Polietilén feldolgozási stabilizálása kvercetin természetes antioxidánssal
|
|
- Hanna Pásztor
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Alapkutatás Polietilén feldolgozási stabilizálása kvercetin természetes antioxidánssal Tátraaljai Dóra *,** tudományos segédmunkatárs, Dr. Földes Enik! *,** címzetes egyetemi tanár, Dr. Pukánszky Béla *,** tanszékvezet! egyetemi tanár 1. Bevezetés A polietilént nagy mennyiségben alkalmazzák csomagolóanyagként, ezen belül is élelmiszerek csomagolására. A polimereket a feldolgozás, alkalmazás, tárolás során bekövetkez! degradációs reakciók megakadályozása végett stabilizálni kell [1]. Bár az élelmiszerek csomagolására szánt polimereket viszonylag rövid ideig használjuk, ebben az id!tartamban kiváló min!ség"nek kell lenniük, vagyis nem szakadhatnak ki, törhetnek el, amíg az élelmiszertároló funkciót el kell látniuk, hiszen ez az étel szavatossági id! el!tti tönkremenetelét okozhatja. A feldolgozás során a polimer kevés oxigén jelenlétében magas h!mérsékletnek és nyíró igénybevételnek van kitéve. Ennek megfelel!en olyan adalékokat kell alkalmazni, amelyek biztosítják a polimer termikus és termooxidatív stabilitását. A polimer feldolgozásakor molekulatömeg növekedési és lánctördel!dési folyamatok egyidej"leg játszódnak le. A degradációs folyamat iránya függ a telítetlen (els!- sorban vinil) csoportok koncentrációjától, a feldolgozási h!mérséklett!l, a nyíróer! nagyságától és az oxigén koncentrációjától [1]. A molekulatömeg növekedés hatására csökken a polimer folyásindexe (MFI) és n! a viszkozitása, míg a lánctördel!dés a jellemz!k ellenkez! irányú változását eredményezi. Az általunk is alkalmazott Phillips típusú polimer viszonylag sok vinil csoportot tartalmaz (~1 vinil/1000 C), így els!sorban láncnövekedési reakciókban vesz részt, ami a vinil csoportok koncentrációjának, vagyis a folyóképesség csökkenését okozza. Feldolgozási stabilizátorként általában egy gyökfogó vagy H-donor stabilizátort (sztérikusan gátolt fenolszármazék, primer antioxidáns) és egy hidroperoxid bontó (szerves foszforvegyület, szekunder antioxidáns) keverékét használják. Az alkalmazott szintetikus fenolos antioxidánsok reakciótermékei azonban kioldódhatnak a termékb!l, amelyek emberi szervezetre és környezetre gyakorolt hatásáról keveset tudunk [2]. Számos kutatócsoport figyelme a természetes antioxidánsok polimer-stabilizátorként való alkalmazhatósága felé fordult [3 6]. Kísérletek irányulnak magas természetes antioxidáns tartalmú élelmiszeripari melléktermékek stabilizátorként való alkalmazására is, ám ezek hatékonysága eddig elmaradt a várttól [7]. A kvercetin (1. ábra) egy természetes antioxidáns, f!- ként gyümölcsökben, zöldségekben, levelekben, magvakban fordul el!. Flavonol típusú flavonoid. Antioxidatív, antivirális és gyulladáscsökkent! hatású az él! szervezetben. Molekulatömege 302,2 g/mol, olvadáspontja magas, 316 C, színe citromsárga [8, 9]. Alkoholos és alkáli oldatokban UV fény hatására degradálódik, azonban nem nukleofil oldatokban, aminek a PE is tekinthet!, stabilis [10]. 1. ábra. Kvercetin szerkezeti képlete Néhány kutatócsoport foglalkozott a kvercetin antioxidánsként való alkalmazhatóságával polimerekben [5, 6]. Mások aktív csomagolóanyag el!állításához a kvercetin kioldódását vizsgálták etilén-vinilalkohol kopolimer (EVOH) fóliákból modell élelmiszerekbe [11]. Koontz és munkatársai [5] LLDPE mátrixba keverték be kétcsigás extruder segítségével a kvercetint, illetve annak ciklodextrines komplexét. Úgy találták, hogy megfelel!en sikerült eloszlatniuk az adalékanyagokat, és az alkalmazott, 2000 ppm mennyiség" kvercetin nagyban növelte a polimer termooxidatív stabilitását, csökkentette az oxigénáteresztést. Egy másik kutatócsoport különböz! flavonoidokkal feldolgozott polipropilén termo- és UV stabilitását vizsgálta [6]. Megállapították, hogy a flavonol típusú antioxidánsok voltak a leghatékonyabbak, amilyen a kvercetin is. Lopez-de-Dicastillo és munkatársai * MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet ** Budapesti M"szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, M"anyag- és Gumiipari Laboratórium, telefon: ; tatraaljai@mail.bme.hu évfolyam 10. szám
2 [11] arra az eredményre jutottak, hogy a kvercetin növeli az EVOH termikus stabilitását. Kutatómunkánk célja annak megállapítása volt, hogy az Irganox 1010 szintetikus fenolos antioxidáns helyettesíthet!-e kvercetin természetes antioxidánssal, továbbá meghatározni a kvercetin koncentrációjának hatását a polimer jellemz!ire. 2. Kísérleti rész 2.1. Alkalmazott anyagok A kísérletekhez Tipelin FS 471 márkanev", Phillips típusú, TVK gyártmányú etilén/1-hexén kopolimert használtunk. A kiválasztott termék extruziós típusú polimer (por MFI = 0,3 g/10 min, 190 C-on, 2,16 kg terhelés) volt, s"r"sége 0,9471 g/cm 3, >95% tisztaságú (SIGMA) kvercetint, és referencia stabilizátorként Irganox 1010 (CIBA, I1010) fenolos antioxidánsokat alkalmaztunk. Szekunder antioxidánsként Hostanox P-EPQ (CLARIANT, P-EPQ) foszfonitot használtunk. A vizsgált adalékreceptúrák 2000 ppm P-EPQ mellett 0, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 250, 500 és 1000 ppm kvercetint tartalmaztak. Referenciaként 1000 ppm I1010 hatását vizsgáltuk P-EPQ nélkül, vagy 2000 ppm P-EPQ-val társítva Mintakészítés A polimert az adalékokkal HENSCHEL FM/A10 típusú gyorskever!ben homogenizáltuk 500 fordulat/min fordulatszámmal, 10 percen át. Munkánk során a kvercetint acetonban oldva kevertük a PE por közé, majd az acetont elpárologtattuk a polimer porról. Ezután HAAKE Rheocord EU 10V meghajtó egységhez kapcsolt Rheomex S!" típusú egycsigás extruderen hatszori degradatív extruziónak vetettük alá az anyagot, minden extruzió után mintát véve. A fordulatszám 50 fordulat/min volt, az alkalmazott zónah!mérsékletek: 180, 220, 260 és 260 C. Extrudálás után FONTIJNE SRA 100 laboratóriumi présen 3 min el!melegítés és 2 min préselési id!vel ~100 µm vastag fóliákat és 1 mm vastag lemezeket készítettünk 190 C-on Vizsgálati módszerek A polimer funkciós csoportjainak (telítetlen, karbonil) koncentrációját mintánként 5 párhuzamos méréssel határoztuk meg a 100 µm vastag polietilén fóliákon, BRUKER gyártmányú Tensor 27 típusú infravörös spektrofotométerrel. A polimer folyásindexét (MFI) 190 C-on 2,16 kg terheléssel GÖTTFERT MPS-D típusú MFI mér!vel mértük, mintánként 5 párhuzamos vizsgálattal. A maradék stabilitást 200 C-on mértük oxigén áramban PERKIN EL- MER DSC-2 berendezéssel, mintánként 3 párhuzamos méréssel. A termooxidatív stabilitást az oxidáció kezdetéhez tartozó id!vel (OIT) jellemeztük. A minták színét a sárgasági indexel (YI) jellemeztük, a vizsgálatokat 1 mm vastag lemezeken végeztük HUNTERLAB Colorquest 45/0 színmér! berendezéssel, 3 párhuzamos méréssel. ZEISS gyártmányú Axioskop-20 típusú fénymikroszkóppal optikai vizsgálatokat végeztünk tárgylemezek között 190 Con préselt polimer mintákról, 200-szoros nagyítást alkalmazva. A mikroszkóphoz LEIKA DFC320 R2 típusú digitális kamerát csatlakoztattunk. 3. Kísérleti eredmények és értékelésük 3.1. Szintetikus antioxidáns és a kvercetin hatékonyságának összehasonlítása A 2. és a 3. ábrán az 1000 ppm kvercetin és az ugyanilyen mennyiség" I1010 stabilizáló hatását mutatjuk be P-EPQ szekunder antioxidáns adagolása mellett és anélkül. Ha összehasonlítjuk a csak kvercetint és csak ipari antioxidánst tartalmazó minta folyóképességét (2. ábra), megállapíthatjuk, hogy a természetes antioxidáns alkalmazása mellett nagyobb MFI értékeket mértünk, vagyis a kvercetin hatékonyabban akadályozta a vinil-csoportok reakcióit, ezáltal a hosszúláncú elágazások kialakulását, mint az I1010. A kvercetin tartalmú minta folyóképessége a többszöri extruzió során enyhe növekedést mutatott, ami azt jelzi, hogy a láncnövekedési reakciók mellett a lánctördel!dési folyamatok kerülnek el!térbe. Ez azt jelzi, hogy a kvercetin stabilizálási mechanizmusa eltér az I1010-ét!l. P-EPQ alkalmazásával javul a két fenolos antioxidáns feldolgozási stabilizáló hatékonysága, közel azonos MFI értékeket mértünk a természetes és az ipari antioxidánssal. Ez azzal magyarázható, hogy a fenolos antioxidáns típusa (kémiai felépítése, funkcionalitása) mellett a foszforstabilizátor típusa, hatékonysága és meny- 2. ábra. A polimer folyóképessége az extruziók számának függvényében 1000 ppm primer antioxidáns (kvercetin és I1010), valamint 2000 ppm P-EPQ alkalmazásával és anélkül évfolyam 10. szám 375
3 3. ábra. A polimer maradék termooxidatív stabilitása az extruziók számának függvényében 1000 ppm primer antioxidáns (kvercetin és I1010), valamint 2000 ppm P- EPQ alkalmazásával és anélkül nyisége jelent!s szerepet játszik a polimer reakcióiban a feldolgozás során. Az oxidációs indukciós id! (3. ábra) értékek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kvercetin nagyobb termooxidatív stabilitást biztosít a polimernek 200 C-on, mint a vizsgált ipari antioxidáns. Jól látható, hogy a kvercetin körülbelül kétszer hatékonyabban védi az oxidációtól a polietilént, mint az I1010, mind P-EPQ alkalmazása mellett, mind anélkül. A kvercetin tartalmú minták OIT értékei n!nek a többszöri extruzió során, ami eltér az általános tapasztalattól és arra utal, hogy a többszöri extruzió során n! az adalék eloszlásának homogenitása. 4 ábra. A polimer vinil csoport koncentrációjának változása az extruziók számának függvényében különböz" mennyiség# kvercetin, valamint 2000 ppm P-EPQ alkalmazása mellett 3.2. Kvercetin koncentrációjának hatása a polimer jellemz!ire A kvercetin koncentrációjának hatását a 4 6. ábrákon mutatjuk be. A 4. ábrán látható, hogy a polimer vinil csoport koncentrációja jelent!sen lecsökkent a 0,91 vinil/1000 C tartalmú por els! extruziója során. A csökkenés mértékét a kvercetin tartalom 500 ppm-ig befolyásolta. Az extruziók számának növekedésével tovább csökkent a vinil tartalom. A kvercetin koncentrációjának növelésével a változás mértéke fokozatosan csökkent. 500 és 1000 ppm mellett azonos értékeket mértünk, a többszöri extruzió alatt csak nagyon kis mértékben változott a vinil tartalom. A polimer folyóképessége (5. ábra) már 50 ppm fölött gyakorlatilag állandónak tekinthet!, mind a többszöri extruziók során, mind pedig a további kvercetin tartalom emelésének függvényében. Ebb!l arra következtethetünk, hogy a vinil csoportok reakciói nem minden esetben jártak együtt a polimer láncnövekedésével, ami szintén a kvercetin eltér! stabilizáló mechanizmusát jelzi. Figyelemre méltó, hogy a kvercetin stabilizáló hatása már 5 ppm mennyiség alkalmazása mellett megmutatkozik a folyóképesség értékekben. A csak P- EPQ-t tartalmazó minta hatszori extruzió alatt bekövetkez! folyóképesség csökkenéséhez képest kisebb ütem" változást tapasztaltunk. 5. ábra. A polimer folyóképességének változása az extruziók számának függvényében különböz" mennyiség# kvercetin, valamint 2000 ppm P-EPQ alkalmazása mellett A polimer oxidációs indukciós idejének változása az extruziók számának függvényében a 6. ábrán látható. Megállapíthatjuk, hogy iparilag elfogadott 20 min OIT értékeket 250 ppm kvercetin alkalmazása mellett és a felett értünk el évfolyam 10. szám
4 6. ábra. A polimer 200 C-on mért maradék termooxidatív stabilitásának változása az extruziók számának függvényében, különböz" mennyiség# kvercetin, valamint 2000 ppm P-EPQ alkalmazása mellett 3.3. Kvercetin eloszlathatósága, oldódása a polimerben Ha a kvercetin mennyiségének függvényében ábrázoljuk a folyóképesség értékeket (7. ábra), akkor az els! extruzió eredményei alapján szembet"nik, hogy 10 és 20 ppm között a folyóképesség maximumon megy át, majd nagyobb kvercetin tartalmaknál állandó értékre áll be. A hatodik extruzió után elt"nt a kis koncentráció tartományban megjelen! maximum, ami a stabilizátor fogyásra vezethet! vissza. Nagyobb koncentrációknál az els! extruzió után mért állandó értékre állt be az MFI. A 8. ábra. Különböz" mennyiség# kvercetint és 2000 ppm P- EPQ-t tartalmazó minták sárgasági indexe az els" extruzió után nem térgátolt fenolokra jellemz!, hogy kis koncentrációknál már hatékonyak, de nagyobb koncentrációknál csökkenti a hatékonyságot a funkciós csoportok kölcsönhatása, ezért a stabilizáló hatás nem n! az adalék koncentrációjának növekedésével. Az MFI értékeknél tapasztalt maximum egybeesik a 8. ábrán, egy közvetett módszerrel meghatározott oldhatósági értékkel. A kvercetin sárga színéb!l ered!en elszínezi a polimert. Ez a színez! hatás azonban nem egyenesen arányos a bekevert adalék mennyiségével, ami annak köszönhet!, hogy a kvercetin a polimerben asszociátumokat képez az oldhatósági határa felett, és így csak kis mértékben növeli a polimer sárgasági indexét. A 8. ábra pontjaira illesztett két egyenes segítségével megállapítottuk, hogy a kvercetin oldhatósága a polietilénben megközelít!en 15 ppm. A két különböz! jellemz! összehasonlí- 7. ábra. A polimer folyóképessége a kvercetin koncentrációjának függvényében az els" és a hatodik extruzió után, 2000 ppm P-EPQ alkalmazása mellett 9. ábra ppm kvercetint és 2000 ppm P-EPQ-t tartalmazó minta optikai mikroszkópos felvétele 200$-os nagyítás mellett évfolyam 10. szám 377
5 tásával arra következtethetünk, hogy a polimer folyóképességében tapasztalt anomáliák a kvercetin oldhatósági határa felett jelentkeznek, amik a szomszédos molekulák stabilizálási reakcióban résztvev! hidroxil csoportjainak kölcsönhatására vezethet!k vissza. A kvercetin molekulák asszociációját bizonyítják az 1000 ppm kvercetint és 2000 ppm P-EPQ-t tartalmazó minta optikai mikroszkópos felvételén (9. ábra) jól látható t"s, néhány mikrométer hosszúságú kristályok. 4. Összefoglalás Munkánk során a kvercetin természetes antioxidáns feldolgozási stabilizáló képességét tanulmányoztuk Phillips típusú polietilénben. Összehasonlítottuk az antioxidáns hatékonyságát az egyik leggyakrabban alkalmazott szintetikus fenolos antioxidáns hatékonyságával, valamint meghatároztuk a természetes antioxidáns legkisebb alkalmazhatósági értékét. Az eredményekb!l megállapítottuk, hogy azonos koncentrációk esetén a kvercetin hatékonyabb, mint az I1010 ipari antioxidáns. A kvercetin mennyiségének hatása a vizsgált jellemz!kre különböz!. Már 5 ppm mennyiség hatása mérhet! az MFI értékeken, de a folyóképesség csökkenését az els! extruzió után körülbelül 15 ppm mennyiség képes megakadályozni a leghatékonyabban. Ez az érték egybeesik a kvercetin oldhatósági határával, e fölött az érték fölött intermolekuláris kölcsönhatás alakul ki a funkciós csoportok között, ami rontja az antioxidáns hatékonyságát. Az OIT értékek alapján legalább 250 ppm mennyiségben szükséges alkalmazni, hogy az iparilag elfogadott termooxidatív stabilitást elérjük. Színez! hatása miatt a kvercetin olyan termékek el!állítására alkalmazható, ahol a sárga szín nem rontja az értékesíthet!séget. A munkát az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatta (OTKA K és K ). A szerz"k köszönetüket fejezik ki a TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYRT.-nek a rendelkezésükre bocsátott polietilén porért, valamint Meskó Mónikának, Selmeci Józsefnének és Vágó Balázsnak a mérésekben nyújtott segítségükért. Irodalomjegyzék [1] Pospisil, J.; Nespurek, S.: Polym. Degrad. Stabil., 49/1, (1995). [2] Brocca, D.; Arvin, E.; Mosbaek, H.: Water Res., 36/15, (2002). [3] Al-Malaika, S.; Goodwin, C.; Issenhuth, S.; Burdick, D.: Polym. Degrad. Stabil., 64/1, (1999). [4] Tátraaljai, D.; Kirschweng, B.; Kovács, J.; Földes, E.; Pukánszky, B.: Eur. Polym. J., 49/6, (2013). [5] Koontz, J., L.; Marcy, J., E.; O'Keefe, S., F; Duncan, S., E.; Long, T., E.; Moffitt, R., D.: J. Appl. Poly. Sci., 117/4, (2010). [6] Samper, M., D.; Fages, E.; Fenollar, O.; Boronat, T.; Balart, R.: J. Appl. Poly. Sci., 129/4, (2013). [7] Cerruti, P.; Malinconico, M.; Rychly, J.; Matisova- Rychla, L.; Carfagna, C.: Polym. Degrad. Stabil., 94/11, (2009). [8] Andersen, Ø., M.; Markham, R., K.: Flavonoids: Chemistry, Biochemistry and Applications, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, pp , [9] [10] Dall Acqua, S.; Miolo, G.; Innocenti, G.; Caffieri, S.: Molecules., 17/8, (2012). [11] Lopez-de-Dicastillo, C.; Alonso, J., M.; Catala, R.; Gavara, R.; Hernandez-Munoz, P., J.: Agr. Food Chem., 58/20, (2010) évfolyam 10. szám
Természetes antioxidánssal módosított halloysit nanocs! stabilizáló hatásának vizsgálata polietilénben
Természetes antioxidánssal módosított halloysit nanocs! stabilizáló hatásának vizsgálata polietilénben Kocsis Kálmán * okleveles vegyészmérnök, Polyák Péter* doktorandusz, Hári József *,** egyetemi tanársegéd,
Összefüggés a polietilén feldolgozása során bekövetkezõ stabilizátor fogyás és a polimer tulajdonságainak változása között
Összefüggés a polietilén feldolgozása során bekövetkezõ stabilizátor fogyás és a polimer tulajdonságainak változása között KRISTON ILDIKÓ * PhD. hallgató DR. FÖLDES ENIKÕ * tudományos fõmunkatárs DR. PUKÁNSZKY
Polietilén feldolgozási stabilizálása hagyományos és természetes antioxidánsokkal
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskola Polietilén feldolgozási stabilizálása hagyományos és természetes antioxidánsokkal Tátraaljai Dóra
Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék
Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag
Polimerek degradációjának mértékét és mechanizmusát meghatározó tényezők, valamint a stabilizálás egyes kérdéseinek vizsgálata
T 37687 számú, Polimerek degradációjának mértékét és mechanizmusát meghatározó tényezők, valamint a stabilizálás egyes kérdéseinek vizsgálata című kutatás szakmai beszámolója Témavezető: Földes Enikő 1.
XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK
Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Program és előadás-összefoglalók Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza Szeged,
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, 2011. X. 18
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András Budapest, 211. X. 18 1 Tartalom Műanyagot érő öregítő hatások Alapanyag és minta előkészítés Vizsgálati berendezések Mérési eredmények
Hosszú szénszállal ersített manyagkompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
Hosszú szénszállal ersített manyagkompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata Varga Csilla*, Miskolczi Norbert*, Bartha László*, Falussy Lajos** *Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki
TDK dolgozat. Halloysite nanorészecskéken adszorbeált kvercetin stabilizáló hatékonysága polietilénben. Feltételezések és valóság.
TDK dolgozat Halloysite nanorészecskéken adszorbeált kvercetin stabilizáló hatékonysága polietilénben. Feltételezések és valóság. 2015 Sárközi Márk 2015. október 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2.
KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELEK
BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELEK DIAGNOSZTIKÁJA TELJES FESZÜLTSÉGVÁLASZ MÓDSZERREL
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,
Stabilizátorok hatékonyságának és mechanizmusának tanulmányozása poliolefinekben különböző körülmények között
Stabilizátorok hatékonyságának és mechanizmusának tanulmányozása poliolefinekben különböző körülmények között Zárójelentés Témavezető: Dr. Földes Enikő Háttér, előzmények A poliolefinek az egyik legnagyobb
Mindennapi műanyagaink a környezetben Tények és tévhitek
Mindennapi műanyagaink a környezetben Tények és tévhitek Menyhárd Alfréd, Móczó János Műanyag- és Gumiipari Laboratórium Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
BME Department of Electric Power Engineering Group of High Voltage Engineering and Equipment
Budapest University of Technology and Economics A MECHANIKAI JELLEMZŐK MÉRÉSE AZ ATOMERŐMŰVI KÁBELEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATÁBAN Zoltán Ádám TAMUS e-mail: tamus.adam@vet.bme.hu A MECHANIKAI JELLEMZŐK MÉRÉSE AZ
PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI
Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia Tanszék MTA-BME Lágy Anyagok Laboratóriuma PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Mágneses tér hatása kompozit gélek és elasztomerek rugalmasságára Készítette:
Polipropilén/rétegszilikát nanokompozitok termooxidatív stabilitása
Szerkezetvizsgálat Polipropilén/rétegszilikát nanokompozitok termooxidatív stabilitása HÁRI JÓZSEF * doktoráns hallgató DOMINKOVICS ZITA * doktoráns hallgató DR. FEKETE ERIKA *,** tudományos fõmunkatárs
Kábeldiagnosztikai vizsgálatok a BME-n
Budapesti i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kábeldiagnosztikai vizsgálatok a BME-n Tamus Zoltán Ádám tamus.adam@vet.bme.hu TARTALOM Szigetelőanyagok öregedése Kábelek öregedése Szigetelésdiagnosztika
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
Lignin diszpergálhatóságának javítása polietilénben a stabilizáló hatás növelésére
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Műanyag- és Gumiipari Laboratórium Lignin diszpergálhatóságának javítása polietilénben a stabilizáló hatás növelésére
Stabilizátor keverékek mobilitását befolyásoló tényezõk *
Szerkezetvizsgálat Stabilizátor keverékek mobilitását befolyásoló tényezõk * 1. Bevezetés A polimerekhez alkalmazott adalékanyagok hatékonyságát kémiai aktivitásuk mellett fizikai tényezõk is befolyásolják,
Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai Dr. Hargitai Hajnalka, Ibriksz Tamás Mojzes Imre Nano Törzsasztal 2013.
A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.1 1.6 A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként Tárgyszavak: NO x -emisszió csökkentése; újraégetés; lignit;
Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában
Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában Fazekas Péter Témavezető: Dr. Szépvölgyi János Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai
Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév
Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont
HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL. Előadó: Tóth Barnabás és Kalász Ádám
HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL Tóth Barnabás és Kalász Ádám 1 Hullámpapírlemez alkalmazási területe Hullámpapír csomagolás az ipar szinte valamennyi
Festékek és műanyag termékek időjárásállósági vizsgálata UVTest készülékben
Festékek és műanyag termékek időjárásállósági vizsgálata UVTest készülékben Kada Ildikó tudományos osztályvezető Vegyészeti és Alkalmazástechnikai Osztály Tűzvédő festékekről általában A tűzvédő bevonatok
K+F infrastruktúra fejlesztés a
Veszprémi Egyetem, Vegyészmérnöki Intézet K o o p e r á c i ó s K u t a t á s i K ö z p o n t 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Tel./Fax: (88) 429 073 2. Melléklet VESZPRÉMI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI INTÉZET
POLIFENOLOK A BORBAN. Dr. Sólyom-Leskó Annamária egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem, Borászati Tanszék, Budapest
POLIFENOLOK A BORBAN Dr. Sólyom-Leskó Annamária egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem, Borászati Tanszék, Budapest Általában a bor polifenoljairól Mik a polifenolok? több fenolos hidroxil-csoport (
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;
Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal
Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán
Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése
Dr. Deák György *, Holup Péter **, Ferroni Liz Priscila **, Dr. Zsuga Miklós ***, Dr. Kéki Sándor *** Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése Célul tűztük ki egy biológiailag lebomló polietilén
Hibrid deszikkáns rendszert tartalmazó funkcionális csomagolóanyagok
Hibrid deszikkáns rendszert tartalmazó funkcionális csomagolóanyagok Bere József * tudományos segédmunkatárs, Rácz Ágnes ** vegyészmérnök hallgató, Dr. Fekete Erika *,** tudományos f!munkatárs, Dr. Pukánszky
a borok finomításához
a borok finomításához FINOMÍTÁS FINOMÍTŰS A kutatások mostanra sok, a borok fejlődésével kapcsolatos mechanizmusra derítettek fényt, különösen olyanokra, melyek a finomítás során végbemenő színstabilizálást
SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26.
SZAKVÉLEMÉNY Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. Az Eu Provident Kft. (4026 Debrecen, Mester u. 39) véleményünket
Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése
Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. március 19. (hétfő délelőtti csoport) 1. Mikroszkóp vizsgálata 1.1. A mérés
POLIMER KÉMIA ÉS TECHNOLÓGIA
POLIMER KÉMIA ÉS TECHNOLÓGIA BSc III. éves vegyészek részére ETR-kód: kv1n1tc3 3 kredit heti 3 óra előadás Dr. Iván Béla egyetemi magántanár ELTE TTK Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszék A tárgy tematikája:
Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v)
Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v) VIII. előadás: Polimerek anyagtudománya, alapfogalmak Előadó: Dr. Mészáros László Egyetemi docens Elérhetőség: T. ép.: 307. meszaros@pt.bme.hu 2019. április 03.
Nanokeménység mérések
Cirkónium Anyagtudományi Kutatások ek Nguyen Quang Chinh, Ugi Dávid ELTE Anyagfizikai Tanszék Kutatási jelentés a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával az NKFI Alapból létrejött
MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI
MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Polietilénalapú nanokompozitok tulajdonságai A new-orleansi Tulane Egyetem kutatói a polietilénalapú nanokompozitok tulajdonságait vizsgálták. Egyik kísérletsorozatukban azt próbálták
Mikroszkóp vizsgálata és folyadék törésmutatójának mérése (8-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv
(-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv Készítette:, II. éves fizikus... Beadás ideje:... / A mérés leírása: A mérés során egy mikroszkóp különbözõ nagyítású objektívjeinek nagyítását, ezek fókusztávolságát
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
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
A polifenol vegyületek rendszerezése
A polifenol vegyületek rendszerezése Nem flavonoid fenolok tulajdonságai: Kevésbé összehúzó ízűek Hidroxi-fahéjsav és származékai (kávésav, ferulasav, kumársav) Szabad állapotban és antocianinokkal acilezett
& A gyártásközi ellenrzés szerepe a szigorodó minségi követelményekben
& A gyártásközi ellenrzés szerepe a szigorodó minségi követelményekben Rosta Béláné Richter Gedeon Nyrt., Szintetikus I. Üzem Analitikai Laboratóriuma, Dorog Összefoglalás A dolgozatban egy évtizedek óta
Természetes anyagok a m!anyagiparban alapanyagok és adalékok
Szerkezetvizsgálat Természetes anyagok a m!anyagiparban alapanyagok és adalékok Pataki Piroska *,** tudományos segédmunkatárs, Imre Balázs *,** Ph.D hallgató, Dr. Földes Enik! *,** csoportvezet", címzetes
Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata
Piri Dávid Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Feladat ismertetése Mozgásvizsgálat robot mérőállomásokkal Automatikus irányzás Célkövetés Pozíció folyamatos rögzítése Célkövető üzemmód
és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**
Környezetbarát t kemény nyítőszármazékok előáll llítása és s alkalmazása a környezet k védelme v érdekében Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula** *Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Veszprém
Műanyagok Pukánszky Béla - Tel.: Műanyag- és Gumiipari Tanszék, H ép. 1. em.
Műanyagok Pukánszky Béla - Tel.: 20-15 Műanyag- és Gumiipari Tanszék, H ép. 1. em. Tudnivalók: előadás írott anyag kérdések, konzultáció vizsga Vizsgajegyek 2003/2004 őszi félév 50 Jegyek száma 40 30 20
Funkcionális csomagolóanyagok a deszikkáns tartalmú kompozitok vízfelvételi sebességét és kapacitását befolyásoló tényez!k
Alkalmazott kutatás Funkcionális csomagolóanyagok a deszikkáns tartalmú kompozitok vízfelvételi sebességét és kapacitását befolyásoló tényez!k Kenyó Csaba * PhD-hallgató, Kajtár Dóra Andrea * vegyészmérnök
Az elállítási körülmények hatása nanoporokból szinterelt fémek mikroszerkezetére és mechanikai tulajdonságaira
Az elállítási körülmények hatása nanoporokból szinterelt fémek mikroszerkezetére és mechanikai tulajdonságaira Gubicza Jen 1, Guy Dirras 2, Salah Ramtani 2 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai
Félidőben félsiker Részleges eredmények a kutatásalapú kémiatanulás terén
Félidőben félsiker Részleges eredmények a kutatásalapú kémiatanulás terén Szalay Luca 1, Tóth Zoltán 2, Kiss Edina 3 MTA-ELTE Kutatásalapú Kémiatanítás Kutatócsoport 1 ELTE, Kémiai Intézet, luca@caesar.elte.hu
Degradáció, stabilizálás
Degradáció, stabilizálás Bevezetés Degradáció fogalmak, definíció, osztályozás depolimerizáció elimináció lánctördelődés, térhálósodás egyéb degradációs mechanizmusok Stabilizálás a PVC stabilizálása poliolefinek
Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv
A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,
Hidrodinamikus kavitáción alapuló víztisztítási módszer vizsgálata
Hidrodinamikus kavitáción alapuló víztisztítási módszer vizsgálata Készítette: Nagy Dániel Témavezető: Dr. Csizmadia Péter BME Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Dr. Dulovics Dezső Junior
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
VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK
VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALIDK Biczók László, Miskolczy Zsombor, Megyesi Mónika, Harangozó József Gábor MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Hordozóanyaghoz kötődés fluoreszcenciás
Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése
Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése Mérési jegyzőkönyv Szőke Kálmán Benjamin 2010. november 16. Mérés célja: Feladat meghatározni a mikroszkópon lévő
Matematika. Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakgimnázium OM azonosító: Telephelyi jelentés Telephely kódja: 001
Országos kompetenciamérés 2017 3 1a Átlageredmények A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása Az Önök eredményei a 4 évfolyamos gimnáziumi telephelyek eredményeihez viszonyítva A szignifikánsan
Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:
Modern Fizika Labor A mérés dátuma: 2005.10.26. A mérés száma és címe: 12. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2005.11.09. A mérést végezte: Orosz Katalin Tóth Bence 1 A mérés során egy
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz 1) Vizsgáltak-e más bolygóról származó mintát földi laboratóriumban? Ha igen, honnan származik?
BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER
Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu
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
Természetes szálakkal er!sített PP kompozitok szilárdsága és ütésállósága
Alkalmazott kutatás Természetes szálakkal er!sített PP kompozitok szilárdsága és ütésállósága Link Zoltán * PhD vegyészmérnök hallgató, Dr. Renner Károly *,** tudományos munkatárs, Dr. Móczó János *,**
Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete
Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat
Siló lemezek Melegen hengerelt szerkezeti acélok pikkelymentes
Siló lemezek Melegen hengerelt szerkezeti acélok pikkelymentes zománcozása Dipl. Ing. Kohen Lips. Pemco Brugge (Email-Mitteilungen,2009/5) (Fordította: Dr Való Magdolna) Áttekintés Majdnem minden zománcozott
LDPE előállítása. 1. Mi az LDPE és mire használják? 1.1. Történet 1.2. Felhasználási területek
1. Mi az LDPE és mire használják? 1.1. Történet 1.2. Felhasználási területek 2. LDPE gyártás 2.1. A polimerizáció alapjai 2.2. A technológia főbb lépései 2.3. Autoklávos és csőreaktoros eljárások 2.4.
NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen
NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT
Veszprémi Egyetem, Vegyészmérnöki Intézet K o o p e r á c i ó s K u t a t á s i K ö z p o n t 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Tel.
Veszprémi Egyetem, Vegyészmérnöki Intézet K o o p e r á c i ó s K u t a t á s i K ö z p o n t 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Tel./Fax: (88) 429 073 Zárójelentés a VESZPRÉMI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI INTÉZET
Különböző módon formázott bioaktív üvegkerámiák tulajdonságainak vizsgálata KÉSZÍTETTE: KISGYÖRGY ANDRÁS TÉMAVEZETŐ: DR. ENISZNÉ DR.
Különböző módon formázott bioaktív üvegkerámiák tulajdonságainak vizsgálata KÉSZÍTETTE: KISGYÖRGY ANDRÁS TÉMAVEZETŐ: DR. ENISZNÉ DR. BÓDOGH MARGIT ANYAGMÉRNÖKI INTÉZET 2016.05.11. Diplomadolgozat célja
Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek
Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek A feldolgozás hatása a szerkezetre és a tulajdonságokra Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék BME Műanyag- és Gumiipari Laboratórium H ép. I.
Szövegértés. Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakgimnázium OM azonosító: Telephelyi jelentés Telephely kódja: 001
Országos kompetenciamérés 2017 22 1a Átlageredmények A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása Az Önök eredményei a 4 évfolyamos gimnáziumi telephelyek eredményeihez viszonyítva A szignifikánsan
1. ábra: Diltiazem hidroklorid 2. ábra: Diltiazem mikroszféra (hatóanyag:polimer = 1:2)
Zárójelentés A szilárd gyógyszerformák előállításában fontos szerepük van a preformulációs vizsgálatoknak. A porok feldolgozása és kezelése (porkeverés, granulálás, préselés) során az egyedi részecskék
Ciklodextrines kezeléssel kombinált technológiák a környezeti kockázat csökkentésére
Ciklodextrines kezeléssel kombinált technológiák a környezeti kockázat csökkentésére Fenyvesi Éva 1, Gruiz Katalin 2 1 CycloLab Ciklodextrin Kutató-fejlesztı Laboratórium Kft, 2 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi
Félvezetk vizsgálata
Félvezetk vizsgálata jegyzkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetje: Böhönyei András Mérés dátuma: 010. március 4. Leadás dátuma: 010. március 17. Mérés célja A mérés célja a szilícium tulajdonságainak
Kompatibilizáló adalék összetételének jelentősége műanyag hulladék alapú blendek tulajdonságainak javításában
Dr. Varga Csilla*, Dr. Bartha László** Kompatibilizáló adalék összetételének jelentősége műanyag hulladék alapú blendek tulajdonságainak javításában Kísérleti munkánk során olefin-maleinsav-anhidrid kopolimer
MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI
MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Polietilén csövek lassú repedésterjedésének vizsgálata A mintegy 40 éve a gáz és a víz szállítására sikeresen alkalmazott PE-HD csövek élettartamát nagy részben a lassú repedésterjedés
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Intrúziós fröccsöntés hatása a termék tulajdonságaira Az intrúzió a fröccsöntés egy különleges módszere, amellyel a gép kapacitásánál nagyobb méretű termék fröccsöntését lehet megoldani.
A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag
A bor polifenoljainak fejlődése: egy komplex anyag ANTOCIÁNOK FLAVÁNOK TANNINOK TANNINOK monomerek < 7 monomer > 7 monomer HOSSZÚ ÉRLELÉSŐ BOROK KÖZÉPHOSSZÚ ÉRLELÉSŐ BOROK ÚJBOROK HÉJON ÁZTATÁS POLISZACHARIDOK
Szakmai tevékenység az MTA TTK Polimer Fizikai Kutatócsoportjában és a BME Műanyag- és Gumiipari Laboratóriumában
Szakmai tevékenység az MTA TTK Polimer Fizikai Kutatócsoportjában és a BME Műanyag- és Gumiipari Laboratóriumában Hegyesi Nóra 1,2, Renner Károly 2, Menyhárd Alfréd 1,2, Pukánszky Béla 2 1 MTA TTK Anyag-
Műanyag- és nyomdaipari műszeres mérések. Készítette: Hajsz Tibor GAMF Kecskemét, 2010.5.31.
Műanyag- és nyomdaipari műszeres mérések Készítette: Hajsz Tibor GAMF Kecskemét, 2010.5.31. Bevezetés Mérési igények: Amit a törvény előír Amit a vevő előír Ami csak magunknak kell Bevezetés Mérési igények:
Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során
Eredmények Részletes jelentésünkben a 2005-ös év adatait dolgoztuk fel. Természetesen a korábbi évek adatait is feldolgoztuk, de a terjedelmi korlátok miatt csak egy évet részletezünk. A tárgyévben az
Nano cink-oxid toxicitása stimulált UV sugárzás alatt és az N-acetilcisztein toxicitás csökkentő hatása a Panagrellus redivivus fonálféreg fajra
Nano cink-oxid toxicitása stimulált UV sugárzás alatt és az N-acetilcisztein toxicitás csökkentő hatása a Panagrellus redivivus fonálféreg fajra KISS LOLA VIRÁG, SERES ANIKÓ ÉS NAGY PÉTER ISTVÁN Szent
Polimer nanokompozitok
Polimer nanokompozitok Hári József és Pukánszky Béla BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Műanyag- és Gumiipari Laboratórium MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet 2013. november 6. Tartalom
Polimerek alkalmazástechnikája BMEGEPTAGA4
Polimerek alkalmazástechnikája BMEGEPTAGA4 2015. október 21. Dr. Mészáros László A gyártástechnológia hatása PA 6 esetén 2 Gyártástechnológia Szakítószilárdság [MPa] Extrudálás 50 65 Tömbpolimerizáció
Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v) Bemutatkozás. Számonkérés
σ [MPa] Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v) VIII. előadás: Polimerek anyagtudománya, alapfogalmak Előadó: Dr. Mészáros László Egyetemi docens Elérhetőség: T. ép.: 307. meszaros@pt.bme.hu 2019. április
Technológiai-üzemeltetési stratégiák csoportosítása hisztorikus idsorok szimbolikus epizód reprezentációján alapulva
Technológiai-üzemeltetési stratégiák csoportosítása hisztorikus idsorok szimbolikus epizód reprezentációján alapulva Balaskó B., Németh S., Abonyi J. Pannon Egyetem Folyamatmérnöki Tanszék Tartalom QTA:
Tanúsított hatékonysági vizsgálat
Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz
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
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
Talajvizek szerves mikroszennyezőinek eltávolítása oxidációs technikákkal
Talajvizek szerves mikroszennyezőinek eltávolítása oxidációs technikákkal Dencső Márton Környezettudomány MSc. Témavezetők: Prof. Dr. Záray Gyula Dobosy Péter Mikroszennyezők a környezetünkben µg/l koncentrációban
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
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
Laborgyakorlat. Kurzus: DFAL-MUA-003 L01. Dátum: Anyagvizsgálati jegyzőkönyv ÁLTALÁNOS ADATOK ANYAGVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
ÁLTALÁNOS ADATOK Megbízó adatai: Megbízott adatai: Cég/intézmény neve: Dunaújvárosi Egyetem. 1. csoport Cég/intézmény címe: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. H-2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A Képviselő
Elektrolit kölcsönhatások tőzzománc iszapokban Peggy L. Damewood; Pemco Corporation The Vitreous Enameller 2009,60,4
Elektrolit kölcsönhatások tőzzománc iszapokban Peggy L. Damewood; Pemco Corporation The Vitreous Enameller 2009,60,4 (Fordította: Barta Emil) A bórax, magnézium-karbonát, kálium-karbonát és nátrium-nitrit
Kalibráló oldatok a ph-érték méréséhez
Kalibráló oldatok a méréséhez A ph oldatokkal a ph-mérők kalibrálása végezhető el a teljes ph-tartományban. A puffer oldatok többféle mennyiséget tartalmazó kiszerelésben vásárolhatók meg, ilyenek például
FIT-jelentés :: Erzsébet Utcai Általános Iskola 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés
FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon Tanulók száma Osztály neve
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,
Abroncsgyártó Gumiipari technológus
A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI
MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Fluorelasztomer tömítések hő- és hidegállósága Fluorkopolimer- és fluorterpolimer-minták feszültségrelaxációját és tömítési tulajdonságait vizsgálták. Az eredményeket a megfelelő
Tanúsított hatékonysági vizsgálat
Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz