PHD TÉZISEK. nyilvános vitára BIOMINERALIZÁCIÓ HATÁSA PORÓZUS DURVA MÉSZKŐRE. Juhász Péter okl. építészmérnök
|
|
- István Takács
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 PHD TÉZISEK nyilvános vitára BIOMINERALIZÁCIÓ HATÁSA PORÓZUS DURVA MÉSZKŐRE Juhász Péter okl. építészmérnök Témavezető: Dr. Kopecskó Katalin PhD, egyetemi docens Budapest, szeptember
2 A mikrobiológiai úton bekövetkező ásványképződés (biomineralizáció) műemlékvédelmi célokra történő felhasználásának fejlesztése napjainkban több nemzetközi kutatócsoportot foglalkoztat. Ennek oka, hogy a biomineralizációs technika egy lehetséges alternatív kezelési lehetőséget nyújt a már létező, hagyományos kőkonzerválási és kezelési módszerekkel szemben (De Muynck és tsai., 2010). Magyarországon a jelen kutatás az első ezen a területen, így 2011-ig nem voltak elérhetőek magyar nyelvű publikációk a biomineralizáció témakörben. A biomineralizáció egy természetes folyamat, melynek lényege, hogy egyes baktériumtörzsek megfelelő környezetben képesek kalcium-karbonát (és egyéb) kristályok előállítására (Boquet és tsai., 1973). Így a helyszíni, kontrollált körülmények között lefolytatott biomineralizációs kezelés felhasználható károsodott díszítő- és építőkövek javítására, valamint védelmére. A szakirodalom tanulmányozását követően azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a biomineralizációs technika nagy léptékű felhasználásához még számos előkísérlet lefolytatása szükséges, a hatásmechanizmust befolyásoló tényezők megismerése céljából. Ennek tükrében a jelen disszertáció témája felhasználás-orientált kísérletek végrehajtása és értékelése. A kutatást porózus, miocén korú sóskúti durva mészkövön végeztem, különböző fajta biomineralizáló kezelőszerekkel. A kőanyag kiválasztásának indoka, hogy a sóskúti durva mészkő igen gyakori építőköve a budapesti épületeknek, de a városi körülmények hatására gyorsan erodálódik. Ezért ennek a kőanyagnak a védelme és konzerválása nagy jelentőséggel bír. A kutatás célkitűzései a következők voltak: 1. A biomieralizációs kezelés által elérhető tömegnövekedés meghatározása durva mészkő próbatesteken; 2. A biomieralizációs kezelés hatására bekövetkező, kapilláris vízfelvételi tulajdonságok megváltozásának pontos számszerűsítése; 3. A biomieralizációs kezelés hatására bekövetkező színelváltozás okainak meghatározása; 4. A baktériumok kezelőszer általi durva mészkőbe való beszívódása feltételeinek meghatározása; 5. A biomieralizációs kezelés cementáló hatásának kimutatása. 1
3 Hagyományos kőszilárdító kezelőszerek esetén a porózus kőre (homokkő, tufa, durva mészkő) gyakorolt szilárdítás mértékének meghatározása kiemelten fontos szempont. Esetemben ennek a paraméternek a vizsgálata nem része a disszertációnak, mivel korábbi kutatásaim azt mutatták, hogy a biomineralizációs kezelés se nem növelte, se nem csökkentette a kezelt próbatestek nyomószilárdságát a kezeletlenekéhez képest [14]. Az üledékes kőzetek városi környezetben gyorsan erodálódnak (ICOMOS, 2008), ami szerkezeti és esztétikai problémákat okoz. Ezért a kőanyag korai védelme és konzerválása nagy jelentőséggel bír a károsodások megelőzése szempontjából. Budapesten és környékén számos ritka, építészeti és kulturális értékekkel bíró (Orbaşlı, 2008) épület készült a közeli bányákban (Sóskút, Budafok, Kőbánya)fejtett durva mészkőből. Mivel városi körülmények között a durva mészkő igen sérülékeny (Török and Rozgonyi, 2004), ezért a belőle épített épületek kőanyagának kompatibilis módon való védelme szükségszerű. A kőanyagok védelmére és állagmegóvására hagyományosan hidrofobizáló szereket és szilárdító szereket használnak. Ezeket a kőromlás mértékének csökkentésére, valamint a károsodott kő szilárdítására használják ott, ahol a kőanyag természetes kötőanyagában sérülés következett be mállás, légköri szennyezés vagy nem megfelelő beavatkozás hatására (Young et al., 1999). A sikeres kezelések egyik fontos kritériuma a megfelelő behatolási mélység, valamint a kezelés nem változtathatja meg jelentősen a kőanyag porozitását vagy a rajta keresztül zajló páradiffúziót (Young et al., 1999). A BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszékén már számos kutatást folytattak hagyományos kőszilárdító szerekkel tufákon (Forgó, 2008), valamint durva mészkövön (Pápay and Török, 2013). Saját kutatásomban egy alkalommal vizsgáltam kőszilárdító szer hatását [10], de ennek eredményei nem kerültek bele a jelen értekezés téziseibe. A legtöbb szervetlen eredetű kővédő és kőkonzerváló szer (mint például hidrofobizáló szerek, bevonatképzők, kőszilárdítók) gyakran okoz további károsodást a kőanyagban a kompatibilitás hiánya miatt (Karatasios et al., 2009). Ezen felül alkalmazásuk hosszú távú következményekkel járhat a további beavatkozásokra (újra kezelés, tartósság, szükséges karbantartás) (Hansen et al., 2003). 2
4 Az alkalmazott biomineralizációs technika során a kezelt kő anyagával megegyező kalcium-karbonát (és egyéb) kristályok képződnek, így a biomineralizáció konzerválásra történő felhasználása egy új, kompatibilis megoldást jelenthet a porózus, valamint mészanyagú vagy mészkötésű üledékes kövek és habarcsok, vakolatok védelmére (De Muynck et al., 2010.a). Ezen felül a biomineralizáló kezelőszer oldószere a víz, ellentétben a hagyományos felületkezelő szerek illékony szerves vegyületeivel (VOC volatile organic compounds) (Scherer and Wheeler, 2009), melyek hozzájárulnak az üvegház-hatáshoz. A biomineralizáció első gyakorlati felhasználása azon az ötleten alapult, hogy a porózus kőanyag képes magába szívni a folyékony, biomineralizációt előidéző kezelőszert, így a kőanyag belsejében is lehetőség nyílik kristályok előállítására. Ezáltal a szerkezeti kőelemek akár belső, nehezen elérhető részei is javíthatókká válnak (Le Métayer-Levler et al., 1999). A másik lehetőség a keletkezett kristályok kötőképességének felhasználása. Ennek segítségével a biológiai eredetű kristályok alkalmasak lehetnek bio-cementált anyagok, így habarcsok és betonok előállítására (Castanier et al., 1995) KŐANYAGOK A kutatásomat porózus sóskúti durva mészkövön (középszemű, ooidos-mikroonkoidos miocén mészkő, lelőhely: Sóskút) végeztem. A kőanyag testsűrűsége 1.55±0.02 g/cm 3, teljes vízfelvétele 22.18±0.72 m/m %, a látszólagos porozitás pedig 34.38±0.72 v/v%. A próbatesteket a sóskúti bányából beszerzett, 20 x 20 x38 cm névleges méretű durva mészkő blokkokból alakítottam ki fűrészeléssel, vágással, valamint magfúró berendezéssel. A kezeletlen próbatestek méretei a kísérletek céljai szerint változtak. A kezelés előtt a vágás során keletkezett port mosással, illetve a próbatest száradását követően sűrített levegővel távolítottam el a próbatestekről. A kialakítás után a törött, csorbult (nem ép), vagy szerkezeti hibát mutató próbatesteket eltávolítottam a mintákból, így összességében csak a kialakított próbatestek 60%-a kerül vizsgálatra. A kutatás során alkalmazott finom mészkő por egy mezőgazdasági termék, melyet talajjavításra használnak. A por szemcsemérete egyenletesen változik 0.4 és mm között BAKTÉRIUMOK Kísérleteim során kétféle mikroorganizmust, M. xanthus-t és B. cereus használtam. 3
5 A Myxococcus xanthus egy Gram-negatív, aerob (Goldman et al., 2007), fakultatív anaerob (BIOCYC Database Collection) baktérium, mely gyakran előfordul a felső talajrétegekben. Alapvetően pálcika formájú (size: 0.5 x μm), de rossz környezeti körülmények között a többi sejttel együttműködve gömb alakú spórákat, kitartó képleteket képez. A M. xanthus baktériumot az Ipari és Mezőgazdasági Mikroorganizmusok Nemzeti Törzsgyűjteményéből szereztem fagyasztva szárított por (liofilizált) formában. A baktérium törzsszáma NCAIM B A Bacillus cereus baktérium 1 x 3-4 µm méretű, pálcika alakú, Gram-pozitív, endospóraképző, fakultatív aerob baktérium. A Bacillus cereus csoportba tartozik. Törzs: Bacillus, Család: Bacillaceae. A Bacillus cereus baktériumot a Calcite Bioconcept cégtől kaptam liofilizált formában KEZELŐSZEREK A biomineralizációs kezelésekhez baktériummal beoltott (jele: +), valamint oltatlan (jele:-) folyékony kezelőszereket használtam. Ezek a kezelőszerek vízoldható szerves és szervetlen sókból állnak, amelyeket desztillált vízben oldottam fel. A baktériumokat tartalmazó kezelőszereket folyékony baktériumtenyészettel, vagy fagyasztva szárított (liofilizált) baktériumokkal oltottam be. A kezelőszerek összetevőit az 1. Táblázat (De Muynck et al., 2010.a) tartalmazza. 1. Táblázat. A folyékony kezelőszerek összetevői és adagolása. BC = Bacto Casitone por, FÖCCP = finomra őrölt kalcium karbonát por Kezelőszer neve CC +/- Összetevők 3 mg/ml BC, 4 mg/ml Ca(CH 3 COO) 2 4H 2 O, 2 mg/ml CaCl 2, 3 mg/ml NaHCO 3, 10 mg/ml élesztőkivonat Baktériumtörzzsel / baktérium nélkül M. xanthus / - M3 +/- 10 mg/ml BC, 10 mg/ml Ca(CH 3 COO) 2 4H 2 O, 2 mg/ml K 2 CO 3 0.5H 2 O M. xanthus / - M3P +/- P1 CB +/- 10 mg/ml BC, 10 mg/ml Ca(CH 3 COO) 2 4H 2 O, 2 mg/ml K 2 CO 3 0.5H 2 O, 10 mm foszfát puffer, ph 8 10 mg/ml BC, 10 mg/ml Ca(CH 3 COO) 2 4H 2 O, 2 mg/ml K 2 CO 3 0.5H 2 O, 10 mm foszfát puffer, ph 8, 10 mg/ml, FŐCCP T1 akrilát - polimer nincs A baktériummal beoltott (baktériumot tartalmazó) kezelőszerekhez szükséges M. xanthus baktériumokat CT előtenyésztő közegben szaporítottam (összetétel: 10 mg/ml Bacto Casitone por, 1 mg/ml MgSO 4 7H 2 O, 10 mm phosphate buffer, ph 6.5, desztillált vízben oldva) 4 M. xanthus / - M. xanthus / - szabadalommal védett összetétel Bacillus cereus / -
6 (Rodriguez-Navarro et al. 2003). A B. cereus baktériumot 25 mg/ml desztillált vízben oldott BioCal TM -ból (tápanyag termékneve) készített tenyésztőközegben szaporítottam, a Calcite Bioconcept cég előírásai szerint AGARLEMEZ Az agarlemezt a durva mészkő próbatestek kezelés után történő lenyomatolásához használtam, a baktériumok kőben való eloszlásának meghatározására. A lemezhez szükséges szilárd agart az NCAIM 0047 recept szerint, agar-agarral (15.00 g/1000 ml) szilárdított tápoldatból (összetevők: 3.00 g Bacto Casitone por, 1.36 g CaCl 2, 1000 ml desztillált vízben oldva) készítettem az Ipari és Mezőgazdasági Mikroorganizmusok Nemzeti Törzsgyűjteménye előírásai alapján. A folyékony tápoldatot az agar-agar nélkül 20 percen át 100 C - on forralással sterilizáltam, majd 50 C - ra hűlt állapotban hozzáadtam az agar-agart, s műanyag dobozokban szétosztottam. A dobozokat lefedtem. A kutatás módszere durva mészkő próbatesteken és oldatokon végzett kísérletek kivitelezése volt. A biomineralizációs kezelés különböző hatásainak vizsgálatához különböző kísérleteket hajtottam végre. A vizsgálat módszerét (módszertan és értékelés) a vizsgált paraméternek megfelelően lentebb röviden ismertetem, valamint a vizsgálat körülményeivel együtt részletesen bemutatom a téziseket vagy téziscsoportokat követő Értelmezési tartomány elnevezésű bekezdésekben TÖMEGÖSSZETÉTELI TULAJDONSÁGOK VÁLTOZÁSA Pórusméret-eloszlás változása A kezelést durvamészkő kőzetdarabokon végeztem, melyeket baktériummal beoltott (jele: +) vagy oltatlan (jele: -) kezelőszerekkel, bemerítéssel kezeltem. Ezt követően a mészkődarabokat átmostam, és higany-porozimetriás méréssel vizsgáltam A próbatestek tömegnövekedése A kezelést durvamészkő próbatesteken végeztem, melyeket baktériummal beoltott (jele: +) vagy oltatlan (jele: -) kezelőszerekkel, bemerítéssel vagy többszöri kapilláris felszívatással kezeltem, az MSZ EN 1936:2007 szabvány alapján, de nagyobb pontossággal (a próbatest tömegét akkor tekintettem konstansnak, ha 24 óra alatt a mért tömegcsökkenés már kevesebbre adódott 0.01 g-nál). 5
7 Az oldatból kivált szilárd anyag ásványi összetétele A kísérlethez baktériummal beoltott (jele: +) vagy oltatlan (jele: -) kezelőszerek hatására oldatban (in vitro) létrejövő ásványfejlődést tanulmányoztam. A bepárolt szilárd anyagot röntgendiffrakcióval (XRD), termolanalitikai módszerekkel (TG/DTG/DTA), valamint infravörös spektroszkópiával (FT-IR) vizsgáltam A KAPILLÁRIS VÍZFELSZÍVÁSI TULAJDONSÁGOKBAN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS A vizsgálatot durvamészkő hengereken végeztem, amelyeket többszöri kezelőszerbeitatással vagy kezelőszerbe való bemerítéssel kezeltem. A kezelést folyékony beoltott (CB+) és baktériummentes (CB-) kezelőszerekkel végeztem el. A mérés alapja a MSZ EN 1925:2000 (E) szabvány volt, melyet a kapilláris emelkedés mérésével egészítettem ki A KEZELÉS OKOZTA SZÍNELVÁLTOZÁS Durvamészkő lapok 225 cm 2 -es felületét kezeltem baktériummal beoltott (+) és baktériummentes (-) CC, CB, M3, M3P, valamint beoltott P1+ kezelőszerekkel. A kezelést többszöri, felületre való fellocsolással végeztem. A színmérést ELCOM Comcolor spektrofotométerrel végeztem el A BAKTÉRIUMOK BEHATOLÁSA A PORÓZUS KŐANYAGBA A vizsgálatot durvamészkő próbatesteket végeztem, amelyekbe folyékony M3+ vagy M3- kezelőszert itattam be. A vizsgálathoz egy általam újonnan bevezetett technikát, a vízemelkedési teszttel párosított agarlemezre való lenyomatolás -t használtam A KEZELÉS CEMENTÁLÓ HATÁSA A vizsgálatot durvamészkőből, készült próbatesteken végeztem. A durvamészkő próbatestek felületére finom port simítottam, majd a felületet M3+ kezelőszerrel öntöztem meg. Ezt követően a felületeket be nem oltott M3- kezelőszerrel több alkalommal megöntöztem. A kezelés végén a mosott próbatestek tömegének változását vizsgáltam A kutatás részletes céljait a szakirodalom feldolgozása alapján jelöltem ki, hogy a még fel nem tárt, vagy nem megfelelő részletességgel feltárt területeket vizsgáljam. A kísérleti terv ezeknek a részletes céloknak megfelelően készült, és számos, különböző fajta biomineralizációs 6
8 kísérletet foglalt magába. A teljes kísérleti tervet és a kutatási folyamatot az 1. Ábra mutatja be. 1. Ábra. A kutatás kísérleti terve. 7
9 A kísérleteket az előző kísérletek eredményei, valamint a szakirodalomban hivatkozott eredmények alapján terveztem meg. Ennek megfelelően a kísérelteket nem azonos körülmények között végeztem el, valamint nem próbáltam ki mindegyik kezelőszert mindegyik kísérlet során. A új tudományos eredményeket vastagon szedett betűk jelzik, a többi szöveg az eredmény magyarázatát, valamint értelmezési tartományát nyújtja. [9, 15] Számos, a szakirodalomban közölt, bemerítéses kezelés (Rodriguez-Navarro et al., 2003; Jimenez-Lopez et al., 2008; De Muynck et al., 2010.b, 2011, 2012) útján elért tömegnövekedéssel kapcsolatos kísérleti eredménnyel ellentétben kísérleti úton kimutattam, hogy a Myxococcus xanthus baktérium aerob (itt: levegővel érintkező) körülmények között több kalcium-karbonát, valamint egyéb nem vízoldható kristály kicsapódását idézi elő, mint oxigénhiányos környezetben (itt: oldatban). A levegőn tárolt, többszöri beitatással kezelt próbatestekből a kezelések között elpárolog a víz, így a baktériumok hozzáférnek a levegő oxigénjéhez, amely fokozza a mirkobiális úton történő kicsapódást. Bemerítéssel történő kezelés során a baktériumok oldatban aktívak. A próbatestek oldatba történő bemerítéses kezelés során (anaerob körülmények) a kémiai úton végbemenő ásványképződés (így például a hidroxilapatité) sokkal hangsúlyosabb, mint a mikrobiális úton történő kicsapódás. A kezelést henger alakú (d = 36 mm, h = 40 mm - átlagértékek) durvamészkő próbatesteken végeztem, amiket M3P+ (folyékony Myxococcus xanthus előtenyészettel beoltva) vagy M3P- (baktériummentes) kezelőszerrel (Rodriguez-Navarro et al., 2003) kezeltem. A kezelőszer szárazanyag-tartalmát a hivatkozott arányokhoz képest 1,5- szeresére emeltem. A próbatesteket kezelőszerbe való bemerítéssel (anaerob körülmények) vagy a kezelőszer ismételt beitatásával (aerob körülmények) kezeltem. A 7 napig tartó kezelés során a próbatesteket 30 C-on inkubáltam nem steril körülmények között. 8
10 [9, 15] Kísérleti úton kimutattam, hogy folyékony M3P kezelőszerből hidroxilapatit (Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 ) ásvány csapódik ki, függetlenül attól, hogy az oldat baktériumokkal be van-e oltva (kezelőszer: M3P+), vagy sem (kezelőszer: M3P-). Oxigénhiányos körülmények között (itt: oldatban) a hidroxilapatit kicsapódása nagyobb mértékű a beoltatlan kezelőszerben, mint a baktériummal beoltottban. Ezzel párhuzamosan kizárólag a beoltott kezelőszerben képződik kalcium-karbonát. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a baktériumok jelenléte és tevékenysége hatással van a hidroxilapatit képződéséhez szükséges egyensúlyi kémiai reakcióra. Hidroxilapatit ásvány kicsapódását eddig még csak beoltatlan biomineralizáló kezelőszerből valószínűsítették (Rodriguez-Navarro et al., 2003), és akkor is csak rendkívül kis intenzitású röntgendiffrakciós csúcsokból. Az oldatban végzett (in vitro) kísérletet M3P+ és M3Pkezelőszerekkel végeztem nem steril körülmények között. Az M3P+ kezelőszer folyékony Myxococcus xanthus előtenyészettel volt beoltva (Rodriguez-Navarro et al., 2003). A kezelőszereket lezárt főzőpoharakban 5 napon át 30 C-on inkubáltam. Ezután az oldatot 70 Con bepároltam, ami szilárd anyagot eredményezett az edények alján. A a bepárlási maradékból származtak, amelyeket eredeti vagy mosott állapotukban vizsgáltam. A szárazanyag ásványos összetételét röntgendiffrakcióval (XRD), termoanalízissel (TG/DTG/DTA), valamint FT-IR spekroszkópiával vizsgáltam. [9, 13, 15] Kísérleti úton kimutattam, hogy a Myxococcus xanthus baktérium által, a kezelt durvamészkő pórusméret-eloszlásában okozott változás számszerűsíthető. M3+ kezelőszer alkalmazása esetén a kezeletlen, valamint a baktériummentes kezelőszerrel (M3-) kezelt próbatestek pórusméret-eloszlásához viszonyítva a pórusméret gyakoriságában csak ebben a mintában mutatkozik csökkenés (1,52-2,20 v/v%) a 10,5 16,0 μm pórusátmérő-tartományban. Ez azt is sugallja, hogy a Myxococcus xanthus baktérium ezekben, a baktérium a kisebbik méreténél (0,5 μm) szer nagyobb átmérőjű pórusokban képes a legjobban a pórusfalhoz kötődni. A kezelést 2-10 mm szemnagyságú, szabálytalan alakú mészkődarabokon végeztem, mind M3+ (folyékony Myxococcus xanthus előtenyészettel beoltva), mind M3- (baktériummentes) kezelőszerrel (Rodriguez-Navarro et al., 2003). A próbatesteket 9
11 kezelőszerbe merítéssel (anaerob körülmények) kezeltem, és 72 órán át C-on inkubáltam nem steril körülmények között. A próbatesteket ezt követően átmostam, és higanyos porozimetria vizsgálatnak vetettem őket alá. A beoltott szerrel kezelt mintákon mért eredményeket a kezeletlen, valamint a baktériummentes szerrel kezelt minták pórusméreteloszlásával hasonlítottam össze. [5, 9] Bevezettem a kapilláris vízfelszívási együtthatók aránya (r k ) és a kapilláris vízemelkedési együtthatók aránya (r e ) együtthatókat annak számszerűsítésére, hogy milyen mértékben képesek a biomineralizációs kezelőszerek kezelést követően lecsökkenteni a kezelt durva mészkő próbatest vízfelvételét. r k a végső és a kezdeti kapilláris vízfelszívási együtthatók hányadosa (k 4 /k 1 ), míg r e a végső és a kezdeti kapilláris vízemelkedési együtthatók hányadosa (e 4 /e 1 ). Az e és k együtthatókat négy alkalommal mértem a kísérlet során a próbatesten: a kezelés előtt, ép állapotban (k 1 and e 1 ); a kezelés után (k 2 és e 2 ); az első öblítés után (k 3 and e 3 ); a második öblítés után, a próbatest végső állapotában (k 4 and e 4 ). Kísérletileg kimutattam, hogy alacsonyabb kapilláris vízfelszívási (k) és kapilláris emelkedési együttható (e) arányok, tehát nagyobb hatásfok érhető el porózus kőzetek ismételt kapilláris-beitatással történő kezelése során, amennyiben: - nagyobb mennyiségű, Bacillus cereus baktériummal beoltott kezelőszert alkalmazunk a kezelés során; - a kezeléshez Bacillus cereus baktériummal beoltott kezelőszert használunk beoltatlan kezelőszer helyett; - a kő által beszívott kezelőszert vízzel utánitatjuk. Utánitatás : miután a próbatest felszívta a kezelőszert, vizet öntöttem alá, amely ugyancsak felszívódott. A jelenség lehetséges oka, hogy a víz utánitatása következtében a próbatestben egyenletesen eloszlik a beitatott oldott anyag, és így nem a próbatest alsó részén dúsul fel. A feldúsult anyag nagy része nem tud kémiai vagy mikrobiológiai úton átalakulni, ezért mosás hatására kioldódik a próbatestből. [10, 13] Kísérletileg kimutattam, hogy a próbatestek biomineralizációs kezelőszerrel történő kezelése után mért kapilláris vízfelszívási (k) és kapilláris vízszint-emelkedési (e) 10
12 együtthatók csökkennek a kiindulási (kezeletlen) állapotban mért értekhez képest. Az első átöblítést követően az együtthatók növekednek (3. mérés), de nem érik el a kezdeti értékeiket. A második öblítést követően az értékek stagnálnak vagy csökkennek a beoltott kezelőszerrel kezelt próbatestek esetében, a beoltatlan kezelőszerrel kezelt próbatestek esetében pedig tovább növekednek. A jelenség oka, hogy a kezelést követően a kezelőszerből a kőben maradó, vízoldható szerves és szervetlen anyag gátolja a kapilláris vízfelszívást, de az öblítés hatására kioldódik a kőből. A második téziscsoporthoz tartozó eredményeket a következő körülmények között mértem. A vizsgálatot henger alakú (r = 36,84±0,07% mm és h = 89,8±0,78% mm) durva mészkő próbatesteken végeztem, CB+ (Bacillus cereus baktériummal beoltva) és CB- (oltatlan) kezelőszerekkel. Három csoportnyi (3 x 3 db) próbatestet kezeltem különböző mennyiségű, baktériummal beoltott kezelőszerrel (CB+) többszöri kezelőszerbeitatással. 1 egységnyi kezelőszer = 7.68 ml, amely próbatest vízfelvételének (30-32 v/v %) hozzávetőlegesen a negyede. A csoportonként beitatott kezelőszer- és vízmennyiségeket a 2. Táblázat mutatja. A IV. csoport próbatesteit desztillált vízzel utánitattam oly módon, hogy a kezelőszer beitatásai után vizet öntöttem a próbatest alá, melyet az szintén felszívott. Egy csoportnyi (3 db) próbatestet ugyanígy, vizes utánitatással kezeltem, de oltatlan kezelőszerrel (CB-). A kezelést nem steril körülmények között, szobahőmérsékleten (24-26 C) végeztem. 2. Táblázat. A folyékony kezelőszerek adagolása a többszöri kezelés során. o = beoltott (+), baktériummal; no = nem beoltott (-)baktérium nélkül; v = desztillált víz; 1 egység = 7.68 ml kezelőszer, mely hozzávetőlegesen a próbatest vízfelvevő képességének negyede (0,25 x v/v% - a a próbatestnek) Idő 14 ó 38 ó 68 ó 92 ó Próbatestek csoportjai Próbateste k jelei egység egység egység egység I. 9, 11, 12 1 o 0,75 no 0,75 no 0,5 no 3 / II. 1, 3, 10 2 o 1,5 no 1,5 no 1 no 6 / III. 4, 5, 8 4 o 3 no 3 no 2 no 12 / IV. 2, 6, 7 1 i + 3 v 0.75 no no / 0.5 no v 2.25 v 2.25 v C 4 v 3 v 3 v 2 v 12 / K K1, K2, K3 1 no + 3 v Kezelőszer típusa és mennyisége 0.75 no v 0.75 no v 0.5 no v Próbatestenkénti teljes mennyiség (egység/ml) /
13 2. Ábra. A kapilláris vízszint-emelkedési (vagy vízfelszívási) görbék átlagos meredekségének meghatározása. A 10-es számú (II. csoport) próbatest kapilláris vízemelkedési eredményein keresztül bemutatva. 3. Ábra. A kapilláris vízfelszívási együtthatók (k) változása a vizsgálat során. 4. Ábra. A kapilláris vízemelkedési együtthatók (e) változása a vizsgálat során. 12
14 [9, 10] Kísérletileg kimutattam, hogy a kezelőszer Myxococcus xanthus baktériummal történő beoltása vagy csökkenti vagy növeli a nem beoltott kezelőszerrel történő kezelés okozta, elkerülhetetlen színelváltozás mértékét. Kimutattam, hogy a változás iránya a beoltott kezelőszer összetevőitől függ. Ez azt sugallja, hogy a kezelőszer összetevőinek és a mikrobiális anyagcsere-termékeknek fontos szerepük van a csak a kezelőszer összetevői okozta színelváltozás megváltozásában. TÉZIS [9, 10] Kísérletileg kimutattam, hogy a porózus mészkő felületén a biomineralizációs kezelés során bekövetkező, az emberi szem számára érzékelhető mértékű színelváltozás elkerülhető a kezelőszer elemeinek megfelelő kiválasztásával. A színes nitrogénforrások (élesztőkivonat, pepton) helyett Bacto Casitone por alternatív nitrogén-forrásként (NH 4+ ionok előállítására) való felhasználása a kezelőszerben nem okoz az emberi szem számára érzékelhető mértékű színelváltozást kezelt felületen. A második téziscsoporthoz tartozó eredményeket a következő körülmények között mértem: összesen 11 db, 38,0 x 12,0 x 6,5 cm méretű durvamészkő lapot (10 lap a különböző kezelésekhez és 1 kontroll) vágtam ki durvamészkő falazóblokkokból. Ezeket a lapokat 225 cm 2 nagyságú területen kezeltem beoltott vagy oltatlan CC, CB, M3, M3P, valamint beoltott P1 kezelőszerrel. A kezelés során 5 nap alatt összesen 800 ml folyékony kezelőszert vittem fel a próbatestekre. A színméréseket spektrofotométerrel végeztem a kezelés előtt, valamint két hónappal a kezelést követően. A kísérlet (kezelés és tárolás) időtartama alatt a próbatestek nyári periódusban, kültérben, valós környezeti (in situ) körülmények között voltak tárolva. [1, 12] Kifejlesztettem és bevezettem a vízemelkedési teszttel párosított agarlemezre való lenyomatolás technikát, melynek segítségével a kőanyag biomineralizációs kezelését követően hatékonyan vizsgálható a baktériumok kapilláris emelkedési magassága porózus kőanyagban. 13
15 TÉZIS [1, 12] Kísérletileg kimutattam, hogy a kőanyag kapilláris beitatással történő biomineralizációs kezelése esetén a baktériumok emelkedési magassága erős pozitív korrelációban (r 2 = , Pearson-féle korrelációvizsgálat) van a próbatest kapilláris vízszintemelkedési együtthatójával, függetlenül a felhasznált kezelőszer mennyiségétől, vagy az oldatban lévő baktériumok koncentrációjától. Ez a jelenség annak tulajdonítható, hogy lassú ütemű kezelőszer-felszívás esetén (amit az alacsony kapilláris vízszint-emelkedési együttható jelez) a baktériumok leülepedhetnek a kezelőszerben és/vagy kitapadhatnak a pórusok falaira. A kezelőszer gyors ütemű felszívása azonban nem teszi lehetővé a baktériumok a próbatest alján való felgyülemlését, így egy, a baktériumokat tekintve jóval homogénebb oldat fog a kőben haladni, amely még nagyobb felszívási magasságban is fog baktériumokat tartalmazni. Az eredmények alapján feltételezhető, hogy a baktériumok emelkedési magassága egyenesen arányos a kapilláris vízszintemelkedési együtthatóval (e), azonban ennek igazolására további mérések szükségesek. 3. Táblázat. Az i e,s (fajlagos kapilláris emelkedési index) és az e (kapilláris vízemelkedési együttható) értékeinek Pearson-féle korrelációja (korrelációs együtthatója), ezek értékelése, és a korrelációs egyenletei. A fajlagos kapilláris emelkedési index (i e,s ) egyenlő a baktériumok átlagos emelkedési magasságának (a próbatestben) (h b,m ; cm-ben) és a próbatest szívófelületének (A) hányadosával: i e,s = h b,m / A i e,s e i e,s e i e,s e i e,s e cm/cm 2 cm/ s cm/cm 2 cm/ s cm/cm 2 cm/ s cm/cm 2 cm/ s 0,0213 0, ,0389 0, ,0180 0, , , ,0303 0, ,0472 0, ,0438 0, , ,36 0,024 0, ,0337 0, ,0236 0, , , korr. eh. 1,000 0,996 0,976 0,965 besorolás erős erős erős erős Korreláció egyenlete Group 8 8* 16 16* i e,s = 0,0677e + 0,0029 i e,s = 0,4943e - 0,1238 i e,s = 0,1844e - 0,0297 i e,s = 0,2691e - 0,
16 5. Ábra. Az i e,s (fajlagos kapilláris emelkedési index) és az e (kezdeti kapilláris vízfelszívási együttható) értékeinek összefüggése. R 2 = az egyenes meredeksége. [1, 12] Kísérletileg kimutattam, hogy a kőanyag kapilláris beitatással történő biomineralizációs kezelése esetén a baktériumok emelkedési magassága növekszik a kezeléshez felhasznált beoltott kezelőszer mennyiségének és/vagy baktérium-koncentrációjának növelésével. Ennek oka, hogy mindkét esetben (több beoltott kezelőszer, vagy nagyobb baktériumkoncentráció) több baktériumot viszünk a próbatest belsejébe. Nagyobb mennyiségű baktérium megkötődéséhez nagyobb pórusfelület szükséges, így a baktériumok emelkedési magassága növekedni fog. Ezen felül nagyobb baktérium-koncentráció mellett a baktériumok kezelőszerben való ülepedése feltehetően lassul, így a baktériumok magasabbra jutnak. [1, 12] Kísérletileg kimutattam, hogy a kőanyag kapilláris beitatással történő biomineralizációs kezelése esetén a beoltott kezelőszer emelkedési magassága nem egyezik meg a baktériumok emelkedési magasságával a kezelt kőanyagban. Ez az eredmény a kezelőszer és a baktériumok szétválását mutatja a kapilláris felszívódás során. A jelenség lehetséges oka, hogy a baktériumok kitapadnak a pórusfalra, és/vagy leülepednek a kezelőszerben annak kőbe történő kapilláris felszívódása során. 15
17 A negyedik téziscsoporthoz tartozó eredményeket a következő körülmények között mértem. A kísérlethez 14 db durvamészkő próbatestet (12 próbatestet a kezeléshez és 2 kontrolt) készítettem 40 x 40 x 80 mm méretben (átlagérték). A próbatestek kezeléséhez M3+ és M3- kezelőszereket használtam. 8, illetve 16 ml kezelőszert itattam a próbatestekbe, amelyek különböző koncentrációjú (4 vagy 20 v/v%) folyékony CT Myxococcus xanthus tenyésztőközeggel lettek beoltva. Az emelkedési magasság meghatározásához a próbatesteket közvetlenül a (beoltott vagy oltatlan) kezelőszer beitatását követően agarlemezekre nyomtam le. Az agarlemezeken mért átlagos emelkedési magasság (h b,av ) és a próbatest szívófelületének (A) hányadosából kiszámítottam a kapilláris emelkedési indexet (i e,s ): i e,s = h b,av / A 4. Táblázat. A baktériumok átlagos emelkedési magassága (h b,av ), a kezelőszer maximális felszívódási magassága (h c,max ), a fajlagos emelkedési indexek (i e,s ) és a kapilláris vízszintemelkedési együtthatók (e), csoportonként 3-3 próbatesten mérve. Csoport 8 ml 8 ml * 16 ml 16 ml * Jel h b,av mm 3,52 4,56 3,65 6,38 7,07 5,66 3,02 6,88 3,59 7,75 7,94 6,84 h c,max mm 37,50 43,50 41,50 37,75 44,00 38,50 56,50 69,00 64,50 67,50 65,00 61,25 i e,s cm/cm 2 0,0213 0,0303 0,0245 0,0389 0,0472 0,0337 0,0180 0,0438 0,0236 0,0512 0,0516 0,0417 e cm/ s 0,2733 0,4057 0,3179 0,3307 0,3452 0,3179 0,2483 0,3913 0,3078 0,3482 0,3600 0,3207 [11] Kísérletileg kimutattam, hogy mind a baktériummal beoltott, mind a beoltatlan kezelőszerek alkalmazásával lehetséges tartós módon (itt: a kialakult kapcsolat ellenáll mechanikai hatásnak felület tisztítása 7 bar nyomású levegővel -, és víznek) finom mészkőszemcséket ragasztani porózus mészkövek felszínére. Ennek lehetséges oka, hogy mindkét kezelőszerből (M3+, M3-) szilárd anyag csapódik ki, kémiai és/vagy mikrobiológiai úton. Az oltatlan kezelőszer (M3-) alkalmazása esetén a kémiailag kivált anyag játssza a kötőanyag szerepét. A beoltott (M3+) kezelőszer alkalmazása esetén mind a kémiailag kivált, mind a mikrobiális úton képződött szilárd csapadék szerepet játszik a kötés kialakításában. A kísérlethez 12 darab, 9,5 x 4,7 x 4,0 cm méretű durvamészkő próbatestet használtam fel. A próbatesteket M3+ and M3- szerekkel kezeltem, amelyek közül a M3+ kezelőszer Myxococcus xanthus tenyésztőközeggel lett beoltva. A durvamészkő próbatestek felületére 1,00 g finom mészkőport simítottam, majd a felületet M3+ kezelőszerrel 16
18 öntöztem meg. Ezt követően a felületeket 4 napon át be nem oltott M3- kezelőszerrel 24 óránként megöntöztem. Száradás után átmostam a próbatesteket. Ezután nagynyomású levegővel (7 bar) letisztítottam a próbatestek felszínét. Ezt követően, száradás után lemértem a próbatestek tömegét. A kísérletet szobahőmérsékleten, C-on, nem steril körülmények között végeztem el. 6. Ábra. A durvamészkő próbatestek maradó (mosás és tisztítás utáni) tömegnövekedése csoportonként. A maradó tömegnövekedés közelítőleg annak a mészkőpornak a tömegével egyenlő, amely feltapadt a durva mészkő felületére. A zárójelekben a csoportonkénti próbatestek darabszáma látható. Eredményeim közvetlenül hasznosíthatóak biomineralizációs kezelések tervezésére. A gyakorlatban is használható módszert vezettem be a baktériumok behatolásának tanulmányozására, valamint új módszereket mutattam be a baktériumok behatolási mélységének fokozására illetve a kezelés hatékonyságának növelésére a vízfelvételi tulajdonságok csökkentésének tekintetében. Eredményekkel szolgáltam továbbá a kezelés cementáló hatásával kapcsolatban, amely hasznos lehet a szemcseveszteséggel járó kőkárosodási formák (például szemcsekipergés, hámlás, stb.) javítására. A jövőbeni kutatások célja valós léptékű, (a valóságos felhasználáshoz közel álló vagy azzal megegyező) biomineralizációs kezelések lefolytatása és hosszú időtávon való értékelése lesz. 17
19 9 A JELÖLT PUBLIKÁCIÓI FOLYÓIRATCIKKEK [1] Juhász P., Kopecskó K., Suhajda Á., (2014), Analysis of capillary absorption properties of porous limestone material and its relation to the migration depth of bacteria in the absorbed biomineralizing compound., Periodica Polytechnica Civil Engineering, Vol. 58, paper pp.1-8. WoS, Scopus, IF:0.250 [2] Trájer A., Mlinárik L., Juhász P., Bede-Fazekas Á., (2014), The combined impact of urban heat islan, thermal bridge effect and future climate change on the potential overwintering of Phlebotomus species in a central European metropolis, Applied Ecology and Environmental Research, Vol. 12 (4), pp WoS, Scopus, IF: [3] Juhász P., Kopecskó K., (2014), Introduction of a new technique in observation of newly formed layers and contaminants on stone surfaces, Central European Geology accepted for publication. Scopus [4] Juhász P., Kopecskó K., (2013), Evaluating effect of biomineralization compounds on the surface hardness and material loss of porous limestone., Pollack Periodica, Vol. 8 (3) pp , Scopus [5] Juhász P., Béla Sz., Kopecskó K., (2013), Mathematical analysis of capillary elevation in porous limestone. Építőanyag Journal of Silicate Based and Composite Materials, Vol. 65 (1) pp [6] Juhász P., Kopecskó K., (2012), Consolidation and strengthening effect of biomineralization on porous materials. Concrete Structures Annual Journal of the Hungarian group of fib, Vol. 13 (1) pp [7] Juhász, P., (2014), Építő mikroorganizmusok, Természet Világa, Vol. 145 (8) pp [8] Juhász, P., Kopecskó, K., (2011), Baktériumok építőmunkára fogva, Élet és Tudomány, Vol. 66 (31) pp KONFERENCIAKIADVÁNYOKBAN MEGJELENT CIKKEK [9] Juhász, P. (2012), Influence of biomineralization on mechanical and physical characteristics of Hungarian limestone. In: Harald S. Müller, Michael Haist, Fernando Acosta (eds.): Proceedings of the 9 th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, pp Paper 28. [10] Juhász P., Kopecskó K., (2012), Changes of color and water absorption of Hungarian porous limestone due to biomineralization, In: Proceedings of the 2 nd International Conference on Competitive Materials and Technological Processes. Lillafüred, Magyarország, pp Paper WoS [11] Juhász, P., Kopecskó, K., (2014), Evaluation of the cementing effect of a bio-based curing compound, In: Bastien, J., Rouleau, N., Fiset, M., Thomassin, M. (eds.): Proceedings of the 10 th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, pp [12] Juhász, P. Suhajda Á., Kopecskó K., (2013), Analysis of the effective depth of a biominearlizing treatment, In: Józsa J., Lovas T., Németh R.: Proceedings of the Second Conference of Junior Researchers in Civil Engineering
20 [13] Juhász, P. (2012), Analysis of effects of biomineralization on porous limestone. In: Józsa J., Lovas T., Németh R. (eds.) Proceedings of the Conference of Junior Researchers in Civil Engineering pp Paper 11. ISBN: [14] Juhász, P., Kopecskó, K., (2013), Biomineralizáció alkalmazott mikrobiológia az építőanyag-kutatásban. In: XVII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia: ÉPKO Csíksomlyó, Románia, Kolozsvár: pp ISBN: [15] Juhász P., Kopecskó K., (2012), Biomineralizálás hatása sóskúti durva mészkőre. In: Török Á., Vásárhelyi B. (szerk.) Mérnökgeológia-Kőzetmechanika p. [16] Juhász P., Kopecskó K., (2012), Újfajta eljárás porózus kőanyagok védelmére. In: Építményeink védelme, Műemlékeink védelme p. 10 REFERENCIÁK BioCyc Database Collection see under: IMAGE?object=BC (3 rd September, 2014) Boquet, E., Boronat, A., Ramos-Cormenzana, A., (1973), Production of calcite (calcium carbonate) crystals by soil bacteria is a common phenomenon, Nature, 246, pp Castanier, S., Levrel-Le Metayer, G., Loubie`re, J.-F., (1995) Nouvelles compositions pour mortier biologique, procédé de recouvrement d un surface ou de comblement d une cavité à l aide des compositions, French Patent No De Muynck W., De Belie N., Verstraeteb W. (2010), Microbial carbonate precipitation in construction materials: A review, Ecological Engineering, Vol. 36, pp Forgó, L. Z., (2008), Vulkáni tufák konzerválása (Conservation of Volcanic Tuffs), PhD Thesis, BME, Faculty of Civil Engineering, 1874-PHD, p Goldman, B., Bhat, S., Shimkets, L. J., (2007), Genome evolution and the emergence of fruiting body development in Myxococcus xanthus. PLoS One, Vol. 2 (12), e Hansen, E., Doehne, E., Fidler, J., Larson, J., Martin, B., Matteini, M., Rodriguez-Navarro, C., Pardo, E. S., Price, C., de Tagle, A., Teutonico, J. M., Wiess, N., (2003), A review of selected inorganic consolidants and protective treatments for porous calcareous materials, Studies in Conservation, Vol. 48 (Supplement 1), pp ICOMOS-ISCS, (2008), Illustrated glossary on stone deterioration patterns, ICOMOS International Scientific Committee for Stone, p. 86. Karatasios, I., Theoulakis, P., Kalagri, A., Sapalidis, A., Kilikoglou, V., (2009), Evaluation of consolidation treatments of marly limestones used in archaeological monuments." Construction and Building Materials, Vol. 23 (8) pp Le Métayer-Lever, G., Castanier, S., Orial, G., Loubière, J-F., Perhuisot, J-P., (1999), Applications of bacterial carbonatogenesis to the protection and regeneration of limestones in buildings and historic patrimony, Sedimentary Geology, Vol. 126, pp Orbaşlı, A., (2008), Architectural conservation, Blackwell Science, Oxford, Malden, MA, p Pápay, Z., Török, Á., (2013), The effect of elevated temperature on the strength parameters of silica acid ester consolidated porous limestones, In: Geophysical Research Abstracts, Vol.15 Paper EGU Wien, Austria Rodriguez-Navarro C., Rodriguez-Gallego M., Ben Chekroun K., Gonzalez-Muńoz M.T., (2003), Conservation of ornamental stone by Myxococcus xanthus-induced carbonate biomineralization, Applied and Environmental Microbiology, Vol. 69, pp Scherer, G. W., Wheeler, G. S. (2009), Silicate consolidants for stone, K. Eng Mat, Vol. 391, pp Török, Á., Rozgonyi, N., (2004), Morphology and mineralogy of weathering crusts on highly porous oolitic limestones, a case study from Budapest." Environmental Geology, Vol. 46 (3), pp Young, M.E., Murray, M., Cordiner, P., (1999). Stone consolidants and chemical treatments in Scotland. - Report to Historic Scotland. p
21 MSZ EN 1925:2000 (E) Természetes építőkövek vizsgálata. A kapilláris-vízfelszívási tényező meghatározása MSZ EN 1936:2007 Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. Az anyagsűrűség és a testsűrűség, valamint a teljes és a nyílt porozitás meghatározása 1 SZÓJEGYZÉK Aerob Agarlemez Olyan mikroorganizmus, melynek az anyagcseréhez szüksége van oxigénre Az agarlemez egy olyan lemez, mely tápanyagok, mikroorganizmmusindikátorok, vitaminok, stb. vízben oldott keverékéből készült, s melyet agaragarral szilárdítottak meg. Mikroorganizmusok tenyésztésére és meghatározására használják. Fakultatív aerob Olyan mikroorganizmus, mely képes oxigén hiányában képes az energiatermelés biztosítása érdekében anyagcseréjét fermentációra változtatni. Gram-negatív olyan baktérium, mely kristály ibolya színűvé változik a Gram-festési eljárás eredményeként. A Gram-pozitív baktérium rózsaszín vagy vörös lesz a festés eredményeként. Liofilizált Beoltott Fagyasztva szárított, fagyasztott anyagok vákuummal történő dehidratációja által. Tipikus felhasználási területe az anyagok szállítás során való állagmegóvása. A liofilizált baktérium por formátumú. Olyan folyékony tápoldat, melybe baktériumokat kevertek bele. Ellentéte a nem beoltott vagy oltatlan Bacto Casitone por a kazein hasnyálmirigy által megemésztett formája. Vízoldható fehér por állagú. Nem tartalmaz baktériumokat. A borítón: Kalcium karbonát kristályokba kapszulálódott Bacillus cereus baktériumtestek pásztázó elektronmikroszkópos képe (saját felvétel). 20
22
23
24 1
Újfajta eljárás porózus kőanyagok védelmére. Alternative method for the protection of porous stone
Újfajta eljárás porózus kőanyagok védelmére Alternative method for the protection of porous stone Juhász Péter 1, Dr. Kopecskó Katalin 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőanyagok és
TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA
1 TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA A tömegállandóság fogalma azt fejezi ki, hogy kiszárított állapotban az anyagot tovább szárítva a tömege nem csökken. A tömegállandóság fogalma a szabványokban nem egységes, gyakorlati
Nedves, sóterhelt falak és vakolatok. Dr. Jelinkó Róbert TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, VÁROSMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT.
ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT Főtámogató Szervezők Nedves, sóterhelt falak és vakolatok Dr. Jelinkó Róbert Nedves, sóterhelt falak és vakolatok Alapelvek és a gyakorlat Az állagmegőrzés eredményei Parádsasvár
Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola
Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola A KÉN-HIDROGÉN BIOKATALITIKUS ELTÁVOLÍTÁSA BIOGÁZBÓL SZUSZPENDÁLT SZAKASZOS ÉS RÖGZÍTETT FÁZISÚ FOLYAMATOS REAKTORBAN, AEROB ÉS MIKROAEROB
A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében
A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében Imre Kornélia 1, Molnár Ágnes 1, Gelencsér András 2, Dézsi Viktor 3 1 MTA Levegőkémia Kutatócsoport 2 Pannon Egyetem, Föld-
AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA. Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola
AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA Doktori (PhD) értekezés tézisei Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Konzulens: Dr. Molnár Ágnes tudományos főmunkatárs Pannon Egyetem
SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA
Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök
Különböző kőszilárdító szerek hatása sóskúti durva mészkőre
Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2007 (Szerk: Török Á. & Vásárhelyi B.) oldalszámok: 233-238 Különböző kőszilárdító szerek hatása sóskúti durva mészkőre Pápay Zita BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék,
Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)
Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al. 2001 alapján) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra 2014. 12. 12. 1 Miért fontos? ősi kerámiák
KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE
Ph.D. értekezés tézisei KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Magyar Anita okl. anyagmérnök Tudományos vezető: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi docens Kerpely
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális
Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata
A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Természetes vizeink összetételének vizsgálata, összehasonlítása Vízben oldott szennyezőanyagok kimutatása Vízben oldott ionok kimutatása Eszközszükséglet: Szükséges
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
Homlokzati burkolókövek hőterhelése. Dr. Gálos Miklós Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Biró András
Homlokzati burkolókövek hőterhelése Dr. Gálos Miklós Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Biró András Korábbi tűzesetek Windsor Castle Hampton Court Palace York Minster Pauler utca (lépcső) Tűzhatás modellezése
PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.
FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Biológiai K+F+I Osztály, Mosonmagyaróvár
TEJSAVBAKTÉRIUMOK ÉS BIFIDOBAKTÉRIUMOK ÉLŐSEJT-SZÁMÁNAK SZELEKTÍV MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE ÉS ALKALMAZÁSA SAVANYÚ TEJTERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI MINŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉRE
Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés.
A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.4 2.5 Porózus anyagok új, környezetkímélő mérése Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés. A biotechnológiában,
Vízbesajtolás homokkövekbe
Vízbesajtolás homokkövekbe Problémák, olajipari tapasztalatok és ajánlások Hlatki Miklós okl. olajmérnök Vízbesajtolás homokkövekbe Tartalom A nemzetközi olajipar vízbesajtolási tapasztalatai A hazai vízbesajtolási
BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG EGYIK
BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG EGYIK BARLANGJÁBAN Készítette: Szalai Zsófia Környezettan BSc. Harcsaszájú-barlang Témavezető: Kiss Klaudia Szalai Zoltán PhD. BEVEZETÉS, ALAPPROBLÉMA 80-as
ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása
ANYAGTECHNOLÓGIA Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása Csányi Erika Józsa Zsuzsanna Varga Ákos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék
4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai
4.4 BIOPESZTICIDEK A mezőgazdasági termelésnél a kártevők irtásával, távoltartásával növelik a hozamokat. Erre kémiai szereket alkalmaztak, a környezeti hatásokkal nem törődve. pl. DDT (diklór-difenil-triklór-etán)
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis
az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó
az Északpesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó Digitális analizátorok és ionszelektív érzékelők Digitális mérések a biológiai rendszerekben: NO 3 N NH 4 N Nitrogén eltávolítás
Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás
Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás Kérem, bevezetésképpen tekintsék meg Szentgyörgyi Lóránt tanár úr (Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kara) ide illő fényképét, majd ezt követően
Csepegtető öntözőrendszerek tisztítása. Kísérlet 2018
Csepegtető öntözőrendszerek tisztítása Kísérlet 2018 Kísérlet adatai Termény / Fajta: Ország / Régió: Kísérlet célja: Nincs adat Faversham / Egyesült Királyság Tesztelt ICL termék: PeKacid 0-60-20 Alkalmazási
10. előadás Kőzettani bevezetés
10. előadás Kőzettani bevezetés Mi a kőzet? Döntően nagy földtani folyamatok során képződik. Elsősorban ásványok keveréke. Kőzetalkotó ásványok építik fel. A kőzetalkotó komponensek azonban nemcsak ásványok,
Scan 1200 teljesítmény-értékelés evaluation 1/5
evaluation 1/5 interscience Feladat Összefoglalónk célja a Scan 1200 teljesítmény-értékelése manuális és automata telepszámlálások összehasonlításával. Az összehasonlító kísérleteket Petri-csészés leoltást
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
1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása
1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása A természetes vizek mindig tartalmaznak oldott széndioxidot, CO 2 -t. A CO 2 a vizekbe elsősor-ban a levegő CO 2 -tartalmának beoldódásával
Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása
Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása P. Jenei a, E.Y. Yoon b, J. Gubicza a, H.S. Kim b, J.L. Lábár a,c, T. Ungár a a Anyagfizikai Tanszék,
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek A talajszennyezés csökkenése/csökkentése bekövetkezhet Természetes úton Mesterséges úton (kármentesítés,
NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél
NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást
AZ ORSZÁGHÁZ HOMLOKZATÁT ÉS A CITADELLÁT ALKOTÓ DURVA MÉSZKÖVEK SZÖVETÉNEK HATÁSA IDŐÁLLÓSÁGUKRA
Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2006 AZ ORSZÁGHÁZ HOMLOKZATÁT ÉS A CITADELLÁT ALKOTÓ DURVA MÉSZKÖVEK SZÖVETÉNEK HATÁSA IDŐÁLLÓSÁGUKRA Török Ákos BME, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, torokakos@mail.bme.hu
Zn-tartalmú szennyvíz membránszűrése. Dr. Cséfalvay Edit, egyetemi tanársegéd BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
Zn-tartalmú szennyvíz membránszűrése Dr. Cséfalvay Edit, egyetemi tanársegéd BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék 1 Alapfogalmak Permeát: tisztított víz Permeát fluxus: a membránon átszűrt
Köpenyfluidzárványok kutatása mikro- és nanométeres léptékben
Köpenyfluidzárványok kutatása mikro- és nanométeres léptékben a nagyfelbontású Raman spektroszkóp és a fókuszált ionsugaras technika (FIB-SEM) alkalmazásának előnyei BERKESI Márta 1, SZABÓ Csaba 1, GUZMICS
Víz az útpályaszerkezetben
40. Útügyi Napok SZEGED 2015. szeptember 15-16. Víz az útpályaszerkezetben Kovácsné Igazvölgyi Zsuzsanna tanársegéd Soós Zoltán PhD hallgató dr. Tóth Csaba adjunktus Az előadás tartalma Problémafelvetés
Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban
Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban Borbás Edit Kovács József Vid Gábor Fehér Katalin 2011.04.5-6. Siófok Vázlat Bevezetés Elhelyezkedés Geológia és hidrogeológia Kutatástörténet Célkitűzés Vízmintavétel
Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés
ANYAGTUDOMÁNY. Kovasavészter kőszilárdítók hatása a durva mészkőre
ANYAGTUDOMÁNY Kovasavészter kőszilárdítók hatása a durva mészkőre Pápay Zita Török Ákos BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék zita.papay@googlemail.com, torokakos@mail.bme.hu The effect of silica-acid-ester
KUTATÁSI JELENTÉS. DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata
KUTATÁSI JELENTÉS A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai Kutatóintézet e részére DrJuice termékek Ezüstkolloid Hydrogél és Kolloid oldat hatásvizsgálata. E z ü s t k o l l o
Kavaró dörzshegesztéssel készült polimer varratok szilárdsági elemzése
Kavaró dörzshegesztéssel készült polimer varratok szilárdsági elemzése Kiss Zoltán PhD hallgató, BME Polimertechnika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. kiss@pt.bme.hu Absztrakt: Alumínium és egyéb
Acél trapézlemez gerincű öszvér és hibrid tartók vizsgálata, méretezési háttér fejlesztése
Acél trapézlemez gerincű öszvér és hibrid tartók vizsgálata, méretezési háttér fejlesztése ÚNKP-17-3-IV Jáger Bence doktorjelölt Témavezető: Dr. Dunai László Kutatási programok 1) Merevített gerincű I-tartók
2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA
2.6.13. Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0. 1 01/2008:20613 javított 6.0 2.6.13. NEM STERIL TERMÉKEK MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA: VIZSGÁLAT MEGHATÁROZOTT MIKROORGANIZMUSOKRA
Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata
Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Zeke Ildikó Csilla Doktori értekezés tézisei Témavezetők: Dr. Balla Csaba, egyetemi magántanár, PhD Dr. Friedrich László egyetemi docens, PhD Készült
DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR
DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi
Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre
Quarzolite Paint Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre ALKALMAZÁSI TERÜLET Minden olyan meglévő és új, már festett felület átfestése, ahol
Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése
Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése P. Jenei a, E.Y. Yoon b, J. Gubicza a, H.S. Kim b, J.L. Lábár a,c, T. Ungár a a Department of Materials Physics, Eötvös Loránd University,
A tölgyek nagy értékű hasznosítását befolyásoló tényezők vizsgálata és összehasonlító elemzése c.
Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Cziráki József Faanyagtudomány- és Technológiák Doktori Iskola Faanyagtudomány program A tölgyek nagy értékű hasznosítását
Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja
Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kis Ágnes 1,2, Laczi Krisztián, Tengölics Roland 1, Zsíros Szilvia 1, Kovács L. Kornél 1,2, Rákhely Gábor 1,2, Perei Katalin 1 1 Szegedi Tudományegyetem,
Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére
Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Gombos Erzsébet Környezettudományi Doktori Iskola II. éves hallgató Témavezető: dr. Záray Gyula Konzulens: dr. Barkács Katalin
Meglévő acél keretszerkezetek határállapotainak vizsgálatai
Meglévő acél keretszerkezetek határállapotainak vizsgálatai A merevítő rendszer átalakítása, a burkolat hatása PhD. értekezés tézisfüzete Radnay László Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék
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
Térfogati fajlagos felület és (tömegi) fajlagos felület
Térfogati fajlagos felület és (tömegi) fajlagos felület A térfogati fajlagos felület az egységnyi testtérfogatú szemhalmaz szemeinek felületösszege, azaz a szemhalmaz szemei külső felülete összegének és
BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL
Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
GALAKTURONSAV SZEPARÁCIÓJA ELEKTRODIALÍZISSEL
PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI- ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GALAKTURONSAV SZEPARÁCIÓJA ELEKTRODIALÍZISSEL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: MOLNÁR ESZTER OKL. ÉLELMISZERMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:
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
Főzőpoharak. Desztillált víz. Vegyszeres kanál Üvegbot Analitikai mérleg Fűthető mágneses keverő
KÉMIA TÉMAHÉT 2015 Előzetes feladatok A projekt napokat megelőzően két alkalommal ült össze hat fős csoportunk. Az első alkalommal (márc.02.) Likerné Pucsek Rózsa tanárnő kiosztotta az elkészítendő feladatokat.
A Bodrog-folyó vízkémiai adatainak elemzése egy- és kétváltozós statisztikai
A Bodrog-folyó vízkémiai adatainak elemzése egy- és kétváltozós statisztikai Készítette: Fodor András Gergő Környezettan Bsc 2010. Belső témavezető: Kovács József Külső témavezető: Tanos Péter módszerekkel
SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL
SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL Farkas Éva Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Terra Preta
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi
Radon. 34 radioaktív izotópja ( Rd) közül: 222. Rn ( 238 U bomlási sorban 226 Ra-ból, alfa, 3.82 nap) 220
Radon Radon ( 86 Rn): standard p-t-n színtelen, szagtalan, természetes, radioaktív nemes gáz; levegőnél nehezebb, inaktív, bár ismert néhány komplex és egy fluorid-vegyület, vízoldékony (+szerves oldószerek!)
Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc
Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek Tóth Tünde Anyagtudomány MSc 2016. 04. 22. 1 A gyógyszerszállítás problémái A hatóanyag nem oldódik megfelelően Szelektivitás hiánya Nem megfelelő eloszlás A
Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams
Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális
Műanyag alapú kéménybélelések tűzvédelmi vizsgálatai, alkalmazásának lehetőségei és jogszabályi háttere
Műanyag alapú kéménybélelések tűzvédelmi vizsgálatai, alkalmazásának lehetőségei és jogszabályi háttere YBL Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet 2015. November 17 Dr. Kerekes Zsuzsanna ELŐZMÉNYEK Budapesten
ANYAGTUDOMÁNY. Kovasavészter kőszilárdítók hatása a durva mészkőre
ANYAGTUDOMÁNY Kovasavészter kőszilárdítók hatása a durva mészkőre Pápay Zita Török Ákos BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék zita.papay@googlemail.com, torokakos@mail.bme.hu The effect of silica-acid-ester
X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA
X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2005. március 18-19. AZ 123 FÁZISÚ SZINTRLÉSSL LŐÁLLÍTOTT YBa 2 Cu 3 O x TÍPUSÚ SZUPRAVZTŐ VIZSGÁLATA Kósa János Végvári Ferenc Kecskeméti Főiskola GAF
a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia
Polimerbetonok mechanikai tartósságának vizsgálata Vickers keménységmérő felhasználásával
A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 Polimerbetonok mechanikai tartósságának vizsgálata Vickers keménységmérő felhasználásával Tárgyszavak: építőanyag; polimerbeton; hajlítószilárdság;
ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE
ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE KOVÁCS József műszaki oktató DE-MK Építőmérnöki Tanszék Dr. Salem Georges NEHME egyetemi docens BME Építőanyagok És Mérnökgeológia Tanszék Dr. KOVÁCS Imre tanszékvezető, főiskolai
MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA
MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Polimerdiszperziókkal módosított habarcsok és betonok Ismert, hogy a cementalapú komponenseknél drágább polimerekkel javítani lehet a betonok és habarcsok számos tulajdonságát, pl.
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:...
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
Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010
Készítette: NÁDOR JUDIT Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Bevezetés, célkitűzés Mössbauer-spektroszkópia Kísérleti előzmények Mérések és eredmények Összefoglalás EDTA
8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.
8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető
PoroMap PUCCOLÁN REAKCIÓJÚ HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK FALAZATOK HELYREÁLLÍTÁSÁRA
PoroMap PUCCOLÁN REAKCIÓJÚ HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK FALAZATOK HELYREÁLLÍTÁSÁRA PoroMap termékcsalád A PoroMap termékcsalád ideális választás a felszivárgó nedvesség hatására károsodott
2. Fotometriás mérések II.
2. Fotometriás mérések II. 2008 október 31. 1. Ammónia-nitrogén mérése alacsony mérési tartományban és szabad ammónia becslése 1.1. Háttér A módszer alkalmas kis ammónia-nitrogén koncentrációk meghatározására;
1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:
1. előadás Gáztörvények Kapcsolódó irodalom: Fizikai-kémia I: Kémiai Termodinamika(24-26 old) Chemical principles: The quest for insight (Atkins-Jones) 6. fejezet Kapcsolódó multimédiás anyag: Youtube:
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
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:
Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben
Kökény Mónika 1 Tóth Zoltán 2 Hotváth Zoltán 3 - Csitári Gábor 4 Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Development of microbial biomass and humus quality in a
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1258/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Magasépítés
Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból Turcsán Edit környezettudományi szak Témavezető: Dr. Barkács Katalin adjunktus
Úszó fedlapok hatásának vizsgálata nem levegőztetett eleveniszapos medencék működésére nagyüzemi helyszíni mérésekkel és matematikai szimulációval
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Úszó fedlapok hatásának vizsgálata nem levegőztetett eleveniszapos medencék működésére nagyüzemi
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
Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával
Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS
Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató
Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató Lehetséges alapanyagok Mezőgazdasági melléktermékek Állattenyésztési
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.
. -. - Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K.
2. TEREM KEDD Orbulov Imre 09:00 Bereczki P. -. - Varga R. - Veres A. 09:20 Mucsi A. 09:40 Karacs G. 10:00 Cseh D. Benke M. Mertinger V. 10:20 -. 10:40 14 1. TEREM KEDD Hargitai Hajnalka 11:00 I. 11:20
(11) Lajstromszám: E 008 546 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA
!HU00000846T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 46 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 780262 (22) A bejelentés
Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra
Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók
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
KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)
KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO
3. feladat. Állapítsd meg az alábbi kénvegyületekben a kén oxidációs számát! Összesen 6 pont érhető el. Li2SO3 H2S SO3 S CaSO4 Na2S2O3
10. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon
NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL
NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14 C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL Bihari Árpád Molnár Mihály Janovics Róbert Mogyorósi Magdolna 14 C képződése és jelentősége Neutron indukált magreakció
2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai
2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz
Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1375/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Somogy megyei Vizsgálólaboratórium
A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS
A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS SZERVES AEROSZOL ELŐVEGYÜLETEINEK LEHETSÉGES FORRÁSAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Hajba-Horváth Eszter okleveles környezetkutató Témavezetők:
A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton
A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton Litoszféra Fluidum Kutató Labor, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem Témavezetők:
Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával
Építőanyagok II - Laborgyakorlat Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával A tervezés elvei Cél: előírt nyomószilárdságú beton összetételének és keverési arányának megtervezése úgy,
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