Mitıl Fényes ill. mitıl Matt a mázunk? Ceramic Center

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mitıl Fényes ill. mitıl Matt a mázunk? Ceramic Center"

Átírás

1 1. oldal, összesen: 9 Ceramic Center Feladó: "Ceramic Center" <ceramiccenter@ceramiccenter.hu> Címzett: "Kedves Barátaim, Art-isták! " <ceramic@nadasto.hu> Elküldve: február 3. 9:35 Tárgy: Ceramic Center Mitıl Fényes ill. mitıl Matt a mázunk? Most röviden nézzük meg, hogy mitıl is függ ill. ennek ismeretében hogyan is alakíthatjuk ki, a mázas felületünk megjelenését azon egyszerő megoldáson kívül, hogy ha fényes mázat akarunk akkor fényes mázat veszünk, vagy ha matt mázat akarunk akkor matt mázat veszünk. Játszunk egy kicsit és elevenítsük fel a tanultakat. Elme futtatásunkat kezdjük ezt a tükrök képalkotásának vizsgálatával.

2 2. oldal, összesen: 9 Azonban már az elején tisztáznunk kell néhány alapfogalmat. A fényvisszaverıdés törvénye kimondja, hogy a beesési szög megegyezik a visszaverıdési szöggel. Mit is jelent ez? Vegyünk egy fénysugarat, és ütköztessük egy felülettel. Ahol a fénysugár találkozik a visszaverı felülettel, az a beesési pont. A beesési ponton áthaladó, a felületre merıleges egyenest nevezzük beesési merılegesnek. A fénysugár, és a beesési merıleges által bezárt szög a beesési szög. A visszaverıdési szög értelemszerően a visszavert fénysugár, és a beesési merıleges által bezárt szög. Ebbıl is láthatjuk, hogy ha a fénysugár merılegesen találkozik a tükrözı felülettel, akkor a beesési szög nulla. Mivel a beesési és a visszaverıdési szög megegyezik, ezért a fénysugár önmagába verıdik vissza. Másik fontos törvény, hogy a beesı fénysugár, a beesési merıleges, és a visszavert fénysugár egy síkban vannak, amit (milyen meglepı) beesési síknak nevezünk. És most figyelj, most jön a lényeg! Megkülönböztetünk szabályos, és szabálytalan (diffúz) visszaverıdést. Ha az egymással párhuzamos fénysugarak szabálytalan felülettel találkoznak, a visszavert fénysugarak korán sem lesznek párhuzamosak, mivel a szabálytalan felület minden pontján más és más lesz a fénysugarakhoz húzott beesési merıleges, ezáltal a visszavert fénysugarak iránya is különbözni fog. A diffúz fényvisszaverıdés a matt felületek jellemzıje. Ekkor a megvilágított felület minden irányban ugyan annyi fényt ver vissza. Fényvisszaverıdés fényes és csillógó felületekrıl (specular light): A sima felületekre általában az a jellemzı, hogy rajtuk fényes foltokat is látunk, melyek helye nézıpontunkkal együtt változik. Ezek a felületek bizonyos irányokban visszatükrözik a fényforrásokat is. Ekkor a matt felületekre jellemzı diffúz és a tökéletesen (ideálisan) tükrözı felületekre jellemzı visszaverıdés közti átmeneti esettel állunk szembe. 1. Diffúz (szórt) visszaverıdés: Tehát a Fényvisszaverıdés alaptípusai finom szemcsézető, érdes felület, (de ugyanez lesz a koszos cipınkbıl ezért kell róla a szennyezıdést lekefélni, és a hajszálrepedéseket, karcokat cipıpasztával bekenni és kifényezni; de ugyanez tapasztalható ha a szép fényes márványpadlónk felületét a kemény finom kvarchomokos porral összekarcoljuk utána azt is waxolni, fényezni, polírozni kell; vagy ha a felületi kémiai oxidáció révén a szép fémfényes rézküszöbünk, vagy kilincsünk megmattul és ezért (régen: Sidol) a helyreállításhoz egy pasztával az oxidréteget el kell távolítani stb.) a beesı fény minden irányba szétszóródik, ezért minden irányból látható

3 3. oldal, összesen: 9 2. Tükrözı (szabályos) visszaverıdés: sima, csiszolt felület, a beesı fény csak meghatározott irányba verıdik vissza, ezért a fénysugarak általalkotott képeket tükrözik 3. Retroreflexió: speciálisan kialakított felület: apró prizmák, ill. gömbök felületbe ágyazásával a beesı fény a beesési irány felé verıdik vissza, ezért a fényforrás (megvilágítás) irányából jól látható. Fényvisszaverıdés - retroreflexió irányába: A közlekedésben kitőnıen hasznosítható tulajdonság,így a közlekedık láthatósága növelhetı, ezáltal a közlekedésbiztonságosabbá tehetı (1. üveggömbökkel vagy 2. prizmákkal) A gyakorlatban láthatósági mellény, de ebbe most ne menjünk bele. Általában tehát ha a felület tükrözı, a fénysugár visszaverıdik. Sima felületrıl a visszaverıdés tükrös,durvább felületrıl diffúz. Eddigi tapasztalatok során úgy gondoltuk, hogy a visszaverıdés tökéletesen sík, polírozott felületrıl történik. Az ilyen reflexiót tükrös visszaverıdésnek nevezzük. A valóságban, ha valamely felületet mikroszkóppal megvizsgálunk, durvának fogjuk látni, még ha az polírozott is. Különösen, ha a síktól való eltérést a ráesı fény hullámhosszával hasonlítjuk össze. A száloptikában pl. megkívánjuk, hogy a lencsék, prizmák, szálvégek optikailag sík felületek legyenek, ami azt jelenti, hogy a tökéletlenségek (gödrök és kiemelkedések) nem haladhatják meg az alkalmazott fény hullámhosszát. (Precíziós optikai mőszerekben, mint pl.csillagászati távcsövek esetén a fıtükör felületének az ideálistól való eltérése legfeljebb a hullámhossz tized, de inkább huszad része!) Optikailag sík felületrıl a visszaverıdés tükrös, durva felületrıl diffúz, tehát matt: A kerámiai mázaink esetében a fentiek ismerete a következıket jelenti: 1., Csillogó, fényes máz: tökéletesen kiolvadt, sima hibátlan felülető üveges bevonat 2., Matt máz: polikristályos, mikrokristályos szerkezet, ahol a tökéletesen üveges mázunknak (elsısorban a kémiai összetétele miatt, majd látni fogjuk) megkezdıdik az elüvegtelenedése. A

4 4. oldal, összesen: 9 lehőlés bizonyos hıfoktartományában (általában C-al a mázkiolvadás csúcshımérséklete alatt) megkezdıdik a spontán kristálycsíra képzıdés. Gyors hülés esetén sok apró kristálycsíra képzıdik (ez biztosítja a polikristályos szerkezetet), míg lassabb hőtéskor vagy esetleg a kristálycsíra képzıdés hımérsékletét egy picit visszaemelve (persze nem annyira, hogy a kristálycsírák visszaoldódjanak az olvadékfázisba, hanem csak annyira, hogy a kristálykák növekedése az ehhez szükséges alacsonyabb viszkozitású tartományba essen - ez gyakorlatilag mintegy +50-ot jelent az elıbbihez képest), a kristálykák növekedése is beindul. Ez utóbbi folyamat lassú hőtés és esetleges hosszab b hıntartás esetén fokozódik. A kristályok növekedése annyira beindulhat, hogy a finom mikrokristályos matt struktúra helyett egy durvább, makrokristályosabb (durvább szerkezető), de még mindig polikristályos matt felületet kapunk. 3., Kristálymáz: Na ez megint egy speciális terület, lehet, hogy egyszer még visszatérünk rá, de azért mégiscsak említsük meg itt és most. Miért? Mert logikusnak tőnik, ha beszéltünk a fényes mázak elüvegtelenedését okozó polikristályos matt mázakról akkor ezek a mázak annyiban különböznek csak azoktól, hogy itt nem sok kismérető mikro kristálykák keletkeznek a mázban, hanem kevesebb vagy kevés, de igazán nagymérető kristály! Ezek a mázak igazi esztétikai kuriózumok. Vannak köztünk olyan kiváltságosak akik szinte csak ezt a területet mővelik. Itt általában nem homogén olvadékból történı kristálycsíra képzıdés révén jönnek létre a kristálycentrumok, hanem a mázhoz adalékolt heterogén oltókristálykák segítségével, amiknek mennyisége és minısége is meghatározó. Magának a kristálynövekedésnek alapvetı feltétele, hogy a máz kellıen olvadék ony, hígfolyós legyen a diffúzió kontrollált kristálynövekedési folyamathoz. Csinálhatjuk ıket fényes és matt megjelenésben egyaránt, de transzparens és fedı mázak esetében is. Ilyen mázat nem szokás venni (bár lehet), az ilyen mázakat létre kell hozni, meg kell komponálni. Igazi kihívás! Igen ám, de mitıl is függ, hogy a mázunk végül is milyen lesz? Két dologtól elsısorban: 1. A felhasználandó üvegolvadékunk, vagyis a mázunk kémiai összetételétıl ill. kristályosodási hajlamától, képességétıl. (Ez persze egy termodinamikai kérdés, de most talán egyetértetek hogy mellızzük az állapotfüggvényeket). 2., Az alkalmazott technológiától. Ezen azt értjük, hogy pl.amikor a frittelésrıl beszéltünk, akkor említettük, hogy az olvadékunk gyorshőtősére azért van szükség, hogy minél tökéletesebb üveget kapjunk (frittet),amiben nem hagyunk egy pillanatnyi esélyt sem az esetleges kristályosodási folyamatok beindulására. Mert maga a kristályosodási folyamat (történjen akár homogén olvadékból

5 5. oldal, összesen: 9 vagy akár heterogén csíraképzéssel) mindenképp egy idıben elhúzódó fizikai folyamat (kinetikája van). Nyilván ez összefügg a hımérséklettel, mert a melegebb olvadék kisebb viszkozitású, abban a kristály hizlaló alkatrészek vándorlása könnyebben megy, mint a sőrőbben. És most térjünk vissza az 1.pontban legutóbb említett mázunk kémiaiösszetételére. Szálljunk le a földre, és fordítsuk derős tekintetünket a természet felé. Nézzük meg, hogy a nagy mázgyáros bolygónk mit és hogyan csinál amikor kitör. A magmás kızetek keletkezésének helye szerint megkülönböztetünk: mélységi magmás és vulkáni kızeteket. A két kızetcsoport szemmel is elkülöníthetı. A mélységben, lassan kihőlı magma, kızetolvadék nagy kristályok kialakulását, kikristályosodását eredményezi. A vulkáni kızetek kristályai kisebb méretőek, szemmel látható kisebb kristályok mellett többségükben csak mikroszkóppal figyelhetık meg. A mélységi magmás kızeteken belül a további csoportosítás alapja a kızetek összetétele. Mivel a legnagyobb mennyiségben elıforduló összetevı a szilícium-dioxid, ezért a kızetek legfıbb csoportjait a szilícium-dioxid tartalom alapján lehet elkülöníteni. A SiO 2 -tartalom alapján három nagy csoportra oszthatók a mélységi magmás kızetek: bázikus, semleges és savanyú kızetek. A bázikus kızetekre az a jellemzı, hogy viszonylag kevés bennük a SiO 2 -tartalom: %. Ezzel szemben magas a fémtartalmuk. A mélyben lévı kızetolvadék hımérséklete magas, 1200 C körüli. A megszilárdult kızet általában sötét színő, fekete, vagy igen sötét szürke. Ilyen kızet például a gabbró. Magyarországon Szarvaskı mellett találunk nagyobb gabbró tömegeket. Azokat a kızeteket, amelyeknek a SiO 2 -tartalma 52 és 65 % közötti, semleges, vagy neutrális kızeteknek hívják. Közepes a szilícium-dioxid és a fémtartalmuk. A mélységben lévı kızetolvadék hımérséklete alacsonyabb, 1000 C körüli. A megszilárdult kızet sem nem sötét, sem nem világos, inkább középszürke színő. A diorit és a szienit kızeteket jellemzi ez a szilícium-dioxid tartalom. Diorit elterjedése gránit, esetleg gabbró tömegekhez kötıdik. Felszíni hazai elıfordulása nem ismertes. Fontos díszítıkı. Szienit a Mecsek-hegységben található. Még magasabb szilícium-dioxid tartalom jellemzi a savanyú kızeteket. Ezek % közötti SiO 2 tartalommal jellemezhetık. A fémtartalmuk csekély. A mélyben lévı kızetolvadék még alacsony, C is képlékeny, folyós állapotú marad. A megszilárdult kızet kifejezetten világos színő, tónusú. Jellemzı kızete a gyakori gránit. Gránit a legismertebb mélységi magmás kızet. A kızetet (mely a szárazföldi földkéreg felsı rétegének fı anyaga) szépen fejlett, zsíros fényő nagy kvarc, rózsaszínő, vagy világosszürke földpát és fekete biotit kristályok (ásványok) jellemzik.

6 6. oldal, összesen: 9 Finomszemcsés és durvaszemcsés változatai is léteznek. Nagy mélységben szilárdul meg, ahol a felszínen van ott a fedırétegek lepusztultak.magyarországon a Mecsek-hegységben, a Velenceihegységben fordul elı. Vulkáni kiömlési kızetek: jellemzı rájuk, hogy kizárólag lávából állnak. Tömör, egynemő kızetek. --> Az alkotó ásványok mérete szabad szemmel nem, vagy alig látható. Az azonos ásványok mérete nem különbözik jelentısen egymástól. Ha szabad szemmel látható ásványok figyelhetık meg, akkor a körülöttük lévı anyag (a kızet szövete) rendkívül homogén, azonos, egynemő kinézető. Vulkáni törmelékes kızetek (piroplasztikus névvel illetik ezeket a kızeteket, ami nagymennyiségő üveges fázis jelenlétére utal): jellemzıjük, hogy legfeljebb kiszórt (de nem kifolyt!) lávaanyagból, de inkább lávából és törmelék anyagból állnak, amit a vulkán mőködése során a hegy anyagából kiszórt és amivel a kifolyó láva összekeveredhet. Attól függıen, hogy mennyi a láva eredető anyag a vulkáni törmelékes kızetben, három csoportba szokták sorolni a vulkáni törmelékes kızeteket: <!--[endif]--> Tefrának hívják azokat a vulkáni törmelékes kızeteket, amelyek csak kiszórt vulkáni anyagból állnak. Tufa az, ahol a vulkáni anyag mellett van más anyag is. Tufitban viszont a vulkáni anyag már 30 % alá csökken. A tefra kızeteket a jellegzetes alakjukról (sok, a repülés miatt megnyúlt, csavart kızetforma), a tufát és a tufitot a kemény lávaanyag és a laza eltérı törmelék alapján lehet felismerni. A vulkánikus kızetek összetétele alapján (mivel a magmából származnak) ugyanabba a három csoportba sorolhatók, mint a mélységi magmás kızetek. Itt is megkülönböztetünk bázikus, semleges és savanyú kızeteket. A bázikus vulkáni kiömlési kızetek legismertebb és leggyakoribb fajtája a bazalt. A színe sötét, fekete, vagy igen sötét szürke. A SiO 2 -tartalom %. Sok bennük a fém. A hımérsékletük magas (1200 C körül). A sötét, fekete, szürke színő bazalt, bázikus kızet, a gabbró kiömlési változata. Fı kızetalkotói a plagioklász földpátok, a piroxének és az olivin, ezek a kızet finomszemcsés szövetében nehezen különíthetık el. A bazalt a felszínen gyorsan hől ki, a térfogatcsökkenés következtében repedések járják át, ezért jellegzetesen elváló hatszöglető oszlopokban szilárdul meg. Ezek a bazaltoszlopok a bazaltorgonák pl. Szent György-hegy oldalában, vagy Somoskı területén szépen tanulmányozhatók. A legszebb hazai bazaltsapkás tanúhegyek a Tapolcai-medencében találhatók. (A Tapolcai kızetgyapot gyár alapanyaga. Megolvasztva és az olvadékot egy nagy sebességgel pörgı függıleges tengelyő perforált falú konzervdoboz -ba vezetve a palást oldalsó lyukain vízszintesen kirepülı majd megszilárduló kızetszálakból készülnek a különbözı típusú szálas hıszigetelı anyagok.) --> <!--[endif]--> A semleges, közepes (52-65 %) SiO 2 tartalmú kiömlési kızetek közül a leggyakoribb a többnyire világosabb színő andezit. Nevét az Andokról kapta. A semleges kızetek hımérséklete közepes. Andezit a diorit kiömlése megfelelıje. Fı kızetalkotói a piroxének az amfibol, a biotit, és a plagioklász földpátok. Színe feketés-barna, estenként zöldes. Tektonikailag csak igen aktív területeken fordul elı együtt a bazaltokkal. Az Andezit Magyarország egyik legelterjedtebb felszíni vulkáni kızete (Visegrádi-hegység, Börzsöny, Cserhát, Karancs, Mátra, Tokaji-hegység). A savanyú, kis fém, és magas (65 % fölötti) szilícium-dioxid tartalmú kızetek közé a riolit és a dácit tartozik. Színük egészen világos. Az ilyen lávák hımérséklete alacsony, nem sokkal több, mint 700 C. Riolit a robbanásos kitörések jellegzetes kızete. Nagy mennyiségben tartalmaz kvarcot és földpátot, mint a mélységi megfelelıje a gránit. Színe, a hirtelen lehőlı, fekete, v. zöldes színő, kagylós töréső üvegváltozata - az obszidián kivételével világos, fehér, szürke, esetleg rózsaszínes. Általában a nagyon viszkózus gránitos magmának gyors hőlésekor keletkezik. A Zempléni-

7 7. oldal, összesen: 9 hegységben igen elterjedt kızet. (Tokajban hozzájárul a Tokaji bor minıségéhez, míg Ipolytarnócon élénken emlékszem egy 20millió évvel ezelıtti tufaszórás hozta létre a ma is Európai hírő ıslelet győjteményt. Kiszárítva magas porozitása (vízfelvétel!) és jelentıs zeolittartalma (szagtalanítás) miatt elterjedten használják macskaalomnak is. Könnyen faragható, a magas porozitás miatt jó hıszigetelı használják építıkınek is, de régen - és manapság is egyre inkább - barlanglakásokat vájtak a hegyoldalba, lásd: pl. a Siroki vár alatt) A lávák tulajdonságai szorosan összefüggnek a láva összetételével. Az olvadáspont leginkább az összetétellel hozható kapcsolatba. A hígfolyósság, a viszkozitás a hımérséklet függvénye. Ugyanúgy, mint a méz a kızetolvadék is annál hígan folyósabb, minél magasabb a hımérséklete. A hígfolyósságtól függ, hogy a lávaképzés mekkora. A hígan folyós láva (ami magas hımérséklető) könnyen feljut a föld mélyérıl, és messze, hosszan kifolyik. A sőrőn folyós láva lassan folyik, nehezen jut ki a vulkánból, ezért kevés lávát produkál. A hígfolyósság összefügg a piroplasztikum mennyiségével, a tevékenység robbanásos jellegével. A magas hıfokú, hígfolyós bazaltos lávák gyorsan folynak, és gyorsan keverednek, a bennük levı gáz mennyisége könnyen fel tud szabadulni. A sőrőnfolyós semleges, vagy savanyú lávák nagy viszkozitása nehezen engedi felszabadulni a bezárt gázokat, gızöket. Ezért a felhalmozódó gázok, gızök képesek szétfeszíteni a kızeteket, a kitörés (erupció) során explóziós, robbanásos vulkáni jelenséget okozva. Jól látható tehát, hogy a láva gáz és gıztartalma mellett ezek felszabadulásának lehetısége is szabályozza a vulkáni tevékenység formáját. Egyértelmő, hogy a robbanásos tevékenység a kidobott piroklasztikum mennyiségét növeli, tehát a kovasavtartalom befolyásolja a piroklasztikum képzésre való hajlamot. A MAGMÁS KİZETEK CSOPORTOSÍTÁSA SiO tartalom túltelített telített telítetlen (kovasavtarta- savanyú neutrális bázikus ultrabázikus lom) <!-- [if! -- > <!- - [endif] --> á s v á n y o k mélységi magmás kızet magyarországi lelıhelye színes ásványok (semleges) 65 % fölött % % 48 % alatt csillámok: biotit, és muszkovit biotit, amfiból, piroxén piroxén olivin < piroxén olivin > földpátok káliföldpátok> (ortoklász) káliföldpát> plagioklász plagioklász - szabad kvarc> 10% kvarc olivintartalom - - olivin< 10 % olivin > 50 % gránit diorit, gabbró peridotit szienit Velencei-hg. Mecsek Bükk: Szarvask Mórágy Szarvaskı, wherlit Bódva völgye vulkáni kiömlési riolit andezit bazalt kimberlit

8 8. oldal, összesen: 9 kızet magyarországi lelıhelye vulkáni törmelékes kızet vulkáni obszidián andezitobszidián bazaltobszidián ritka kızetüveg szurokkı Eme kis földtani áttekintınk a magmás kızetekrıl azért volt hasznos, mert az analógia jól megfigyelhetı, ahogy az ember próbálja megismerni a természetet. Ezen anyagok vizsgálatakor kiderült, hogy a vulkáni üvegek (ahogy az elıbb neveztük: piroplasztikumok) kristályosodási hajlama egyértelmően összefügg a kovasav (SiO2) tartalmukkal. Pl. a 90% feletti SiO2 tartalommal rendelkezı pumicit (hazai elıfordulása: Szurdokpüspöki, Erdıbénye) röntgenamorf, tiszta vulkáni üvegnek tekinthetı. Ahogy csökken a SiO2 tartalom, úgy fordított arányban nı a kristályosodási hajlam. A jól kristályosodott szerkezet keményebb kızetet, követ is eredményez. Az olvadékból jól átkristályosodott kızetek így a legkeményebbek. Nem véletlen, hogy az említettek közül a bazaltok a leginkább kopásállóak és éppen a nagy keménységük miatt csak nagyon indokolt esetben kísérlik meg ırléssel aprítani. Eme kis kitérı után vissza a mázakhoz és látni fogjuk, hogy az eddig taglaltak a mázak esetében is igaz. Hogy egy mázunk bázikus-e vagy savas-e, vagy egyáltalán hajlamos-e mattulásra (kristályosodásra) vagy sem, azt egyszerő számolással is megbecsülhetjük. Erre leggyakrabban August Hermann Seger elméletét használjuk. Gyakorlatban is használható képletet alkotott német keramikus barátunk. İ az üvegalkotókat oxidos összetételük alapján három csoportba osztotta. supportlists]-->i. <!--[endif]-->csoportba sorolta: a bázikus oxidokat (I. vegyértékő alkálifémek: Li2O,Na2O,K2O és a II. vegyértékő alkáliföldfémek: MgO,CaO és más két vegyértékő oxidok: PbO,BaO,ZnO stb.) Ezeket az üvegszerkezetet jelentısen befolyásoló tulajdonságai miatt módosító oxidoknak nevezte. supportlists]-->ii. horzsakı Zempléni-hg. Bükk riolittufa riolittufit agglomerátum Visegrádi-hg. Börzsöny Cserhát Karancs Mátra Zempléni-hg. Mecsek-hg.: Komló környékén Velencei-hg. andezittufa andezittufit agglomerátum Tapolcaimedence: Szent Györgyhg., Badacsony, Csobánc, Tátika; Kisalföld: Somló, Ság; Salgótarjánimedence: Kis-Salgó, Nagy-Salgó; Somoskı Szarvaskı bazalttufa bazalttufit agglomerátum <!--[endif]-->csoportba sorolta: a három vegyértékő (pl. Al2O3) oxidokat, amiket azért nevezett átmeneti oxidoknak, mert adott esetben úgy is szerepelhetnek a üveg szerkezetében, mint módosító oxidok, de részt vehetnek a térhálós rácsszerkezet kialakításában is. supportlists]-->iii. <!--[endif]-->csoportba kerültek a min. négy vegyértékő - -

9 9. oldal, összesen: 9 hálózatképzı, vagy savas oxidok és a bóroxid is mint kivétel(sio2, ZrO2, SnO2,TiO2,P2O5) I.csoport baloldalon, II. csoport középen és a III. csoport jobb oldalon van. A csoportokban egymás alá írjuk az egyes oxidok mólszámait, amit úgy kapunk, hogy a százalékos oxidos összetételben az egyes oxidok mennyiségét (g mázalkotó(100g mázban) elosztjuk az adott alkotó(oxid) mólsúlyával. Pl. 10% Na2O esetén a mólszám: 10/62 (a két Na és egy O atom atomsúlyának összege) = 0,161 De ez még nem biztos, hogy véglegesen is igaz, mert miután az I.csoportban a mólszámokat összeadtuk, azt 1,000 -ra kell normálni. Ami azt jelenti, ha az összeg 1-nél kisebb akkor arányosan minden molszámot fel kell szorozni, viszont ha nagyobb akkor le kell osztani. Az így kapott szám lesz majd a végleges mólszám. Másik példa: RO R2O3 RO2 0,75 K2O 0,6 Al2O3 7,8 SiO2 0,25 CaO A bázisos és semleges/amfoter oxidok összege: 1 + 3x0,6 = 1 + 1,8 = 2,8 (a háromértékő R2O3 oxidokat monoxidra kell átszámítani, azaz háromszoros súllyal kell figyelembe venni és hozzáadni a bázikus oxidokhoz) A savarány, a fémoxidoknak a savanyú oxidokhoz viszonyított aránya tehát: 7,8 / 2,8 = 2,79 A savarány értéke határozza meg, hogy a mázösszetétel az adott hıfokon megfelel-e az üvegképzıdés feltételeinek. Alacsony hıfokon ( C) az üvegképzıdés, a fényes csillogó üveges felület kialakulásának általános feltétele, hogy a savarány 1 : 1-3, vagyis 1 és 3 között legyen, mint az a fenti példánkban is látható. Ha a savarány ennél magasabb akkor félı, hogy azért nem lesz fényes a felület, mert a máz egyszerően nem olvad ki (sprıd, átlátszatlan lesz). Na nem ezt hívjuk matt máznak! De ebbıl következik, hogy a polikristályos matt mázak üvegtelenedésének feltétele, hogy a savarányt le kell csökkenteni amennyire csak lehet és a felület megengedi! Hogy ez konkrétan, hogy néz ki azt majd egy más alkalommal, konkrét érthetıen világos számolási példákon keresztül fogjuk levezetni. Gyakolatban és általánosan: ZnO,BaO,CaO,MgO stb. mennyiségének növelése a SiO2 rovására mennél alacsonyabb B2O3 és Al2O3 mellett, mert ezek az oxidok akadályozzák a kristályosodási képességet. És végül lábaitok elé terítem án 8.00-tól én ig érvényes reakciós kihagyhatalan ajánlatunkat: a méltán népszerő 94-es transzparens máz ( C) Bruttó ára ezen a héten 399Ft/kg mennyiségtıl függetlenül További Híradóról való leiratkozáshoz kérjük kattanj az alábbi linkre: leiratkozás No virus found in this incoming message. Checked by AVG - Version: / Virus Database: / Release Date: 02/02/10 19:35:00

Mélységi magmás kızetek

Mélységi magmás kızetek Mélységi magmás kızetek Magma (gör.): tészta Hımérséklete: 700-1 200 (1 400) C Nagy szilikáttartalmú (SiO 2 ): 37 75 % Lassú lehőlés: kristályos szövet! Kel\SiO 2 Savanyú Semleges Bázikus Ultrabáz. Tufa

Részletesebben

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK 11. előadás MAGMÁS KŐZETEK MAGMÁS KŐZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képződnek az elő- és főkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerint: Intruzív (mélységi) kőzetek (5-20 km mélységben) Szubvulkáni

Részletesebben

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek A Föld szerkezete: réteges felépítés... Litoszféra: kéreg + felső köpeny legfelső része Kéreg: elemi, ásványos és kőzettani összetétel A Föld különböző elemekből

Részletesebben

Máz számítási gyakorlatok érthetıen

Máz számítási gyakorlatok érthetıen 1. oldal, összesen: 7 Ceramic Center Feladó: "Ceramic Center" Címzett: "Kedves Barátaim, Art-isták! " Elküldve: 2010. február 10. 8:15 Tárgy: Ceramic

Részletesebben

1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása.

1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása. 1. Magmás 2. Üledékes 3. Metamorft (átalakult) A kőzetképződés körfolyamata (Juhász Á. nyomán) KELETKEZÉS Forró kőzetolvadék

Részletesebben

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok 1. Melyik összetett anion a szilikátok jellemzője? a.) SO 4 b.) SiO 4 c.) PO 4 2. Milyen ásványok a csillámok? a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok 3. Milyen ásványok az amfibolok?

Részletesebben

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK 12. elıadás MAGMÁS KİZETEK MAGMÁS KİZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képzıdnek a fıkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerinti csoportosításuk: Intruzív (mélységi) kızetek (5-20 km mélységben)

Részletesebben

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Törmelékkızetek Törmelékes kızet Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Szemcseméret alapján agyag kızetliszt homok durvatörmelék 1 Szemcseméreti skála

Részletesebben

Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Törmelékkızetek Törmelékes kızet Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Szemcseméret alapján agyag kızetliszt homok durvatörmelék Szemcseméreti skála

Részletesebben

Tanítási tervezet Fehér András Tamás Vulkáni kőzetek Tantervi követelmények A tanítási óra oktatási célja: A tanítási óra nevelési célja:

Tanítási tervezet Fehér András Tamás Vulkáni kőzetek Tantervi követelmények A tanítási óra oktatási célja: A tanítási óra nevelési célja: Tanítási tervezet Óra időpontja: 2017.10.17. - 9:00 Évfolyam/osztály: 9/A Tanít: Fehér András Tamás Témakör: A Föld, mint kőzetbolygó Tanítási egység címe: Vulkáni kőzetek Óra típusa: Új ismereteket szerző

Részletesebben

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz 1. Mi a drágakı? a. ásványváltozat b. biogén eredető anyag lehet 2. Mit nevezünk ércnek? a. ásvány, amibıl fémet nyerhetünk ki b. kızet,

Részletesebben

Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)

Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p) Metamorf kőzettan Metamorfózis (átalakulás, átkristályosodás): ha a kőzetek keletkezési körülményeiktől eltérő nyomású és/vagy hőmérsékletű környezetbe kerülve szilárd fázisban átkristályosodnak és/vagy

Részletesebben

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK 15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK A KİSZÉN A kıszén növényi eredető, szilárd, éghetı, fosszílis üledékes kızet. A kıszénképzıdés szakaszai: Biokémiai szénülési folyamatok: kis mélységben huminsavak

Részletesebben

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu MAGMÁS KŐZETTAN Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu 1. Terepi- és s kézipk zipéldány-kőzettan A legprimitívebb osztályoz lyozás: mélysm lységi (abissziks( abissziks, intruzív) magmás s kőzetek k

Részletesebben

Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet MISKOLCI EGYETEM Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék KERÁMIATAN I. gyakorlati segédlet : Porcelán termékek mázazása, a máz lineáris hıtágulási együtthatójának meghatározása Összeállította:

Részletesebben

(tk oldal) GEOGRÁFIA

(tk oldal) GEOGRÁFIA (tk. 48 57. oldal) GEOGRÁFIA 2013.03.11. 1 2013.03.11. 2 Magma: fölfelé hatoló kőzetolvadék. Ha a magma a földfelszín alatt szilárdul meg mélységi magmás kőzetekről beszélünk. Érckiválás. Segédanyag..

Részletesebben

Ceramic Center 2010.03.17.

Ceramic Center 2010.03.17. 1. oldal, összesen: 6 Ceramic Center Feladó: "Nadastó " Címzett: "Tisztelt Attila!" Elküldve: 2010. január 12. 17:21 Tárgy: 20101 Nádastó Stone Poszeidon 2010-re

Részletesebben

P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a:

P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a: Metamorf kőzettan Metamorfózis (átalakulás, átkristályosodás): ha a kőzetek keletkezési körülményeiktől eltérő nyomású és/vagy hőmérsékletű környezetbe kerülve szilárd fázisban átkristályosodnak. P és/vagy

Részletesebben

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu MAGMÁS KŐZETTAN Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu IUGS osztályozás (Streckeisen, 1976, 1978; Le Maitre, 1989) Modális ásványos összetétel Normatív ásványos összetétel Szöveti jellegek Szín index

Részletesebben

Metamorf kızetek osztályozása

Metamorf kızetek osztályozása Metamorf kızetek osztályozása Modális összetétel alapján X > 75% :: X-it pl. szerpentinit, kvarcit, glauokfanit, de amfibolit nem X > 5% :: fıelegyrész :: elıtagként pl. muszkovit gneisz X < 5% :: járulékos

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

Ceramic Center 2010.03.17.

Ceramic Center 2010.03.17. 1. oldal, összesen: 8 Ceramic Center Feladó: "Nadastó " Címzett: "Tisztelt Attila!" Elküldve: 2010. január 19. 15:42 Tárgy: 20102 Gránit Nádastó Stone A mostani

Részletesebben

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig Kiss Balázs Ábrák: Robin Gill Igneous rocks and processes Harangi Szabolcs oktatási segédanyagok, magmás kőzettan, geokémia, magmás petrogenezis

Részletesebben

4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI

4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI 4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI KRISTÁLYFIZIKA ANIZOTRÓPIA IZOTRÓPIA JELENSÉGE Izotrópia (irányok szerint egyenlı): ha a fizikai sajátságok függetlenek az iránytól. Ide tartoznak a köbös rendszerbe

Részletesebben

ÁSVÁNY vagy KŐZET? 1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé!

ÁSVÁNY vagy KŐZET? 1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé! ÁSVÁNY vagy KŐZET? 1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé! 2. Magmás kőzetek a hevesek A legjobb építőtársak a vulkáni kiömlési kőzetek. Hogy hívják ezt a térkövet?.. A Föld kincseskamrája

Részletesebben

Geokémia

Geokémia Geokémia 2016.12.05. A Föld szerkezete, a földkéreg felépítése földkéreg: a Föld legkülső, szilárd halmazállapotú rétege, amely kőzetekből áll. A földkéreg bolygónk sugarával összehasonlítva nagyon vékony,

Részletesebben

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok 9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok Szoro- (csoport-) szilikátok Az SiO 4 tetraéderek közvetlen kapcsolódással 2-, 3-, 4-, 6-os, (ritkábban még több tagból álló) csoportokká főzıdhetnek össze. A

Részletesebben

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot? FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot? 3. Mit nevezünk fényforrásnak? 4. Mi a legjelentősebb

Részletesebben

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok Jankovics M. Éva MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport Szeged, 2014.10.09. ábrák, adatok forrása: tudományos publikációk

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet MISKOLCI EGYETEM Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék KERÁMIATAN I. gyakorlati segédlet 1. gyakorlat: Porcelán öntımassza oxidos összetételének meghatározása Összeállította: Dr.

Részletesebben

A magma eredete, differenciálódása

A magma eredete, differenciálódása A magma eredete, differenciálódása Miért van ennyiféle magmás kızet? Magma eredete: honnan? A Föld öves felépítése fizikai tulajdonságok alapján kémiai összetétel alapján Asztenoszféra szilárd, képlékely

Részletesebben

8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK)

8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK) 8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK) Szulfátok A szulfátok alapvetıen oxigéndús környezetben, a földkéreg felszínhez közeli részein, a litoszféra-bioszféra

Részletesebben

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

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

Részletesebben

GRÁNIT MÁRVÁNY AGGLOMERÁT

GRÁNIT MÁRVÁNY AGGLOMERÁT 1. oldal, összesen: 8 Ceramic Center Feladó: "Nadastó " Címzett: "Tisztelt Attila!" Elküldve: 2010. március 1. 10:44 Tárgy: 20108 Gránit Nádastó Stone GRÁNIT MÁRVÁNY

Részletesebben

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet A kísérlet célkitűzései: A fény visszaverődésének kísérleti vizsgálata, a fényvisszaverődés törvényének megismerése, síktükrök képalkotásának vizsgálata. Eszközszükséglet: szivacslap A/4 írólap vonalzó,

Részletesebben

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I.2. Konverziók Geokémiai vizsgálatok során gyakran kényszerülünk arra, hogy különböző kémiai koncentrációegységben megadott adatokat hasonlítsunk össze vagy alakítsuk

Részletesebben

POLÍROZÁS A SZERSZÁMGYÁRTÁSBAN I. rész.

POLÍROZÁS A SZERSZÁMGYÁRTÁSBAN I. rész. 1, A polírozás fogalma: POLÍROZÁS A SZERSZÁMGYÁRTÁSBAN I. rész. A polírozás olyan felület-megmunkálási eljárás, melynek során sima, tükörfényes felületet hozunk létre mechanikai vagy kémiai módszerekkel.

Részletesebben

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk Ásványtani alapismeretek 4. előadás Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk az ásványokat,

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája Elemek >1.0 tömeg%-ban főelemek (főleg litofil, refrakter és illó) 0.1-1.0 tömeg%-ban mikroelemek < 0.1 tömeg% nyomelemek A kontinentális kéreg főelemei, (Winter,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 36. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ Tartalomjegyzék 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevõ utasok jogainak védelmérõl

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Felületjavítás görgızéssel

Felületjavítás görgızéssel Felületjavítás görgızéssel A görgızés mőködési elve A görgızés egy felületjavító eljárás, ahol a polírozott acélgörgık nyomást gyakorolnak a kisebb szilárdságú munkadarab felületére. Ha a görgık által

Részletesebben

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. 11. 18. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 9.A Tanít: Domján

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében

Részletesebben

ezetés a kőzettanba 4

ezetés a kőzettanba 4 Bevezetés ezetés a kőzettanba 4. Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, e-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu geology.elte.hu

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György - Józsa Sándor 1997-2003. ALAPFOGALMAK Kőzet: A bolygók szilárd anyagát alkotó, kémiailag

Részletesebben

ÁSVÁNYOK, KŐZETEK KELETKEZÉSE, OSZTÁLYOZÁSA

ÁSVÁNYOK, KŐZETEK KELETKEZÉSE, OSZTÁLYOZÁSA ÁSVÁNYOK, KŐZETEK KELETKEZÉSE, OSZTÁLYOZÁSA Ásvány: Természetes úton keletkezett kristályos vegyület, vagy elem. Jellemző rá vegyi összetétele és kristályszerkezete. Pl. grafit, vegyjele C, kristályrács:

Részletesebben

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások Betonok Betonkeverés hagyományos és korszerő felfogásban??? Új betonkeverési elvek, eljárások A beton mesterséges kı Teherátadásnál meghatározó szempontok: szemcseváz minısége (teherátadás a szemcsevázon

Részletesebben

Kőzettan. Magmás (magmatic) Metamorf (metamorphic) Üledékes (sedimantary) -polimineralikus -monomineralikus

Kőzettan. Magmás (magmatic) Metamorf (metamorphic) Üledékes (sedimantary) -polimineralikus -monomineralikus Kőzettan Definíció: A kőzetek a bolygók szilárd anyagának kémiailag heterogén, többfelé megtalálható, nagy kiterjedésű ásványtömegei, vagy jellemző összetételű ásványtársulásai. -nem csak a Föld hanem

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekIKözgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

10. előadás Kőzettani bevezetés

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,

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

Ceramic Center 2010.03.24.

Ceramic Center 2010.03.24. 1. oldal, összesen: 7 Ceramic Center Feladó: "Ceramic Center" Címzett: "Kedves Barátaim, Art-isták! " Elküldve: 2010. március 24. 7:53 Tárgy: Ceramic

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

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 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

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

Labradorit. Fegyvári Tamás Ásvány- és Kőzettár

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

Részletesebben

Magmás kőzetek szerkezete és szövete

Magmás kőzetek szerkezete és szövete Magmás kőzetek szerkezete és szövete Szövet: A kőzetet alkotó ásványok alaki sajátságai, az ásványok egymáshoz való viszonya, kapcsolata, elhelyezkedési módja és mérete. A kőzeteket felépítő ásványokat

Részletesebben

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

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

Részletesebben

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK 5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE A mai ásványrendszerezés alapja a kristálykémia. A rendszer vázát az egyszerő és összetett anionok által

Részletesebben

Hegesztés 1. Általános elvek Kézi ívhegesztés. Dr. Horváth László

Hegesztés 1. Általános elvek Kézi ívhegesztés. Dr. Horváth László Hegesztés 1 Általános elvek Kézi ívhegesztés Dr. Horváth László Hegesztés Kohéziós kapcsolat Nem oldható természetes, anyagszerő, folytonos Technológiailag igényes Hegesztési eljárások 2 Elektromos ívhegesztések

Részletesebben

KÖNNYÍTETT KUTATÁSI TÉMÁK 11. ÉS 12. ÉVFOLYAMOS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁMÁRA A 2013/2014. TANÉVBEN

KÖNNYÍTETT KUTATÁSI TÉMÁK 11. ÉS 12. ÉVFOLYAMOS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁMÁRA A 2013/2014. TANÉVBEN 1 KÖNNYÍTETT KUTATÁSI TÉMÁK 11. ÉS 12. ÉVFOLYAMOS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁMÁRA A 2013/2014. TANÉVBEN Téma címe: Felületaktív bioüvegkerámiák elıállítása és vizsgálata Témavezetı: Eniszné dr. Bódogh Margit

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK

KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK Kerámiák nyersanyagai agyag agyagfejtı 1 Keramosz (görög): agyag - agyagból készített tárgy Mázatlan (terrakotta) - mázas Csoportosítás a szemcseméret alapján finomkerámia

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások 120W, 50W, 30W 1 A Bricks Bits Kft. kifejezetten kültéri, valamint kültéri fényforrások belsı téren való felhasználási területén nagy teljesítményő lámpatestek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

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

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Eszközszükséglet: Optika I. tanulói készlet főzőpohár, üvegkád,

Részletesebben

gait k, rozzák k meg solják szembeni viselkedését, szerkezetét és a talajba került anyagok (tápanyagok, szennyezıanyagok, stb.

gait k, rozzák k meg solják szembeni viselkedését, szerkezetét és a talajba került anyagok (tápanyagok, szennyezıanyagok, stb. TALAJ KÉMIAI K TULAJDONSÁGAI A talaj kémiai k tulajdonságai gait a vízben v oldható sók k mennyisége és s minısége, a kolloidkémiai reakciók, k, a kémhatk mhatás s határozz rozzák k meg ezek befolyásolj

Részletesebben

Kőzettan.

Kőzettan. Kőzettan Szabó Csaba Litoszféra Fluidum Kutató Labor Földrajz- és Földtudományi Intézet és Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ ELTE Pázmány Péter sétány 1/C Budapest, 1117 email: cszabo@elte.hu

Részletesebben

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék Bevezetés ezetés a kőzettanba 1. Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, e-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu geology.elte.hu

Részletesebben

minta 14 alapanyag 1 N barna színe + N sárgásbarna alapanyag izotropitása gyenge szövet hiátuszos nem plasztikus elegyrészek mennyisége

minta 14 alapanyag 1 N barna színe + N sárgásbarna alapanyag izotropitása gyenge szövet hiátuszos nem plasztikus elegyrészek mennyisége minta 14 1 N barna + N sárgásbarna a 15% (ásvány- és kőzettöredék) + 5% (grog) rossz szemcseméret-eloszlás uralkodó szemcseméret: 50 250 µm (ásványtöredékek); 500 2000 µm (vulkáni kőzettöredékek, grog)

Részletesebben

10. elıadás Filloszilikátok és tektoszilikátok

10. elıadás Filloszilikátok és tektoszilikátok 10. elıadás Filloszilikátok és tektoszilikátok Fillo- vagy rétegszilikátok Az SiO 4 -tetraéderek három irányban történı összekapcsolódásával végtelen réteg jön létre, melynek gyöke (Si 2 O 5 ) 2. A töltések

Részletesebben

eutektikum % anortit

eutektikum % anortit 2.1.1. Az olvadás, homogén, heterogén anyag olvadása Az olvadás során valamely extenzív változó (pl. P, T), esetleg a kémiai összetétel megváltozásának hatására, szilárdból cseppfolyóssá változik az adott

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA TM1.

Részletesebben

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti.

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti. Optika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) A Hold másodlagos fényforrás. b) A foszforeszkáló jel másodlagos fényforrás. c) A gyertya lángja elsıdleges fényforrás. d) A szentjánosbogár megfelelı potrohszelvénye

Részletesebben

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK 7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK Oxidok Fémeknek oxigénnel alkotott vegyületei. Szerkezetükben fıleg ionos kötés érvényesül. A koordinációt tekintve a nagy koordinációs

Részletesebben

uralkodó szemcseméret: μm (ásványtöredékek); μm (grog); maximális szemcseméret: 8000 μm (grog)

uralkodó szemcseméret: μm (ásványtöredékek); μm (grog); maximális szemcseméret: 8000 μm (grog) mintaszám 94.16.42 alapanyag 1 N barnássárga színe + N sárgásszürke alapanyag izotropitása szövet hiátuszos nem plasztikus elegyrészek mennyisége (%) 5% (ásványtöredék) + 15% (grog) osztályozottság rossz

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert 6. Fahasznosítás Fehér r eper Morus alba 2 15 m magas. Mellmagassági átmérıje elérheti a 35 40 cm-t. Kérge

Részletesebben

13. elıadás METAMORF KİZETEK

13. elıadás METAMORF KİZETEK 13. elıadás METAMORF KİZETEK A METAMORFÓZIS JELENSÉGE Oka: hımérséklet és/vagy nyomás megváltozása, illetve irányított nyíróerık jelenléte. 1. Megváltozik a kızet ásványos összetétele Látszólag szilárd

Részletesebben

AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron

AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron A Corsa B X14XE DOHC motorján elég mostoha helyre került az AGR (Abgasrückführung), vagy más nevén EGR (exhaust gas recirculation) szelep. Az AGR szelep biztosítja

Részletesebben

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete A fémek egyensúlyi viselkedése A fémek kristályos szerkezete Kristályos szerkezet A kristályos szerkezetben az atomok szabályos geometriai rendben helyezkednek el. Azt a legkisebb - több atomból álló -

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 147-154. Darabos Enikı 1 Lénárt László

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 147-154. Darabos Enikı 1 Lénárt László Darabos Enikı 1 Lénárt László A 2006-OS ÉS A 2010-ES BÜKKI KARSZTÁRVIZET OKOZÓ KARSZTVÍZSZINT VÁLTOZÁSOK A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELİ RENDSZER (BKÉR) MÉRİHELYEIN 2 BEVEZETÉS A Bükki Karsztvízszint Észlelı

Részletesebben

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása 1. Alapfogalmak Alkatrészek tőrése Névleges méretnek nevezzük a munkadarab nagyságrendjének jellemzésére szolgáló alapméretet, ez a mőszaki rajzon minden esetben feltüntetésre kerül. Tőrés használatának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI Szakmány György Józsa Sándor Szilágyi Veronika MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI (Vázlatos áttekintés, elsősorban a felszíni előfordulásokról) Segédanyag Környezettan BSc szak Kőzettan gyakorlat tárgyhoz

Részletesebben

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA Müller Melinda és Berta Márton Környezettan BSc és Környezettudomány MSc hallgatók Témavezető: Szabó

Részletesebben