 1. Oxidációs számok Redoxiegyenletek rendezése Oldatkészítés, koncentrációegységek átváltása Honlap: http://harmatv.web.elte.hu Példatárak: Villányi Attila: Ötösöm

Részletesebben

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA KS/ATM KOMPACT SOROZATOK, medencével 1. ÜZEMBE HELYEZÉS 1.1 Mőveleti sorrend Elıször is ellenırizze, hogy tele van a medence, és nem áll fenn

Részletesebben

1. Koncentrációszámítás, oldatkészítés

1. Koncentrációszámítás, oldatkészítés 1. onentráiószámítás, oldatkészítés 1.1. példa onyhasó oldat készítése során 5,5 g Na Cl-t oldottunk fel 5 liter vízben. Mennyi az oldat tömegkonentráiója (g/ dm ), normalitása (ekv/dm ), molaritása (mol/

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév Kémia Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár 1 Számítási feladatok OLDATOK ÖSSZETÉTELE Összeállította: Balázs

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

Bevezetés a kémiába gyakorlat (TKBL0141) anyaga

Bevezetés a kémiába gyakorlat (TKBL0141) anyaga Bevezetés a kémiába gyakorlat (TKBL0141) anyaga A heti 2 órás gyakorlat a félév 14 oktatási hetét figyelembe véve összesen 28 órát jelent. Ezt az időt felhasználva, tömbösítve hirdetjük meg a gyakorlatot

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Általános és szervetlen kémia 1. hét A kémia az anyagok tulajdonságainak leírásával, átalakulásaival, elıállításának lehetıségeivel és felhasználásával foglalkozik. Az általános kémia vizsgálja az anyagi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2018/19. I.

ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2018/19. I. 1 ÁLTALÁNOS KÉMIA SZEMINÁRIUM (TTKBG0101) I. ÉVES KÉMIA, VEGYÉSZMÉRNÖK BSC ÉS KÉMIA TANÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (2018/19. I. félév) oktató szak 1. hét 09.03-09.07. Tájékoztató: szeptember 3. (), 16.00

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

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

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

η (6.2-1) ahol P keverı teljesítményfelvétele, W n keverı fordulatszáma, 1/s

η (6.2-1) ahol P keverı teljesítményfelvétele, W n keverı fordulatszáma, 1/s 6.2. Keverık teljesítményszükséglete 6.2.1. Elméleti összefoglalás Kísérleti tapasztalatok szerint a keverı teljesítményfelvétele newtoni folyadékok keverésénél a keverı és a tartály méreteitıl, a keverı

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VC-50M FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1. BEVEZETÉS 2 2. A MÉRLEG

Részletesebben

JUMO dtrans p30 nyomástávadó. Típus: Rövid leírás. Mőszaki adatok

JUMO dtrans p30 nyomástávadó. Típus: Rövid leírás. Mőszaki adatok JUMO Hungária Mérés és Szabályozástechnika Kft. Tel/fax : + 36 1 467 0835 1147 Budapest, Öv u. 143. + 36 1 467 0840 Kelet-magyarországi Iroda: 3980 Sátoraljaújhely, Dókus u. 21. Telefon: + 36 47 521 206

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV Katalizátor hatásfok Tanév/félév Mérés dátuma Mérés helye Jegyzıkönyvkészítı e-mail cím Neptun kód Mérésvezetı oktató Beadás idıpontja Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában

A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában 1. Graffiti falfesték eltávolítása vakolt fal felületérıl A Szegedi Tudományegyetem Irínyi épülettömbje,

Részletesebben

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 48. ročník, školský rok 2011/2012 Kategória Dz. Obvodné kolo TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ÚLOHY

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 48. ročník, školský rok 2011/2012 Kategória Dz. Obvodné kolo TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ÚLOHY SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 48. ročník, školský rok 2011/2012 Kategória Dz Obvodné kolo TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ÚLOHY Chemická olympiáda Obvodné kolo kategória Dz školský rok

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2010 számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1101/2010 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis Üzemanyag Bevizsgáló Alosztály 1 (2378 Pusztavacs,

Részletesebben

Számítások ph-val kombinálva

Számítások ph-val kombinálva Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos

Részletesebben

Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019.

Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019. A feladatokat írta: Név: Pócsiné Erdei Irén, Debrecen... Lektorálta: Iskola: Kálnay Istvánné, Nyíregyháza... Beküldési határidő: 2019. január 07. Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019.

Részletesebben

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Rugalmas tengelykapcsoló mérése BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Jármőelemek és Hajtások Tanszék Jármőelemek és Hajtások Tanszék

Részletesebben