Köszönetnyilvánítás I. Bevezetés II. A szakirodalom áttekintése III. Kísérleti körülmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszönetnyilvánítás I. Bevezetés II. A szakirodalom áttekintése III. Kísérleti körülmények"

Átírás

1 Tartalomjegyzék: Köszönetnyilvánítás...3 I. Bevezetés 4 II. A szakirodalom áttekintése 6 1. A polikarbonátok A polikarbonátok kémiai felépítése A polikarbonátok felhasználása A polikarbonátok hőbomlásának általános útvonala 7 2. Az égésgátlás Az égésgátlás elmélete Fizikai módon történő égésgátlás Kémiai úton történő égésgátlás.8 3. Égésgátló hatású anyagok Az égésgátlók Az égésgátlók szerepe Az égésgátlók felhasználási területei A legfontosabb égésgátló vegyületcsoportok Halogén tartalmú égésgátlók Hatás mechanizmus Bróm tartalmú égésgátlók Klór tartalmú égésgátlók Foszfor tartalmú szerves vegyületek Szervetlen égésgátlók...13 III. Kísérleti körülmények A méréshez használt anyagok Az általam felhasznált polikarbonát adatai Az alkalmazott égésgátlók adatai Égésgátló tartalmú blendek készítése

2 3. Pirolízis-gázkromatográfia-tömegspektrometria (Py-GC/MS) Pirolízis körülmények Gázkromatográfiás körülmények Tömegspektrometriás detektor körülmények..16 IV. Mérési eredmények és értékelésük.17 V. Eredmények összehasonlítása a szakirodalommal...31 Összefoglalás.32 Irodalomjegyzék

3 Köszönetnyilvánítás Köszönetemet fejezem ki Dr. Szépvölgyi János igazgató úrnak, hogy hozzájárulásával tudományos diákköri munkát végezhettem az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Kutatóintézetében, témavezetőmnek, Dr. Blazsó Marianne-nak, hogy irányítása alatt dolgozhattam, s hogy szakértelmével, segítőkészségével és türelmével lehetővé tette, hogy e dolgozat elkészüljön. Köszönöm Stark Bertalanné technikusnak a segítséget, útmutatást, tanítást, mellyel elősegítette munkámat. Köszönettel tartozom Pekkerné Jakab Emmának, Várhegyi Gábornak és Mészáros Erikának, a nyújtott segítségekért és tanácsaikért, melyekkel gyorsították és megkönnyítették munkámat, valamint Fekete Erika tudományos főmunkatársnak és Tatai Ede technikus úrnak, akik a BME Műanyag- és Gumiipari Tanszékén tették lehetővé és segítették munkámat. I. Bevezetés 3

4 A polimer termékek előállítása és felhasználása az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt. Életünk már szinte minden területén jelen vannak a műanyagok és a belőlük előállított különféle eszközök, használati cikkek, valamint az elektronikai berendezések, melyek kényelmesebbé teszik az életünket, segítenek a tanulásban, a munkában, és a szórakoztatóipari termékek zöme is innen kerül ki. Sajnos az egyre korszerűbb technikák gyors fejlődésének velejárója az ipari cikkek és elektronikai eszközök egyre rövidebb élettartama, vagyis egyre nagyobb mennyiségű biológiailag nem lebontódó ipari és háztartási műanyag halmozódik fel. Az ipari cégek nagy része ugyanakkor nem foglalkozik műanyag és műanyag tartalmú termékei újrahasznosításával, újra felhasználásával, mivel az nem gazdaságos, összehasonlítva a tiszta műanyagokból kiinduló gyártási technológiákkal. Azon polimer termékek, melyek nem kerülnek újrahasznosításra, az egyre növekvő szemét részét képezve problémák sokaságát vetik fel. Sok műanyag már önmagában, vagy ártalmas bomlástermékei révén káros a környezetére. Gondolhatunk itt a PVC-re, vagy más halogén tartalmú műanyagokra is. A műanyagok nagy része ráadásul tartalmaz különféle adalékokat, lágyítókat, színező, töltő, csúsztató és égésgátló anyagokat, melyek közül jónéhánynak környezet és egészségkárosító hatása ugyancsak bizonyított. Ily módon a szemétlerakás egyre súlyosabb problémák elé állít minket. A lerakó helyek kapacitása csökken a területek korlátozott méretei, valamint az egyre nagyobb mennyiségben keletkező szemét következtében, ugyanakkor a feleslegessé vált hulladék anyagok biztonságos és környezetbarát lebontása, vagy újra felhasználása még nem megoldott. Az elektronikai ipar a leggyorsabban fejlődő iparágak közt is az első helyen szerepel. De sajnos az újabb és újabb termékek piacra kerülésével a régebbi termékek egyre gyorsabb elavulása is együtt jár, így a hulladékok mennyisége is egyre növekszik. Az elektronikai ipar hulladékaiban leggyakrabban szereplő polimerek a polisztirol és kopolimerjei, az aromás poliészterek és poliamidok, a PVC, a poliuretánok, az epoxi- és fenol-formaldehid gyanták, valamint a polikarbonátok. Dolgozatom célja az elektronikai iparban elterjedten használt polikarbonát hőbomlási folyamatainak megismerése, az égésgátlók hatásának megfigyelése, és a környezetszennyező bomlástermékek elemzése. 4

5 Jól meghatározott körülmények közt, ismert mennyiségű és tiszta modell anyagokkal végezve a kísérleteket lehetőség nyílik a lejátszódó folyamatok és kémiai reakciók nyomon követésére. Éppen ezért tiszta állapotban, valamint három különböző égésgátlóval ismert mennyiségben összegyúrva, pirolízis-gázkromatográfia-tömegspektrometria módszerrel elemeztem a polikarbonát hőbomlásának termékeit, és vizsgáltam, hogy az égésgátlók milyen hatást gyakorolnak a főbb termékek eloszlására. II. A szakirodalom áttekintése 1. A polikarbonátok 5

6 1.1. A polikarbonátok kémiai felépítése A polikarbonát a lineáris poliésztrerek családjába tartozó, hőre lágyuló műanyagok összefoglaló neve. A polikarbonát nevét a láncba épített karbonát csoportokról kapta. Poliésztereknek a többértékű alkoholok és a több-bázisú karbonsavak polikondenzációs termékeit nevezzük [1]. A fonalmolekulákból álló polimerek melegítés hatására általában meglágyulnak, majd megolvadnak. Ezért ezeket hőre lágyuló műanyagoknak nevezzük A polikarbonát általános képlete: (-O-CO-O-R-) n Az átlagos molekulatömeg: A legismertebb polikarbonát szerkezetét az alábbi ábra szemlélteti. : 1. ábra. A polikarbonát szerkezete A polikarbonátok felhasználása A polikarbonát jó tulajdonságai révén nagyon sokrétűen felhasználható, sőt speciális és egyedülálló alkalmazási területi is vannak [2]. Elektromos és elektronikus eszközök. : Könnyű súlyának, és kiváló ütőszilárdságának köszönhetően a mobil telefonok [3], számítógépek, személyhívók, és számos egyéb kommunikációs eszköz fontos alkotó eleme. Jó hőállósággal rendelkezik, valamint könnyű súlya és átlátszósága kívánatossá teszi alkalmazását elosztó dobozok, biztosítékszekrények, áramkörmegszakítók, kábel foglalatok, kijelzők, LED-ek, biztonsági kapcsolók, és nagyfeszültségű konnektorok esetén is. Háztartási készülékek és fogyasztói árucikkek. : A polikarbonátból és blendjeiből elektromos vízforraló, hűtő, turmix gép, villanyborotva, és hajszárító készül, köszönhetően a polikarbonát színezhetőségének és formálhatóságának, valamint annak, hogy minden biztonsági követelménynek megfelel (hőállóság, elektromos szigetelés). Ezen túlmenően az optikai médiában, az autóiparban, biztonsági- és sportfelszerelésekben, és egészségügyi berendezéseknél is alkalmazzák. 6

7 A polikarbonát felhasználási területeit végignézve láthatjuk, hogy ez a skála igen szerteágazó, és ezzel együtt óriási termékmennyiségről van szó. De sajnos a termékek mennyiségének növekedésével a hulladékok mennyisége is növekszik. Mivel a műanyaghulladékok környezetbarát megsemmisítése, vagy újrahasznosítása nem megoldott probléma a világon, kiemelten fontosnak tartom a polikarbonát pirolízisével kapcsolatos kutatásokat, melyek lehetőséget nyitnak a polikarbonát mélyebb megismerésére, valamint a polikarbonát hulladékkezelésének, illetve újrahasznosításának újabb lehetőségei előtt nyithatnak ajtót A polikarbonátok hőbomlásának általános útvonala A polikarbonát kiváló termikus stabilitással rendelkezik, ezért 250 o C alatt hőbomlása nem számottevő. A legfontosabb illékony bomlás termékek a széndioxid, és a biszfenol A. Ezek mellett jelentős mennyiségű fenol, fenolszármazékok, difenil karbonát képződik a hőbomlás során. Ezek a biszfenol A mint elsődleges termék bomlástermékei. A polikarbonát hőbomlása során CO 2 is nagy mennyiségben képződik. 2. ábra. A polikarbonát feltételezett hőbomlási reakciói [4]. 2. Az égésgátlás 2.1. Az égésgátlás elmélete 7

8 Az égés olyan egymást követő fizikai és kémiai folyamatok összessége, amelyben elegendően nagy kalorikus potenciállal rendelkező anyagok oxigénnel történő reakciója során, fény- és hőemmisszió mellett kissebb energiájú termékek képződnek. Az égés a műanyag bomlási pontjára való felmelegítéssel indítható el. Az éghető gázok oxigénnel való reakciója exoterm reakció, mely adott energia befektetés hatására meghaladja az endoterm pirolizis reakciót, és ez a láng kialakulásához vezet Fizikai módon történő égésgátlás Az égési folyamatokat fizikai módon sokféle képen lehet késleltetni: 1. Hűtéssel. Adalékokkal kiválthatók olyan endoterm folyamatok, melyek a szubszrátot az égés fenntartásához szükséges hőmérséklet alá hűtik. (Pl.: Alumínium hidroxid (trihidrát).) 2. Védőréteg kialakításával. A kondenzált éghető réteget a gázfázistól szilárd, vagy gáz halmazállapotú védőréteg segítségével óvjuk meg. A kondenzált fázis ily módon lehűl, kisebb mennyiségű pirolízis gáz fejlődik, az égési folyamathoz szükséges oxigén pedig kirekesztődik, s a hőátadás is akadályozva van. (Pl.: Foszfor vegyületek.) 3. Hígítással. Az inert anyagok és olyan adalékok egyesítésével, melyek inert gázt fejlesztenek a bomlásterméken, a szilárd és gáz fázisban felhígul a tüzelőanyag, ezáltal a gázkeverék alacsonyabb gyulladási határát nem haladja meg. (Pl.: Alumínium hidroxid.) 2.3. Kémiai módon történő égésgátlás A legfontosabb kémiai reakciók, beleértve az égés folyamatát is a szilárd és gáz fázisban játszódnak le. 1. Gázfázisú reakciók. A gázfázisban lejátszódó gyökös mechanizmusú égés megszakítható égésgátlókkal. Az exoterm reakciók leállnak, a rendszer lehűl, az éghető gázok mennyisége lecsökken, végül pedig teljesen megszűnik az égés. (Pl.: halogénezett égésgátlók.) 2. Szilárd fázisú reakciók. Itt két reakciótípust tárgyalunk: 8

9 a. A polimerek lebomlása meggyorsítható olyan égésgátlók segítségével, melyek az adott polimer folyását idézik elő, ezáltal a polimer kivonható az égés hatásterületéről. Az égés ennek következtében megszűnik. b. Az égésgátló szénréteget hoz létre a polimer felületén, mely elszenesedik. Ez bekövetkezhet az égésgátló dehidratációjával, s így a polimerben kettős kötések alakulnak ki. (Pl.: Foszfor vegyületek.) [5] 3. Égésgátló hatású anyagok 3.1. Az égésgátlók Az égésgátlók olyan anyagok, amelyek a műanyagok égését, égésre való hajlamát, vagy folyását gátolják a gyújtóforrás eltávolítása után [6]. Másképpen megfogalmazva: azon vegyületek égésgátlók, melyeknek hatására az anyagok tűzzel szembeni ellenállása megnő Az égésgátlók szerepe A műanyagok többségének gyulladási hőmérséklete 320 és 500 C között van, de ugyanakkor nagy különbség van a különböző típusú műanyagok éghetőségi jellemzői között. Vannak olyan műanyag termékek, melyek meggyújtva hevesen égnek és égésük közben több hőt termelnek, mint amennyit az égés kémiai reakciójának fenntartása igényel, más műanyagok az égést nem táplálják [7]. A megfelelő égésgátló adalékok kiválasztásával a különböző műanyag típusok esetén, az éghetőség 5 20 % adalék felhasználásával jelentősen csökkenthető. Az égésgátlók így lecsökkentik a véletlen tüzek kialakulásának kockázatát az elektromos és elektronikai, építőipari és textil berendezések, valamint a közlekedési és szállítási eszközök igen nagy körében [8] Az égésgátlók felhasználási területei A leggyakoribb felhasználási terület: elektromos berendezésekben 40%, építőiparban 34%, szállító járművekben 12% és a többi a textilbevonatokban. Az égésgátlók akkor hatékonyak, ha a műanyagok égési hőjének elérése előtt bomlanak, vagy a műanyagtárgy felületén védőréteget képeznek, de ez a bomlás nem következhet be a feldolgozás során keletkező hő hatására. Azzal is 9

10 törődni kell, hogy a hulladékba kerülő műanyag újrahasznosítás vagy elégetés esetén ne legyen környezetszennyező anyagok forrása a benne lévő adalék. Ezért van arra szükség, hogy az elektromos és elektronikai termékek hulladékát elkülönítetten kezeljék. Az égésgátlókat gyártók ma már olyan összetett hatású termékeket hoznak piacra, melyek a feldolgozást is segítik és a felhasználás során az égésgátlás mellett más alkalmazási követelményeket is kielégítenek A legfontosabb égésgátló vegyületcsoportok: - szerves halogén (Cl, Br) vegyületek, - szerves foszfor vegyületek, - szervetlen anyagok: alumínium-oxi trihidrát, magnézium-hidroxid, antimon trioxid [9]. Ezek mellett fontos megemlíteni külön is a kén tartalmú additívokat, a sziloxánokat, a vegyes égésgátlókat, és az égésgátló polikarbonátokat is, melyek a polikarbonátok égésgátló adalékaiként fontosak számunkra. Az égésgátló additívok felhasználási arányairól a 3. ábra ad tájékoztatást. Klór vegyületek: 12% Bróm vegyületek: 25% Foszfor vegyületek: 20% Szervetlen anyagok: 43% 3. ábra. A különféle égésgátlók felhasználási arányai az iparban Halogén tartalmú égésgátlók A halogén-tartalmú égésgátlók hatásossága a következő sorrendben nő: F < Cl < Br < I. A gyakorlatban fluor és jód tartalmú égésgátlókat nem használunk, mivel hatásukat nem tudják az égési folyamat megfelelő szakaszában kifejteni. A fluor gyökbefogó képessége nem kielégítő a gáz fázisban, mivel nagyon erősen kötődik a szénhez. Ezzel szemben a jód a szénhez olyan 10

11 gyengén kötődik, hogy már igen kis energiaközlés hatására is felszabadul. A pirolízis hőmérsékletén az égésgátló hatás így nem érvényesül. A visszamaradó két halogén közül a bróm bizonyul hatásosabbnak, mivel ez gyengébben kötődik a szénhez, így az égési folyamat sokkal kedvezőbb pontjánál van lehetőség a kölcsönhatásra. Kutatók emellett feltételezik, hogy a hidrogén-bromid amely egyben a reaktív közeg is viszonylag szűk hőmérséklettartományban válik szabaddá, így nagy koncentrációban van jelen az égési zónában. A klór tartalmú termékekből nagy hőmérséklet tartományban tud hidrogén-klorid felszabadulni. Ez kisebb koncentrációt, és egyben kisebb hatást is jelent Hatás-mechanizmus: A halogén tartalmú égésgátlók úgy fejtik ki hatásukat, hogy gátolják a gyökös láncmechanizmust a gáz fázisban. A halogén tartalmú égésgátlók az égési folyamatokban a láncátadás során keletkező nagyenergiájú OH és O gyököket távolítják el. Az első lépésben az égésgátló gyökökre bomlik, ahol X vagy Cl, vagy Br. RX R + X 1. reakció. A halogén gyök az R H szubsztrát hidrogénjének elvonásával hidrogén-halogeniddé alakul. X + R H R + HX 2. reakció. A HX úgy vesz részt a gyökös lánc-mechanizmusban, hogy reagálva a nagy energiájú H, és OH - kel, azokat kisebb energiájú X -kel helyettesíti. Az égésgátló hatást tehát a HX fejti ki. HX + H H 2 + X 3. reakció. HX + OH H 2 O + X 4. reakció. 11

12 Az elreagált hidrogén-halogenid az RH szubszráttal reagálva regenerálódik (2. reakció.), s így az inhibíció újból végbe megy. A hidrogén-halogenid tehát katalizátorként működik Bróm tartalmú égésgátlók A bróm lehet alifásan, vagy aromásan kötött az égésgátlókban. Azon égésgátlók, melyekben a bróm alifásan kötődik, könnyebben bomlanak, ezért a hőmérséklettel szembeni ellenállóságuk rosszabb, mint az aromás égésgátlóké. Az alifásan kötődő brómot tartalmazó égésgátlók lehetnek lineárisak, vagy ciklikusak. A legkeresettebb égésgátlók az aromásan kötődő brómot tartalmazó égésgátlók. Kémiai felépítésük alapján több csoportba oszthatók: - két benzolgyűrűt tartalmazó vegyületek, - tetrabróm-ftálsav és származékai, - oligomer és polimer égésgátlók Klór tartalmú égésgátlók A műanyagokban használt klórozott égésgátlók többnyire klórozott szénhidrogének, vagy alifás klórtartalmú vegyületek formájában vannak jelen. Ezen égésgátlók olcsók és fénnyel szembeni stabilitásuk is jó. Ahhoz, hogy a megfelelő égésgátló hatást elérjük, az adott égésgátlóból jelentős mennyiségre van szükség, s ez kedvezőtlen hatású lehet a polimer tulajdonságaira. A klórozott aromás vegyületeknek korlátozott az égésgátló hatása összehasonlítva a brómozott égésgátló vegyületekkel, ezért ezek alkalmazása a gyakorlatban nem terjedt el Foszfor tartalmú szerves vegyületek A foszfor tartalmú égésgátlók leginkább a kondenzált fázisban lejátszódó reakciókat befolyásolják. A foszfor tartalmú égésgátlók skálája igen széles, összehasonlítva a halogén vegyületekkel, hiszen e vegyületeknél számos oxidációs állapot lehetséges. Így a foszfinek, foszfin oxidok, foszfónium vegyületek, foszfonátok, elemi vörös foszfor, foszfitek és foszfátok mind felhasználhatók, mint égésgátlók. Gyakran a foszfor vegyületek is tartalmaznak halogéneket, leginkább brómot, mely az égés gátló hatást növeli. Számos hatékony foszfor vegyület lágyító tulajdonságokkal is rendelkezik. 12

13 Szervetlen égésgátlók Van néhány szervetlen vegyület is, amely alkalmas arra, hogy égésgátlóként alkalmazzák műanyagokban. Eltekintve az antimon trioxidtól, mely a halogén tartalmú égésgátlókkal kombinálva kémiai úton gátolja az égést, a leggyakrabban használt szervetlen égésgátlók (pl. alumínium hidroxid és bór tartalmú vegyületek) fizikai módon gátolják az égést. Szemben a szerves vegyületekkel, a szervetlen égésgátlók a hő hatására nem párolognak el, hanem gázképződéssel bomlanak. A nem gyúlékony gázok (pl. a víz, vagy széndioxid) egyrészt felhígítják a gyúlékony pirolízis gázokat, másrészt elszigetelik a polimer felületét az oxigéntől. Egyes szervetlen égésgátlók üveges védőréteget képeznek, ily módon is hozzájárulva a fent említett védő mechanizmushoz. III. Kísérleti körülmények 1. A méréshez használt anyagok: 1.1. Az általam felhasznált polikarbonát adatai: Manufactured from bisphenol A and carbon dioxid BHD Chemicals ρ = g / cm Az alkalmazott égésgátlók adatai: Exolit AP 422 (Clarion) Ammonium Polyphosphate ρ = 1.9 g / cm 3 25 C-on bomlási hőmérséklet >275 C ajánlott adalék mennyiség: % Irgafos 168 (Ciba) Tris(2,4-di-ter-butylphenyl)phosphite 13

14 ρ = 1.15 g / cm 3 m.p.:185 C ajánlott adalék mennyiség: % Tetrabromo bisphenol A ρ = 2.2 g / cm 3 ajánlott adalék mennyiség: 3-4 % 2. Égésgátló tartalmú blendek készítése A polikarbonátotot a három égésgátlóval egy gyúró berendezésben összegyúrva, un. blend -et készítetem. A gyúrást a Budapesti Műszaki Egyetem Műanyag- és Gumiipari Tanszékén (Bp., 1111, Műegyetem rkp. 3., H. épület) végeztem el. A polikarbonát és az égésgátlók elegyítési arányai: polikarbonát: Exolit AP 422 : 70 : 30, azaz 37.42g PC és 17.92g Exolit AP 422 polikarbonát: Irgafos 168 : 99.2 : 0.8, azaz 47.87g PC és 0.38g Irgafos 168 polikarbonát: Tetrabromo bisphenol A: 96 : 4, azaz 47.23g PC és 1.97g Tetrabromo bisphenol A A fenti bemérési mennyiségeket az anyagok sűrűségi adatai alapján számoltam ki, figyelembe véve azt, hogy a Brabender EH 50 típusú gyúró berendezés térfogata 42 cm 3. A gyúrási idő 10 perc, gyúrási hőmérséklet 250 C, a percenkénti fordulatszám 50 volt. 3. Pirolízis-gázkromatográfia-tömegspektrometria (Py-GC/MS) 3.1. Pirolízis körülmények: A pirolízist 250ºC- ra fűtött pirolizátor kamrában, hélium atmoszférában CDS Pyroprobe 2000 típusú pirolizátorral végeztem, amely a gázkromatográf injektorához közvetlenül kapcsolódik. A mintegy 2 ml térfogatú pirolíziskamrából az illékony pirolízisterméket héliumáram öblítette 20 ml/perc sebességgel a gázkromatográfiás oszlopra. A pirolizáló ellenállásfűtésű, és ugyanaz a 14

15 platinaspirál szolgál a hőmérséklet mérésére és fűtésre. A pirolizálási hőmérséklet minden esetben 500ºC volt, a pirolízis 20 másodpercig tartott. A pirolizálandó minták tömege általában 0,2-0,3 mg volt. A vizsgálandó mintákat egy kb. 2 mm belső átmérőjű kvarccsőbe helyeztem, majd a mintát kvarcgyapottal vettem körül a kvarccső mindkét nyílása felől, így megakadályozva a minta kiesését a csőből Gázkromatográfiás körülmények: A pirolízistermékek azonosítását Agilent 6890 GC 5973 MSD készülékkel végeztem. A pirolizátorkamra és a gázkromatográf injektorának hőmérséklete 250ºC volt. A pirolízistermékeknek csak egy töredéke jutott a GC oszlopra, mivel a hélium vivőgázt egy split szelep 1:20 arányban leosztotta. A HP-5MS típusú gázkromatográfiás oszlop egy olyan kvarc kapilláris oszlop volt, melynek hossza 30 méter, külső átmérője pedig 0,25 mm volt. A megosztó fázis metil-sziloxán, mely 5%-ban fenilt tartalmaz, rétegvastagsága 0,25 µm. Az oszlop elejét az adagoláskor 1 percen keresztül hideg levegővel hűtöttem. A gázkromatográfiás légtermosztát hőprogramja a következő volt: 50ºC-ról 1 perc után indult a felfűtés 10ºC/perc sebességgel 300ºC-ig, majd 4 percig ezt a hőmérsékletet tartotta A tömegspektrometriás detektálási körülmények: A gázkromatográfiás oszlopról eluálódó komponensek a tömegspektrométer ionforrásába jutva elektronszerkezeti sajátságinak megfelelően fragmentálódnak és részben ionizálódnak. A GC-MS összekötő egységének hőmérséklete 280, a tömegspektrométer ionforrásáé 200, analizátoráé 150ºC volt. A detektálás során elektronütközéses ionizációt (EI: Electron Impact) alkalmaztam, amelyben az eluálódó komponensek az izzó katódból kilépő standard üzemmódban 70 ev energiájú elektronokkal történő ütközés következtében fragmentálódnak és ionizálódnak. A kvadrupol analizátor folyamatosan ismétlődő pásztázással (scan) m/z tömegszámtartományban detektálta az ionokat. 15

16 He 1 Split ág 3 I D 2 Szivattyú 4.ábra.: A pirolízis-gc-ms készülék vázlatos rajza 1: pirolízis-kamra, 2: gázkromatográf, 3: tömegspektrométer, I: ionforrás, D: detektor IV. Mérési eredmények és értékelésük: Intenzitás 3e+07 PC+APF 2.6e e e e+07 PC+TBF PC+TBA Retenció / perc PC 5.ábra. A tiszta polikarbonát és a három égésgátlóval készült blend pirogrammjai. PC = polikarbonát, TBA = tetrabróm-biszfenol A, TBF = trisz-dibutilfenil foszfit, = ammónium polifoszfát APF 16

17 retenciós idő molekulatömeg / perc / dalton molekulanév fenol metil-fenol etil-fenol vinil-fenol izopropil-fenol izopropenil-fenol terc-butil-fenol izopropenil-difenil-éter fenil-, 2-(4-hidroxi-fenil)-propán (4-metil-fenil),2-(4-hidroxi-fenil)-propán difenil-karbonát biszfenol A 1. táblázat. A polikarbonát hőbomlása során képződött főbb komponensek retenciós ideje, molekulatömege és elnevezése. Az 1. táblázatban szereplő molekulákat a NIST spektrum könyvtár segítségével azonosítottam, figyelembe véve az irodalmi adatokat és a retenciós időket. Néhányat ezek közül az alábbi ábrák mutatnak ábra. A 4-etil-fenol (122) spektruma. 17

18 6.2. ábra. Az izopropil-fenol (m/z 136) spektruma ábra. Az izopropenil-fenol (m/z 134) spektruma. 18

19 6.4. ábra. A biszfenol A (m/z 228) spektruma. Összehasonlítottam az 1. táblázatban szereplő illékony bomlástermékek összes mennyiségét. Megállapítottam, hogy a polikarbonát illékony főkomponenseinek mennyisége szignifikánsan nem változott meg az égésgátlók hatására az általam vizsgált hőmérsékleten, figyelembe véve a szórási adatokat is. A nagy szórások részben a minták inhomogenitásából, részben a pirolízis-gc/ms mérésnek a GC analízisnél kevésbé jó reprodukálhatóságából adódtak. 7. ábra. A polikarbonátból származó illékony főkomponensek átlag mennyisége a tiszta polikarbonát és a három égésgátlóval készült blend esetén, a szórásokat is feltüntetve. A = a csúcsok alatti területek összege, M = a polikarbonát tömege a mintában. 19

20 Megvizsgáltam, hogy az egyes égésgátlók hatására hogyan változik meg az egyes főkomponensek mennyisége. molekulatömeg Retenciós idő A (beütésszám/mg) (Dalton) (perc) PC PC+TBA PC+APF PC+TBF táblázat. A = az egyes csúcsoknak a minta polikarbonát tartalmára normált területe. PC = polikarbonát, TBA = tetrabróm-biszfenol A, TBF = trisz-dibutilfenil foszfit, APF = ammónium polifoszfát A 2. táblázat adatait diagrammon ábrázoltam. Az ábrákon a komponensek normált csúcsterület értékeit mennyiségként tüntettem fel, mivel ezek arányosak a mennyiséggel, bár az arányossági tényező vegyületenként eltérő. Mivel az ammónium polifoszfátot tartalmazó polikarbonát blendet kivéve a biszfenol A (m/z 228) csúcsterülete a többi komponensének többszöröse, az ábrákon a biszfenol A csúcsterület értékének tizedét tüntetem fel a jobb szemléltethetőség kedvéért. Az ábrák jól reprezentálják a bomlástermékek mennyiségében bekövetkező azon változásokat, melyek az égésgátlók jelenlétében végbementek. 20

21 PC x ábra. A polikarbonát illékony főkomponenseinek mennyisége (beütésszám/pc tömeg). PC+TBA x ábra. A polikarbonát illékony főkomponenseinek mennyisége (beütésszám/pc tömeg) a tetrabróm-biszfenol A-t tartalmazó blendben. 21

22 PC+APF ábra. A polikarbonát illékony főkomponenseinek mennyisége (beütésszám/pc tömeg) az ammónium polifoszfátot tartalmazó blendben. PC+TBF x ábra. A polikarbonát illékony főkomponenseinek mennyisége (beütésszám/pc tömeg) a triszbutilfenil foszfitot tartalmazó blendben. 22

23 PC+APF ábra. A polikarbonát illékony komponenseinek mennyisége (beütésszám/pc tömeg). az ammónium polifoszfátot tartalmazó blendben. Az egyes komponensek csúcsterületét a főkomponens csúcsok alatti területek összegéhez és a biszfenol A csúcs alatti területhez viszonyítva is összehasonlítottam. A különböző fragmenseket csoportokba rendeztem, hogy jól szemléltethető legyen a három égésgátló hatása az egyes pirolízistermékek mennyiségére vonatkozóan

24 PC PC+TBA PC+APF PC+TBF ábra. Polikarbonát és égésgátlót tartalmazó blendek hőbomlástermékeinek mennyisége (beütésszám/pc tömeg). Az egyes termékeket molekulatömegük jelöli x10 PC PC+TBA PC+APF PC+TBF 9.2. ábra. Polikarbonát és égésgátlót tartalmazó blendek hőbomlástermékeinek mennyisége (beütésszám/pc tömeg). Az egyes termékeket molekulatömegük jelöli

25 PC PC+TBA PC+APF PC+TBF ábra. Polikarbonát és égésgátlót tartalmazó blendek hőbomlástermékeinek mennyisége (100*beütésszám/összes csúcs beütésszáma). Az egyes termékeket molekuatömegük jelöli. 8 7 x PC PC+TBA PC+APF PC+TBF ábra. Polikarbonát és égésgátlót tartalmazó blendek hőbomlástermékeinek mennyisége (100*beütésszám/összes csúcs beütésszáma). Az egyes termékeket molekuatömegük jelöli

26 PC PC+TBA PC+APF PC+TBF ábra. Polikarbonát és égésgátlót tartalmazó blendek hőbomlástermékeinek mennyisége (beütésszám/biszfenol A beütésszáma). Az egyes termékeket molekuatömegük jelöli x PC PC+TBA PC+APF PC+TBF ábra. Polikarbonát és égésgátlót tartalmazó blendek hőbomlástermékeinek mennyisége (beütésszám/biszfenol A beütésszáma). Az egyes termékeket molekuatömegük jelöli. A 9.2., 10.2., és ábrákról jól leolvasható, hogy a különböző alkil-fenolok mennyisége az alkilcsoportoktól függően változott. Legnagyobb mennyiségben a krezol (m/z 108), majd a

27 etilfenol (m/z 122) és a 4-vinil-fenol (m/z 120) képződik. Hasonló csökkenő tendencia megfigyelhető a difenil származékok esetén is. Az is kitűnik, hogy a tetrabróm-biszfenol A tartalmú blend esetében tapasztalható a legnagyobb mennyiségű biszfenol A megjelenése az illékony bomlástermékek között. Az ammónium polifoszfát (APF) égésgátlót tartalmazó polikarbonát esetén az egyes pirolízistermékek mennyisége jelentősen eltér a tiszta polikarbonát mintákhoz képest. A triszdibutilfenil-foszfit (TBF), valamint a tetrabrom-biszfenol A-val (TBA) készült blendek esetében jelentős eltérést nem tapasztaltam. Az ammónium polifoszfát hatására a biszfenol A sokkal kisebb mennyiségben jelenik meg a pirolízis termékek között, mint a másik három mintánál, ugyanakkor a fenol (m/z 94) és az izopropenil-fenol (m/z 134) mennyisége jelentősen megnő. Ez arra utal, hogy a biszfenol A könnyebben bomlik fenolra és izopropenil-fenolra APF jelenlétében, mint a többi esetben PC PC+TBA PC+APF PC+TBF ábra. A fenol (m/z 94) és az izopropenil-fenol (m/z 134) mennyisége (beütésszám/pc tömeg) a tiszta polikarbonát és a három blend esetén

28 PC PC+TBA PC+APF PC+TBF ábra. A biszfenol A (m/z 228) mennyisége (beütésszám/pc tömeg) a tiszta polikarbonát és a három blend esetén

29 PC PC+TBA PC+APF PC+TBF ábra. A fenol (m/z 94) és az izopropenil-fenol (m/z 134) mennyisége (100*beütésszám/összes csúcs beütésszáma) a tiszta polikarbonát és a három blend esetén PC PC+TBA PC+APF PC+TBF ábra. A biszfenol A (m/z 228) mennyisége (100*beütésszám/összes csúcs beütésszáma) a tiszta polikarbonát és a három blend esetén. A 136 és 210, valamint a 150-es molekulatömegű bomlástermékek mennyisége is kiemelkedő az ammónium polifoszfát égésgátlót tartalmazó polikarbonát esetében, 29

30 ugyanakkor a többi fragmens (m/z 108, 122, 120, 212, 226, 214) mennyisége lecsökken. Egyedül az ammónium polifoszfátot tartalmazó polikarbonát blendnél tapasztalható az, hogy az izopropenil-difenil-éter (m/z 210) mennyisége meghaladja a 2-fenil-, 2-(4- hidroxi-fenil)-propánét (m/z 212). Figyelembe véve Lee elméletét a polikarbonát bomlásáról, érthetővé válik az izopropenil-difenil-éter (m/z 210) mennyiségi növekedése, (2. ábra.). A 4-izopropil fenol (m/z 136) mennyiségének növekedése pedig arra utal, hogy a láncvégek letörése kedvezményezettebbé, gyorsabbá válik. Azt is megállapítottam a kapott eredmények alapján, hogy a trisz-dibutilfenil foszfit volt legkevésbé hatással a polikarbonát pirolízis termék összetételének változására az általam vizsgált körülmények között. 30

31 V. Eredmények összehasonlítása a szakirodalommal A polikarbonát hőbomlását már az 1960-as évek eleje óta tanulmányozzák, de egyrészt a hőbomlási reakciók összetettsége, másrészt a mérési körülmények okozta bizonytalanságok, pontatlanságok következtében máig sok megválaszolatlan kérdés van ezzel kapcsolatban. Milyen mechanizmussal mennek végbe a hőbomlási reakciók? Milyen vegyületek képződnek a polikarbonát bomlása során? Az egyes égésgátlók milyen módon fejtik ki hatásukat a polikarbonát hőbomlása során? A szakirodalomban nincs egyetértés ezekben a kérdésekben. A tanulmányozott irodalom alapján a szerves foszfátot (TBF) és a szervetlen égésgátlót (APF) tartalmazó blendek esetén kevesebb gáz halmazállapotú fragmensre, és megnövekedett mennyiségű szilárd maradékra számítottam. Az alkalmazott égésgátlók ugyanis fizikai, vagy kémiai úton védőréteget képeznek a minta felületén, gátolva az illékony bomlástermékek távozását. A szerves brómtartalmú égésgátlót tartalmazó blend esetén ezzel szemben megnövekedett össz illóanyag mennyiséget vártam, hiszen az égésgátló bomlása során képződő gyökök meggyorsíthatják a vizsgált anyag bomlási folyamatait is. Az éghető gázok mennyisége ugyan lecsökken, de a szerves gyökök képződése nem gátolt. A polifoszfátnál a várakozással ellentétben határozottan nagyobb volt az illékony össz mennyiség, míg a másik két blend esetében a tapasztalt eltérés a nagy szórások miatt nem tekinthető szignifikánsnak. 31

32 Összefoglalás Tiszta állapotban, valamint három különböző égésgátlóval ismert mennyiségben összegyúrva, pirolízis-gázkromatográfia-tömegspektrometria módszerrel elemeztem a polikarbonát hőbomlásának termékeit, és vizsgáltam, hogy az égésgátlók milyen hatást gyakorolnak a főbb termékek eloszlására. Megállapítottam, hogy az összes illékony anyag mennyisége 500 o C pirolízis hőmérsékleten az égésgátlók hatására nem változott, vagy kis mértékben megnőtt. Összehasonlítva a polikarbonát főbb pirolízis termékeinek mennyiségi változását az egyes égésgátlók esetén, azt tapasztaltam, hogy míg az aromás brómvegyületet és a szerves foszfátot tartalmazó polikarbonát egyes illékony hőbomlástermékeinek mennyisége nem tér el jelentősen a tiszta polikarbonátéitól, addig az ammóniumpolifoszfát égésgátló alkalmazása esetén figyelemreméltó eltérés mutatkozik. Ez arra utal, hogy a polikarbonát hőbomlási folyamatainak relatív reakciósebességei megváltoztak ennek az égésgátlónak a hatására. 32

33 Irodalomjegyzék [1]Furka Árpád, Szerves kémia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991, , old. [2] e.org/media/public_documents/ _151409/polycar_facts_about.htm&title=pol ycarbonate+chemistry+and+characteristics ( ) [3] ( ) [4]Lee, J. Polim. Sci. Part. A 2:2859 (1964) [5]Plastics Additives Handbook, Hanser Publishers, Munich Vienna New York, 1990, [6] yglobalcode/pbu22?opendocument&ws=pbu22, ( ) [7] &sid=176&mode=thread&order=0&thold=0 [8]Lein Tange, Closing the Bromine Cycle of for PLASTICS from electrical & electronic waste using staged gasification, ISFR [9]Farkas Ferenc, A műanyagok és a környezet, Akadémiai kiadó,

OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377

OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377 OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377 A kutatás célja Égésgátló szerekkel társított műanyagok hőbomlását tanulmányoztuk abból a célból, hogy feltárjuk az

Részletesebben

AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA Bevezető AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A műanyagok felhasználási területe egyre bővül, így mennyiségük is rohamosan növekszik. Elhasználódás után csekély hányaduk kerül csak újrahasznosításra,

Részletesebben

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel A gyakorlat az előző évi kötelező műszeres analitika laborgyakorlat gázkromatográfiás laborjára épít. Az ott szerzett ismeretek a gyakorlat

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Halász László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár halasz.laszlo@zmne.hu Vincze Árpád Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi docens vincze.arpad@zmne.hu

Részletesebben

A MEPS (Microextraction by Packed Sorbent) minta-előkészítési módszer alkalmazása környezeti vízminták GC-MS áttekintésében

A MEPS (Microextraction by Packed Sorbent) minta-előkészítési módszer alkalmazása környezeti vízminták GC-MS áttekintésében A MEPS (Microextraction by Packed Sorbent) minta-előkészítési módszer alkalmazása környezeti vízminták GC-MS áttekintésében Novák Márton Környezettudomány MSc. Témavezető: Dr. Eke Zsuzsanna 2012 A GC-MS

Részletesebben

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC- MSD rendszerrel. Elméleti bevezető

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC- MSD rendszerrel. Elméleti bevezető Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC- MSD rendszerrel A gyakorlat az előző félévi kötelező analitika laborgyakorlat gázkromatográfiás laborjára épít. Az ott szerzett ismeretek a gyakorlat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szénhidrogének... 1

Tartalomjegyzék. Szénhidrogének... 1 Tartalomjegyzék Szénhidrogének... 1 Alkánok (Parafinok)... 1 A gyökök megnevezése... 2 Az elágazó szénláncú alkánok megnevezése... 3 Az alkánok izomériája... 4 Előállítás... 4 1) Szerves magnéziumvegyületekből...

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

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

Részletesebben

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai Kuti Rajmund A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai A tűzoltóság a bevetések 90%-ban ivóvizet használ tűzoltásra, s a legtöbb esetben a kiépített vezetékes hálózatból kerül a tűzoltó

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Poli(etilén-tereftalát) (PET) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával

Poli(etilén-tereftalát) (PET) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával MÛANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET Poli(etilén-tereftalát) (PET) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával Tárgyszavak: PET; újrafeldolgozás; kémiai bontás; molekulatömeg; lánchosszabbítás; reaktív extrúzió;

Részletesebben

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion A szerves kémiai reakciók igen nagy hányadában egyes statisztikai adatok szerint kb. 80%-ában valamilyen katalizátorra van szükség a megfelelő konverzió eléréséhez. Eltekintve a katalitikus redukciótól,

Részletesebben

1. gy. SÓ OLDÁSHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA. Kalorimetriás mérések

1. gy. SÓ OLDÁSHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA. Kalorimetriás mérések 1. gy. SÓ OLDÁSHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA Kalorimetriás mérések A fizikai és kémiai folyamatokat energiaváltozások kísérik, melynek egyik megnyilvánulása a hőeffektus. A rendszerben ilyen esetekben észlelhető

Részletesebben

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997 NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba, Balázs László BME NTI 1997 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. Elméleti összefoglalás 3. 2.1. A neutrondetektoroknál alkalmazható legfontosabb

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

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.

Részletesebben

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Kuti Rajmund Szakál Tamás Szakál Pál A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Bevezetés Az utóbbi tíz évben a klímaváltozás és a globális civilizációs hatások következtében Földünk

Részletesebben

Szilárd anyagok. Műszaki kémia, Anyagtan I. 7. előadás. Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék

Szilárd anyagok. Műszaki kémia, Anyagtan I. 7. előadás. Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Szilárd anyagok Műszaki kémia, Anyagtan I. 7. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Szilárd anyagok felosztása Szilárd anyagok Kristályos szerkezetűek Üvegszerű anyagok

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

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

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Környezetvédelemben felhasznált elektroanalitikai módszerek csoportosítása Potenciometria (ph, Li +, F - ) Voltametria (oldott oxigén) Coulometria

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 674 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 674 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006674T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 674 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7326 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Műanyag felületek módosítása különleges bevonatokkal A műanyagok felületét bevonatokkal, fóliázással, adalékolással és technológiai módszerekkel is lehet változtatni a felhasználási

Részletesebben

Zárójelentés. NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Zárójelentés. NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Zárójelentés Kistelepülések mezőgazdasági melléktermékekből és hulladékok keverékéből, pirolízis útján történő energia nyerése című projekt EnviroVid, HUSK/1101/1.2.1/0358 NAIK Mezőgazdasági Gépesítési

Részletesebben

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr.

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr. Bioanalitika előadás 9. Hét Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia Dr. Andrási Melinda Kromatográfia Nagy hatékonyságú, dinamikus

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Extrúziós fúvásra alkalmas poliészterek fejlesztése Az átlátszó, füles poliészterpalackok alapanyagával szemben támasztott három legfontosabb igény (könnyű feldolgozhatóság, palack

Részletesebben

2.9.10. ETANOLTARTALOM

2.9.10. ETANOLTARTALOM 07/2012:20910 2.9.10. ETANOLTARTALOM Az itt előírt módszerek etanoltartalmú folyékony gyógyszerkészítmények vizsgálatára vonatkoznak. Valamely folyadék etanoltartalmát a folyadék 100 térfogategységében

Részletesebben

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BSC ANYAGMÉRNÖK SZAK VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2016 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor Feladatok a mintavétel, spektroszkópia és automatikus tik analizátorok témakörökből ökből AZ EXTRAKCIÓS MÓDSZEREK Alapfogalmak megoszlási állandó:

Részletesebben

Újrahasznosítás Jellemzői

Újrahasznosítás Jellemzői Újrahasznosítás Jellemzői Fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő újrahasznosítási eljárást. Olyat, amely üzemeltetése kevesebb pénzbe kerül, mint a belefektetett, sőt a legjobb, ha még profitot is termel.

Részletesebben

Tárgyszavak: kompozit; önerősítés; polipropilén; műanyag-feldolgozás; mechanikai tulajdonságok.

Tárgyszavak: kompozit; önerősítés; polipropilén; műanyag-feldolgozás; mechanikai tulajdonságok. MŰANYAGFAJTÁK Önerősített műanyagkompozitok Az önerősített polimerrendszerek amelyek alapanyaga döntően polipropilén előállítására ma már több technológia ismert. Ütésállóságuk és szilárdságuk nagyobb

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket. A vizsgafeladat ismertetése: Elmagyarázza, és konkrét példákon bemutatja a legfontosabb vegyipari laboratóriumi műveleteket, bemutatja azok végrehajtásának körülményeit, az eredmények kiértékelését Elmagyarázza,

Részletesebben

MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK

MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK Polikarbonátok a világítástechnikában Az egyik legfontosabb műszaki műanyag, a polikarbonát, a világítástechnikában is egyre fontosabb szerephez jut. Ezt a folyamatot segíti,

Részletesebben

τ Γ ħ (ahol ħ=6,582 10-16 evs) 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) 2.3.1. A Mössbauer-effektus

τ Γ ħ (ahol ħ=6,582 10-16 evs) 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) 2.3.1. A Mössbauer-effektus 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) 2.3.1. A Mössbauer-effektus A Mössbauer-spektroszkópia igen nagy érzékenységű spektroszkópia módszer. Alapfolyamata

Részletesebben

Tárgyszavak: felületi nedvesség; belső nedvesség; mérési módszerek; nedvességforrások; szállítás; tárolás; farosttal erősített műanyagok.

Tárgyszavak: felületi nedvesség; belső nedvesség; mérési módszerek; nedvességforrások; szállítás; tárolás; farosttal erősített műanyagok. A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA A szárítás fontossága a műanyag-feldolgozásban Tárgyszavak: felületi nedvesség; belső nedvesség; mérési módszerek; nedvességforrások; szállítás; tárolás; farosttal

Részletesebben

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY JAVÍTÓKULCS Elérhető összes pontszám: 115 pont 1.) Nyelvészkedjünk! (10 pont) Az alábbiakban kémiai elemek magyar névváltozatai vannak felsorolva a nyelvújítás korából. Írd a megfelelő kifejezések mellé

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Biztonság az elektrotechnikában és az elektronikában Az elektromos és elektronikus eszközök biztonságát az EU-ban új törvények szavatolják. Ezek megtiltják a mérgező anyagok, közöttük

Részletesebben

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 25. p. 36 43. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével A

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés.

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés. 9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. ktivitás mérés. MÉRÉS CÉLJ: Megismerkedni a radioaktív sugárzás jellemzésére szolgáló mértékegységekkel, és a sugárzás

Részletesebben

2. MODUL: Műszaki kerámiák

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

Részletesebben

Tűzvédelmi berendezések

Tűzvédelmi berendezések Tűzvédelmi berendezések Kockázatbecslés (észlelés, beavatkozás, kár) Beépített tűzvédelmi berendezések Beépített tűzvédelmi berendezések Előnyei: - folyamatos felügyelet - korai észlelés, riasztás - korai

Részletesebben

OTKA 48978 beszámoló

OTKA 48978 beszámoló OTKA 48978 beszámoló A pályázat Kutatás munkaterve című 2. sz. mellékletben leírt célok sorrendjében adom meg a feladat teljesítését. 1. Munkaszakasz, 2005 év A nanokristályok szintézise területén a kitűzött

Részletesebben

8.13. Elektronikusan irányított dízelbefecskendező rendszerek (Tizenharmadik rész Adagolóporlasztós dízelbefecskendező rendszerek III.

8.13. Elektronikusan irányított dízelbefecskendező rendszerek (Tizenharmadik rész Adagolóporlasztós dízelbefecskendező rendszerek III. 8.13. Elektronikusan irányított dízelbefecskendező rendszerek (Tizenharmadik rész Adagolóporlasztós dízelbefecskendező rendszerek III.) Az adagolóporlasztós rendszerekkel (Unit Injector System UIS = Pumpe

Részletesebben

Dr. Kuti Rajmund Miben rejlik a vízköd tűzoltási hatékonysága?

Dr. Kuti Rajmund Miben rejlik a vízköd tűzoltási hatékonysága? Dr. Kuti Rajmund Miben rejlik a vízköd tűzoltási hatékonysága? Az utóbbi években környezetvédelmi szempontok, a környezettudatosság került előtérbe a tűzoltás területén is. Miután a halonokat kivonták

Részletesebben

Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök.

Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.5 6.5 A Diclofenac gyógyszer gyorsított mineralizációja Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök. A gyógyszerek jelenléte

Részletesebben

1. Atomspektroszkópia

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

Részletesebben

Alkímia Ma. az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. http://www.chem.elte.hu/alkimia_2015_16 KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK

Alkímia Ma. az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. http://www.chem.elte.hu/alkimia_2015_16 KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK Alkímia Ma az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK ALKÍMIA MA KVÍZ Bozi János Analitikusok a makromolekulák nyomában c. előadásához, 2016. január 28. 1.) A műanyagok

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

Részletesebben

Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama.

Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama. A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA PE-HD csövek a vízellátásban Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama. Európában ma már a csövek többségét

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN. Székesfehérvár 2007

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN. Székesfehérvár 2007 TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HASZNOSÍTÁSA KORSZERŰ, KOMPLEX HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN Székesfehérvár 2007 LEGÚJABB HAZAI KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK A SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK MECHANIKAI

Részletesebben

Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással

Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA 2.1 2.2 1.1 Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással Tárgyszavak: átlátszó műanyag; fröccsöntés; dombornyomás; hibalehetőségek; új technológiák; extrudálás;

Részletesebben

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba BME NTI 1997 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÁS... 3 2.1. Töltéshordozók keletkezése (ionizáció) töltött részecskéknél...

Részletesebben

Többkomponensű rendszerek I.

Többkomponensű rendszerek I. Többkomponensű rendszerek I. Műszaki kémia, Anyagtan I. 9. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Többkomponensű rendszerek Folytonos közegben (diszpergáló, ágyazó

Részletesebben

A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL

A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL Dr. BOHUS Géza*, BŐHM Szilvia* * Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Tanszék ABSTRACT By emitted blasting materials, treatment-safeness is required. These

Részletesebben

Tárgyszavak: textil; intelligens textil; lélegző szöveg; fázisváltó anyag; formatartó anyag; divat; elektronika; egészségvédelem; festék.

Tárgyszavak: textil; intelligens textil; lélegző szöveg; fázisváltó anyag; formatartó anyag; divat; elektronika; egészségvédelem; festék. MINDENNAPI ÉLETÜNK Intelligens textilanyagok Tárgyszavak: textil; intelligens textil; lélegző szöveg; fázisváltó anyag; formatartó anyag; divat; elektronika; egészségvédelem; festék. Az intelligens textília

Részletesebben

Lépcsős polimerizáció, térhálósodás; anyagismeret

Lépcsős polimerizáció, térhálósodás; anyagismeret Lépcsős polimerizáció, térhálósodás; anyagismeret Bevezetés Lineáris polimerek jellemzők reakciók kinetika sztöchiometria és x n Térhálósodás Anyagismeret hőre lágyuló műanyagok térhálós gyanták elasztomerek

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Műanyagok a hagyományos, az elektromos és a hibrid hajtású gépkocsikban Németországban a műanyagipar növekedése meghaladja a BIP általános növekedését, ezen belül a járműgyártás műanyag-felhasználása

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Különleges poliamidok tulajdonságai A következőkben bemutatunk egy olyan poliamidot, amelynek alappolimerje a jól ismert PA6, de 65% erősítő- és töltőanyagot, továbbá halogén-,

Részletesebben

A4. Hőre lágyuló műanyagok melegalakítása

A4. Hőre lágyuló műanyagok melegalakítása LABORGYAKORLATOK - SEGÉDLET Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar POLIMERTECHNIKA TANSZÉK A4. Hőre lágyuló műanyagok melegalakítása A jegyzet érvényességét a tanszéki Weboldalon

Részletesebben

Novák Csaba BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Termikus analízis

Novák Csaba BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Termikus analízis Novák Csaba BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Termikus analízis Témakörök 1. Termikus analízis (alapfogalmak) 2. Termogravimetria 3. Differenciál scanning

Részletesebben

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1. Alkalmazott kémia A tárgy a kémia alapszak (BSC) szakmai törzsanyagának része, melynek teljesítésével két szemeszter alatt 8 kreditet lehet összegyűjteni. Az előadások száma 8. Tantárgy neve Alkalmazott

Részletesebben

Új műszaki és nagy teljesítményű alapanyagok

Új műszaki és nagy teljesítményű alapanyagok MŰANYAGFAJTÁK Új műszaki és nagy teljesítményű alapanyagok A világ vezető alapanyaggyártói a műszaki és a nagy teljesítményű műanyagokat folyamatosan fejlesztik, elsősorban az autóipar, a repülőgépgyártás

Részletesebben

2. Légköri aeroszol. 2. Légköri aeroszol 3

2. Légköri aeroszol. 2. Légköri aeroszol 3 3 Aeroszolnak nevezzük valamely gáznemű közegben finoman eloszlott (diszpergált) szilárd vagy folyadék részecskék együttes rendszerét [Més97]. Ha ez a gáznemű közeg maga a levegő, akkor légköri aeroszolról

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Speciális adalékok töltőanyagok mellett A töltőanyagok sok esetben javítják az alapanyagok mechanikai tulajdonságait, emellett azonban rontják a hő- és fényállóságot. Ezt a negatív

Részletesebben

A talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor

A talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor Bevezetés talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor z ember már õsidõk óta ki van téve a radioaktív sugárzásoknak 1 1 ( α, β, γ, n, p, ν, ~,... ). Egy személy évi sugárterhelésének

Részletesebben

Poliészterszövet ragasztása fólia alakú poliuretán ömledékragasztóval

Poliészterszövet ragasztása fólia alakú poliuretán ömledékragasztóval MÛANYAGFAJTÁK 1.3 1.5 3.18 Poliészterszövet ragasztása fólia alakú poliuretán ömledékragasztóval Tárgyszavak: poliészterszövet; poliuretán; ömledékragasztó; ragasztás; felületkezelés; ragasztási szilárdság.

Részletesebben

4. Szervetlen anyagok atomemissziós színképének meghatározása

4. Szervetlen anyagok atomemissziós színképének meghatározása Környezet diagnosztika fizikai módszerei, Környezettudományi MSc, környezetfizika szakirány 4. Szervetlen anyagok atomemissziós színképének meghatározása 1.1. Emissziós lángspektrometria, 1.2. Induktív

Részletesebben

Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok

Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok DR Hargitai Hajnalka 2011.10.19. Polimerek

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Műanyagok kiválasztásának szempontjai A műanyagok típusválasztéka ma már olyan széles, hogy az adott alkalmazás követelményeit gazdaságosan teljesítő alapanyag kiválasztása komoly

Részletesebben

Műszaki műanyagok tribológiai kutatása különböző rendszerekben

Műszaki műanyagok tribológiai kutatása különböző rendszerekben FIATALOK FÓRUMA Műszaki műanyagok tribológiai kutatása különböző rendszerekben Zsidai László Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gépgyártás és Javítástechnológia Tanszék, Gödöllő Tárgyszavak: súrlódás;

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk Előadás anyag nappali tagozatos Környezetmérnöki MSc szakos hallgatóknak Készítette: Dr. Bodnár Ildikó, főiskolai tanár 2013. 1

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

A villamos érintkező felületek hibásodási mechanizmusa*

A villamos érintkező felületek hibásodási mechanizmusa* t DR. DÉKÁNY BHG LÁZLÓNÉ- DR. TKI K O R M Á N Y T E R É Z A villamos érintkező felületek hibásodási mechanizmusa* ETO 621.3.066.6.004.62 A gyengeáramú érintkezők megbízhatóságát a felületükön lejátszódó

Részletesebben

származó ammóniaemisszió kezelése

származó ammóniaemisszió kezelése LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 6.3 Mezőgazdasági tevékenységekből származó ammóniaemisszió kezelése Tárgyszavak: mezőgazdaság; ammónia; emisszió. Az ammónia (NH 3 ) és az ammónium-ion (NH 4 + ) fontos szerepet

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Egy kiválasztott műanyag jellemző fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése Adott műanyag termék gyártásához anyag, gép és szerszám választása, majd a gyártástechnológia

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Lézeres felületkezelés a műanyag-feldolgozásban A lézerrel működő berendezések és technológiák ma már sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé. A műanyagfelületek feliratozása már

Részletesebben

A hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásai

A hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásai Hulladéklerakás A hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásai Hulladéklerakás számokban Hazánkban ~85%-ban lerakásos ártalmatlanítás - EUban 60-65%; 1100 lerakó kapott uniós támogatást rekultivációra,

Részletesebben

Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása

Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár MMK Környezetvédelmi Tagozat 2016. január 20. Problémafelvetés

Részletesebben

GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért.

GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért. GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért. típus állófázis mozgófázis mechanizmus gáz-szilárd GSC gázfolyadék GLC szilárd gáz

Részletesebben

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉTTANNYELVŰ ÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1 KÉMIA A nevelőtestület határozata alapján

Részletesebben

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel A légszennyezés mérése nem könnyű méréstechnikai feladat. Az eszközök széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül

Részletesebben

IH 21. H Inhalátor Használati útmutató

IH 21. H Inhalátor Használati útmutató IH 21 H H Inhalátor Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de 0483 Tartalom 1. Készülék

Részletesebben

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006 Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006 A kutatás során laboratóriumi kísérletekben komplex ioncserés és adszorpciós

Részletesebben

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL Ph.D. értekezés Készítette: Témavezetõ: Csordásné Rónyai Erika Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

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

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43 A vizsgafeladat ismertetése: Vegyipari technikus és vegyianyaggyártó szakképesítést szerzőknek Ismerteti a vegyipari technológiák anyag és energia ellátását. Bemutatja a vegyiparban szükséges fontosabb

Részletesebben

Bírálat. Mastalir Ágnes: "Rétegszerkezetű és mezopórusos katalizátorok alkalmazása szerves kémiai reakciókban" című MTA doktori értekezéséről

Bírálat. Mastalir Ágnes: Rétegszerkezetű és mezopórusos katalizátorok alkalmazása szerves kémiai reakciókban című MTA doktori értekezéséről Bírálat Mastalir Ágnes: "Rétegszerkezetű és mezopórusos katalizátorok alkalmazása szerves kémiai reakciókban" című MTA doktori értekezéséről Mastalir Ágnes MTA doktori értekezésének terjedelme 157 oldal.

Részletesebben

Tárgyszavak: autógyártás; műszaki követelmények; permeáció; üzemanyag-emisszió; mérési módszer; áteresztés csökkentése.

Tárgyszavak: autógyártás; műszaki követelmények; permeáció; üzemanyag-emisszió; mérési módszer; áteresztés csökkentése. A MÛANYAGOK TULAJDONSÁGAI Tömítések áteresztőképessége Tárgyszavak: autógyártás; műszaki követelmények; permeáció; üzemanyag-emisszió; mérési módszer; áteresztés csökkentése. Szigorodó előírások Áteresztésnek

Részletesebben

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

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

Részletesebben

Érdekes újdonságok az erősített hőre keményedő és hőre lágyuló műanyagok területén

Érdekes újdonságok az erősített hőre keményedő és hőre lágyuló műanyagok területén MÛANYAGFAJTÁK 1.5 1.1 1.2 Érdekes újdonságok az erősített hőre keményedő és hőre lágyuló műanyagok területén Tárgyszavak: erősített műanyagok; hőre keményedés; epoxigyanta; üvegszál; felületkezelés; rétegelválás;

Részletesebben

KORONKA DÁNIEL. Poli(poli(etilén-glikol)-metil-éter-metakrilát-ko-Nvinilimidazol) kopolimerek előállítása és tulajdonságaik vizsgálata

KORONKA DÁNIEL. Poli(poli(etilén-glikol)-metil-éter-metakrilát-ko-Nvinilimidazol) kopolimerek előállítása és tulajdonságaik vizsgálata Tudományos Diákköri Dolgozat KORONKA DÁNIEL Poli(poli(etilén-glikol)-metil-éter-metakrilát-ko-Nvinilimidazol) kopolimerek előállítása és tulajdonságaik vizsgálata Témavezetők: Dr. Iván Béla, egyetemi magántanár

Részletesebben

A GC speciális kiadványa

A GC speciális kiadványa A GC speciális kiadványa Fosztfátbázisú beágyazóanyagok korona- és hídtechnikákhoz Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A korona- és hídtechnikákhoz készült foszfátbázisú beágyazóanyagok optimális használatának

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN

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

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KIPUFOGÓGÁZ ELEMZŐK HE 59-2013

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KIPUFOGÓGÁZ ELEMZŐK HE 59-2013 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 59-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 3 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3 3. ALAPFOGALMAK 3 3.1 Infravörös sugárzáselnyelés 3 3.2 Elektrokémiai gázérzékelés 4 4. MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Új módszerek gázzáró csomagolások előállítására A műanyagipar szakemberei folyamatosan fejlesztik a csökkentett gázáteresztésű (gázzáró, barrier) csomagolóanyagokat, amelyeket elsősorban

Részletesebben