A VELENCEI HEGYSÉGI FLUORIT SZÍNEZŐDÉSE
|
|
- Irma Pataki
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A VELENCEI HEGYSÉGI FLUORIT SZÍNEZŐDÉSE ifj. PESTY LÁSZLÓ* (XII-XIV. táblával) Összefoglalás : A Velencei hegységi fluoritok színeződése radioaktiv eredetűnek tekinthető az átmeneti elemek hiánya, az észlelt termolumineszcencia és a vele Kapcsolatos elszíntelenedés alapján. A színeződést létrehozó radioaktív sugarak az áthaladó oldatokból érkeztek. A változatos színek valószínűleg utólagos termikus és tektonikus körülményekre vezethetők vissza. A zöld színű fluoritban nyomás- és hőmérséklet-növekedésre a labilisabb zöid színt előidéző 400 millimikronos hullámhosszú fényt abszorbeáló rácszavarok lebomlanak. Ugyanakkor a lila színt létrehozó, 570 millimikronos hullámhosszat abszorbeáló rácszavarok viszonylag szaporodnak. Ez indokolja a lila színű fluoritok töredezettségét és utólagos, hidrotermális Hatásokra utaló jellegét, amelyek a zöld és kékeszöld fluoritban nem mutathatók ki. Ultraibolya besugárzáskor csak cseppfolyós levegő Hőmérsékleten észlelhető lumineszcencia, amely exoterm hatással együtt jelentkezik. Ez arra utal, hogy ez a folyamatsor egy alacsonyabb hőmérsékleten stabilis CaF 2 rácstípusba való átrendeződéssel állnat kapcsolatban. A fluorit (CaF 2) közismerten változatos színei mivel a kémiai képlet szerinti összetételben színező, átmeneti elemek nem szerepelnek allokrómásnak tekinthetők. Az ásványok színeződése az irodalomban eddig közölt vizsgálatok alapján : mikroszkopikus vagy kolloidális méretű, zárványokra, 2. színező nehézfém ionokra, szénhidrogének jelenlétére, 4. lantanidák okozta belscszerkezeti zavarokra vagy 5. radioaktív sugárzás hatására vezethető vissza. 1. Fluoriton mikroszkópi nagyságrendű zárványok okozta színeket ez ideig nem figyeltek meg. M о 11 w о, E). [1] fluoriton mesterségesen kolloidális zárványokra visszavezethető színeződést ért el, a természetes ásványokon azonban nagyszámú a vizsgálat ellenére eddig csak két esetben (Schilling, A.-nak [2] és G о e b e 1, I,.-nek [3]) sikerült ilyen eredetű színeket megállapítani. 2. Színező nehézfém ionokat megfelelő töménységben fluorit olvadékhoz keverve, sikerült mesterségesen színes fluoritokat előállítani [4, 5]. Az ilyen, és a zárványokra szintén visszavezethető színek jellegzetessége, hogy hőmérsékletre nem érzékenyek, és annak emelésekor lumineszcencia nem figyelhető meg az ásványokon. 3. M u e 11 e r, G. [6] szerint a derbyshirei fluoritokon a szomszédos palákból erős szénülésű és oxidációjú, albertit" csoporthoz tartozó aromás bitumenek felvett okoznak elszíneződést. Ehhez azonban nagy tömegű szerves anyag tartalmú mellékkőzet szükséges, amely azonban az itt vizsgált anyaggal kapcsolatban nincsen. 4. U r b a i n, G. [7] a ritkaföldfémsókkal, majd kétértékű ritkaföldfémekkel mesterségesen szennyezett CaF 2-on jellegzetes lumineszcenciát, illetőleg fény abszorpciót mutatott ki. Érmek alapján megállapította, hogy a természetes fluoritok egyes lumineszcencia és fény abszorpciós maximumait a ritkaföldfémek jelenlétével lehet, indokolni. U r a n o n kívül különösen P r z i r m, K. ért el kiváló eredményeket b i b a a ritkaföldfémes ásványelszíneződések kutatásában [8]. * Itt köszönöm meg dr. S z a 1 a y Sándornak, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, hogy a témára figyelmemet felhívta és kidolgozásával megbízott, különösképen pedig Szádeczky- Kardoss Elemér akadémikusnak, hogy intézetében a cikk elkészítését értékes tanácsaival elősegítette.
2 Pesty L. : A Velencei hegységi fluorit színeződése Az egyes ásványok radioaktív eredetre visszavezethető színeződését 1906-ban B e r t h e l o t [9] írta le első ízben és a radioaktív sugárzás következtében fellépő rácszavarokra vezette vissza. A radioaktivitással kapcsolatos lumineszcencia jelenségeket B e c q u e r e l [10] már 1899-ben közölte. Az ásványok elszíneződésének elméletével foglalkozó P r z i b r a m [8, 12] P o h l és G u d d e n [11] alapján,,színcentrumok"-nak nevezte azokat a kristályrácsban előforduló inhomogenitásokat, amelyek az ásványok elszíneződését okozzák. Szerinte a rácsban levő hiányzó tömegpontok helyére olyan elektronok jutnak, amelyek a radioaktív vagy röntgen besugárzás alkalmával gerjesztés következtében az anionokról leszakadnak, miközben ezek semleges atomokká válnak. Lehetségesek több tömegpont hiányából álló szmcentrumok is. Ezeknek és a besugárzáskor bennük elhelyezkedőkülönböző számú elektronoknak a kombinációja hozza létre az egymástól eltérő színcentrumokat", amelyek mindegyike az áthaladó fény egy-egy hullámsávját nyeli el. Minden centrum-típusnak egyszerű és jellegzetes abszorpciós spektruma van. A kristály melegítésekor a termikus rezgés következtében az elektronok visszakapcsolódnak az eredeti ionokhoz, miközben a radioaktív besugárzáskor kapott és most felszabaduló energia olyan színű fény formájában sugárzódik ki, mint amilyen színű maga az ásvány volt [13]. Ezt a jelenséget,,termolumineszcenciá"-nak nevezzük. A vizsgálati anyag kiválasztása Az ban F ö l d v á r i A. [14], J a n t s k y B. [15] és K i s s J. [16] által felkutatott és azóta már bányászatilag művelt Velencei hegységi fluorit tartalmú telérek többnyire színes fluoritot szolgáltatnak. Felmerült a kérdés, hogy a bevezetőben említett öt színező tényező közül a Velencei hegységben melyek játszhattak közre. A begyűjtött fluorit minták közül vizsgálatra legmegfelelőbbnek a Szűzvári malom bányabeli eléggé ép és elég intenzíven színezett fluorit mintái voltak. A kőrakáshegyi hányóról gyűjtött minták erős mállottságuk, a pákozdiak pedig halvány színeik miatt feldolgozásra kevésbé voltak alkalmasak. A vizsgált fluoritok színe sötét ibolyától és kékeszöldtől a színtelenig változott. Ez azonban csak a frissen bányászott példányokra volt érvényes, mert a hányon a napsugárzás hatására néhány héten belül a felületen elvesztik a színüket. Makroszkópos vizsgálat A makroszkópos vizsgálat részben szabadszemmel, részben kis nagyitású binokuláris mikroszkóppal történt. A pákozdi, többnyire igen halvány almazöld fluorittal szemben a Szűzvári malom bányabeli fluoritjai intenzívebb lila, zöld és ritkán zöldeskék színűek. Kristálymorfológiai szempontból a nyílt hasadékokon fennőtt kristályokon kizárólag hexaéderek állapíthatók meg, ami viszonylag alacsony képződési hőmérsékletre utal. A zöld, illetve lila színű fluoriton jelentős kifejlődésbeli különbség volt megállapítható. A zöld árnyalatok repedésekkel nem zavart, egyneműbb részeken gyakoriak, a lila árnyalatok viszont a tektonikailag és ismétlődő hidrotermális működéssel jobban igénybevett mintákon mutatkoztak, ahol a fluoritképződést időnként megszakító, valamint utólagos kovásodás is erősebb, mint a zöld részeken. A nyílt hasadékokban kifejlődött hexaéderek felületén lila szín állapítható meg, mégpedig úgy, hogy a szín intenzitása kb. 0,5 mm vastagságban belülről kifelé nő.
3 :28б Földtani Közlöny, LXXXVII. kötet, 3. füzet Található olyan hexaéder, ahol 9 10 egymást követő rétegben ismétlődött meg az elszíneződés ugyanilyen módon. A kristályban belülről kifelé haladva erősödik a lila szín, majd hirtelen megszakad, színtelen réteg következik, amely ismét fokozatosan megy át a lilába. Az éles színváltás határán elválási felület észlelhető, többnyire igen vékony, kovás kitöltéssel. Az oldatok hőmérsékletének csökkenésével a fluorit kristályok képződési sebessége csökken. Ha feltételezzük, hogy a színeződés radioaktív eredetű ezt a következőkben bizonyítjuk és a hőmérséklet csökkenésekor az áthaladó oldatban levő radioaktív elemek radioaktív koncentrációja a Ca -és F-ionok koncentrációjánál kevésbé csökkent, akkor nyilvánvaló, hogy a kristály mindenkori felületére eső sugárdózis viszonylag folyamatosan növekedett. Idővel a kristály növekedése teljesen abbamaradt és ekkor képződhetett a vékony kovás hártya, amely a hexaéder lapok mentén történő elválást okozza. A hasadék megnyílásakor áthaladt újabb hidrotermális oldatokból a fluorit kristály növekedése hirtelen gyors ütemben folytatódott, és így a mindenkori felületre a kristály gyorsabb növekedése következtében kisebb sugárdózis juthatott, s ezért a gyors növekedésű rész színeződése halványabb. A periodikus CaF 2 Si0 2 kiválás egy másik magyarázata a következőképpen is lehetséges : A fluorit feltehetőleg egyrészt a mélyből SiF 4 és HF formájában érkező fluorból, másrészt a főleg vadózus vizekből származó Ca(HC0 3) 2 kalciumjából képződik, az alábbi reakcióegyenlet szerint : 3 Ca(HC0 3) HF + SiF 4 ;==b 3 CaF 2 + Si H C0 2 Ez a reakció mind a nyomásviszonyokat, mind az oldat kémizmusát megváltoztatja. A képződő 6 C0 2 gázállapotú lévén jelentősen növeli az oldat nyomását, aminek következtében vadózus és a mélységből érkező vizek beáramlása a hasadékba egyaránt meglassul és így az ionutánpótlás csökken. Másrészt a keletkező szénsav az eredeti fluorsavnál gyengébb sav és ezért az oldat p-^-]á.t növeli. Figyelembe véve, hogy a keletkezett CaF 2 és az Si0 2 is bázisosabb közegben jobban oldódik, kézenfekvő, hogy a kristályosodási sebességük csökken. A képződő Si0 2 kisebb koncentráció és a kristálycsírák hiánya miatt egyelőre még oldatban marad, azonban az oldat fokozatosan Si0 2-vel túltelítődik. A nyomásnövekedés addig tart, amíg a friss, még kevéssé szilárd telér felszakad. A felszakadással azonban a nyomás hirtelen csökken, aminek több következménye van. Egyrészt a már úgyis nagy nyomáson túltelített Si0 2 az oldatból hirtelen kiválik az összes rendelkezésre álló felületen. Másrészt a feleslegben levő C0 2 hirtelen felszabadul és ennek következtében a reakció jobbra tolódik. Végül az említett belső nyomáscsökkenés következtében az oldathozzájárulás ismét megindulhat. Az így lecsökkenő рц szintén elősegíti a CaF 2 gyors kiválását, s a folyamat elölről kezdődik. Ezzel a feltevéssel az is indokolható, hogy a fluoritkristályok egymásra következő rétegei kb. azonos vastagságúak. A telér felszakadása ugyanis hozzávetőlegesen azonos nyomáson következik be, ez azonban a perióduson belül azonos képződési időt és ennek következtében azonos fluorit rétegvastagságot eredményez. A besugárzásos színeződést támasztja alá az a megfigyelés, hogy a hexaéder élei és csúcsai intenzívebb színűek, mert ezeken a részeken a kristályt viszonylag nagyobb felületen érhette a sugárzás. Azt a feltételezést, hogy a hexaéderes elválási lapok mentén epigenetikus descendens oldatok hozták létre a lila színt, el kell vetni, mert az elválás egyik oldala lila, a másik fele színtelen és ez másodlagos oldatokból való besugárzással nem indokolható. A színtelen fluoritokat harántoló repedések lila színeződése szintén az átmenő oldatok radioaktív hatására vezethető vissza.
4 Pesty L. : A Velencei hegységi fluorit színeződése 287 Mikroszkópos ásványtani vizsgálat A fluorit mikroszkópos vizsgálata teljes mértékben alátámasztja és egyben továbbfejleszti a makroszkópos eredményeket. A lila részek nem teljes egészükben lilák. Ott, ahol az utólagos töredezettség és oldás nem teszi felismerhetetlenné az eredeti szövetet, a nyílt hasadékban alakult hexaéderek felületével párhuzamos színeződés mindenütt követhető. Egy későbbi fázisban bekövetkezett kovás kiválás töltötte ki a még fennmaradt hasadékot, sőt a repedések és oktaéderes hasadások mentén a hexaéderbe is behatolt és behelyettesítődve elkovásította az eredetileg tisztább fluorit télért (XII. tábla, 1. ábra). Több esetben megfigyelhető, hogy ezek a kovás repedéskitöltések a hexaéderlapokkal párhuzamos lila sávokat harántolják, tehát a fluorit színeződése ezt a másodlagos kovásodást feltétlenül megelőzte. Önálló idiomorf hexaéderek csiszolatai szépen mutatják a hexaéder lappal párhuzamos színeződést. Ez azonban nem mindig a jelenlegi hexaéder felületén van. Pl. a XII. tábla, 2. ábrán látható repedezett kristály elszínezett zónája a felszíntől kb. 200 mikron mélységben, 50 mikron vastagságban jelentkezik (a), amelyet az egyik oldalon egy halványabb és vékonyabb lila sáv kísér (6) (XII. tábla, 2., XIII. tábla, 3. ábra). Az elszínezett sávon kívül eső zóna szövete teljesen azonos a hexaéder belsejével, ezért epigén túlnövéssel nem számolhatunk. Egyetlen lehetőség, hogy a fluorit képződése közben a kristály növekedése csak meglassult, de nem szakadt meg és így az elválási felületet eredményező kovás hártya nem fejlődhetett ki. Az oldatból érkező besugárzást más példák is igazolják. A XIII. tábla, 4. ábrán látható csiszolat makroszkóposán vizsgálva, lila eres fehér fluorit volt. A csiszolatban jól megfigyelhető a kvarcos fluorit kovás kitöltésű repedéseinek partjain bekövetkezett színeződés. Ez a megfigyelésünk teljesen megegyezik F ö l d v á r i professzor szíves szóbeli közlésével. Nincs kizárva, hogy egyes helyeken az elszíneződés a repedéskitöltésben előforduló opak zárványokhoz kötött, de ez a repedéskitöltés alig áttetsző volta miatt nehezen állapítható meg. A zöldeskék fluorit igen ritka és nagy, ép hexaéderek formájában jelentkezik. Oldásnak, kovásodásnak nyoma sem látható rajta és hasadozottsága is alárendelt a lila fluorithoz képest. Úgy látszik, hogy ez a zöldeskék szín csak a tektonikailag és későbbi hidrotermális hatásokkal nem érintett ép telérrészeken található, bár a szakaszos fluorit kiválás, a hexaéder lapokkal párhuzamos elválási repedésekben a zöld fluoritokban is jelentkezik (XIV. tábla, 5. ábra). A XIV. tábla, 6. ábrán jól látható a különböző fluoritos és kvarcos fázisok egymásra következése. Egy nagy fluorit hexaéder (a) felületére először nagyobb idiomorf, kb. 500 mikron hosszú kvarckristályok nőttek (b), majd ezt a ciklust apróbb, 20 mikronos tömött kvarc fejezi be (c). A következő ciklus ismét fluorittal (d) kezdődik, de ezek apróbb, kb. 1 mm-es önálló egyedek, amelyekre ismét előbb idiomorf (e), majd mikrokristályos kvarc (/) következik. A fennmaradó üreget azután a geodaképződés szabályainak megfelelően a maradék oldatból kiváló durvaszemű kvarc (g) tölti ki. A mikroszkópos vizsgálat végeredménye, akárcsak a makroszkóposé, az, hogy a tektonikusán és hidrotermálisán megdolgozott részeken a lila, az ép érintetlen részeken pedig a zöld és zöldeskék színű fluorit van. Szín és lumineszcencia K u b o v i c s Imre spektrográfiai elemzése alapján nem lehetett a szineződéshez szükséges elemeket megfelelő koncentrációban kimutatni (I. táblázat), ezért a bevezető rész 2. pontjában tárgyalt megoldást el kellett vetnünk.
5 288 Földtani Közlöny, LXXXVII. kötet, 3. füzet W i e d e m a n, E., T r e n k l e, W. [18], B e c q u e r e l [10, 19 20] és P r z i b r a m [20, 21] alapján a radioaktív elszíneződések biztos jele a termolumineszcencia. Ennek megállapítása végett a fluoritot elektromos égető kemencében sötétben lassan melegítettük. Kapott eredményeink a következők : Az előzetesen radioaktív, vagy röntgen sugárzásnak kitett minták már 60 C -on halványszürke derengéssel kezdenek világítani, amely derengés fokozatosan zöldes színbe megy át. A legerősebb fényintenzitást 150 C hőmérséklet körül adják, ettől felfelé haladva a fény ereje csökken és kb. 220 C -nál a lumineszcencia lila lesz, végül C között sötétlila színben kialszik. A nem besugárzott színes minták 180 C körül kezdenek világítani, a zöld valamivel előbb, mint a lila természetes színűek. Itt is a szürke színű fény zöld, majd 320 C körül fokozatosan lila színűvé válik, végül a besugárzott mintához hasonló sötétlila színben alszanak ki a minták. A természetesen színtelen fluoritok nagy vonalakban ugyanígy viselkednek melegítés közben, de lumineszcenciájuk kisebb intenzitású. A színtelen ásványok lumineszcenciája arra vezethető vissza, hogy a,,színcentrumok"-nak az ásványban egy bizonyos koncentrációt" kell elérni ahhoz, hogy jelenlétüket látható szín formájában észlelhessük, a színcentrumok" megszűnésekor észlelhető lumineszcencia azonban még kisebb koncentrációk lebomlása esetében is megállapítható. A Velencei hegységi fluorit spektroszkópos vizsgálatának eredménye I. táblázat* a ál Minta leírása Lelőhely о О 2 <f CJ И t Й iß.а M Ъ > о Й 1 í Színtelen fluorit Pákozd Lilafoltos szürkés fehér kovás fluorit Kőrakáshegy Lila fluorit Kőrakáshegy Nagy zöldeskék fluorit hexaéder 5 Lila fluorit hexaéder 6 Sötétlila kovás fluorit Szűzvári malom bánya \ Szűzvári malom bánya о Szűzvári malom bánya Lila fluorit Szűzvári malom bánya I о 8 Zöld fluorit Pákozd Ó о 9x Ibolyás fluorit Pákozd külfejtés lox Színtelen fluorit Pákozd külfejtés llx Zöld fluorit Páko'zd külfejtés x Rózsaszín fluorit Pákozd külfejtés x Rózsaszín fluorit átlagminta Pákozd külfejtés * A táblázat aszádeczky akadémikus által bevezetett alábbi jelkulcs alapján készült [17] 0 = nincs színképvonal 1 = bizonytalan színképvonal 2 = gyenge nyomok 3 = nyomok 4 = középerős színképvonal 5 = igen erős színképvonal 6 = kivételesen erős színképvonal A x-el megjelölt mintákat Kubovics Imre gyűjtötte.
6 Pesty L. : A Velencei hegységi fluorit színeződése 289 Mind a természetesen színes, mind a mesterségesen színezett minták melegítése ntán eredeti színüket elveszítették, csak az egészen sötétlila színű minták tartottak meg egy halványlila árnyalatot. A hőmérséklet emelésének határt szabott az, hogy a 400 C -ot elérve, a vizsgált mintákat már nem lehetett a szétpattogástól megóvni. Ezért ezeknek a mintáknak a megfigyelését szintén be kellett fejezni 400 C alatt, bár még nem színtelenedtek el teljesen; nagyobb hőmérsékletre melegítve azonban természetesen ezek is teljesen elvesztették színüket. Ultraibolya fényben történt vizsgálat A Velencei hegységi fluoritok szobahőmérsékleten ibolyántúli sugarakkal vizsgálva nem mutattak lumineszcenciát, a lámpa kikapcsolása után egy-két másodpercig észlelhető csökkenő intenzitású gyenge foszforeszcenciától eltekintve. A termolumineszcencia észlelése adta a gondolatot, hogy szénsavhó ( 65 C ) és cseppfolyós levegő ( 192 C ) hőmérsékleten vizsgáljuk U. V. lámpa alatt a mintákat. A szénsavhó hőmérsékletén nem kaptunk lumineszcencia változást. Cseppfolyós levegőbe merítve a minták közvetlenül a cseppfolyós levegő hőmérsékletének elérése előtt az elérést ezután a folyadék forrásának megszűnésével állapíthattuk meg lumineszkálni kezdtek. A különböző színű változatok lumineszcenciája nem különbözött lényegesen. A színtelen fluoritok sárga, a zöldeskékek zöldessárga, a lilák pedig rózsaszínes-sárga lumineszcenciát adtak. A lumineszcencia megjelenését nem lehet egyetlen pillanatban rögzíteni, mert a gyors hűtés miatt a lehűlés a minta belsejében elmarad a felület mögött. A cseppfolyós levegőből kiemelt mintán, azokon a helyeken tűnt el először a lumineszcencia, ahol az először megjelent, tehát a viszonylag nagyobb felülettel rendelkező részeken. A hőmérsékletre nemcsak az ásvány lumineszcenciája, de maga az ásvány színe is érzékeny. Nagyobb hőmérsékletre emelve, különösen a zöldeskék színű változat vesztette el termolumineszcencia közben jellegzetes élénk színét és szürkéssé változott. Ha a szincentrumok" felszámolása előtt szobahőmérsékletre vittük vissza a hőfokot, a szürke szín ismét zöld lett. A hőmérséklet csökkentésekor cseppfolyós levegőben a zöldeskék szín égszínkék, a zöld pedig kékeszöld lesz, sőt egyes úgy látszik színtelenre iakult, eredetileg azonban zöld minták zöldes árnyalatot kaptak. A fluorit hűtésekor azt tapasztaltuk, hogy a cseppfolyós levegő forrása a minta behelyezése után egészen egyenletes, amikor azonban a lumineszcencia kezd megjelenni, a forrás folyamata hirtelen erősödik, egészen addig, amíg a fluorit egészében nem lumineszkál. Ebben a pillanatban a forrás hirtelen megszűnik. Ez a folyamat ugyanazzal a fluorit-mintával természetesen a minta szobahőmérsékletre melegítése után akárhányszor megismételhető. A jelenség szerintünk csakis egy, a hűtés közben végbemenő exoterm folyamattal magyarázható, amely egy alacsonyabb hőmérsékleten stabilis iluorit rácsba történő átrendeződést jelenthet. Sajnos olyan röntgenkészülék hiányában, amelyen cseppfolyós levegő hőmérsékleten lehetne felvételt készíteni, ezt a feltevést nem tudjuk bizonyítani. Beckman spektrofotométeres vizsgálatok A Beckman spektrofotométeres vizsgálatok annak a megállapítására szolgálnak, hogy a vizsgálandó anyag a különböző hullámhosszúságú sugaraknak hány százalékát nyeli el. A készülék millimikron hullámhosszak között alkalmazható és pontossága a teljes fényintenzitás 1/ e. Működési elve a mellékelt vázlat alapján áttekinthető [22] (1. ábra).
7 ë 290 Földtani Közlöny, LXXXVII. kötet, 3. füzet Az A fényforrásból származó fény а В és С tükrökön visszaverődve a D résen keresztül az E homorú tükörre esik, amely ezt az F prizmára vetíti. A prizmában hullámhosszakra bontott fény annak hátsó felületére vetítve csaknem ugyanazon úton jut vissza és а С tükör alatt átjutva, a G vizsgálandó mintán halad át, ahol bizonyos fokú abszorpciót szenved. A mintából kilépő fény a fotométerre esik, amelyben intenzitásának megfelelő erősségű áramot hoz létre. Az F prizma elforgatásával jól ismert és millhnikron között tetszés szerinti hullámhosszú fényt állíthatunk elő, amelynek abszorpcióját a fotométerben keltett áramot kompenzáló ellenáram intenzitásával, egy milliampermérő segítségével mérhetjük. 1. ábra. A Beckman-féle spektrofotométer elvi vázlata. í^ay-out diagram of the Beckman spectrophotometer зад ' Xœ ' too ' too wo ' ebb ' 9ob» m jj hullámhossz 2. ábra. Szűzvári malom bányából származó lila fluorit Beckman-féle spetkrofotométeres felvételének diagramja. Magyarázat : 1. természetes lila fluorit, 2. kimelegítés után, r-es radioaktív besugárzás után. Beckman spectrophotometer graph of violet fluorite from the Szűzvár-Mül mine. Signs: 1. natural violet fluorite, 2. the same after heating, 3. the same after radioactive insolation by r A Beckman spektrofotométeres méréseket F o d o r Mária és S z a b ó Vince, a debreceni Szerves Kémiai Intézet tanársegédeivel végeztük. A vizsgálandó fluoritból csiszolt, mintegy 1,5 mm vastagságú lemezt üveglapra rögzítettük és ezt rézküvettában elhelyezve, a spektrofotométerben végeztük a mérést. A melegítés után a minták elszíntelenedtek és a felvett Beckman spektrofotométeres felvételeknél az eredetileg színes mintákon a jellegzetes maximumok eltűntek, vagy jelentősen visszaestek. A kimelegített fluoritot újabb besugárzásoknak tettük Az egyre növekvő y és röntgensugár-dózisoknál a r egységig elérve, a zöld fluoritok Beckman-görbéit sikerült nagy vonalakban rekonstruálni (3. ábra), különösen néhány hetes sötétben pihentetés után a jellegzetes maximumok tipikusan jelentkeztek. ki.
8 Pesty L. : A Velencei hegységi fluorit színeződése A lila színű fluoritoknál viszont ezzel a módszerrel nem sikerült ilyen jó eredményeket elérni. A 2. és 3. ábrán két jellegzetes minta Beckman spektrofotométeres görbéjét látjuk. A 2. ábrán látható a lila színű fluorit lemezről készült felvétel. Az eredeti erősen kiugró 550 millimikronos maximumhoz képest a 400 és 320 millimikronnál jelentkező maximumok alacsonyabbak. A 2. ábra 2. sz. görbéje a melegítés utáni állapotban készült. A jellegzetes maximumok csaknem eltűntek. A 3. sz. görbe, amely a lemez r-s. röntgensugár-dózissal történt besugárzása után készült, bár nem jellegzetesen, de bizo-»-/77 p hullámhossz 3. ábra. Szűzvári malom bányából származó zöld fluorit Beckman-féle spektrofotométeres felvételének diagramja. Magyarázat: 1. természetes zöld fluorit, 2. kimelegítés után, x -os radioaktív besugárzás után, 4. ugyanez 15 nap múlva. Beckman spectrophotometer graph of green fluorite from the Szűzvár-Mill mine. Signs: 1. natural green fluorite, 2. the same after heating, 3. the same after radioactive insolation by г., 4. the same after 15 days nyos mértékig jelzi a három maximum helyét. A görbe lefutása és a maximumok helyei azonban inkább a természetes zöld színű fluorit minta felvételének felelnek meg, amilyen a 3. ábrán látható. Ezeknél a legnagyobb abszorpciót egy 330 millimikronnál jelentkező maximum adja, a következő 400 millimikronnál levő és a legalacsonyabb az 575 millimikronos. Feltűnő, hogy a maximumok helyét illetőleg a két változat között csak elenyésző különbség van, s a jelentősebb különbség a maximumok alacsonyabb vagy magasabb jellege között jelentkezik. így a lila vagy zöldeskék színt egyedül az határozza meg, hogy melyik maximum a magasabb. P r z i b r a m a különböző színű fluorit változatokat amint azt a bevezetőben már említettük különböző szennyező ritkaföldfémekre vezeti vissza. Erről a viszonylag egyszerű megoldásról le kellett mondanunk, mert egyrészt az elvégzett spektrográfos felvételekből a szükséges ritkaföldfémeket nem lehetett kimutatni, más-
9 :292 Földtani Közlöny, LXXXVII. kötet, 3. füzet A Beckman spektrofotométeres mérések statisztikus kiértékelése II. táblázat A minta színe A maximum* helye miuimikronban Lila Zöld * A mért maximumok legfeljebb ± 5 millimikronnal tértek el a közölt adatoktól. részt előző vizsgálatok birtokában fluoritjaink esetében eltekinthettünk a bevezető rész 4. pontjában tárgyalt ritkaföldfémek elszínező hatásától. S m a k u l á n a k [23] ugyanis 1950-ben sikerült vizsgálatra alkalmas olyan méretű mesterséges CaF 2 kristályt *~m /J hullámhossz 4. ábra. S m а к u 1 а [23] szintetikusan előállított, nagy tisztaságú CaF 2-jének Beckman-féle spektrofotométeres felvételének diagramja radioaktív besugárzás után, a 3. ábra görbéjével összehasonlítva. Magyarázat: 1. zöld természetes fluorit kimelegítés előtt, 2. S m а к u 1 a tiszta CaF 2-je besugárzás után. Beckman spectrophotometer graph of the high-purity CaF 2 of S m а к u 1 a [23] after radioactive irradiation, as compared to the graph of Fig. 3. Signs: green natural fluorite before heating, 2. Smakula's pure CaF 2 after insolation előállítani, amelynek összes szennyezettsége 1х10~ 6 alatt van és ennek besugárzása után kapott Beckman spektrofotométeres színabszorpciós görbéje (4. ábra) kielégítően egyezik a Szűzvári malom bánya zöld természetes fluorit] aiéval, mind a maximumok helyét, mind a görbe általános menetét illetőleg. Színátcsapás A fluorit makro- és mikroszkópos vizsgálatából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy lila fluorit csak ott található, ahol utólagos tektonikus, illetőleg hidrotermális hatások voltak. Ennek a megfigyelésnek és P r z i b r a m [ 2 4 ] idevágó laboratóriumi kísérleteinek alapján feltételezhető volt, hogy megnövekedő nyomásra vagy hőmérsékletre az eredetileg zöld vagy zöldeskék fluorit lilára változik. A zöldeskék fluoritot néhány percen keresztül légkörnyomáson tartva, valóban a várt eredményt kaptuk. A csaknem teljes mennyiségben egészen finom porrá
10 Pesty L. : A Velencei hegységi fluorit színeződése 293 morzsolódott fluorit között található volt néhány, kb. 1 2 mm-es szemcse, amelyeken a lilára változott szín határozottan jelentkezett. A hőmérséklet növelésével kapcsolatos színváltásnak ennyire pozitív eredményei nem voltak és így csak közvetett bizonyíték áll rendelkezésünkre. Utalni kell itt arra az irodalomban már régebben rögzített megfigyelésre, hogy a fluorit termolumineszcenciája mindig olyan színű, mint amilyen maga az ásvány [13]. A Szűzvári malom bányabeli fluorit termolumineszcencia vizsgálatánál leirt jelenség, hogy előbb zöld, majd lila színű lumineszcenciát tapasztaltunk, azt az elképzelésünket támasztja alá, hogy a hőmérséklet fokozatos növelésekor a labilisabb 400 millimikronos hullámhossznak megfelelő,,színcentrumok" bomlanak le először és ennek következtében az 570 millimikronnak megfelelő színcentrumok" feldúsulnak. Ez azonban a fentebb tárgyaltak alapján elegendő feltétele a lila színnek. Azon a hőmérsékleten, amelyen az eredetileg zöld fluorit lila színű termolumineszcenciát ad, már színtelen és így közvetlen bizonyítékunk a termikus színátcsapásra nincs, de ez csak az adott földtani körülmények laboratóriumban nehezen megismételhető voltára vezethető vissza. Itt említhetjük meg azt is, hogy míg mi y és röntgensugarakkal végeztük a besugárzást, a természetben a fluorit nagyrészt a sugarak formájában kapta a rádioenergiát, amelyek feltétlenül nagyobb és állandóbb változásokat hoztak létre. Ezt támasztja alá szerintünk az a megfigyelés is, hogy ahol sugárzással elszínezhető ásványokban radioaktív zárványokat találtak, a színeződés csak az a sugarak hatótávolságának megfelelően volt észlelhető, míg az ugyanakkor keletkezett ß és y sugarak nem hoztak létre a zárványtól távolabb, említésre méltó színváltozást. K i r s c h, G. [25] feltevése szerint az a sugárzásból felhalmozódott He is egyik lehetséges oka a színeződésnek. TÁBLAMAGYARÁZAT EXPLICATION OF PLATES XII. tábla Plate XII. 1. Lila fluorit kovás repedéskitöltésekkel. 200 x. Violet fluorite with siliceous fissure fillings 200 X. 2. Lila fluorit hexaéder,,a" belső 50 mß vastag lila réteg,,, >" külső lila réteg. 20 x. Hexahedron of violet fluorite, a = inner violet layer of 50 m microns thickness, b outer violet layer. 20 x. XIII. tábla Plate XIII. 3. A 2. sz. ábra 200 x nagyítású részlete. Part of Fig. 2. magnified 200 X 4. Fehér, lila eres fluorit ->-lal jelezve a lila repedés. 200 X. White fluorite with violet veins. Arrow indicates the violet fissure. XIV. tábla Plate XIV. 5. Zöld fluorit. 200 X. Green fluorite. 200 x 6. Fluoritos-kvarcos üregkitöltés metszete. 20 X. a) Első fluorit fázis, Ъ) első idiomorf kvarc íázis, c) első mikrokristályos kvarc fázis, d) második fluorit fázis, ej második idiomorf kvarc fázis, f) második mikrokristályos kvarc fázis, g) durva szemű kvarc. Section of fluoritic-quartzitic cavity fill. 20 X. a) First fluorite phase, b) first idiomorphic quartz phase, c) first microcrystalline quartz phase, d) second fluorite phase, e) second idiomorphic quartz phase, f) second microcrystalline quartz phase, g) coarse-grained quarz. IRODALOM REFERENCES 1. Mo 11 wo, E. : Gotting. Nachr. Mat. Phys. Kl S с hi Ш n g, A.: N. Jahrb. f. Min. usw. Beil. Bd Goebel, L- : Wien. Ber. I Chuboda, K. Kleiber, W. Siebel, J. : Chem. d. Erde, 13, Siebel, J.. Diss. Bonn Mueller, G. : Congr. Geol. Int. Alger Section XIII. Fase. XV. p Urbain, G. : Ann. de chim. et phys Przibram, K. : Verfärbung und Lumineszenz, Wien, В e r t h e 1 о t, M. : CR Becquerel, H. : С. R. 129, G u d d e n, В. P о h 1, R. W. : Zs. Phis Przibram, K. : Endavour XIII jan. 14. Földvári A. : Besz. a M. Áll. Földt. Int. vitaül. 4 Földtani Közlöny
11 294 Földtani Közlöny, LXXXVII. kötet, 3. füzet X p. 40. (A M. Ali. Földt. Irtt. Evi Jelentése Függeléke 1948). 15. Tantsky В.: MTA Műsz. Tud. Oszt. Közi. V. köt Kiss J. : Földt. Int. Evi Jel szöveg. 17. Szádeczky E. Földváriné V.M.: Földtani Közlöny I,XXXV Trenkle, W. : Ber. natúrwifs. Verein zu Regensburg 1903/ Becquerel, H.: CR Przibram, К. К a r a - M i с h a i 1 о v a, E. : I. Wiener Ber Przibram, K. Kara - Michaile, va, E. : II. Wiener Ber Cary, H. H. В e ckman, O. : J. Opt. Soc. Am Smakula, A. : Phys. Rev Przibram, K. : Wiener Ber. II. a Kirsch, G. : Geologie und Radioaktivität. Wien, Investigations on the colour of fluorite from the Velence Mountains, North Central Hungary I,. PESTY The colour of the Velence Mountains fluorite is considered to be caused by radio activity. This assumption is supported by the lack of transient elements, the presence of thermoluminescence and connected discoloration. The radioactive radiation causing coloring is supposed to have been derived of passing solutions. The variety of colours is due probably to subsequent thermal and tectonic effects. In the originally green fluorite the lattice distortions causing the rather unstable green colour are decomposed by heat and pressure and there is a relative increase in the number of distortions absorbing the wave length of 5700 Â causing the violet colour. This is why violet fluorites invariably exhibit fissuration and subsequent hydrothermal features which lack in green and bluegreen fluorites. Luminescence, due to exothermal effects, does not arise except at the temperature of liquid air. It is concluded therefrom that the process is connected with a lattice reorganization giving rise to a CaP 2 lattice stable under low-temperature conditions.
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
Milyen színűek a csillagok?
Milyen színűek a csillagok? A fényesebb csillagok színét szabad szemmel is jól láthatjuk. Az egyik vörös, a másik kék, de vannak fehéren villódzók, sárga, narancssárga színűek is. Vajon mi lehet az eltérő
Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.
Radioaktív izotópok Izotópok Egy elem különböző tömegű (tömegszámú - A) formái; Egy elem izotópjainak a magjai azonos számú protont (rendszám - Z) és különböző számú neutront (N) tartalmaznak; Egy elem
Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri
Ásványtani alapismeretek 3. előadás Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kristályrácsa Polimorf
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
SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI
SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 30 Műszeres ÁSVÁNYHATÁROZÁS XXX. Műszeres ÁsVÁNYHATÁROZÁs 1. BEVEZETÉs Az ásványok természetes úton, a kémiai elemek kombinálódásával keletkezett (és ma is keletkező),
Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses
T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...
T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...
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
Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez
A Név... Válassza ki a helyes mértékegységeket! állandó intenzitás abszorbancia moláris extinkciós A) J s -1 - l mol -1 cm B) W g/cm 3 - C) J s -1 m -2 - l mol -1 cm -1 D) J m -2 cm - A Wien-féle eltolódási
Modern fizika vegyes tesztek
Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak
T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...
T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...
CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs
Curcumae xanthorrhizae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:1441 CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA Jávai kurkuma gyökértörzs DEFINÍCIÓ A jávai kurkuma Curcuma xantorrhiza Roxb. (C. xantorrhiza D. Dietrich)
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
Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;
EBSD vizsgálatok alkalmazása a geológiában: Enargit és luzonit kristályok orientációs vizsgálata
ELTE TTK, Ásványtani Tanszék EBSD vizsgálatok alkalmazása a geológiában: Enargit és luzonit kristályok orientációs vizsgálata Takács Ágnes & Molnár Ferenc TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 Szubmikroszkópos
OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István
OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt
Fényhullámhossz és diszperzió mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 9. MÉRÉS Fényhullámhossz és diszperzió mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 19. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés célja
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A feladat Ismertesse a hőátadási műveleteket és a hőátadás eszközeit! A hőátadás művelete A közvetlen melegítés laboratóriumi
5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével
5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével 5.1. Átismétlendő anyag 1. Adszorpció (előadás) 2. Langmuir-izoterma (előadás) 3. Spektrofotometria és Lambert Beer-törvény
Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2016 március 1.) Az abszorpció mérése;
Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.09.27. A mérés száma és címe: 2. Elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011.10.11. A mérést végezte: Kalas György Benjámin Németh Gergely
Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. okt. 11. A mérés száma és címe: 17. Folyadékkristályok Értékelés: A beadás dátuma: 2011. okt. 23. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
Labradorit. Fegyvári Tamás Ásvány- és Kőzettár
Labradorit Fegyvári Tamás Ásvány- és Kőzettár Labradorit A labradorit kétarcú ásvány. A plagioklász- földpátok közé tartozó anortit változata. Mint kőzetalkotó ásvány nagy mennyiségben fordul elő például
TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.
TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBFÁZISÚ, TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK Kétkomponens szilárd-folyadék egyensúlyok Néhány fogalom: - olvadék - ötvözetek - amorf anyagok Állapotok feltüntetése:
5. Laboratóriumi gyakorlat
5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:
Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)
Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al. 2001 alapján) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra 2014. 12. 12. 1 Miért fontos? ősi kerámiák
A fény tulajdonságai
Spektrofotometria A fény tulajdonságai A fény, mint hullámjelenség (lambda) (nm) hullámhossz (nű) (f) (Hz, 1/s) frekvencia, = c/ c (m/s) fénysebesség (2,998 10 8 m/s) (σ) (cm -1 ) hullámszám, = 1/ A amplitúdó
Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény
Orvosi iofizika I. Fénysugárzásanyaggalvalókölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítséga 12. tételmegértéséhezésmegtanulásához, továbbá a Fényabszorpció
A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske
A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
Buzás Györgyi, Tóth László MINDEN-KORR Korrózióvédelmi Mérnökiroda Bt.
Összefoglalás BEVONATI HIBA OKOK FÉNYKÉPEKBEN Buzás Györgyi, Tóth László MINDEN-KORR Korrózióvédelmi Mérnökiroda Bt. A cikk részben fényképezőgéppel, részben mikroszkóppal készített fényképek segítségével
Elektromágneses sugárözönben élünk
Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,
A színérzetünk három összetevőre bontható:
Színelméleti alapok Fény A fény nem más, mint egy elektromágneses sugárzás. Ennek a sugárzásnak egy meghatározott spektrumát képes a szemünk érzékelni, ezt nevezzük látható fénynek. Ez az intervallum személyenként
Sugárzásos hőtranszport
Sugárzásos hőtranszport Minden test bocsát ki sugárzást. Ennek hullámhossz szerinti megoszlása a felület hőmérsékletétől függ (spektrum, spektrális eloszlás). Jelen esetben kérdés a Nap és a földi felszínek
Az atommag összetétele, radioaktivitás
Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron
Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai
Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai 1. Oldott molekulában lejátszódó energetikai jelenségek a Jablonski féle energia diagram alapján 2. Példák oldatok abszorpciójára és fotolumineszcenciájára
Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!
Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold
Az opakásványok infravörös-mikroszkópos sajátosságai és ezek jelentősége a fluidzárvány vizsgálatokban
ELTE TTK, Ásványtani Tanszék Az opakásványok infravörös-mikroszkópos sajátosságai és ezek jelentősége a fluidzárvány vizsgálatokban Takács Ágnes & Molnár Ferenc 6. Téli Ásványtudományi Iskola, Balatonfüred
Hőkezelő technológia tervezése
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépgyártástechnológiai Tanszék Hőkezelő technológia tervezése Hőkezelés és hegesztés II. című tárgyból Név: Varga András Tankör: G-3BGT Neptun: CP1E98 Feladat: Tervezze
Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése
Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése Krisztán Csaba Témavezető: Csorba Ottó 2012 Vázlat A terület bemutatása Célkitűzés A szennyeződés jellemzése Mintavételezés Módszerek
Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek
Fémek törékeny/képlékeny nemesémek magas/alacsony o.p. Fogorvosi anyagtan izikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek ρ < 5 g cm 3 könnyűémek 5 g cm3 < ρ nehézémek 2 Fémek tulajdonságai
Abszorpció, emlékeztetõ
Hogyan készültek ezek a képek? PÉCI TUDMÁNYEGYETEM ÁLTALÁN RVTUDMÁNYI KAR Fluoreszcencia spektroszkópia (Nyitrai Miklós; február.) Lumineszcencia - elemi lépések Abszorpció, emlékeztetõ Energia elnyelése
Vas- karbon ötvözetrendszer
Vas- karbon ötvözetrendszer Vas- Karbon diagram Eltérések az eddig tárgyalt diagramokhoz képest a diagramot csak 6,67 C %-ig ábrázolják, bizonyos vonalak folyamatos, és szaggatott vonallal is fel vannak
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei
A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú
Szeretettel Üdvözlök mindenkit!
Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Danfoss Elektronikus Akadémia Hőelosztó hálózatok nyomáslengései Előadó: Egyházi Zoltán okl. gépészmérnök Divízióvezető 1 Nyomáslengések a fűtési rendszerben Szeretjük,
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
Kémiai alapismeretek 14. hét
Kémiai alapismeretek 14. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2011. december 6. 1/9 2010/2011 I. félév, Horváth Attila c 1785 Cavendish:
A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása
Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett
Sugárzások és anyag kölcsönhatása
Sugárzások és anyag kölcsönhatása Az anyaggal kölcsönhatásba lépő részecskék Töltött részecskék Semleges részecskék Nehéz Könnyű Nehéz Könnyű T D p - + n Radioaktív sugárzás + anyag energia- szóródás abszorpció
1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?
Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?
Danfoss Elektronikus Akadémia Hőelosztó hálózatok nyomáslengései
Danfoss Elektronikus Akadémia Hőelosztó hálózatok nyomáslengései Előadó: Egyházi Zoltán okl. gépészmérnök Divízióvezető 1 Danfoss Heating Segment District Energy Division Tartalom Nyomáslengések a távhő
5 előadás. Anyagismeret
5 előadás Anyagismeret Ötvözet Legalább látszatra egynemű fémes anyag, amit két vagy több alkotó különböző módszerekkel való egyesítése után állítunk elő. Alapötvöző minden esetben fémes anyag. Ötvöző
Számítások ph-val kombinálva
Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos
Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján
Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján Készítette : Gregor Rita Környezettan BSc. Témavezető: Dr. Molnár Ferenc egyetemi docens Tartalomjegyzék o A Sudbury szerkezet elhelyezkedése
Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)
Röntgensugárzás az orvostudományban Röntgen kép és Komputer tomográf (CT) Orbán József, Biofizikai Intézet, 2008 Hand mit Ringen: print of Wilhelm Röntgen's first "medical" x-ray, of his wife's hand, taken
ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ
Egykristály és polikristály képlékeny alakváltozása A Frenkel féle modell, hibátlan anyagot feltételezve, nagyon nagy folyáshatárt eredményez. A rácshibák, különösen a diszlokációk jelenléte miatt a tényleges
Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ
Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ-09-960614-87 Célja: a szisztematikus zavar-feltárás, nyomozás. A tervezett működési körülményektől eltérő állapotok azonosítása,
Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok
TÓTH.: Dielektrikumok (kibővített óravázlat) 1 z elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok z elektrosztatika alatörvényeinek vizsgálata a kezdeti időkben levegőben történt, és a különféle
Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata
Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont
Folyadékzárvány vizsgálatok és földtani alkalmazásaik. II. előadás: A fluidzárvány petrográfia és bevezetés a zárványfluidumok fázisdiagramjaiba
Folyadékzárvány vizsgálatok és földtani alkalmazásaik II. előadás: A fluidzárvány petrográfia és bevezetés a zárványfluidumok fázisdiagramjaiba Terepi/laboratóriumi mintaválogatás A földtani kérdés megválaszolására
A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos
Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy
Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo
Hidrotermális képződmények genetikai célú vizsgálata Bevezetés a fluidum-kőzet kölcsönhatás, és a hidrotermális ásványképződési környezet termodinamikai modellezésébe Dr Molnár Ferenc ELTE TTK Ásványtani
Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd
Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 5/6 Diffúzió Dr. Szabó Péter János szpj@eik.bme.hu Diffúzió Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd
Diffúzió 2003 március 28
Diffúzió 3 március 8 Diffúzió: különféle anyagi részecskék (szilárd, folyékony, gáznemű) anyagon belüli helyváltozása. Szilárd anyagban való mozgás Öndiffúzió: a rácsot felépítő saját atomok energiaszint-különbség
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
Mikroszkópos vizsgálatok
Imrik Zsófia Mikroszkópos vizsgálatok Holland festő, a XVII. századi Aelbert Cuyp modorában: Lovasok kocsma előtt, XVII. sz. (?) Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék 20122013as tanév Mikroszkópos
V É R Z K A S A Y E N P
Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 7. évfolyam 1. feladat (1) Írd be a felsorolt anyagok sorszámát a táblázat megfelelő helyére! fémek anyagok kémiailag tiszta anyagok
. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K
T É M A K Ö R Ö K ÉS K Í S É R L E T E K Fizika 2018. Egyenes vonalú mozgások A Mikola-csőben lévő buborék mozgását tanulmányozva igazolja az egyenes vonalú egyenletes mozgásra vonatkozó összefüggést!
Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019.
A feladatokat írta: Név: Pócsiné Erdei Irén, Debrecen... Lektorálta: Iskola: Kálnay Istvánné, Nyíregyháza... Beküldési határidő: 2019. január 07. Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019.
RIBOFLAVINUM. Riboflavin
Riboflavinum 1 01/2008:0292 RIBOFLAVINUM Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 M r 376,4 [83-88-5] DEFINÍCIÓ 7,8-Dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridin- 2,4(3H,10H)-dion. E cikkely előírásait
Opakásványok kristályorientáció vizsgálata a lahócai Cu-Au ércesedésben
Opakásványok kristályorientáció vizsgálata a lahócai Cu-Au ércesedésben Takács Ágnes & Molnár Ferenc Ásványtani Tanszék Visegrád, 2012. január 18-20. Kutatási téma Infravörös fluidzárvány vizsgálathoz
N I. 02 B. Mágneses anyagvizsgálat G ép. 118 2011.11.30. A mérés dátuma: A mérés eszközei: A mérés menetének leírása:
N I. 02 B A mérés eszközei: Számítógép Gerjesztésszabályzó toroid transzformátor Minták Mágneses anyagvizsgálat G ép. 118 A mérés menetének leírása: Beindítottuk a számtógépet, Behelyeztük a mintát a ferrotestbe.
1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása
1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása A természetes vizek mindig tartalmaznak oldott széndioxidot, CO 2 -t. A CO 2 a vizekbe elsősor-ban a levegő CO 2 -tartalmának beoldódásával
Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása
l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék
Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László
Az elektron hullámtermészete Készítette Kiss László Az elektron részecske jellemzői Az elektront Joseph John Thomson fedezte fel 1897-ben. 1906-ban Nobel díj! Az elektronoknak, az elektromos és mágneses
tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,
Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet
PhD beszámoló. 2015/16, 2. félév. Novotny Tamás. Óbudai Egyetem, június 13.
PhD beszámoló 2015/16, 2. félév Novotny Tamás Óbudai Egyetem, 2016. június 13. Tartalom Tézisek Módszer bemutatása Hidrogénezés A hidrogénezett minták gyűrűtörő vizsgálatai Eredmények Konklúzió 2 Tézisek
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
Modern Fizika Labor Fizika BSC
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. február 23. A mérés száma és címe: 17. Folyadékkristályok Értékelés: A beadás dátuma: 2009. március 2. A mérést végezte: Zsigmond Anna Márton Krisztina
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
SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI
SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 6 KRISTÁLYTAN VI. A KRIsTÁLYOs ANYAG belső RENDEZETTsÉGE 1. A KRIsTÁLYOs ÁLLAPOT A szilárd ANYAG jellemzője Az ásványok néhány kivételtől eltekintve kristályos
Dr Horváth Ákos Füstoszlop Veszprém felett - az ipari baleset meteorológiai körülményei
Dr Horváth Ákos Füstoszlop Veszprém felett - az ipari baleset meteorológiai körülményei A veszprémi ipari park területén egy szigetelőanyagokat gyártó üzemben keletkezett tűzben az időnként 10-20 m magasságba
-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio
-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio (sugároz) - activus (cselekvő) Különféle foszforeszkáló
Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: 8.30. Általános radiológia - előadás
1 2 Röntgen Osztály 9-15 8.00 10.00 2. illetve 5. csoport 11.00 13.00 1. illetve 4. csoport 13.00 15.00 3. illetve 6. csoport 3 4 Sebészeti röntgenvizit: 8.30 5 6 Honlapok www. univet.hu egységek sebészet
A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása
A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása Diplomaterv céljai: 1 Sclieren résoptikai módszer numerikus szimulációk validálására való felhasználhatóságának vizsgálata 2 Lamináris előkevert
Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése
Rövid ismertető Modern mikroszkópiai módszerek Nyitrai Miklós 2010. március 16. A mikroszkópok csoportosítása Alapok, ismeretek A működési elvek Speciális módszerek A mikroszkópia története ld. Pdf. Minél
T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...
T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...
10. előadás Kőzettani bevezetés
10. előadás Kőzettani bevezetés Mi a kőzet? Döntően nagy földtani folyamatok során képződik. Elsősorban ásványok keveréke. Kőzetalkotó ásványok építik fel. A kőzetalkotó komponensek azonban nemcsak ásványok,
Röntgen-gamma spektrometria
Röntgen-gamma spektrométer fejlesztése radioaktív anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű meghatározására Szalóki Imre, Gerényi Anita, Radócz Gábor Nukleáris Technikai Intézet
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati
Aer medicinalis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1238 AER MEDICINALIS Levegő, gyógyászati DEFINÍCIÓ Nyomás alatt lévő környezeti levegő. Tartalom: 20,4 21,4 %V/V oxigén (O 2 ). SAJÁTSÁGOK Küllem: színtelen
LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA
LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA TOLNERLászló -CZINKOTAImre -SIMÁNDIPéter RÁCZ Istvánné - SOMOGYI Ferenc Mit vizsgáltunk? TSZH - Települési szilárd hulladék,
Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában
Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában AAS ICP-MS ICP-AES ICP-AES-sel mérhető elemek ICP-MS-sel mérhető elemek A zavarások felléphetnek: Mintabevitel közben Lángban/Plazmában
MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság
OMR Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ
Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással
Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással A titrálás lényege, hogy a meghatározandó komponenst tartalmazó oldathoz olyan ismert koncentrációjú oldatot adagolunk, amely a reakcióegyenlet szerint
OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István
OPTIKA Diszperzió, interferencia Dr. Seres István : A fény elektromágneses hullám A fehér fény összetevői: Seres István 2 http://fft.szie.hu : A fény elektromágneses hullám: Diszperzió: Különböző hullámhosszúságú
ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o
ELLENÁLLÁSO HŐMÉRSÉLETFÜGGÉSE Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o szobahőmérsékleten értelmezett. Ismeretfrissítésként tekintsük át az 1. táblázat adatait:
Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.
Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető