Huminsavak és magnetit nanorészecskék kölcsönhatása: a talajoktól a mágneses folyadékokig. Nyergesné Illés Erzsébet
|
|
- Kornél Hegedűs
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Huminsavak és magnetit nanorészecskék kölcsönhatása: a talajoktól a mágneses folyadékokig Nyergesné Illés Erzsébet Témavezető: Dr. Tombácz Etelka egyetemi docens, MTA doktora Szegedi Tudományegyetem Kolloidkémiai Tanszék Szeged, 2005.
2 Előzmények és célkitűzések A humuszanyagok növényi és állati maradványok fizikai-kémiai és biológai degradációja során keletkező szerves anyagok, melyek megtalálhatóak a talajban, a felszíni vizekben és a légköri aeroszolokban is. Fő jellemzőjük a savasság, a kémiai változatosság és a jó komplexképző képesség. Számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, például növelik a talajok termőképességét és napjainkban a humátok fémkomplexeinek humán felhasználása is ismeretes. Hasznosságuk mellett sokszor komoly problémákat okoznak a vizes rendszerekben: az ivóvizek fertőtlenítésekor perklórózott származékok keletkeznek, amelyek mutagén hatásúak és eltávolításuk még nem megoldott. A komplexképződési folyamatok következményeként számos szennyező anyag vízoldhatóságát is megnövelik és ez a környezeti rendszerekben való szétszóródásukhoz vezet. A talajokban a szerves anyag mellett nagymennyiségű, különféle ásványi (agyagásvány, fém-oxid) részecske is található. A talajalkotók szervetlen csoportjában fontos vas-oxidok közé tartozik a magnetit, mely mágneses tulajdonsága miatt különleges jelentőséggel bír. Széles körben használják az iparban, a gyógyászatban (biokompatibilis borítású magnetit részecskék) és az elektronikában is (mágneses folyadékok). A mágneses folyadékok kisméretű (5-10 nm) mágneses tulajdonságú nanorészecskéket tartalmaznak, felületükön védőréteg (felületaktív anyagok, szilika, különféle szintetikus ill. természetes polimerek) található, amely stabilizáló hatással rendelkezik és védelmet nyújt az esetleges környezeti és biológiai hatások ellen. A talajokban az ásványi részecskék nem csupaszon fordulnak elő, hanem az ott lévő szerves komponensekkel, főleg a humuszanyagokkal szoros kölcsönhatásban találhatók. A humusz borítás eredményeként a fedett részecskék felületi töltéstulajdonságai és így aggregációs viselkedésük is jelentősen változik. A felületmódosítás az ásványi részecskék és a humuszanyag közötti elektrosztatikus és sztérikus kölcsönhatások eredményeként alakul ki. Munkám során a természetes folyamatok megismerésére törekedtem, különös tekintettel a magnetit és a huminsavak kölcsönhatásának feltérképezésére. A kísérleti tapasztalataim alapján pedig tanulmányoztam vizes közegű, humáttal stabilizált mágneses folyadék létrehozásának lehetőségét. 1
3 Kísérleti anyagok és módszerek A huminsavakat barnaszénből illetve tőzegből hagyományos lúgos extrakcióval illetve az IHSS előirat szerint nyertem ki. A magnetit szuszpenziót FeCl 3 - és FeCl 2 -sók lúgos hidrolízisével állítottam elő. Kísérleti munkám során többségében Reanal gyártmányú, analitikai tisztaságú vegyszereket használtam. A méréseket szobahőmérsékleten (25 ± 1 C) és légköri nyomáson végeztem el. A barnaszénből illetve tőzegből kinyert huminsavak ph-függő disszociációját és Fe 2+ illetve Cu 2+ ionokkal való kölcsönhatását (különös tekintettel a komplexképződési folyamatokra) potenciometriás sav-bázis titrálással vizsgáltam. A titrálási adatok felhasználásával FITEQL szoftverrel meghatároztam a szerves anyag disszociációjára, illetve a fémionokkkal történő komplexképződési reakcióira vonatkozó egyensúlyi állandó értékeket. A kétféle huminsav kölcsönhatását Cu 2+ ill. cetil-trimetilammónium(cta + )-ionokkal ionszelektív-elektród (ISE) mellett elvégzett potenciometriás titrálásokkal tanulmányoztam. Az előállított magnetit nanorészecskéket röntgendiffrakciós (XRD), N 2 -gázadszorpciós (BET) és transzmissziós elektronmikrószkópos (TEM) módszerekkel jellemeztem. A vas-oxid részecskék ph-függő felületi töltését potenciometriás sav-bázis titrálással vizsgáltam. A magnetit részecskék hidrodinamikai méretét és töltésállapotát (zéta-potenciálját) dinamikus fényszórás és lézer Doppler elektroforézis mérésekkel határoztam meg. A tömény vas-oxid szuszpenziók folyási tulajdonságait reométerrel tanulmányoztam. A huminsavak magnetiten történő megkötődését és adszorptív frakcionálódását UV-látható- és fluoreszcencia spektroszkópiával továbbá méretkizárásos kromatográfiával (HPLC-SEC) vizsgáltam. A magnetit felületén adszorbeálódott humát felületmódosító hatását, a vas-oxid nanorészecskék töltésállapotának és aggregációs viselkedésének megváltozását lézer Doppler elektroforézis és dinamikus fényszórás mérésekkel tanulmányoztam. 2
4 Új tudományos eredmények 1. A barnaszénből (dha) illetve a tőzegből kinyert (kha) huminsavak polianionos jellegüknek köszönhetően a ph és az ionerősség növekedésével egyre nagyobb negatív töltéssel rendelkeznek. Két disszociációs lépcsőt feltételezve a töltés kialakulása az erős (L 1 : karboxil) és a gyenge (L 2 : fenolos hidroxil) savas funkciós csoportok deprotonálódásához rendelhető. Az anyagmérleg-számításon alapuló nettó felületi protontöbblet-ph függvények és azok kiértékelései (két pk, diffúz kettősréteg modell) azt mutatták, hogy a tőzeg huminsav erősebb sav (aciditása 5,5 mmol/g), mint a barnaszénből származó minta (aciditása 3,9 mmol/g). Savas tartományban mindkét huminsav esetén a karboxilát és a disszociálatlan OH-csoportok a jellemzőek, míg a ph növelésével (ph~6-tól) a hidroxilok is deprotonálódnak. 2. A potenciometriás sav-bázis titrálások adatait a hidrolízis modell szerint illesztve valószínűsítettem, hogy a Cu 2+ és Fe 2+ -ionok hidrolízise során elegendő csak a Cu 2+ és Cu(OH) 2 illetve Fe 2+, FeOH + és Fe(OH) 2 formák jelenlétével számolni. Nem-sztöchiometrikus összetételű komplexek (MeL 1 ill. MeL 2 ) képződését feltételezve meghatároztam a huminsavak és fémionok közötti komplexképződésre vonatkozó egyensúlyi állandókat és a különböző ionos formák phfüggő eloszlását. A numerikus illesztések eredményeként mindkét huminsav esetén a Cu 2+ -ionok hidroxil- (Cu(L 2 )), míg a Fe 2+ -ionok karboxil-csoportokkal (Fe(L 1 )) alkotott komplexeire adódtak nagyobb logk-értékek. A huminsavak jelenléte a fémionok hidroxokomplexeinek képződését és ph-függő eloszlását jelentősen befolyásolja, vas-ionok esetén a nagy mennyiségben jelenlévő huminsav a Fe(OH) 2 kiválását is megakadályozza. 3. A Cu 2+ -ISE mérések azt mutatták, hogy a ph növelésével a humátok egyre több fémionnal képeznek komplexet. Az átlagos komplexképzési kapacitásokkal ekvivalens funkciós csoport mennyiségek az adott ph-n mérhető aciditásnál lényegesen kisebb értékűek. Megállapítottam, hogy ez a módszer a rézionok és huminsavak között lejátszódó kölcsönhatás mennyiségi jellemzésére használható paramétert (komplexkéződési kapacitás) szolgáltat, ami nem egyezik meg a huminsavak teljes savas funkciós csoport-tartalmával, a teljes aciditásukkal. 4. A CTA + -ISE mérések azt mutatták, hogy a különböző ionerősséghez tartozó titrálási görbék metszéspontjához (CIP: common intersection 3
5 4 point) rendelhető fajlagos tenzidmennyiség a huminsavak funkciós csoportjainak disszociált állapotban lévő hányadával kvantitatív egyezésben van. A titrálandó mintához adagolt kismolekulájú savak (szalicil- és oxálsav illetve glicin) a humátok és tenzidmolekulák közötti ionpár-képződési folyamatot nem befolyásolják. Ez a polianionok disszociált funkciós csoportjainak kvantitatív mérésén alapuló a titrálási módszer az oldott természetes makromolekulás szerves savak mennyiségi meghatározására alkalmas. 5. Az amfoter magnetit nanorészecskék potenciometriás sav-bázis titrálással meghatározott zérustöltés pontjának (PZC) megfelelő ph 7,9 ± 0,1 az egyensúlyi közeg fogyasztásával korrigált, a felületi töltéssel arányos nettó felületi protontöbblet ph-függvények alapján. Savas tartományban a magnetit felület pozitív (Fe-OH 2 + ), míg a PZC-nél magasabb ph-kon negatív (Fe-O - ) töltéseket hordoz. A zéta-potenciál méréssel meghatározott izoelektromos pont (IEP) ph-ja ~8 egyezésben a PZC-vel. Dinamikus fényszórás mérésekkel bizonyítottam, hogy híg vizes rendszerekben a töltésviszonyoknak megfelelően a magnetit részecskék ph~8 körül aggregálódnak, ettől távolabbi ph-kon a szol stabil. Ezzel teljes egyezésben a tömény szuszpenziók reológiai vizsgálatai szerint a stabil rendszerek newton-i viselkedést mutatnak (a részecskék közötti taszítás miatt nincs szerkezetképzés), míg az aggregálódott minták a kialakuló részecskehálózat eredményeként plasztikussá válnak. 6. A huminsavak magnetiten lejátszódó adszorpcióját a ph csökkenése és az ionerősség növelése elősegíti, melyben a vas-oxid nagy affinitású partnerként vesz részt. A humátok magnetiten történő megkötődése a magnetit PZC-jének megfelelő illetve annál magasabb ph-kon főként felületi ligandumcsere folyamatok eredménye, ám a PZC-nél savasabb ph-kon a pozitív töltésű vas-oxid felület és a humátanionok közötti elektrosztatikus vonzás nagyban hozzájárul az adszorpcióhoz. A huminsavak töltéssel rendelkező oxidfelületen lejátszódó megkötődése tehát kémiai és elektrosztatikai jelleget egyaránt mutat. A kinetikai vizsgálatok bizonyították, hogy a huminsavak megkötődése igen gyors, az összemérést követően már két óra elteltével kialakul az adszorpciós egyensúly. 7. A HPLC-SEC vizsgálatok, az UV-látható és a fluoreszcencia spektrumok alapján kimutattam, hogy az adszorpció nagy affinitású szakaszánál kisebb felületi borítottságok esetén minden jelenlévő huminsav molekula megkötődik a magnetit részecskék felületén, ám a
6 kiindulási koncentráció növelésével a kisebb méretű, funkciós csoportokban gazdagabb huminsav molekulák adszorbeálódnak kedvezményezetten, nem érvényesül a polimeradszorpcióban általános méretpreferencia. A kinetikai vizsgálatok igazolták, hogy az adszorpciós egyensúly kialakulását követően nem történik változás (kiszorítás, helyettesítés) az adszorpciós rétegben. 8. Az ICP mérések bizonyították, hogy a huminsavak adszorpciója során lejátszódó ligandumcsere folyamatok következményeként a szilárd mátrixból vas-ionok kerülnek a folyadékfázisba növekvő mennyiségben a huminsav koncentráció növekedésével. Az adszorpciós felülúszók és a különböző mennyiségben vas-ionokat is tartalmazó huminsav-oldatok UV-látható spektrumai alapján számított specifikus abszorbancia (SUVA 254 ) illetve E 3 /E 4 és E 4 /E 6 arányok értékeinek továbbá fluoreszcencia emissziójának összehasonlítása igazolta, hogy a huminsavak adszorpciója során a kémiai jellemzők ill. méret szerinti frakcionálódás és a vas-ionok magnetitből humát hatására történő kioldódása párhuzamosan, egymástól külön nem választhatóan zajlik le. 9. Bizonyítottam, hogy az adszorbeálódott polianionos humát mennyiségétől függően módosította a magnetit felületi töltéstulajdonságait. A huminsav koncentrációjának növekedésével részlegesen vagy teljesen beborította a vas-oxid részecskéket, ennek megfelelően a magnetit PZC-nél alacsonyabb ph-kon pozitív töltéseit semlegesíti, vagy áttölti annak felületét. Az oxid felületen megmaradó pozitív töltések létét illetve a részecske töltés negatívvá válását elektrokinetikai mérésekkel igazoltam. Kimutattam, hogy a részecske töltés alakulásával összhangban, a humáttal különböző mértékben fedett magnetit nanorészecskék aggregációs viselkedése a huminsavak jelenlétében a szerves anyag mennyiségétől függően jelentősen megváltozik. A hozzáadott polianionok mennyiségét növelve az aggregációs zóna a töltésátfordulás (IEP) ph-jának megfelelően egyre kisebb értékek felé tolódik el. Nyomnyi mennyiségű huminsav jelenlétében a magnetit nanorészecskék felületén a részleges borítás eredményeként kialakuló pozitív és negatív töltésű foltok közötti elektrosztatikus vonzás a minta destabilizálát okozza, azaz elősegíti a magnetit részecskék aggregációját. Az adszorpciós kapacitásnál nagyobb mennyiségű huminsavat tartalmazó mintákban a humáttal borított részecskékre kapott megnövekedett átlagos méret azt mutatja, hogy a szerves anyag nemcsak elektrosztatikusan, hanem sztérikusan is stabilizálja a vas-oxid nanorészecskéket. A magnetit szolok ph 5
7 stabilitása és elektrolit-tűrőképessége ezekben az esetekben a kombinált elektro-sztérikus stabilizálásnak köszönhetően jelentősen megnövekedett. Gyakorlati alkalmazási lehetőségek 1. A huminsavak és a CTA + -ionok között lejátszódó ionpár képződés különböző ionerősségű rendszerekben ionszelektív-elektróddal történő követése a természetes mintákban található oldott humuszanyagok kvantitatív meghatározása a disszociált funkciós csoportok mennyiségének mérése alapján (a minta eredetétől függően szűrés, hígítás, sóhozzáadás, stb. szükséges). 2. Az ivóvizekben előforduló huminsav klórozás előtti eltávolítása kombinált adszorpciós-mágneses szeparációs módszerrel (a ph, az ionerősség és a szükséges magnetit mennyisége az adszorpciós izotermák nagy affinitású kezdeti szakaszának adatai alapján tervezhető). 3. A stabilizált rendszerek összetételét (ph, ionerősség, magnetit ill. huminsav minőség és mennyiség) figyelembe véve új típusú, fiziológiás körülmények között is jó stabilitású vizes mágneses folyadékok előállítása. 6
8 Tudományos közlemények Az értekezés témájában megjelent dolgozatok: Folyóiratban: 1. Tombácz E*, Csanaky C, Illés E: Polydisperse fractal aggregate formation in clay mineral and iron oxide suspensions, ph and ionic strength dependence, Colloid and Polym Sci. 279: (2001) IF 2001 : 1, Erzsébet Illés*, Etelka Tombácz: The role of variable surface charge and surface complexation in the adsorption of humic acid on magnetite, Coll. Surf. A. 230: (2003) IF 2003 : 1, Etelka Tombácz*, Zsuzsanna Libor, Erzsébet Illés, Andrea Majzik and Erwin Klumpp: The role of reactive surface sites and complexation by humic acids in the interaction of clay mineral and iron oxide particles, Org. Geochem. 35: (2004) IF 2003 : 1, Erzsébet Illés*, Etelka Tombácz (2005) The effect of humic acid adsorption on ph-dependent surface charging and aggregation of magnetite nanoparticles, J. Colloid Interface Sci. (revízió alatt) IF 2003 : 1,582 ΣIF: 5,92 Gyűjteményes kötetben: 1. E. Illés*, E. Tombácz: Effect of Humic Acid Adsorption on the Aggregation of Magnetite, in E.A. Ghabbour and G. Davies (eds.) Proc. 20 th International Conference of International Humic Substances Society, Boston, USA, old. (2002) 2. E. Tombácz*, Zs. Libor E. Illés, and E. Klumpp: A particular role of surface hydroxyls and complexation by humic acids, in E.A. Ghabbour and G. Davies (eds.) Proc. 20 th International Conference of International Humic Substances Society, Boston, USA, old. (2002) 3. E. Illés, E. Tombácz: New analytical method for ph-dependent charge determination of humic acids and its potential use in dissolved organic matter (DOM) analysis, 3rd International Conference on Interfaces Against Pollution (IAP2004), Jülich (Németország) május Előadások összefoglalói p. P7 7
9 4. E. Illés*, E. Tombácz: Adsorptive fractionation of humic acids by magnetite, in Humic Substances and Soil and Water Environment (Eds. L. Martin-Neto et al.) Proc. 12 th International Conference of International Humic Substances Society, Embrapa, Sao Paolo, Brazília, old. (2004) 5. E. Tombácz, E. Illés, A. Majzik: Humic acid adsorption on oxides: a meaningful comparison of data in Humic Substances and Soil and Water Environment (Eds. L. Martin-Neto et al.) Proc. 12 th International Conference of International Humic Substances Society, Embrapa, Sao Paolo, Brazília, old. (2004) Az értekezés témájához közvetlenül nem kapcsolódó dolgozatok: 1. I. Dékány*, T. Szabó, E. Tombácz, E. Illés (2005) Enhanced Acidity and ph-dependent Surface Charge Characterization of Successively Oxidized Graphite Oxides, Carbon (közlésre benyújtva) IF 2003 : 3,12 Mindösszesen: ΣIF: 9,04 8
10 Konferencia szereplések (előadások, poszterek): 1. Illés Erzsébet Humát adszorpciója magnetit nanorészecskéken és hatása a felületi töltéstulajdonságokra XXV. OTDK, Kémia és Vegyipari Szekció Gödöllő, április (szóbeli előadás) Abstr. p Illés Erzsébet, Tombácz Etelka Huminsav adszorpciójának hatása magnetit nanorészecskék aggregációjára Kémiai Előadói Napok, Nívódíjas Szekció Szeged, november (szóbeli előadás) Abstr. p Illés Erzsébet Huminsav ph- és ionerősségföggő kölcsönhatása magnetit nanorészecskékkel VIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia, Környezeti kémia Szekció Veszprém, március (szóbeli előadás) Abstr. p E. Illés, E. Tombácz Stabilization of Magnetite Nanoparticles by Polyanion Adsorption Conference on Interfaces Against Pollutions Miskolc, május (poszter) Abstr. p Tombácz Etelka, Márk Csaba, Illés Erzsébet, Libor Zsuzsanna Effect of Some Environmental Relevant Organic Complexants on the Surface Charge and the interactions of Clay Mineral and Metal Oxide Particles Conference on Interfaces Against Pollutions Miskolc, május (szóbeli előadás) Abstr. p Illés Erzsébet, Tombácz Etelka Effect of Humic Acid Adsorption on the Aggregation of Magnetite 20 th Anniversary Conference of IHSS Boston, július (R. Malcolm díjas előadás,) Abstr. p Etelka Tombácz, Zsuzsanna Libor Erzsébet Illés, Erwin Klumpp A particular role of surface hydroxyls and complexation by humic acids 20th Anniversary Conference of IHSS Boston, július (poszter) Abstr. p
11 8. E. Illés, E. Tombácz Acidic functionality of humic substances: dissociation, surface charging and complexation 8. Kolloidkémiai Konferencia Keszthely, szeptember 18-20, (poszter) Abstr. p Erzsébet Illés and Etelka Tombácz ph-dependent behavior of colloid magnets in aqueous medium 11 th International Conference on Surface and Colloid Science Iguassu Falls (Brazília), szeptember (poszter) Abst. p Erzsébet Illés, Etelka Tombácz Adsorptive fractionation of humic acids by magnetite 12 th Conference of IHSS Sao Paolo (Brazília), július (poszter) Abstr. p Etelka Tombácz*, Erzsébet Illés, Andrea Majzik Humic acid adsorption on oxides: a meaningful comparison of data 12 th Conference of IHSS Sao Paolo (Brazília), július (szóbeli előadás) Abstr. p Tombácz Etelka, Illés Erzsébet Colloidal stability of magnetite nanoparticles in aqueous medium 10 th International Conference of Magnetic Fluids Guarujá (Brazília), augusztus 2-6. (szóbeli előadás) Abstr. p Erzsébet Illés, Etelka Tombácz Huminsavak adszorptív frakcionálódása magnetiten IHSS Magyar Tagozat 3. ülése Budapest, október 28. (szóbeli előadás) 14. Erzsébet Illés, Etelka Tombácz Huminsavak és magnetit nanorészecskék kölcsönhatása: a talajoktól a mágneses folyadékokig MTA Kolloidkémiai és Anyagtudományi Munkabizottság ülése Mátrafüred, május (szóbeli előadás, a PhD munka előzetes bemutatása) 10
Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.
Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Adszorpció oldatból szilárd felületre Adszorpció oldatból Nem-elektrolitok
Kolloidstabilitás. Berka Márta 2010/2011/II
Kolloidstabilitás Berka Márta 2010/2011/II Kolloid stabilitáshoz taszítás kell. Sztérikus stabilizálás V R V S sztérikus stabilizálás: liofil kolloidok alkalmazása védőhatás adszorpció révén (természetes
Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban
Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Bevezetés A kerámia masszák folyósításkor fő cél az anyag
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó HAc H + + Ac - ecetsav disszociációja [H + ] [Ac - ] K sav = [HAc] NH 4 OH NH 4 + + OH - [NH + 4 ] [OH - ] K bázis = [ NH 4 OH] Ammóniumhidroxid
Huminsavak és magnetit nanorészecskék kölcsönhatása: a talajoktól a mágneses folyadékokig. Nyergesné Illés Erzsébet
Doktori (Ph.D.) értekezés Huminsavak és magnetit nanorészecskék kölcsönhatása: a talajoktól a mágneses folyadékokig Nyergesné Illés Erzsébet Témavezető: Dr. Tombácz Etelka egyetemi docens, MTA doktora
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
A POLIELEKTROLIT/TENZID ASSZOCIÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA NEMIONOS TENZIDEK ÉS POLIMEREK SEGÍTSÉGÉVEL
Doktori értekezés tézisei A POLIELEKTROLIT/TENZID ASSZOCIÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA NEMIONOS TENZIDEK ÉS POLIMEREK SEGÍTSÉGÉVEL FEGYVER EDIT Témavezető: Dr. Mészáros Róbert, egyetemi docens Kémia Doktori Iskola
Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.
Általános és szervetlen kémia 10. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a kémiai reakciókat hogyan lehet csoportosítani milyen kinetikai összefüggések érvényesek Mai témakörök a közös elektronpár létrehozásával
XL. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK
Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye XL. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza Szeged, 2017. október 16-18. Szerkesztették:
Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely
Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely jakab.gergely@csfk.mta.hu Humusz Mezőgazdaság A talaj sajátos és egyik fontos alkotóeleme: az a szerves anyag a talajban, amely átesett a
Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -
Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,
Savak bázisok. Csonka Gábor Általános Kémia: 7. Savak és bázisok Dia 1 /43
Savak bázisok 12-1 Az Arrhenius elmélet röviden 12-2 Brønsted-Lowry elmélet 12-3 A víz ionizációja és a p skála 12-4 Erős savak és bázisok 12-5 Gyenge savak és bázisok 12-6 Több bázisú savak 12-7 Ionok
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
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis
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
Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ
ELEKTROKÉMIA ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás,
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
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek A talajszennyezés csökkenése/csökkentése bekövetkezhet Természetes úton Mesterséges úton (kármentesítés,
Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok
Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok Kolloid rendszerek (kolloid mérető részecskékbıl felépült anyagok): Olyan két- vagy többfázisú rendszer, amelyben valamely anyag mérete a tér valamely irányában
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
Többértékű savak és bázisok Többértékű savnak/lúgnak azokat az oldatokat nevezzük, amelyek több protont képesek leadni/felvenni.
ELEKTROLIT EGYENSÚLYOK : ph SZÁMITÁS Általános ismeretek A savak vizes oldatban protont adnak át a vízmolekuláknak és így megnövelik az oldat H + (pontosabban oxónium - H 3 O + ) ion koncentrációját. Erős
A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor
A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor Gombos Erzsébet PhD hallgató ELTE TTK Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ Környezettudományi Doktori
Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére
Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Gombos Erzsébet Környezettudományi Doktori Iskola II. éves hallgató Témavezető: dr. Záray Gyula Konzulens: dr. Barkács Katalin
GALAKTURONSAV SZEPARÁCIÓJA ELEKTRODIALÍZISSEL
PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI- ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GALAKTURONSAV SZEPARÁCIÓJA ELEKTRODIALÍZISSEL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: MOLNÁR ESZTER OKL. ÉLELMISZERMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:
HOMOGÉN EGYENSÚLYI ELEKTROKÉMIA: ELEKTROLITOK TERMODINAMIKÁJA
HOMOGÉN EGYENSÚLYI ELEKTROKÉMIA: ELEKTROLITOK TERMODINAMIKÁJA I. Az elektrokémia áttekintése. II. Elektrolitok termodinamikája. A. Elektrolitok jellemzése B. Ionok termodinamikai képződési függvényei C.
Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása
Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 1. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet Tartalomjegyzék Bevezetés: Gyógyszerhatóanyagok
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,
Adszorpció folyadékelegyekből 2. Elektrolit oldat
Adszorpció folyadékelegyekből 2. Elektrolit oldat Bonyolultabb, mert min. 3 komponens van: anion, kation és oldószer. Általában 5 komponens: anion, kation, oldószer-anion, oldószer-kation, disszociálatlan
HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA
HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA POLI(N-IZOPROPIL-AKRILAMID) MIKROGÉL RÉSZECSKÉKEN Róth Csaba Témavezető: Dr. Varga Imre Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Természettudományi Kar Kémiai Intézet 2015. december
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
5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba
5. A talaj szerves anyagai Dr. Varga Csaba A talaj szerves anyagainak csoportosítása A talaj élőlényei és a talajon élő növények gyökérzete Elhalt növényi és állati maradványok A maradványok bomlása során
Jegyzőkönyv. Konduktometria. Ungvárainé Dr. Nagy Zsuzsanna
Jegyzőkönyv CS_DU_e 2014.11.27. Konduktometria Ungvárainé Dr. Nagy Zsuzsanna Margócsy Ádám Mihálka Éva Zsuzsanna Róth Csaba Varga Bence I. A mérés elve A konduktometria az oldatok elektromos vezetésének
Közös elektronpár létrehozása
Kémiai reakciók 10. hét a reagáló részecskék között közös elektronpár létrehozása valósul meg sav-bázis reakciók komplexképződés elektronátadás és átvétel történik redoxi reakciók Közös elektronpár létrehozása
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?
Polimer nanokompozitok; előállítás, szerkezet és tulajdonságok
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műanyag- és Gumiipari Tanszék Polimer nanokompozitok; előállítás, szerkezet és tulajdonságok PhD értekezés tézisei Készítette: Pozsgay András György Témavezető:
Mágneses folyadékok előállítása és stabilizálása fiziológiás körülmények között orvos-biológiai felhasználás céljából
Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Mágneses folyadékok előállítása és stabilizálása fiziológiás körülmények között orvos-biológiai felhasználás céljából Hajdú Angéla Témavezető: Prof. Dr. Tombácz Etelka
A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében
A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében Imre Kornélia 1, Molnár Ágnes 1, Gelencsér András 2, Dézsi Viktor 3 1 MTA Levegőkémia Kutatócsoport 2 Pannon Egyetem, Föld-
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
Kémiai alapismeretek 6. hét
Kémiai alapismeretek 6. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék biner 2013. október 7-11. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c Egyensúly:
Határfelületi és kolloid kölcsönhatások montmorillonit, vas-oxid, huminsav és kalciumion tartalmú összetett vizes diszperz rendszerekben
Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Határfelületi és kolloid kölcsönhatások montmorillonit, vas-oxid, huminsav és kalciumion tartalmú összetett vizes diszperz rendszerekben Majzik Andrea Témavezetı: Prof.
Méretvariált magnetit nanorészecskék előállítása és felületmódosítása polianionos védőrétegekkel
Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Méretvariált magnetit nanorészecskék előállítása és felületmódosítása polianionos védőrétegekkel Tóth Ildikó Okleveles vegyész Témavezetők: Dr. Tombácz Etelka egyetemi
Kolloidkémia 5. előadás Határfelületi jelenségek II. Folyadék-folyadék, szilárd-folyadék határfelületek. Szőri Milán: Kolloidkémia
Kolloidkémia 5. előadás Határfelületi jelenségek II. Folyadék-folyadék, szilárd-folyadék határfelületek 1 Határfelületi rétegek 2 Pavel Jungwirth, Nature, 2011, 474, 168 169. / határfelületi jelenségek
Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria
Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria 1. Vas-só részlegesen oxidált oldatába Pt elektródot merítettünk. Ennek az elektródnak a potenciálját egy telített kalomel elektródhoz képest mérjük
A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!
1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket
Válasz. A kérdésekre, kritikai megjegyzésekre az alábbiakban válaszolok:
Válasz Kiss Tamás egyetemi tanárnak Az Imidazolgyűrű szerepe a fémionmegkötésben: oldalláncban több donorcsoportot tartalmazó peptidek és származékaik átmenetifém komplexeinek egyensúlyi és redoxi sajátságai
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
XXXVII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK
Magyar Kémikusok gyesülete songrád Megyei soportja és a Magyar Kémikusok gyesülete rendezvénye XXXVII. KÉMII LŐÓI NPOK Program és előadás-összefoglalók Szegedi kadémiai izottság Székháza Szeged, 2014.
Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonságai
Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonságai Kunné Pál Edit Témavezetı: Dr. Dékány Imre Tanszékvezetı egyetemi
Savak bázisok. Csonka Gábor Általános Kémia: 7. Savak és bázisok Dia 1 /43
Savak bázisok 121 Az Arrhenius elmélet röviden 122 BrønstedLowry elmélet 123 A víz ionizációja és a p skála 124 Erős savak és bázisok 125 Gyenge savak és bázisok 126 Több bázisú savak 127 Ionok mint savak
VÍZKÉMIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ
KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉS TÖRZSANYAG TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám,
Határfelületi elektromos tulajdonságok ( tétel) Előadás: március 11
Határfelületi elektromos tulajdonságok (1113. tétel) Előadás: március 11 FELÜLETI TÖLTÉSEK KIALAKULÁSA S/L HATÁRFELÜLETEN ioncserélő gyanták (állandó töltés): kation cserélő anion cserélő _ SO 3 H CH 2
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:
Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában. Szőri Milán: Kolloidkémia
Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában 1 Órarend 2 Kurzussal kapcsolatos emlékeztető Kurzus: Az előadás látogatása ajánlott Gyakorlat
Pufferrendszerek vizsgálata
Pufferrendszerek vizsgálata Ecetsav/nátrium-acetát pufferoldat, ammonia/ammonium-klorid, ill. (nátrium/kálium) dihidrogénfoszfát/hidrogénfoszfát pufferrendszerek vizsgálata. Oldatkészítés: a gyakorlatvezető
Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek
Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika Anyagvizsgálati módszerek Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagvizsgálati módszerek Optikai módszerek 1/ 18 Potenciometria Potenciometria olyan analitikai eljárások
ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :
ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion
Kolloidkémia 5. Előadás Kolloidstabilitás. Szőri Milán: Kolloidkémia
Kolloidkémia 5. Előadás Kolloidstabilitás Szőri Milán: Kolloidkémia 1 Kolloidok stabilitása Termodinamikailag lehetnek stabilisak (valódi oldatok) Liofil kolloidok G oldat
Készítette: Geda Dávid
Készítette: Geda Dávid A ph fogalma A ph (pondus Hidrogenii, hidrogénion-kitevő) egy dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. A tiszta víz
Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)
Általános kémia képletgyűjtemény (Vizsgára megkövetelt egyenletek a szimbólumok értelmezésével, illetve az egyenletek megfelelő alkalmazása is követelmény) Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám
Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben
Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben Gombos Erzsébet Környezettudományi Doktori Iskola I. éves hallgató Témavezető: dr. Záray Gyula Konzulens: dr. Barkács Katalin PhD munkám
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
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
Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése során
Eötvös Loránd Tudományegyetem Analitikai Kémiai Tanszék Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése
Makroelem-eloszlás vizsgálata vizes élőhely ökotópjaiban
Makroelem-eloszlás vizsgálata vizes élőhely ökotópjaiban Horváth-Szabó Kata Környezettudományi Doktori Iskola II. évfolyam Témavezető: Szalai Zoltán Téma Réti talaj vizsgálata Feltételezés: a talaj biotikus
Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)
Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) I. Elméleti alapok: A vizek savasságát a savasan hidrolizáló sók és savak okozzák. A savasságot a semlegesítéshez szükséges erős bázis mennyiségével
Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól
Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól Kele Péter egyetemi adjunktus Lumineszcencia jelenségek Biolumineszcencia (biológiai folyamat, pl. luciferin-luciferáz) Kemilumineszcencia
Mikroszennyező anyagok a vízben szemléletváltás az ezredfordulót követően. Licskó István BME VKKT
Mikroszennyező anyagok a vízben szemléletváltás az ezredfordulót követően Licskó István BME VKKT Mikroszennyezők definíciója Mikroszennyezőknek azokat a vízben mikrogramm/liter (µg/l) koncentrációban jelenlévő
Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása
Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik
Modellvizsgálatok a természetes vizek arzénmentesítésére
Modellvizsgálatok a természetes vizek arzénmentesítésére Készítette: Kauker Zsófia Témavezető: Oltiné dr. Varga Margit 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Irodalmi áttekintés 2.1 Az arzén 2.2 Az arzénmentesítés
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
Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei kolloid diszperz rendszerekben
Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei kolloid diszperz rendszerekben Vázlat I. Diszperziós kolloidok stabilitása általános ismérvek II. Ciklodextrinek és kolloidok kölcsönhatása - szorpció - zárványkomplex-képződés
Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.
Kémia, BMEVEAAAMM Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens Jegyzet dr. Horváth Viola, KÉMIA I. http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/anal/
UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban
UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban Készítette: Kovács Tamás Környezettudomány szakos hallgató Témavezető: Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó adjunktus
ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :
ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion
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
Kolloidstabilitás. Berka Márta 2009/2010/II
Kolloidstabilitás Berka Márta 2009/2010/II Kolloid stabilitáshoz taszítás kell. Sztérikus stabilizálás V R V S sztérikus stabilizálás: liofil kolloidok alkalmazása védőhatás adszorpció révén (természetes
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
Reakciókinetika és katalízis
Reakciókinetika és katalízis 2. előadás: 1/18 Kinetika: Kísérletekkel megállapított sebességi egyenlet(ek). A kémiai reakció makroszkópikus, fenomenológikus jellemzése. 1 Mechanizmus: Az elemi lépések
Általános Kémia GY 3.tantermi gyakorlat
Általános Kémia GY 3.tantermi gyakorlat ph számítás: Erős savak, erős bázisok Gyenge savak, gyenge bázisok Pufferek, pufferkapacitás Honlap: http://harmatv.web.elte.hu Példatárak: Villányi Attila: Ötösöm
ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM
TAN. HÉT 1., 8-14. 2., 15-21. 3., 22-28. ORVOSI KÉMIA GYAKORLATOK 2014/2015, ÁOK, FOK, OLKDA 1.év/1. félév CSOPORT A GYAKORLATI TEREM CSOPORT B GYAKORLATI TEREM Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás. Alapvető
A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 54 524 03 Vegyész technikus Tájékoztató
Az elektromos kettős réteg és speciális alakulásai. Bányai István DE Fizikai Kémiai Tanszék
Az elektromos kettős réteg és speciális alakulásai Bányai István DE Fizikai Kémiai Tanszék A felületi töltés F( ) 0 A felületi töltés szerepe a liofób kolloidok stabilitásában DLVO elmélet. A hidrofób
Oldódás, mint egyensúly
Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott =
Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése
örnyezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése I. A számolási feladatok megoldása során az oldatok koncentrációjának számításához alapvetıen a következı ismeretekre van szükség:
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
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 november 30. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr) Róka
KOLLOIDKÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc. NAPPALI TÖRZSANYAG
KOLLOIDKÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc. NAPPALI TÖRZSANYAG TANTÁRGYI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2018/19. tanév I. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,tárgyjegyző, óraszám,
Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a szennyvíztisztításban
Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a szennyvíztisztításban Zsirkáné Fónagy Orsolya Témavezető: Szabóné dr. Bárdos Erzsébet MaSzeSz Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap Budapest, 217. november 3. Aktualitás
Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1
Sav-bázis egyensúlyok 8-1 A közös ion effektus 8-1 A közös ion effektus 8-2 ek 8-3 Indikátorok 8- Semlegesítési reakció, titrálási görbe 8-5 Poliprotikus savak oldatai 8-6 Sav-bázis egyensúlyi számítások,
AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA. Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola
AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA Doktori (PhD) értekezés tézisei Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Konzulens: Dr. Molnár Ágnes tudományos főmunkatárs Pannon Egyetem
Az SZTE KDI képzési terve
Az SZTE KDI képzési terve Doktori képzési/kutatási programok: 1. Analitikai kémia 2. Bioorganikus kémia 3. Elméleti kémia 4. Fizikai Kémia 5. Katalízis, kolloidika, felület- és anyagtudomány 6. Komplex
Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program
Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Dr. Czégény Ildikó, TRV (HAJDÚVÍZ) Sonia Al Heboos, BME VKKT Dr. Laky Dóra, BME VKKT Dr. Licskó István BME VKKT Mikroszennyezők Mikroszennyezőknek
MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELLENTÉTES TÖLTÉSŐ POLIELEKTROLITOK ÉS TENZIDEK ASSZOCIÁCIÓJA Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Budapest, 2009. december I. Bevezetés Az ellentétes
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,
Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T
1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok
A munkabizottság megalakulásától napjainkig, Wolfram Ervin öröksége
A munkabizottság megalakulásától napjainkig, Wolfram Ervin öröksége 1923 1985 Kiss Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem Határfelületi- és Nanoszerkezetek Laboratórium 50 évvel ezelőtt A Kolloidkémiai Munkabizottság
6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba
6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI Dr. Varga Csaba Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban Fizikai oldódás (bepárlás után a teljes mennyiség visszanyerhető) NaCl Na + + Cl Kémiai oldódás Al(OH) 3 + 3H
13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52
13 Elektrokémia 13-1 Elektródpotenciálok mérése 13-2 Standard elektródpotenciálok 13-3 E cella, ΔG és K eq 13-4 E cella koncentráció függése 13-5 Elemek: áramtermelés kémiai reakciókkal 13-6 Korrózió:
Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC )
Fordított fázisú ionpár- kromatográfia ( Reversed Phase Ion-Pair Chromatography, RP-IP-HPLC ) Az ionos vagy ionizálható vegyületek visszatartása az RP-HPLC-ben kicsi. A visszatartás növelésére és egyúttal
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális