Magas hőmérsékletű korróziós folyamatok vizsgálata OTKA zárójelentés F 49839
|
|
- Adél Horváth
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Magas hőmérsékletű korróziós folyamatok vizsgálata OTKA zárójelentés F A magas hőmérsékleten (T>1ºC) végbemenő korróziós folyamatok alapvetően befolyásolják számos ipari berendezés üzemeltetését és élettartamát. Noha igen fontos lenne ismerni a korróziós folyamatok kinetikáját és az egyes paraméterek hatását a sebességre, viszonylag kevés in situ, magas hőmérsékletű vizsgálat eredménye áll csak rendelkezésünkre. Gyakran szobahőmérsékletű vizsgálatok alapján becsülik meg e folyamatok sebességét. A magas hőmérsékletű vizsgálatok döntően empirikus jellegűek. A munka során megépítettem egy magas hőmérsékletű elektrokémiai mérőrendszert, amely alkalmas a 2-3ºC hőmérséklettartományban egyszerre 5 minta vizsgálatára. Négy különböző ötvözetet vizsgáltam: két gyakran használt ausztenites saválló acélt (AISI 34 és AISI 316) valamint a Paksi Atomerőmű primer körének két fontos szerkezeti anyagát, a 8H18N1T jelű rozsdamentes acélt ami a reaktortartály belső felületét borítja és a gőzfejlesztő csöveinek anyaga, továbbá Zr1%Nb (más néven E111) ötvözetet ami a fűtőelempálcák burkolatanyaga. Néhány mintán megvizsgáltam a neutronsugárzás korróziós tulajdonságokra gyakorolt hatását is. A mérések nagy részét in-situ, magas hőmérsékleten végeztem. Ehhez szükség volt egy megfelelő elektrokémiai rendszer megépítésére. E mellett végeztem ex-situ vizsgálatokat is. Ehhez a mintákat különböző oldatokat tartalmazó zárt acéltokokban autoklávba helyeztem és 3 ºC-on, hidrotermális körülmények között kezeltem. Magas hőmérsékletű elektrokémiai mérőrendszer építése Elektrokémiai cella (autokláv) Az elektrokémiai cellát egy 2 dm 3 belső térfogatú, PARR gyártmányú autoklávból alakítottam ki. Az eredeti fedelét egy furatokkal ellátott fedélre cseréltem. Ebbe rögzíthető maximum 3 db Conax fitting, amelyeken keresztül akár 12 elektromos kontaktus biztosítható. Az elektromos átvezetésekhez kezdetben teflon zsugorcsővel szigetelt acél huzalokat használtam. A teflon szigetelés 3ºC-on 1-2 hónapig stabil, de idővel megreped, és a repedésekbe bejut az elektrolitoldat. A teflon sérülése esetén megjelenő szivárgó áram minimalizálására az acél huzalokat előoxidált cirkónium huzalokra cseréltem. A tapasztalat szerint a teflon szigetelés kismértékű sérülése esetében a szabaddá váló cirkóniumfelületen
2 viszonylag gyorsan vastag félvezető oxidréteg nő, ami jelentősen csökkenti sérüléseknél fellépő nem kívánt elektrokémiai folyamatok sebességét, áramát. Kiépítettem egy gázátvezető rendszert, amely segítségével a rendszer oxigénmentesíthető nagytisztaságú (5.) argonnal történő átöblítéssel, illetve argon túlnyomás biztosítható. A gáz a palackból egy nagynyomású reduktoron keresztül jut az autoklávba, és egy visszafolyó hűtőn, back-pressure szelepen és buborékszámlálón keresztül távozik. Az autokláv elé 1 cm 3 térfogatú mintaadagoló cső is csatlakoztatható. Az ebbe betöltött oldat oxigénmentesítés után a gázbevezető csövön keresztül a magas hőmérsékletű rendszerbe adagolható, ezzel változtatható üzem közben az elektrolitoldat összetétele. Az autokláv eredeti hőmérsékletszabályozó-rendszerét egy korszerű Omron gyártmányú szabályozóra cseréletem. A fűtőtestet kapcsoló mágneskapcsolót szilárdtestrelével helyettesítettem, csökkentve ezzel a mérőrendszerben megjelenő elektromos zajt. Az autokláv biztonságos üzemeltetése érdekében védelmi rendszert építettem. A túlnyomásvédelmét az eredeti fedélen egy hasadótárcsa biztosította. Ez elégséges, ha a belő nyomást csak az oldószer tenziója adja és a hőmérsékletszabályozás jól működik. Ahhoz viszont, hogy a rendszerben ne lépjen fel forrás (ami káros lehet bizonyos elektródokra), továbbá hogy az átbuborékoltatás során az argonnal együtt ne távozzon számottevő mennyiségű vízgőz, argontúlnyomást kell biztosítani. A hasadótárcsa felnyílása kerülendő, ugyanis a gyorsan távozó vízgőz balesetveszélyes, és a gyors nyomásesés tönkreteheti az elektródokat. Ezért megtartva a hasadótárcsát egy biztonsági szelepet és elektronikus védelmet építettem. A védelem figyeli a nyomást (egy nyomástávadó jelét), a hőmérsékletet (a hőfokszabályozó hibajeleit), a hasadótárcsa épségét és a hűtővíz áramlását. Elektrokémiai mérésekhez alapvetően fontos a tiszta oldat biztosítása. Ez leghatékonyabban az oldat áramoltatásával biztosítható. Ehhez azonban nagynyomású pumpára, hőcserélőre, előmelegítőre, tartályokra van szükség. A rendelkezésre álló sztatikus autokláv esetében különösen fontos a tartályfal és egyéb belő alkatrészek korróziójából származó elszennyeződés visszaszorítása. Ezért egy teflon és egy titán béléscsövet készítettem. A titán bélés általában megfelelő, savasabb (ph<5) oldatok esetében a teflon használata célszerűbb. Ez utóbbi azonban jelentősen lerontja a hőátadást, csak sokkal lassabb felfűtés lehetséges. Mivel az oldattal érintkezik a termoelem acél tokja, valamint a huzalokat megvezető, elektródokat tartó tárcsa, így ph<4 oldatok teflon béléssel sem használhatók. A mintákat (elektródokat) standard mintaanyagokból és eredeti 1. ábra. A elektródok erőművi anyagokból vágtuk ki. Felületük kb. 2-3 cm 2 rögzítése. Vágás után a
3 felületeket fényesre políroztuk. Zr1%Nb esetében ASTM G2M szabvány szerinti kémiai polírozást (HF:H 2 SO 4 :H 2 O 2 = 3:1:1 elegyben), a többi esetben mechanikai polírozást alkalmaztunk. A mintákat 3cm hosszú, azonos anyagból készült huzalhoz ponthegesztettük, majd a huzal végét a fedélen átvezető (acél illetve cirkónium) vezetékhez hegesztettük. Az utóbbi hegesztési pontot több réteg teflon zsugorcsővel szigeteltük. Ellenelektródként egy 15 cm 2 felületű platina lemezt helyeztünk el a minták körül. Az elektródok elhelyezkedése az 1. ábrán látható. Több referencia elektródot is kipróbáltam: egy külső Ag/AgCl elektródot (NRI Rez), egy platinaelektródot (Studsvik) és egy ittriummal stabilizált cirkónium-oxid membránelektródot (SCK CEN). Az Ag/AgCl valódi referencia (másodfajú) elektród. A külső (hideg) és a belső (meleg) tér között a kapcsolatot egy zafír kapillárisban lévő oldat biztosítja. A kapillárisban hőmérséklet- és nyomásváltozás hatására gázbuborékok képződhetnek. A kapillárisban fellépő termodiffúziós potenciálesés nehezen vehető korrekcióba. A platinaelektród működéséhez az oldat állandó hidrogéntartalma lenne szükséges. Ez áramló oldatos rendszerben biztosítható. A sztatikus autoklávban a beadagolt hidrogén elreagálhat, megkötődhet, ezért a platinareferencia használata (főleg hosszabb mérésekhez) nem célszerű. A cirkónium-oxid membránelektród (YSZ) ph elektród. Egy cirkónia csőből és nikkel/nikkel-oxid belső töltetből áll. SHE skálán kifejezett potenciálja az E YSZ E Ni / NiO ( T ) 1,98451 hidrogéntartalmától. A Ni/NiO redoxpotenciál -4 V T ph egyenlet szerint változik, független az oldat E Ni / NiO ( T ) hőmérsékletfüggése 3 ºC körül kb.,4 mv/ºc. A második tag hőmérsékletfüggése megegyezik a RHE hőmérsékletfüggésével. ph=5 esetében kb. 1 mv/ºc. A hőmérséklet stabilitása az autoklávban jobb, mint ±2 ºC. Így állandó összetételű oldatban pontos referenciaként használható. 1 ºC alatt a membrán vezetése jelentősen csökken, ezért ebben a hőmérséklettartományban csak nagy (>1MΩ) bemeneti ellenállású potenciosztáttal használható. A mérések többségénél az YSZ referenciát használtam. A potenciálskála meghatározásához egy hidrogénelektródot (RHE) építettem (ld. a 2. ábrán). Egy teflon tömbbe két egymással találkozó, megfelelően méretezett furatba két platina spirált helyeztem. A felfűtött autoklávban az egyik platinaelektródot (generátor) katódosan polarizálva (egy nagyfelületű platina ellenelektródhoz képest) a furatokat félig feltölthetők 2. ábra. A hidrogénelektród rajza
4 hidrogéngázzal (kb. 5 µl). A visszamaradó, lúgosodó oldat a szélesebb generátorfuratból az autokláv oldatával elkeveredik, nem jut át a másik (referencia) elektródhoz. Az ellenelektródon fejlődő oxigén argon átbuborékoltatásával eltávolítható az autoklávból. A hidrogén fokozatosan oldódik és távozik a furatokból. A referenciaelektród potenciálja a feltöltés után kb. 1 órával állandó értékre áll be és stabil marad 1 napig. Az YSZ elektród potenciálját különböző körülmények (hőmérséklet, nyomás, ph) összehasonlítva igazoltam az E Ni / NiO ( T ) potenciál hőmérsékletfüggésére megadott negyedfokú kifejezést és ellenőriztem a YSZ potenciál hőmérsékletfüggését. Elektrolitoldatként hőmérsékleten bórsavas oldat használata a legcélszerűbb. A bórsav gyenge disszociációja és az oldat alacsony vezetése kis mennyiségű lúgosító (pl. káliumhidroxid) hozzáadásával fokozható. A bórsav magas hőmérsékleten stabil, azonban különböző oligomer-anionokat képez, ezt a ph számításánál figyelembe kell venni. (Pl. 2 g/kg bórsavat és 15 mg/kg kálium-hidroxidot tartalmazó szobahőmérsékleten enyhén savas (ph=5,), 2 ºC-on semleges (ph=5,7), magasabb hőmérsékleten lúgos, 3 ºC-on ph=6,3. Vezetőképessége másfél nagyságrendet változik az említett hőmérséklettartományban, és még 3 ºC-on is csak 4 S/cm.) A gyenge vezetőképesség hatásának kiküszöbölésére IRkomenzációt alkalmaztam. A mérések döntő többségét a Paksi Atomerőmű primer körének viszonyaihoz hasonló 3 ºC hőmérsékletű 8 g/kg bórsavat és 5 mg/kg kálium-hidroxidot tartalmazó elektrolitoldatban ( reaktorvízben ) végeztem. ph=5-nél savasabb oldat így nem állítható elő, ezért néhány kísérletben 1 mol/kg kénsavat és,1 mol/kg nátrium-szulfátot tartalmazó oldatot használtam. Ebben az esetben azonban az autokláv acél részeinek korrózióját és a szulfátionok redukcióját tapasztaltam, az oldat az idő előrehaladtával egyre szennyezettebbé vált. Potenciosztát Az autoklávos elektrokémiai cella vizsgálata földpotenciáltól független mérőrendszer alkalmazását teszi szükségessé. Az autokláv fém tartálya a fűtőtest házán, a hűtővízen és több más ponton keresztül is kapcsolódik az földvezetékhez és földelt rendszerekhez. Ezek a kapcsolódások nem vagy csak nagyon nehezen szüntethetők meg, meglétük biztonsági szempontból is kívánatos. Mivel tehát a tartály és a vele elektromos kontaktusban lévő belső alkatrészek (hőmérőtok stb.) potenciálja fix, ezért az oldatba merülő, vizsgált (3 elektródos) rendszernek lebegőnek kell lennie, különben a ház felé elfolyó áram elpolarizálja a vizsgált elektródot. A rendelkezésre álló Autolab PGSTAT 3 típusú potenciosztát nem földfüggetlen. Ezért egy magas hőmérsékletű mérésekhez optimalizált potenciosztátot specifikáltunk, amit az Anyag- és Környezetkémiai Intézet munkatársai építettek meg. Az új, MGS-3 típusjelű
5 potenciosztát földfüggetlen egyenáramú táplálású, a vezérlő és adatgyűjtő számítógéptől galvanikusan leválasztott (optikai kábelekkel csatlakozik). 8 munkaelektród-bemenettel és 3 differenciálbemenettel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a munkaelektródok potenciáljának mérését több (maximum 4) referenciaelektródhoz képest. A működési tartománya ±24V, így alacsony vezetőképességű elektrolitok is használhatók. A referencia-bemenet a teljes potenciáltartományban működik, így a ki- és bekapcsolások, esetleges kontakthibák esetében sem lép fel a (nagy impedanciájú) referenciaelektródot elpolarizáló áram. A potenciosztát beépített analóg függvénygenerátort tartalmaz, így kapacitív rendszerek vizsgálatára is alkalmas. Elektrokémiai impedanciamérés külső függvénygenerátor és analizátor (FRA) csatlakoztatásával lehetséges. Magas hőmérsékletű korróziós mérések Polarizációs görbék Meghatároztam háromféle rozsdamente acél (AISI 34, AISI 316, 8H18N1T) és Zr1%Nb ötvözet polarizációs görbéit az 5,1-6,4 ph tartományban. Elektrolitként 12 g/kg koncentrációjú bórsavoldatot használtam. A ph-t kálium-hidroxid-oldat adagolásával változtattam. A méréseket 1 mv-os lépésekben 1 s-os lépésidővel végeztem. Az egyes pontokat a rögzített I(t) függvény potenciálugrások előtti pontjainak átlagolásával számoltam. A mintákat 2 hétig 3 ºC-on előoxidáltam. Előoxidáció alatt és a mérések között valamennyi elektród potenciálját monitoroztam. A 3. ábrán az előkezelést követő időszak látható. (A világoskék, GND jelű vonal az autokláv tartályának potenciálját mutatja. Ezt a titánbetét határozz meg, ezért jóval pozitívabb, mint az acéloké.) Felfűtés közben a mért potenciálok szabálytalanul változnak, ekkor a rendszer nincs termikus egyensúlyban, a referenciaelektród potenciálja (SHE skálán) meredeken változik. Stacionárius állapot csak a hőmérséklet állandósulása után kb. 1 nappal áll be. A görbéken látható csúcsok az egyes polarizációs görbe felvételeket jelzik. Az elektródok anódos polarizáció után kb. 6 órával visszatérnek az eredeti állapotba. Amennyiben az oldat nincs kellőképpen oxigénmentesítve, a potenciálok monoton csúsznak.
6 35 E /mv vs. YSZ AISI 316 AISI 34 8H18N1T Zr1%Nb GND T/C p/bar t /ks 3. ábra. A vizsgált elektródok potenciáljának változása A polarizációs görbéken a vizsgált tartományban a korróziós folyamat ph-függése egyik fémen sem tapasztalható. SHE potenciálskálán a görbék a ph növelésével katódos irányban eltolódnak 114 mv-tal ph egységenként. Az YSZ referenciaelektród ph-függése is éppen ilyen. (Ld. a 4. ábrát.),2,1 j /ma cm -2, 6,1 6,24 6,39 5,8 5,72 -,1 -,5,,5 1, 1,5 2, E /V vs. YSZ 4. ábra. A 8H18N1T jelű acél polarizációs görbéi a ph függvényében 3 ºC-on
7 A négy vizsgát fém polarizációs görbéi a 5. ábrán láthatók. Megfigyelhető, hogy az acélok viselkedése nagyon hasonló, Zr1%Nb-on viszont lényegesen kisebb áramok mérhetők a rosszul vezető ZrO 2 védőréteg kialakulása miatt. A passzív védőréteg kialakulásával a passzívációs csúcs katódos irányba tolódik és a passzív áram kb. 1 nagyságrenddel csökken (ld. 6. ábrán). Megfigyeltem továbbá, hogy az acélok felületén a passzív réteg kialakulása ph=5,5-nél savasabb oldatokban lényegesen lassabb, mint magasabb ph-n.,2,1 I/A, -,1 AISI 34 AISI 316 8H18N1T Zr1%Nb -,2 -,5,,5 1, 1,5 2, E /V vs. YSZ 5. ábra. A vizsgált négy fém polarizációs görbéi 3 ºC-on, ph=5,48,2,1 j /ma cm -2 -,1 friss oxidált -,2 -,5,,5 1, 1,5 2, E /V vs. YSZ 6. ábra. Az AISI 316 jelű acél polarizációs görbéje friss felületen és 1 hónap oxidáció után 3 ºC-on, ph=5,8
8 A polarizációs görbék Tafel-féle ábrázolásával meghatároztam a korróziós potenciálokat (E k ), a korróziós áramsűrűségeket (j k ) és a korróziósebességeket (v k ) (ld. 1. táblázatban). A háromféle acélra azonos értékek adódtak. A korróziós sebességek nagyobbak, mint a szakirodalomban az illető szerkezeti anyagokra meghatározott értékek. Az általam vizsgált felületek azonban viszonylag frissek, rajtuk a passzív réteg vékony. acél Zr1%Nb E k (mv vs. YSZ) E k (mv vs. SHE) ph=6, j k (A/cm 2 ) v k (µm/év) 7 9,5 1. táblázat. A vizsgált anyagok korróziós paraméterei 1 hónap oxidáció után 3 ºC-on A háromféle acél pontosabb összehasonlítására fenti méréseket kiegészítettem ex-situ ciklikus voltammetriával szobahőmérsékleten (ld. 7. ábra). I / ma AISI 34 AISI 316 8H18N1T besugárzott 8H18N1T 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5 -,4 -,2, -,6 -,4 -,2,,2,4 E / V vs. SCE 7. ábra. Az AISI 316, AISI 34 és 8H18N1T acél, valamint besugárzott 8H18N1T acél ciklikus voltammogramja szobahőmérsékleten,5 mol/dm 3 koncentrációjú kénsavoldatban Az AISI316 és a 8H18NT1 acélokon kialakuló passzív réteg még a hidrogén-ionok redukciós potenciáltartományában is megmarad, csak a frissen készített minták polarizációs görbéjén figyelhető meg passzivációs csúcs, oxidált mintákon nem. Az AISI 34 acélon kialakuló védőréteg könnyebben redukálható. A legstabilabb passzív réteg a 8H18N1T acélon alakul ki. Azonban ha a 8H18N1T acélt neutronsugárzás éri, akkor annak a voltammogramján is megjelenik a passzívációs csúcs, ami arra utal, hogy a sugárzás által roncsolt oxidréteg az aktív potenciáltartományban részlegesen redukálható.
9 Hosszú (több hetes) hidrotermális oxidáció hatására mindhárom fémen vastag, passzív védőréteg alakul ki, ami stabil a teljes potenciáltartományban, így a vastag oxidréteggel borított a mintákon már nem jelenik meg kifejezett passzívációs csúcs (vö. 5. ábra). Zr1%Nb ötvözet lokális korróziója A Paksi Atomerőmű fűtőelem pasztilláit Zr1%Nb ötvözetből készült cső borítja. E cső sérülése, kilyukadása a primer köri hőhordozó elszennyeződését okozza, ami súlyos esetben a reaktor leállítását és a fűtőelemek cseréjét teszi szükségessé. Ezen ötvözet lokális korróziós tulajdonságairól a szakirodalomban nem lehetők fel adatok. Ezért külön méréssorozatban foglalkoztam a Zr1%Nb ötvözet lokális korróziójával. Szobahőmérsékleten, konvencionális elektrokémai cellában és 3 C-on, autoklávban 8 g/kg bórsavat és 5 mg/kg kálium-hidroxidot tartalmazó alapoldatban végeztem a vizsgálatokat. Egy tipikus lyukadást jelző voltammogram a 8. ábrán, a képződött lyukak mikroszkópos képes pedig a 9. ábrán látható. A lyukkorrózió statisztikus jellege miatt a párhuzamos mérések között jelentős eltérések adódtak. Pontos adatokhoz csak nagyszámú minta statisztikus vizsgálatával lehetne jutni. A 2. táblázatban bemutatom a lokális korrózió paramétereinek mérések alapján meghatározott, jellemző, átlagos, közelítő értékeit (c min : kritikus lyukképződési koncentráció, E cpit : kritikus lyukképződési potenciál, E rp : repasszívációs potenciál). I/ A kémiailag polírozott Zr-1%Nb reaktorvíz + KI. mm 1. mm 2. mm 5.6 mm E / V vs. SCE 8. ábra. A Zr1%Nb ciklikus voltammogramja jodid-ionokat különböző koncentrációban tartalmazó bórsavas alapoldatban 25 C-on
10 9. ábra. A Zr1%Nb ötvözeten jodid-ionok jelenlétében képződött lyukak mikroszkópos képe 25 C * 1 C 2 C 3 C c min /molkg E cpit /V E rp /V vs. SHE vs. SHE KCl 11 ± 8,5 ±,6 KI 39 ± 25 1,3 ±,9 KCl 15 1,2,4 KI KCl 1 1,,1 KI 11,5,2 KCl 2,8 ± 1,1 -,37 ±,46 KI 3, ± 1,,12 ±,18 2. táblázat. A Zr1%Nb lokális korróziós paraméterei klorid- és jodid-ionokat tartalmazó oxigénmentes oldatokban (* Az adatok vékony oxidréteggel borított mintákra vonatkoznak.) Meghatároztam a klorid- és a jodid-ionok lokális korróziós hatását. Agresszív ionok jelenlétében a Zr-1%Nb ötvözeten is végbemehetnek lokális korróziós folyamatok. Lyukkorrózió szobahőmérsékleten, oxigén és klorid-ionok jelenlétében már nyitottköri potenciálon is jelentkezhet. Magas hőmérsékleten, oxigénmentes primerköri hőhordozóban azonban csak anódos polarizáció hatására indul meg a folyamat. Kémiailag polírozott felületen stabil pitképződés figyelhető meg, ha a felületet vastag, hidrotermálisan kialakuló oxidréteg borítja, akkor elsősorban instabil pitek keletkeznek és a lokális korróziós folyamatok nagyságrendekkel lassabbak. Magas hőmérsékleten a képződő lyukak hamar begyógyulnak, mikroszkópos vizsgálatokkal később általában nem azonosíthatók egyértelműen. 3 C-on a kritikus lyukképződési koncentráció 3 nagyságrenddel kisebb, mint 2 ºC-on. (Megjegyzem, hogy a 3 C-ra vonatkozó kritikus lyukképződési koncentrációk közel 1-szer akkorák, mint a Paksi Atomerőmű primer körében jellemző koncentrációk.)
11 A lokális korróziós folyamatok és a mechanikai feszültség együttes hatásának megértésére négy hónapos autoklávos korróziós kísérleteket végeztem mechanikai feszültségnek kitett Zr1%Nb mintákon klorid-, jodid- és szulfát-ionokat tartalmazó 8 g/kg bórsav + 5 mg/kg kálium-hidroxid vizes oldatokban. Cső alakú mintákat kúpos titán ötvözet (Ti-6Al-4V) rúd beillesztésével belülről, a palástra merőleges irányában feszítettem meg, ez a módszer az anyagok eltérő hőtágulása miatt magas hőmérsékleten a Zr1%Nb cső hossztengelyével párhuzamosan változó nagyságú belső feszültséget eredményezet. A kísérlet után a mintákról optikai mikroszkópos és elektronmikroszkópos képek készültek. Ezek azt mutatják, hogy halogenid-ionok jelenléte és a mechanikai feszültség hatása általában a felületek fokozott elváltozását eredményezi, kisebb-nagyobb kiterjedésű fehér foltok és csomók jelennek meg, melyek a feszítetlen mintákon nem figyelhetők meg. Ez a jelenség szulfát-ionok jelenlétében fokozottan jelentkezik. A,1 mol/dm 3 nátrium-kloridot tartalmazó oldathoz,1 mol/dm 3 vas(iii)-kloridot adva a lokális korróziós folyamatok visszaszorulnak, a vas(iii)-ionok inhibiálják azokat. A neutron-sugárzás hatására bekövetkező szerkezeti változások korróziós viselkedésre gyakorolt hatását a BNC reaktorában besugározott Zr1%Nb mintákon vizsgáltam. (A roncsolás mértéke,3 dpa.) A besugárzást követően a mintákat 3 ºC hőmérsékleten, különböző mértékben korrozív, klorid- és jodidtartalmú oldatokban kezeltem, majd optikai és elektronmikroszkópos technikákkal, valamint klasszikus elektrokémiai módszerekkel (szobahőmérsékleten) és mikrokeménység méréssel vizsgáltam. Mivel a neutronsugárzás hatására a minták felaktiválódnak, ezért kezelésük csak hosszabb (kb. 1 év) pihentetés után és megfelelő védelem alkalmazásával lehetséges. Ez nem teszi lehetővé nagyszámú minta vizsgálatát. Továbbá a Kutatóreaktorban elérhető dózis korlátos, lényegesen alatta marad egy atomerőmű zónájában a fűtőanyagpálcákat az üzemidejük alatt erő dózisnak. Ion-implantálás hasonlóan roncsolja a minta felületét, mint a neutron-sugárzás, de a behatolási mélysége jóval kisebb. A korróziós viselkedés szempontjából viszont az oxidréteg szerkezet a meghatározó. A releváns sugárkárosodás lényegesen rövidebb idő alatt (1-2 nap) elérhető. A neutronokkal besugárzott mintákat összehasonlítottam 1keV energiájú hélium(ii)-ionokkal implantáltakkal. A nagy tömegű ionok a felület közelében állnak meg, továbbá nagyon inhomogén roncsolás-eloszlást hoznak létre az anyagban. A legkönnyebb hidrogén-ion a rácsba beépülve hidrideket hoz létre. Ezért esett a választása a héliumra. (Az ion-implantálást az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben végezték.) Az oxidált minták optikai mikroszkópos vizsgálatakor nem tudtuk egyértelműen azonosítani a sugárkárosodás hatását a lyukkorrózió kialakulásának valószínűségére. Ennek az oka lehet az is, hogy a besugárzás dózisa nem volt nagy. Az elektrokémiai mérések
12 igazolták, hogy,3 dpa fluensig az oxidréteg stabil marad. A besugárzott minták ellenállása a lyukkorrózióval szemben nagyobb (nagyobb a kritikus lyukképződési potenciál), ami arra utal, hogy az oxidréteg ezeken a mintákon jobban véd, az agresszív ionokkal szemben ellenállóbb. Implantált mintákon még 2 mmol/dm 3 klorid-ion-koncentrációjú oldatban sem tapasztaltunk lyukképződést. A mikrokeménység mérés eredményei alapján a várakozásoknak megfelelően a nem besugárzott minta keménysége jelentősen kisebbnek adódott, mint a besugárzott mintáké. A neutronnal és ionokkal roncsolt minták keménysége a felület közelében nagyobbnak látszik. Megállapítottuk, hogy a mikrokeménység mérés alkalmas a sugárzás okozta mikroszerkezeti változások felderítésére, és ebben a tekintetben az ion implantáció hatása jó egyezést mutat a neutronsugárzáséval. E modellkísérlet igazolta, hogy nagy dózisok korróziós viselkedésre gyakorolt hatása vizsgálható neutron-sugárzás helyett He 2+ vagy más ionbesugárzással öregített szerkezeti anyag minták felületén. Elektrokémiai impedanciaspektroszkópiás mérések Elektrokémiai impedanciaspektroszkópiás méréseket végeztem magas hőmérsékleten, hidrotermálisan oxidált mintákon ex-situ szobahőmérsékleten, valamint néhány esetben insitu az autoklávos mérőrendszerben. (E mérések Autolab PGSTAT 3 típusú potenciosztáttal készültek. Mivel az nem földfüggetlen, a mérések idejére az autoklávot le kellett választani az elektromos hálózatról. Ezért egy-egy spektrum felvétele alatt a hőmérséklet kb. 5-1 ºC-ot változott. Így az f<1 mhz frekvenciatartomány nem volt mérhető. Ezen kívül az autokláv a hűtővízrendszeren kb. 1 MΩ ellenállásán keresztül így is a földpotenciálhoz kapcsolódott. E tényezők miatt az EIS mérések csak közelítő jellegűek.) A 1-8 o C közötti hőmérséklettartományban,5 mol/dm 3 kénsav oldatban elektrokémiai impedancia spektroszkópiás (EIS) méréseket végeztem 8H18N1T acél mintákon. Az eredmények azt mutatják, hogy az 1 Hz 1 khz frekvenciatartományban a módszerrel a felületi oxidréteg tulajdonságairól lehet információt kapni. Az impedancia spektrum jól leírható egy R s (CPE R p ) helyettesítő körrel. A CPE-koefficiens potenciálfüggése maximumot mutat az OCP közelében és a maximum értéke növekszik a hőmérséklet növekedésével. A passzív tartományban azonban nincs értékelhető hőmérsékletfüggés, itt a CPE koefficiens az oxidréteg sajátságait tükrözi. A CPE exponens nem függ számottevően sem a potenciáltól, sem a hőmérséklettől. A töltésátlépési ellenállás csökken a hőmérséklettel, és független a potenciáltól a passzív tartományban. A méréseket
13 elvégeztem korábban neutronsugárzásnak kitett mintákon is. Ezekben az esetekben nagyobb CPE együtthatót és kisebb CPE kitevőt kaptam, ami arra utal, hogy a sugárzás hatására az oxidrétegben megnőtt a hibahelyek száma. A passzív állapotú mintákon szobahőmérsékleten mért impedancia spektrumok mélyebb értelmezése kidolgoztuk a reakció gátolt diffúzió elméletét. Ennek részletes leírása több publikációnkban is megtalálható, így itt nem ismertetem. A reakció gátolt diffúziós admittancia: Y dr 1 i bi 1 i D 1 2 b, 2 c ne lrms 2kBT D ahol c a töltéshordozó koncentrációja az oxidrétegben, τ D a diffúziós időállandó, 1 1, k C az elsőrendű kémiai reakció sebességi együtthatója, l rms az átlagos lépéshossz. D k C Ezt a kifejezést alkalmaztuk a hidrotermálisan oxidált cirkónium mintákon mért impedanciák értelmezésére. Az illesztés sikere arra mutat, hogy az észlelt admittancia leírható egyedül a reakció gátolt diffúzióról számot adó függvény segítségével. Ezt az is alátámasztja, hogy az illesztett paraméterek nem függenek sem az elektródpotenciáltól, sem az oldat koncentrációjától, sem a hidrotermális kezelés idejétől (tehát az oxidréteg vastagságától) Értékük b 7,5 1 cm, 81 s,,1s. C A rozsdamentes acél minták esetében az oxidréteg annyira vékony, hogy abba a külső elektromos tér akadály nélkül behatol, az oxidban a töltéshordozók mozgása tehát konduktiv, azt a külső elektromos tér hozza létre, és e mellett a folyamat mellett a diffúzió elhanyagolható. Így a reakció-gátolt diffúzió esetére alkalmazott konduktív admittancia kifejezéséhez jutunk. A méréseket egy R s (Z mr R p ) helyettesítő kör segítségével értelmeztük. Z mr a reakció gátolt diffúziós elem impedanciája: 1 Z Y ec l D mr mr D 1 1 i i ahol l a rétegvastagság, µ.a töltéshordozó mozgékonysága. A Faraday folyamatot leíró R p elem feszültség függését és a két időállandó illesztett értékét az oxidréteg tulajdonságai szempontjából diszkutáltuk a hivatkozott publikációban. A magas hőmérsékleten mért impedancia spektrumokat csak kvalitatívan, egy -R s -(CPE R p )- helyettesítő kör illesztésével sikerült kiértékelni. Valamennyi vizsgált fém esetében azt tapasztaltam, hogy a hőmérséklet növelésével R p értéke csökken, a CPE együtthatója kis mértékben nő, kitevője nem változik. D
14 Az 8H18N1T acélon a 1-3 ºC tartományban 1 mmol/kg kénsavat tartalmazó nátrium-szulfát oldatban elvégzett in-situ potenciálfüggő EIS mérések során kapott spektrumok hasonló tendenciákat mutattak, mint a korábbi, 1 bar nyomáson végzett 2-8 Cos mérések esetében. Negatív potenciálokon a felületet borító oxidréteg elvékonyodik, vagy teljesen redukálódik, míg pozitív potenciálokon stabil passzív réteg van a felületen. Az OCP környékén a hőmérséklet növekedésével az oxidréteg védőképességének csökkenése tapasztalható. A munkában segítettek: Nagy Gábor Schiller Róbert Somogyi András Horváth Ákos Pintérné Csordás-Tóth Anna
ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás
ELEKTROKÉMIA 1 ELEKTROKÉMIA Elektromos áram: - fémekben: elektronok áramlása - elektrolitokban: ionok irányított mozgása Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás Galvánelem: elektromos
PhD beszámoló. 2015/16, 2. félév. Novotny Tamás. Óbudai Egyetem, június 13.
PhD beszámoló 2015/16, 2. félév Novotny Tamás Óbudai Egyetem, 2016. június 13. Tartalom Tézisek Módszer bemutatása Hidrogénezés A hidrogénezett minták gyűrűtörő vizsgálatai Eredmények Konklúzió 2 Tézisek
Kontakt korrózió vizsgálata
Kontakt korrózió vizsgálata Haraszti Ferenc 1, Kovács Tünde 1 1 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest, Népszínház u. 8, Magyarország Abstract. A korrózió összetett,
Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ
ELEKTROKÉMIA ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás,
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:
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
T OTKA pályázat Fém/elektrolitoldatok határfelülete magas hőmérsékleten
T-49202 OTKA pályázat Fém/elektrolitoldatok határfelülete magas hőmérsékleten ZÁRÓJELENTÉS 1. Bevezetés Korábbi, magas hőmérsékletű korrózióval kapcsolatos munkáink során több esetben azt tapasztaltuk,
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
Korrózió kommunikációs dosszié KORRÓZIÓ. ANYAGMÉRNÖK LEVELEZŐ BSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ
KORRÓZIÓ ANYAGMÉRNÖK LEVELEZŐ BSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám,
Anyagos rész: Lásd: állapotábrás pdf. Ha többet akarsz tudni a metallográfiai vizsgálatok csodáiról, akkor: http://testorg.eu/editor_up/up/egyeb/2012_01/16/132671554730168934/metallografia.pdf
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
Gázelosztó rendszerek üzemeltetése III. rész Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme
Gázelosztó rendszerek üzemeltetése III. rész Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme 1 Korrózió Anyagkárosodás, -rongálódás Az anyag stabil állapota instabillá válik a környező közeg megváltozása miatt A
1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?
Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?
Általános Kémia, 2008 tavasz
9 Elektrokémia 9-1 Elektródpotenciálok mérése 9-1 Elektródpotenciálok mérése 9-2 Standard elektródpotenciálok 9-3 E cell, ΔG, és K eq 9-4 E cell koncentráció függése 9-5 Elemek: áramtermelés kémiai reakciókkal
Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény
ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás
Elekrtokémia 1 ELEKTROKÉMIA Elektromos áram: - fémekben: elektronok áramlása - elektrolitokban: ionok irányított mozgása Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás Galvánelem: elektromos
Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. dec. 16. A mérés száma és címe: 11. Spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2011. dec. 21. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában
Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában Fazekas Péter Témavezető: Dr. Szépvölgyi János Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai
A 2. fejezet (68 oldal) a határfelületek mikroszkopikus tulajdonságaival kapcsolatos eredményeket összegzi. A 4 alfejezet mindegyike szakirodalmi
Bírálat Dr. Nagy Gábor Szilárd/folyadék határfelületek elméleti leírása, kísérleti vizsgálata és gyakorlati szerepe címmel benyújtott doktori értekezéséhez Az elektrokémiai témájú doktori értekezések bírálói
Mikromérleggel kombinált radioaktív nyomjelzéses méréstechnika
Mikromérleggel kombinált radioaktív nyomjelzéses méréstechnika Répánszki Réka 1 Elektrokémiai a mindennapjainkban: ipari galvanizáció galvánelemek, áramforrások Korróziós inhibitorok infúziós sóoldatok
Készítette: Geda Dávid
Készítette: Geda Dávid A ph fogalma A ph (pondus Hidrogenii, hidrogénion-kitevő) egy dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. A tiszta víz
7 Elektrokémia. 7-1 Elektródpotenciálok mérése
7 Elektrokémia 7-1 Elektródpotenciálok mérése 7-2 Standard elektródpotenciálok 7-3 E cell, ΔG, és K eq 7-4 E cell koncentráció függése 7-5 Elemek: áramtermelés kémiai reakciókkal 7-6 Korrózió: nem kívánt
Kémiai energia - elektromos energia
Általános és szervetlen kémia 12. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a redoxi reakciók lejátszódásának milyen feltételei vannak a galvánelemek hogyan mőködnek Mai témakörök az elektrolízis és alkalmazása
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
Orvosi Fizika 13. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Orvosi Fizika 13. Elektromosságtan és mágnességtan az életfolyamatokban 2. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Szeged, 2011. december 5. Egyenáram Vezető
Redox reakciók. azok a reakciók, melyekben valamely atom oxidációs száma megváltozik.
Redox reakciók azok a reakciók, melyekben valamely atom oxidációs száma megváltozik. Az oxidációs szám megadja, hogy egy atomnak mennyi lenne a töltése, ha gondolatban a kötő elektronpárokat teljes mértékben
HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja
Hőmérsékletmérés HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja 961,93 C Ezüst dermedéspontja 444,60 C Kén olvadáspontja 0,01 C Víz hármaspontja -182,962 C Oxigén forráspontja
Kiss László Láng Győző ELEKTROKÉMIA
Kiss László Láng Győző ELEKTROKÉMIA A könyv megjelenését támogatta a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya Dr. Kiss László, Dr. Láng Gőző, 2011 ISBN 978 963 331 148 6 A könyv és adathordozó
XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK
Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Program és előadás-összefoglalók Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza Szeged,
Projekt záró beszámoló a PD75445 sz. pályázathoz
Projekt záró beszámoló a PD75445 sz. pályázathoz A perklorátionok különböző fémek jelenlétében bekövetkező redukciójának vizsgálata két szempontból is érdeklődésre tart számot: Egyrészt elektrokémiai vizsgálatok
Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása
l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék
ELEKTROANALITIKA (ELEKTROKÉMIAI ANALÍZIS)
ELEKTROANALITIKA (ELEKTROKÉMIAI ANALÍZIS) Olyan analitikai eljárások gyűjtőneve, amelyek során elektromos áramot alkalmaznak (Römpp) Az analitikai információ megszerzéséhez vizsgáljuk vagy az oldatok fázishatárain
Korrózióvédelem kommunikációs dosszié KORRÓZIÓVÉDELEM KÖRNYEZETMÉRNÖK NAPPALI KREDITES KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ
KORRÓZIÓVÉDELEM KÖRNYEZETMÉRNÖK NAPPALI KREDITES KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző,
Hőmérsékleti sugárzás
Ideális fekete test sugárzása Hőmérsékleti sugárzás Elméleti háttér Egy ideális fekete test leírható egy egyenletes hőmérsékletű falú üreggel. A fala nemcsak kibocsát, hanem el is nyel energiát, és spektrális
Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemviteli Igazgatóság Vegyészeti Főosztály Vegyészeti
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
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
Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata
Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont
Olaj-Papír sziegetelésű kábel mesterséges öregítéses vizsgálata
Olaj-Papír sziegetelésű kábel mesterséges öregítéses vizsgálata Szigetelésromlás okai olaj-papír szigetelésű kábeleknél Belső hibák kisülései: szennyeződések, idegen anyagok, üregek Nedvesség behatolása
Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)
Diffúzió Diffúzió - traszportfolyamat (fonon, elektron, atom, ion, hőmennyiség...) Elektromos vezetés (Ohm) töltés áram elektr. potenciál grad. Hővezetés (Fourier) energia áram hőmérséklet különbség Kémiai
Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 3. MÉRÉS Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 23. Szerda délelőtti csoport 1. A
A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása
Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett
2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető
. Laboratóriumi gyakorlat A EMISZO. A gyakorlat célja A termisztorok működésének bemutatása, valamint főbb paramétereik meghatározása. Az ellenállás-hőmérséklet = f és feszültség-áram U = f ( I ) jelleggörbék
A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata
A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához (ÜH) kapcsolódó, biztonsági funkciót ellátó kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata Ferenczi Zoltán VEIKI-VNL Kft. IX. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Siófok,
Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió
Anyagismeret 6/7 Diffúzió Dr. Mészáros István meszaros@eik.bme.hu Diffúzió Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd Diffúzió Diffúzió -
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
Ón-ólom rendszer fázisdiagramjának megszerkesztése lehűlési görbék alapján
Ón-ólom rendszer fázisdiagramjának megszerkesztése lehűlési görbék alapján Készítette: Zsélyné Ujvári Mária, Szalma József; 2012 Előadó: Zsély István Gyula, Javított valtozat 2016 Laborelőkészítő előadás,
Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben
Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet CFD Workshop, 2005. szeptember 27. CFD Workshop, 2005. szeptember 27. Dr. Aszódi Attila,
VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)
VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges
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
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74
Modern fizika laboratórium
Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid
ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o
ELLENÁLLÁSO HŐMÉRSÉLETFÜGGÉSE Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o szobahőmérsékleten értelmezett. Ismeretfrissítésként tekintsük át az 1. táblázat adatait:
3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS
3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS 1. A gyakorlat célja A Platina100 hőellenállás tanulmányozása kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan Wheatstone híd segítségével. Az érzékelő ellenállásának mérése
Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat
Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat Sztöchiometriai számítások -titrálás: ld. : a 2. laborgyakorlat leírásánál Gáztörvények A kémhatás fogalma -ld.: a 2. laborgyakorlat leírásánál Honlap: http://harmatv.web.elte.hu
PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai
PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai Témakörök: Gázok és gáztörvények Felületi feszültség Viszkozitás Sűrűség és hőtágulás Olvadáspont, forráspont, lobbanáspont Hőtan és kalorimetria Mágneses
5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével
5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével 5.1. Átismétlendő anyag 1. Adszorpció (előadás) 2. Langmuir-izoterma (előadás) 3. Spektrofotometria és Lambert Beer-törvény
A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 524 02 Vegyipari technikus
Reaktortechnika. A reaktortechnikában használatos anyagok II. Reaktivitáskompenzáló, illetve reaktivitásszabályozó
Reaktortechnika A reaktortechnikában használatos anyagok II. Reaktivitáskompenzáló, illetve reaktivitásszabályozó anyagok A reaktivitásszabályozás anyagai Nagy neutronbefogási hatáskeresztmetszet Természetes
Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással
Folyadékok Molekulák: másodrendű kölcsönhatás növekszik Gázok Folyadékok Szilárd anyagok cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással Folyadékok Molekulák közti összetartó erők: Másodlagos kötőerők: apoláris
T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...
T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...
MÉRÉSI UTASÍTÁS. A jelenségek egyértelmű leírásához, a hőmérsékleti skálán fix pontokat kellett kijelölni. Ilyenek a jégpont, ill. a gőzpont.
MÉRÉSI UTASÍTÁS Megállapítások: A hőmérséklet állapotjelző. A hőmérsékletkülönbségek hozzák létre a hőáramokat. Bizonyos természeti jelenségek meghatározott feltételek mellett mindig ugyanazon hőmérsékleten
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
Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév
Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont
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
Elektrokémiai módszerek
Elektrokémiai módszerek Dr. Bonyár Attila bonyar@ett.bme.hu Budapest, 2014.05.05. BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY Ismétlés Alapfogalmak: ionok, anion,
Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.
Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából
High-Soft nyomásközvetítő membrán
14.04.2009 RJ/BV Oldal 1 / 6 Oldal 2 / 6 Az új nyomásközlőkhöz készült High-Soft membránunkat egy elektromos nyomásátalakítóval, vagy más nyomásmérő eszközökkel kombinálva elérhető a hőmérsékelti hatástól
Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.
Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. Nem villamos jelek mérésének folyamatai. Érzékelők, jelátalakítók felosztása. Passzív jelátalakítók. 1.Ellenállás változáson alapuló jelátalakítók -nyúlásmérő ellenállások
Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl
Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző Méréstartomány: 0 10% H 2 O 2 0 10 % NaOCl Áttekintés 1.Alkalmazás 2.Elemzés áttekintése 3.Reagensek
Jelölt válaszai Prof. Mizsei János Opponens megjegyzéseire és kérdéseire
Jelölt válaszai Prof. Mizsei János Opponens megjegyzéseire és kérdéseire Köszönöm Mizsei János Professzor Úrnak a dolgozat rendkívül részletes áttanulmányozását. 1) Az oldalszámokhoz kapcsolódó megjegyzéseket
Sók oldékonysági szorzatának és oldáshőjének meghatározása vezetés méréssel
Sók oldékonysági szorzatának és oldáshőjének meghatározása vezetés méréssel 1. Bevezetés Az elektromos ellenállás anyagi tulajdonság, melyen -definíció szerint- az anyagon áthaladó 1 amper intenzitású
Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)
Általános kémia képletgyűjtemény (Vizsgára megkövetelt egyenletek a szimbólumok értelmezésével, illetve az egyenletek megfelelő alkalmazása is követelmény) Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám
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.
4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM
4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM 1. A gyakorlat célja: A hőelemek és mérőáramkörei működésének és használatának tanulmányozása. Az U=f(T) karakterisztika felrajzolása. 2. Elméleti bevezető 2.1. Hőelemek
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
Szakmai zárójelentés
Szakmai zárójelentés A téma címe: Szilárd elektródok felületi energiája és a rajtuk lejátszódó elektródfolyamatok OTKA nyilvántartási szám: T 037588 Témavezető: Láng Győző A kutatási feladatok megoldása
Félvezetk vizsgálata
Félvezetk vizsgálata jegyzkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetje: Böhönyei András Mérés dátuma: 010. március 4. Leadás dátuma: 010. március 17. Mérés célja A mérés célja a szilícium tulajdonságainak
Elektrokémia B01. Mi a ph? Láng Győző. Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest
Elektrokémia B01 Mi a ph? Láng Győző Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest Mi a ph? 1:48:51 Természetesen mindenki tudja, hogy mi az a ph, hiszen tanulta az iskolában...
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin
Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar
Folyamatirányítás Számítási gyakorlatok Gyakorlaton megoldandó feladatok Készítette: Dr. Farkas Tivadar 2010 I.-II. RENDŰ TAGOK 1. feladat Egy tökéletesen kevert, nyitott tartályban folyamatosan meleg
Voltammetria. Szilárd elektródok Módosított elektródok
Voltammetria Szilárd elektródok Módosított elektródok Ciklikus Voltammetria (CV) -elektrokémiai reakciók vizsgálata -ritkán alkalmazzák mennyiségi meghatározásra E I Ox Red f v t i c n i a E k n t Ox Red
BASi-2P13E ciklikus voltammetriás mérőberendezés (Elektrokémiai analizátor)
BASi-2P13E ciklikus voltammetriás mérőberendezés (Elektrokémiai analizátor) Műszaki tartalom: e2p13 Ciklikus voltammetriás mérőberendezés CGME és C3 cella állvány Kis térfogatú cella C-3 cella állványhoz
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:
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,
Közlekedésmérnöki Kar Műszaki kémia labor. 3. Korrózió. FÉMEK KORRÓZIÓJA Dr.Bajnóczy Gábor
Közlekedésmérnöki Kar Műszaki kémia labor 3. Korrózió FÉMEK KORRÓZIÓJA Dr.Bajnóczy Gábor A természetben a legtöbb fém valamely vegyületeként fordul elő. Ezek oxidok, szulfidok, karbonátok vagy más komplex
Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.
- Műszaki adatok - Bekötés - Érzékelők - Levegő tisztítású ph armatúra - Nyomás alatt szerelhető ph armatúra Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT
Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel
Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Urbán Péter Kun Éva Sós Dániel Ferenczi Tibor Szabó Máté Török Tamás Tartalom A Plasmatreater AS400 működési
AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL Biztonságos Euroclass B/ L B,
Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)
Jegyzőkönyv a mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 8-1-1, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-8 A mérés célja A feladat egy mágneses térerősségmérő eszköz
Ni 2+ Reakciósebesség mol. A mérés sorszáma
1. feladat Összesen 10 pont Egy kén-dioxidot és kén-trioxidot tartalmazó gázelegyben a kén és oxigén tömegaránya 1,0:1,4. A) Számítsa ki a gázelegy térfogatszázalékos összetételét! B) Számítsa ki 1,0 mol
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
Uef UAF. 2-1. ábra (2.1) A gyakorlatban fennálló nagyságrendi viszonyokat (r,rh igen kicsi, Rbe igen nagy) figyelembe véve azt kapjuk, hogy.
Az alábbiakban néhány példát mutatunk a CMR számítására. A példák egyrészt tanulságosak, mert a zavarelhárítással kapcsolatban fontos, általános következtetések vonhatók le belőlük, másrészt útmutatásul
Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis
Biofizika szeminárium Diffúzió, ozmózis I. DIFFÚZIÓ ORVOSI BIOFIZIKA tankönyv: III./2 fejezet Részecskék mozgása Brown-mozgás Robert Brown o kísérlet: pollenszuszpenzió mikroszkópos vizsgálata o megfigyelés:
A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően
Építményeink védelme március 27. Acélfelületek korrózió elleni védelme fémbevonatokkal
Építményeink védelme 2018. március 27. Acélfelületek korrózió elleni védelme fémbevonatokkal Dr. Seidl Ágoston okl. vegyészmérnök, korróziós szakmérnök c.egy.docens A korrózióról általában A korrózióról
HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja
Hőmérsékletmérés HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja 961,93 C Ezüst dermedéspontja 444,60 C Kén olvadáspontja 0,01 C Víz hármaspontja -182,962 C Oxigén forráspontja
FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István
FIZIKA Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István Hőtágulás, kalorimetria, Halmazállapot változások fft.szie.hu 2 Seres.Istvan@gek.szi.hu Lineáris (vonalmenti) hőtágulás L L L 1 t L L0 t L 0 0
Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére
Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Csepeli Zsolt Bereczki Péter Kardos Ibolya Verő Balázs Workshop Miskolc, 2013.09.06. Előadás vázlata Bevezetés Vizsgálat célja,
Szigetelés- vizsgálat
Szigetelésvizsgálat 1 Szigetelés vizsgálata DC vizsgálat elmélet Vizsgáló feszültségszintek Diagnosztikai eljárások 2 Elmélet 3 Mit okoz a szigetelés meghibásodása? Öt alaptényező ami a szigetelés letöréséhez