Funkcionális szilárd kompozit nanorészecskék és alkalmazásaik
|
|
- Mariska Pataki
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Funkcionális szilárd kompozit nanorészecskék és alkalmazásaik
2 Funkcionális részecskék Definíció: Minden az emberiség által használt anyagnak van valamilyen szerepe, feladata, funkciója (pl. szerkezeti anyagok). Ha ezt vennénk figyelembe, nem lennének megkülönböztethetők az úgynevezett funkcionális anyagok. Ezért ezekre speciális meghatározást kell alkalmaznunk. A funkcionális anyagok valamilyen aktív funkciót töltenek be, vagyis önállóan működnek, a feltételektől függően valamilyen hatást gyakorolva a környezetükre. Sok esetben tulajdonságaik megváltoztatásával megfelelő módon reagálnak is a környezetük megváltozására. Ezeket angolul smart ( ügyes, okos ) anyagoknak nevezik. A definíció alkalmazható a funkcionális részecskékre is ( functional, smart particles). Ezek gyakran összetettek: különböző minőségű anyagokból tevődnek össze, és funkciónak megfelelő összetett struktúrájuk, architektúrájuk van. Ezek az ún. társított vagy kompozit funkcionális részecskék. A különleges funkcionális viselkedés alapjai: Az anyagok viselkedésében a felületi tulajdonságok meghatározó szerepet töltenek be. Egy példa a természetből a lótuszvirág. A virág levelének felszínén mikroszkopikus struktúra alakult ki (mikronos és nanométer nagyságú strukturális elemek). Az alapstruktúra 5-10µm, amin belül másodlagos finom struktúra található, akár 10 nm körüli méretek is előfordulnak. Ez a magyarázata annak, hogy a lótuszvirág levelei vízlepergető képességgel bírnak, aminek hatására öntisztító folyamat is végbemegy a leveleken. Ezen természeti jelenségen alapul, az úgynevezett lótusz-hatás: (W. Barthlott 1990-es évek) a nanorészecskék / nanostruktúrák különleges viselkedése és ennek hasznosítása. A hatás vizsgálatára mesterséges struktúrákat hoznak létre. A technika tanult a természetből. Természetes struktúra Bizonyos funkciók betöltésében a részecskék méretének kitüntetett fontossága van. Ennek okai: Az anyagi részecskék bizonyos határon túli (1-10 nm alá) történő méretcsökkentése már döntő módon befolyásolja a részecskék elektronszerkezetét, erőterét, és morfológiáját. Ez a kémiai (pl. katalitikus) és fizikai tulajdonságok megváltozását, és új, komplex funkcionális tulajdonságok létrejöttét okozza. Ezen belül különösen a kémiai szelektivitás előnyös változása. A 2
3 makroszkopikus tulajdonságokban és kölcsönhatásokban is minőségi változások következnek be (felület/térfogat arány) pl. adszorpciós tulajdonságok. Például gyógyszereknél, amennyiben szilárd anyagokhoz kötjük, fokozatosan fejtik ki hatásukat, lassabban ürülnek ki a szervezetből. A megváltozott biológiai - élettani - tulajdonságoknak köszönhetően, a folyadékokhoz hasonló biztonsággal injektálható szuszpenziók, akár közvetlenül a véráramba is adható szilárd részecskék. Az élek, sarkok, görbületek arányának megváltozása a kémiai reakcióképesség, szubmikroszkópos fizikai-, és biológiai hatásokat befolyásolja. Használható biológiai terrorizmus elleni védekezésre (roncsolás, biológiai membránokra gyakorolt hatás). Az adhéziós erő, nagy nyomás hatására ezek a részecskék pl. az antrax spóráit roncsolják, megsemmisítik összeütközéskor, mivel éleik vannak. Adott térfogatban lévő részecskék (diszkrét fáziselemek) darabszámának drasztikus növekedése az elektronikában és az informatikában a végrehajtható műveletek számának, vagy a tárolható információ mennyiségének több nagyságrenddel történő növekedését okozza. A darabszám növekedésével javulnak az optikai tulajdonságok, és a szín, színhatás is megváltozik. A határfelületi tulajdonságok is megváltozhatnak. Példák a különleges funkcionális viselkedésre: A méretnek a funkcionális tulajdonságokra gyakorolt hatása leginkább a nanométer ( mm) tartományban jelentkezik: o Igen jó színezőanyagok állíthatók elő, végtelen számú színárnyalat jöhet létre ill. ezek az anyagok nem fakulnak, ugyanis a színhatások a részecskék méretének és nem a kémiai összetételnek a következménye (pl. a lepkék ragyogó színárnyalatai és mintázata). o A környezet megtisztítására alkalmas, igen aktív katalizátorok hozhatók létre. o Smart bombs ( ügyes bombák ) bizonyos rákos sejtek vagy fertőző baktériumok spórák célzott elpusztítására alkalmazhatók. o Biológiailag vagy kémiailag szennyezett területek megtisztítása. o Kiválóan működnek peptidek, protein és DNA célzott bevitele során. Néhány újabb alkalmazás: o Felismerés: a lepkék szárnyának ragyogó színárnyalatait nem festékek (színezékek, pigmentek) adják, hanem az a felület (nano)struktúrájának optikai hatásaiból adódik. pikkelyek és nanostruktúrájuk o Hasznosítás: pigmentek (színezés) nélküli kozmetikai termékek, amelyek mégis ragyogó színeket adnak. Egyéb hasznos tulajdonságok (pl. tartós illatleadás, adszorpciós tulajdonságok, stb.) is elérhetők. 3
4 Fél szilárd készítmények, púder Nano-részecskéket tartalmazó szájrúzs További példák funkcionális részecskékre: o A legrégebbi funkcionális mikro- és nanorészecskék: maguk az élő sejtek és azok összetevői. Ezek a funkcionális részecskéknek felfogható mikro-tartályok, és az azokat határoló biológiai membránok az első élő sejt megjelenése óta léteznek, és nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az anyagok biológiai beépülésében, a tápanyagok mozgásában, a DNS megőrzésében, védelmében. o Mesterséges funkcionális részecskék: értékes gyógyszer-hatóanyagokat tartalmazó, szabályozott leadású részecskék. o Funkcionális textiliák : az újfajta textíliákban alkalmazott ún. nanokapszulák antimikrobiális (fizikai) anyagok leadása révén megakadályozzák a baktériumok elszaporodását. o Textiliák kikészítéséhez sok esetben plazma technikával előállított kerámia nanoporokat alkalmaznak (lángállóság, baktericid hatás, öntisztuló képesség stb.) o Struktúrájuk és felületi tulajdonságaik révén meggátolják a szennyező anyagok megtapadását, ugyanakkor megkötik a kellemetlen szagokat. Nemzetközi trendek: A téma fontosságát az is mutatja, hogy külön folyóiratok, internetes fórumok foglalkoznak vele. A nanotechnológiai témákon dolgozó kutatók száma az USA-ban fő (Magyarországon összesen ennyi kutató dolgozik különböző területeken). A témakörben sok rangos nemzetközi konferenciát is szerveznek: PACIFICHEM 2005, USA, Honolulu. Elvi megállapítások: - A funkcionális részecskék új korszakot nyitottak a nano- és mikrorészecskék felfedezésében és alkalmazásuk területén - A funkcionalitás elsősorban a részecskék méretéből, az összetevő komponensek anyagából, azok arányaiból, a felületi textúrából, a részecskék morfológiájából és a felépítési sorrendből következik. PARTICLES 2005, USA, San Francisco Fontosabb témakörök: - Nanorészecskék tervezése - Nanorészecskék felületi hatásai veszélyes kémiai anyagok megsemmisítésében - Nanomérnökség gyógyszerleadó rendszerek létrehozásában. 4
5 ETH Zürich, Functional Material Laboratory - nanorészecskék hatása az élő sejtekre (ma már a PTE-n is!) - funkcionális nanorészecskék előállítása orvosi alkalmazások céljára Fraunhofer intézetek, Németország - WISA projekt: 3 intézet összefogása mikrostruktúrával rendelkező kompozit részecskék előállítására és alkalmazására - mikro-kapszulázás (FG IAP), kompozit részecskék előállítása szuperkritikus oldószerből (FG ICT), megtervezett funkciójú részecskék előállítása (FG UMSICHT) University of New Mexico, USA - NSF projekt: Nanostructural Engineering of Complex Functional Particles - nanomérnökség NFM (Nano Functional Materials) Industrial Companies, Izrael: 13 innovativ vállalat konzorciuma funkcionális nanorészecskék kutatására, fejlesztésére és gyártására. Területek: kozmetikai-, gyógyszeripar, finomvegyszerek, agrokémiai termékek, polimer-, textil és műszálgyártás, elektrokémiai termékek, portechnológia, nyomdaipar, nanorészecskék gyártása. Legfontosabb funkciók: Immunizáció (vakcinák, antigének) Biokatalizátorok (enzim) hordozói Gyógyszer hordozó részecskék általában (injekciók, Antivirális szerek Finomvegyszerek, reagensek implantátumok, aeroszolok, szilárd & Hormon bevitel Katalizátorok félszilárd formák) Receptor blokkolók Kerámiai anyagok Rákellenes gyógyszerek Antibiotikumok Adszorbensek Protein (interferon, inzulin) hordozók DNS és gén terápia Élő sejtek (őssejtek) Allergiaellenes gyógyszerek Vitaminok, enzimek, enzim inhibitorok Növekedési faktorok és vázanyag bevitel (csontátültetés) Elektronikai anyagok Szenzorok Anyagmérnökség Porkohászat Ioncserélők, kromatográfiai anyagok 5
6 Kompozit mikro/nanorészecskék struktúráinak főbb típusai: funkcionális elemek felületi struktúrája felületi struktúra funkcionális nyúlványokkal (pl. rögzített enzimek) réteges (mag/köpeny shell/core ) felépítés réteges felépítés vékony felületi film védőbevonattal (gyógyszer hatóanyag bezárása) mátrix struktúra dendrites struktúra (gyógyszer leadás) Nano és mikrorészecskék struktúráinak összefoglalása : Homogén (anyagukban egynemű) nano/mikrogömbök Porózus nano/mikrogömbök Felületmódosított nano/ mikrogömbök Filmbevonatú nano/mikrogömbök Mátrix struktúrájú nano/ mikrogömbök (zárványok) Poliéderek (vagy whisker-ek): szabályos vagy szabálytalan alakú nano / mikrorészecskék Mag/köpeny szerkezetű kompozit nano/mikrogömbök Kisebb részecskékkel borított mikrogömbök Üreges mikrogömbök (porózus / nem porózus) Vázszerkezetbe beültetett nano/mikrogömbök Agglomerált nano/mikrogömbök (szférikus agglomerátumok) Agglomerált soklapú nano/ mikrorészecskék együttesei (szférikus agglomerátumok) 6
7 Kompozit nano/mikrorészecskék felépítése: A részecskeméret kb. 10 nanométertől több száz mikronig terjed (adott célokra sok esetben milliméteres részecskéket is használnak). Adott részecskén belül az építőelemek (felületi struktúra, bevonat, zárványok) mérete általában egy nagyságrenddel kisebb, általában 1 nm-től néhány 100 nanométerig, vagy 1-2 mikronig terjed. A kompozit részecskék anyagai: Hordozó v. töltőanyag (fő fázis) Szerves (pl. polimer, laktóz) Szerves (pl. polimer, laktóz) Szervetlen (pl. Al2O3, SiO2) Szervetlen (pl. Al2O3, SiO2) Összetett (kerámia/polimer) Aktív v. funkciót hordozó anyag Szerves (pl. gyógyszer, enzim) Szervetlen (aerosil) Szerves (pl. sejtek) Szervetlen (pl. TiO2) Szerves (enzim) A leggyakrabban alkalmazott hordozó és bevonó anyagok: A leginkább használt anyagok a PLA politejsav és a PLGA poli(tejsav-glikolsav), mivel természetes anyagok. További példák: lipidek, PEG polietilénglikol, bovin szérum albumin, ciklodextrin származékok, Kitozán (term. polimer), fémoxidok, kerámia, PMMA polimetakrilátok, PS polisztirol, szilikagél, aerosil. Működési kinetika a hatóanyag leadás sebessége: o Rövid leadási idejű (néhány óra - 1 nap) o Közepes leadási idejű (néhány nap - egy hét) o Hosszú leadási idejű (több hét, több hónap, év) o Rögzített (fix), nem távozó hatóanyag o Külső hatásra változó (inzulin): automatikussá teszi a kezelést, mivel csak bizonyos vércukorszint alatt engedi ki a hatóanyagot. o Nem jellemző vagy nem ismert Működési vagy hatóanyag leadási mechanizmus: o A részecske teljes feloldódása o A hatóanyag deszorpciója o A részecske degradációja és leoldódás o Degradáció és kioldódás - diffúzió o Leadás a mátrixból vagy pórusokból való diffúzióval (kioldódás /deszorpció) o Rögzített hatóanyag vagy aktív anyag (immobilizált enzim, katalizátor, fotokatalizátor) 7
8 Fontosabb mérettartományok: Alsó nanométer tartomány: néhány nanométertől néhány tíz nanométerig Közepes nanométer tartomány: 100 nm kb. 500 nm Felső nanométer tartomány: 500 nm 1000 nm Alsó mikrométer tartomány: 1 mikrontól néhány tíz mikronig Közepes mikrométer tartomány: mikronig Felső mikrométer és makro- tartomány: 500 mikron felett Részecskemérnökség (Particle Engineering): Avagy hogyan készítsünk a célnak megfelelő, iparszerűen is előállítható funkcionális részecskéket? Cél: a megfelelő méret, a struktúra, és a felületi tulajdonságok létrehozása, optimális funkcionális tulajdonságok eléréséhez. Eszközök (például a részecske méretét befolyásoló tényezők): o Alapanyagok megválasztása (azok kémiai összetétele, mennyisége, mennyiségi arányai), a segédanyagok (pl. oldószerek és felületaktív anyagok, stabilizátorok) megválasztása. o A diszpergálás módja (mechanikus keverés, statikus keverés, ultrahangos kezelés), a diszpergáló eszköz (keverő vagy fúvóka) geometriája, a bevezetett energia mennyisége (keverés intenzitása és időtartama) o Hőmérséklete o Kolloid szintézisnél pl. a túltelítés mértéke és térbeli eloszlása o Gázfázisú szintézisnél a turbulencia, túltelítés, hőmérséklet eloszlás, gáz és prekurzor összetétel A funkcionális tulajdonságok biztosítása megfelelő struktúra, megfelelő anyagi rendszer és megfelelő előállítási módszer alkalmazásával történhet. A részecskemérnökség általános összefüggései: A relációk megismerése segíthet a megfelelő módszer megtalálásában. Előállítási módszerek és paraméterek Anyagok R E L Á C I Ó K Strukturális jellemzők & morfológia Funkcionális tulajdonságok 8
9 Szuperstruktúra, összefüggések az előállítás, a strukturális jellemzők, a funkció, működési kinetika stb. között: Funkció Anyagi rendszer Struktúra Méret Működési kinetika Előállítási módszer Funkció Anyagi rendszer Struktúra Méret Működési kinetika Előállítási módszer Az egyes tulajdonságosztályok elemei közötti kapcsolatokra al-mátrixokat használunk. Az almátrixok elemei 0-k illetve 1-k lehetnek, annak függvényében, hogy megengedi-e az adott funkció a struktúra működését ill. nem engedélyezi. A leggyakrabban alkalmazott előállítási módszerek: SESE - szimpla emulzió / szolvens evaporáció SESX - szimpla emulzió / szolvens extrakció SESD - szimpla emulzió / szolvens diffúzió fázis szeparáció, koacerváció szuszpenziós polimerizáció DESE - dupla emulzió / szolvens evaporáció DESX - dupla emulzió / szolvens extrakció DESD - dupla emulzió / szolvens diffúzió SOO - szilárd/olaj/olaj szuszpenzió porlasztva szárítás gázfázisú szintézis injektálásos diszpergálás fluidágyas agglomeráció, bevonás szuperkritikus oldószeres módszerek (előállítás, bevonás) SZB - száraz (mechanikus) bevonás antiszolvens precipitáció porlasztva fagyasztás plazmareaktor szférikus agglomeráció extrudálás 9
10 Az előállítási módszerek tárgyalása előtt nézzünk meg néhány jellemző készítményt Képgaléria Nem virális DNS bevitelre alkalmazható, kationos PLGA nanogömbök Előállításuk o/w emulziós-diffúziós-oldószer elpárologtatásos technikával történik. A stabilizáló és bevonó anyag PVA-kitozán keverék. A C képen nanogömbök,187 nm átlagos mérettel láthatók, míg a D képen sima felületi morfológia (léptékvonal: 150 nm) látható. A PLGA tartalmazza a DNSt. Őssejtek bevitelére alkalmas PLGA mikrogömbök felületi morfológiája A porózus felületi textúra elősegíti a sejtek megtapadását és növekedését. Előállítás w/o/w dupla emulziós-szolvent evaporációs módszer segítségével. A léptékvonal jelen esetben 20 nm. 10
11 Peptid-gyógyszer tartamú PLGA mikrogömbök felületi és belső architektúrája, a hatóanyag kioldódása után. Jellemző a réteges (héj/mag) felépítés, és belül a porózus nanostruktúra. Előállítás w/o/w dupla emulziós-szolvent evaporációs technika segítségével. Részecskeméret kb nm körüli, a pórusméret: nm. Dendrites sejtek antigénnel történő kezelésére alkalmas PLGA nanogömbök ( nm), amint körülveszik a dendrites sejteket. A képen a nanogömbök fluoreszkáló anyaggal vannak megjelölve, a jobb láthatóság érdekében. Előállítás szimpla emulziós-szolvent evaporációs technika segítségével. A léptékvonal 15 nm. 11
12 Szuper-paramágneses Fe 3 O 4 - sziliciumdioxid nanogömbök. Jellemző rá a mágneses mag (8-10 nm Fe 3 O 4 ), SiO2 mátrix, és szerves (amino-szilán) héj struktúra. A méret nm körüli. Alkalmazási területei az enzim immobilizálás, rákterápia, antitest- és protein bevitel, elválasztástechnika. Előállítás koprecipitáció, bevonás: precipitáció + szilanizálás technológiával. Mivel a 200nm-t nagyon nehéz lenne a pórusoktól elválasztani, célzottan egy külső mágneses erővel a kívánt helyre lehet juttatni a testben. Protein gyógyszer bevitelére alkalmas PLA/PLGA mikrogömb A baloldali ábra a BSA modell fehérje a magban, a jobboldali ábra: a BSA modell fehérje a köpenyben. Fontos, hogy megfelelő előállítási technikával a részecske köpenyében legyen a gyógyszer hatóanyaga, vagy esetleg a belsejében. Céltól függően lehet ezt befolyásolni. Az előállítás porlasztva szárítással történik, a léptékvonal 150 nm. 12
13 Diftéria vakcina bevitelére alkalmas mikrogömbök A képen a peritoneális sejt 4 órával az immunizáció után. Mérete 0,5-10 nm, a sejtben ez jörülbelül 500 nm. Az előállítás porlasztva szárítással történik. Fehérje gyógyszer tartalmú mikrogömbök mátrix jellegű nanostruktúrával, lineáris (egyenletes) leadási kinetikával. Az átlagméret 14-15mm, a modell protein BSA. A hatóanyagrészecskék mérete kb nm). Hordozó: PLA/PEEP (polietilén-foszfát). Léptékvonal: 20 nm. 13
14 Theofillin gyógyszer tartalmú bioadhezív mikrogömbök vízzel történő 1 és 5 perces érintkezés után A részecskéket különböző felületi tulajdonságokkal lehet ellátni. Vízzel duzzasztható. Rátapadnak és hosszú ideig megtapadnak a gyomor és vékonybél nyálkahártyáján. Hordozó: CAB cellulózacetát-butirát. Előállítás w/o emulziós-szolvent evaporációs módszer. A léptékvonal: 200 nm. Szabályozott hatóanyag leadású, riboflavin tartalmú mikroballonok morfológiája Hosszabb ideig is képesek a gyomorban maradni, ezáltal úszik a folyadék felszínén. Hordozó hidroxi-metil-cellulóz, előállítás: o/w emulziós-szolvent diffúziós módszer segítségével. A léptékvonal: 100 nm. 14
15 Belül üreges POE/PLGA mikrogömbök szabályozott protein gyógyszer bevitelre A modell: BSA. A jobboldali képen a hatóanyag eloszlása látható a mikrogömbben, ez a nanostruktúra. Előállítás w/o/w emulziós-szolvent evaporációs módszer segítségével. Az átlagos méret: nm. Szférikus agglomerátumok szilikagél nanogömbökbőlm hierarchikus, átjárható porozitással. Előállítás porlasztva szárítással, a léptékvonal: 5 nm. Elemi nanogömbök: 350 nm nagyságúak. 15
16 Poli(vinil-acetát - divinil benzol) kopolimer mikrogömbök Jobboldalt a magnetit méreteloszlása Poli(vinil-acetát - divinil benzol) kopolimer mikrogömbök felületi nanostruktúrával, mágneses maggal, enzim immobilizálására. Előállítás koprecipitáció, illetve szuszpenziós polimerizációval. Léptékvonal: 5 nm. Célzott gyógyszerhatóanyag (DO-FUdR) bevitelére alkalmas szilárd lipid nanogömbök A központi idegrendszerre ható gyógyszerrel a nanogömbök képesek átlépni az vér-agy gátat, és bárhová eljuttatható a véráram segítségével a gyógyszer. Előállítás: ultrahangos diszpergálás és emulziós precipitáció segítségével. Az átlagos részecskeméret: 76 nanométer. Felületi nanostruktúra Plazmid DNS tartalmú PLA/PEG nanogömb w/o/w dupla emulziósszolvent evaporációs technikával előállítva. 16
17 Dupla emulziós szolvent evaporációs módszerrel előállított, mátrix szerkezetű PLGA/BSA mikrocseppek / mikrogömbök Méret: nm PLGA mikrogömbök szabályozott fehérje hatóanyag leadáshoz, különböző struktúrákkal Előállítás dupla emulzió-szolvent evaporációval. Nagy megkötő kapacitással rendelkeznek. Mérete nm. Particle Size Distribution Particle Size (µm) 16/14g, március :29:51 Volume (%) Szivacsos szerkezetű részecskék Mátrix szerkezetű 17
18 PLGA nanogömbök szabályozott fehérje hatóanyag leadáshoz Előállítás dupla emulzió-szolvent evaporációval. Mérete max 200 nm. Injekciós készítmény céljából készült. Particle Size Distribution Particle Size (µm) 19/45g, március :04:13 Volume (%) Átlagos méret: ~180 nm Agglomerált részecskék Termikus plazmában előállított Al2O3 mikrogömbök Az alumínium-oxid gömböket termikus plazmában állítják elő. 100 nm 10 nm 18
19 Mágneses cink-ferrit nanogömbök ZnO felületi réteggel Előállítása termikus plazmában. ZnO 0.15 nm ZnFe 2 O nm ZnO 1.2 nm 42 nm Zn 0.4 Fe 2.6 O A képen karbon nanogömbök láthatók felületi nanostruktúrával. Előállítás: etilén katalitikus pirolízise és gőz kondenzáció segítségével (gázfázisú szintézis). Léptékvonal: 20 mm. 19
20 Informatikai és elektronikai vonatkozások A nano- és mikron méretű részecskék előállítása szoros kapcsolatban lehet az ún. molekuláris elektronikával. Ez az irányzat abból az ötletből fakadt, hogy állítsunk elő olyan teljesen működőképes (funkcionális) elektronikus eszközöket, amelyeknek a mérete megegyezik egy molekula méretével, és probáljuk meg elérni ezeknél a mai mikroelektronikai elemeknél jóval kisebb eszközöknek sorozatgyártásra alkalmas technikai megvalósítását. Alkalmazás célok: Az egyik cél az lehet, hogy igen nagy mennyiségű adatot tárolhassunk egy nagyon kis méretű eszközben. Egy másik ilyen cél: fejlesszünk ki szerves anyagokból álló tranzisztorokat. A funkcionális nanorészecskék előállítása felülről közelíti meg ezt a célt. 20
21 Fém fotonikus nanokristályok, nanogömbök Az ún. quantum dot v. qdot egy félvezető struktúra, ami az elektronok mozgását a tér három irányában szabályozhatja, megengedi vagy korlátozza. Ezek általában 2-10 nanométer méretűek (10-50 atomnyi átmérő). A képen egy köpeny-mag szerkezetű félvezető nanokristály látható, (anyaga pl. CdSe mag, ZnS köpeny) Alkalmazások területei a telekommunicáció, optikai csatolások, szenzorok és félvezető eszközök. Rendezett kvantumpontok N. Seeman és K. Musier-Forsyth 2 nm nagyságú részecskéket rendeztek el egy szilicium rácson. Ennek egyik prototípusa: arany nanorészecskék, melyekkel egy elektron átmenetű memoriacella valósítható meg. A félvezető kvantum pontok sokasága általában kolloid szintézissel állítható elő. (pl. kolloid méretű csapadékképzés, átalakítás) Egy másik lehetőség a pirolitikus szintézis (például plazma technika). Újabban: mágneses és félvezető nanodrótok előállítása vírusok segítségével: Ezeket az objektumokat ZnS, CdS, CoPt és FePt nanokristályok lineáris vírusokra történő lecsapatásával állították elő. Richard Kiehl írta az első olyan cikket, amiben nanodrótok DNS segítségével történő előállítását tárgyalják. 21
22 Felvételek informatikai és elektronikai célú nanorészecskékről Felületi félvezető [CdTe(S)] nanokristály réteggel burkolt, lumineszkáló PS (polisztirol) latex nanogömbök. Jellemzője a mag/köpeny architektúra, a nano/mikrogömbökön felületi nanostruktúra figyelhető meg. Előállítás polielektrolitból történő rácsapatással valósul meg. Nanoszerkezetű kompozit szilikagél/tio 2 mikrogömbök Az (a) (b) és (c) ábrákon közeli SEM felvételek láthatók a bevonás előtt és TiO 2 réteggel - mikrolézerek, mikroszenzorok, fotonikus kristályok. Előállítás: szól-gél reakcióval. Léptékvonal: 2,5 nm. 22
23 Előállitási módszerek: SESE, SESD, SESX szimpla emulziós módszerek Polimer oldat (szerves oldószer) Stabilizátor, emulgeátor vizes oldata o/w emulzió Gyakran: higítás Oldószer eltávolítás a diszperz diffúzió + elpárologtatás extrakció Elválasztás centrifugálás, mosás, szárítás liofilezés 23
24 DESE, DESD, DESX dupla emulziós módszerek Polimer oldat (szerves oldószer) A hatóanyag vizes oldata, szuszpenziója Külső vizes fázis, w/o emulzió, vagy w/o/w dupla emulzió, vagy (s/w)/o/w Gyakran: higítás az Oldószer eltávolítás a középső diszperz fázisból diffúzió + elpárologtatás extrakció Elválasztás: centrifugálás, mosás, szárítás: liofilezés 24
25 Példák kompozit nano/mikrogömbök előállítási módszereire Gázporlasztásos technika - különböző struktúrák COAC koacerváció vagy fázisszeparáció (a SESD szimpla emulziós módszer speciális változata) Polimer hordozó oldat szerves oldószerben Hidrofíl hatóanyag vizes oldata, vagy hidrofíl hatóanyag vizes szuszpenziója A vizes fázis diszpergálása a szerves vagy-vagy A szerves fázis diszpergálása a vizes fázisban w/o emulzió v. s/w/o emulzió vagy-vagy o/w emulzió A fázisok közötti diffúzió következtében az ú.n. koacervátum fázis kiválása a szerves fázisból a diszperz fázis felületén A mikrogömbök megszilárdítása egy második, non-szolvens oldószerrel való higítással Elválasztás centrifugálás, mosás, szárítás liofilezés 25
26 Példák kompozit nano/mikrogömbök előállítási módszereire Nanorészecskék előállítása a Kawashima-féle módosított SESD (szimpla emulziós-szolvent diffúziós) spontán emulziós módszerrel. A módszer lépései: 1. PLGA aceton-alkoholos elegyes oldatának diszpergálása vizes PVA oldatban (o/w típusú emulzió). 2. Az alkohol kidiffundálása a külső vizes fázisba. 3. Az aceton kidiffundálása a külső vizes fázisba, a PVA koacervációja a részecskék felületén. 4. A PLGA koacervációja a nanocseppek belsejében. 5. Teljes megszilárdulás. 26
27 SPO szuszpenziós polimerizációs és térhálósító módszerek A hatóanyag oldása vagy diszpergálása a polimer prekurzorban, vagy térhálósítandó polimerben ( él t ) Polimerizáció - a polimerizáció beindítása (iniciátor, sugárzás) a diszpergált fázisban vagy-vagy Térhálósítás - a diszpergált fázis érintkeztetése a térhálósító ágenssel Az esetleges kompozitalkotó szilárd részecskék hozzákeverése Elválasztás centrifugálás, mosás, szárítás liofilezés Diszpergálás (vagy porlasztás, extrúdálás) egy o/w, s/o/w, o/o emulzió, vagy szuszpenzió Hatóanyag esetleges utólagos rögzítése a mikrogömb mátrixában ASP antiszolvens precipitáció A polimer feloldása vizes oldatban és/vagy szerves oldószerben A hatóanyag feloldása vizes oldatban és/vagy szerves oldószerben A két oldat elegyítése egy oldattá Diszpergálás egy nem elegyedő Oldószerben Kicsapószer hozzáadása az emulzióhoz vagy az emulzió hozzáadása a kicsapószerhez Koaguláció és az oldószer eltávolítása Elválasztás centrifugálás, mosás, szárítás liofilezés 27
28 A következő képeken Pilot léptékű RF plazma reaktor látható nanogömbök előállításához: 28
Funkcionális szilárd kompozit részecskék és alkalmazásaik
Funkcionális szilárd kompozit részecskék és alkalmazásaik Gyenis János PE MIK MÜKKI MTA KK AKI Funkcionális Nanorészecskék Kutatólaboratórium Pannon Egyetem 2006. november 10. 1 Tartalom Funkcionális anyagokról
Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc
Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek Tóth Tünde Anyagtudomány MSc 2016. 04. 22. 1 A gyógyszerszállítás problémái A hatóanyag nem oldódik megfelelően Szelektivitás hiánya Nem megfelelő eloszlás A
tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,
Elhasználódási és korróziós folyamatok Bagi István BME MTAT Biofunkcionalitás Az élő emberi szervezettel való kölcsönhatás biokompatibilitás (gyulladás, csontfelszívódás, metallózis) aktív biológiai környezet
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
Lótuszvirág effektuson alapuló öntisztuló felületek képzésére alkalmas vízbázisú bevonat
Lótuszvirág effektuson alapuló öntisztuló felületek képzésére alkalmas vízbázisú bevonat Nanocolltech Kft. Jól ismert, hogy a lótuszvirág levelét és virágát a víz és más folyadékok nem nedvesítik, olyan
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
Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium
Biomolekuláris nanotechnológia Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium Az élő szervezetek példája azt mutatja, hogy a fehérjék és nukleinsavak kiválóan alkalmasak önszerveződő molekuláris
ZERVES ALAPANYAGOK ISMERETE, DISZPERZ RENDSZEREK KÉSZÍTÉSE
S ZERVES ALAPANYAGOK ISMERETE, DISZPERZ RENDSZEREK KÉSZÍTÉSE TANULÁSIRÁNYÍTÓ Ismételje át a szerves kozmetikai anyagokat: 1. Szerves alapanyagok ismerete szénhidrogének alkoholok (egyértékű és többértékű
Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )
Az atom- olvasni 2.1. Az atom felépítése Az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atom atommagból és elektronburokból álló semleges kémiai részecske. Az atommag pozitív
Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis
Biofizika szeminárium Diffúzió, ozmózis I. DIFFÚZIÓ ORVOSI BIOFIZIKA tankönyv: III./2 fejezet Részecskék mozgása Brown-mozgás Robert Brown o kísérlet: pollenszuszpenzió mikroszkópos vizsgálata o megfigyelés:
Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.
Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Halmazállapotok, fázisok Fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály Fizikai módszerek anyagok tisztítására - Szublimáció
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
Folyadékmembránok. Simándi Béla BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék /65
Folyadékmembránok Simándi Béla BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék simandi@mail.bme.hu /65 1 Folyadékmembrán elválasztás Petróleum víz többszörös emulzió (Boys, 1890) Folyadékmembrán extrakció
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
Badari Andrea Cecília
Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai
Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék
Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék 2011. szeptember 22. Mi az a nano? 1 nm = 10 9 m = 0.000000001 m Nanotudományok: 1-100
Gyógyszerkészítéstani alapismeretek, gyógyszerformák
Gyógyszerkészítéstani alapismeretek, gyógyszerformák I. folyékony készítmények /oldat, emulzió, szuszpenzió, cseppek, helyi alkalmazású cseppek - nevezéktan 2016 Propedeutika Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai
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
1.7. Felületek és katalizátorok
Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. 1.7. Felületek és katalizátorok Polimer töltőanyagként alkalmazható agyagásvány nanostruktúrák előállítása Horváth
1. előadás Alap kérdések: Polimer összefoglaló kérdések
1. előadás Alap kérdések: Polimer összefoglaló kérdések Ha ügyes vagy, a választ az előző kérdésnél megleled! hőre lágyuló: hevítéskor ömledék állapotba hozható hőre nem lágyuló: nem hozható ömledék állapotba,
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
Többkomponensű rendszerek. Diszperz rendszerek. Kolloid rendszerek tulajdonságai. Folytonos közegben eloszlatott részecskék - diszperz rendszerek
Többkomponensű rendszerek 7. hét Folytonos közegben eloszlatott részecskék - diszperz rendszerek homogén - kolloid - heterogén rendszerek - a részecskék mérete alapján Diszperz rendszerek Homogén rendszerek
PhD kutatási téma adatlap
PhD kutatási téma adatlap, tanszékvezető helyettes Kolloidkémia Csoport Kutatási téma címe: Multifunkcionális, nanostrukturált bevonatok előállítása nedves, kolloidkémiai eljárásokkal Munkánk célja olyan
EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS:
EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS: A GÉNMÓDOSÍTÁSTÓL AZ IPARI FERMENTÁCIÓIG SZAMECZ BÉLA BIOKATALÍZIS - DEFINÍCIÓ szerves vegyületek átalakítása biológiai rendszer a katalizátor Enzim: élő sejt vagy tisztított
TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL
TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága
Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz
Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz Póta Kristóf Eger, Dobó István Gimnázium Témavezető: Fodor Csaba és Szabó Sándor "AKI KÍVÁNCSI KÉMIKUS" NYÁRI KUTATÓTÁBOR MTA
és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**
Környezetbarát t kemény nyítőszármazékok előáll llítása és s alkalmazása a környezet k védelme v érdekében Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula** *Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Veszprém
Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel
Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Urbán Péter Kun Éva Sós Dániel Ferenczi Tibor Szabó Máté Török Tamás Tartalom A Plasmatreater AS400 működési
Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök
Szabályozott tulajdonságokkal rendelkező mágneses nanokristályok biomimetikus szintézise
Szabályozott tulajdonságokkal rendelkező mágneses nanokristályok biomimetikus szintézise Pósfai Mihály Pannon Egyetem, Környezettudományi Intézet Kutató Kari Minősítés Kötelezettségei és Lehetőségei Veszprém,
3. A membránokkal végzett műveletek az iparban (2, 3)
Kedves Versenyzők! Hogy segítsük felkészüléseteket a szóbeli fordulóra, vázlatosan is kifejtettük, hogy mik azok a pontok, amikre érdemes kitérnetek témátok kifejtése során. Fontos megjegyeznünk, hogy
TDK Tájékoztató 2015 Területek, témák, lehetőségek
TDK Tájékoztató 2015 Területek, témák, lehetőségek Menyhárd Alfréd Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Tanszékvezető Pukánszky Béla Budapest 2015. március 18. 1 Fizikai-kémia A kémia azon ága, amely
Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév
Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont
Fényérzékeny amorf nanokompozitok: technológia és alkalmazásuk a fotonikában. Csarnovics István
Új irányok és eredményak A mikro- és nanotechnológiák területén 2013.05.15. Budapest Fényérzékeny amorf nanokompozitok: technológia és alkalmazásuk a fotonikában Csarnovics István Debreceni Egyetem, Fizika
Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények
Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények Nanoanyagok és nanotechnológiák Albizottság ELTE TTK 2013. Havancsák Károly Nagyfelbontású
egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem
egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem Folyadékok szerkezeti jellemz i Az el adás témakörei: Mit nevezünk folyadéknak? - részecskék kölcsönhatása, rendezettsége - mechanikai viselkedése alapján A
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
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,
TDK Tájékoztató 2016 Területek, témák, lehetőségek
TDK Tájékoztató 2016 Területek, témák, lehetőségek Menyhárd Alfréd Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Kállay Mihály Tanszékvezető Budapest 2016. február 24. 1 Egyensúly Szerkezet Változás Fizikai-kémia
Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok
Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok Bagi István BME MTAT Bevezetés Kerámiák csoportosítása teljesen tömör bioinert porózus bioinert teljesen tömör bioaktív oldódó Definíciók Bioinert a szomszédos
A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: 2009. október 2012. december
A projekt címe: Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: 2009. október 2012. december A konzorcium vezetője: A konzorcium tagjai: A
Bevonás. Az előadás felépítése
Bevonás Az előadás felépítése 1. A bevonandó anyagok jellemzése /fizikai paraméterek, méret/. Eljárástani paraméterek 3. Bevonó anyagok / összehasonlítások 4. Bevonási hibák 1 Fizikai jellemzők Bevonandó
Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27
Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:
Biodegradábilis, gyógyszerhordozó nanorészecskék
Biodegradábilis, gyógyszerhordozó nanorészecskék Kiss Éva ELTE Határfelületi- és Nanoszerkezetek Laboratórium 1 Munkatársak Pénzes Csanád Botond Hill Katalin Schnöller Donát Gyulai Gergő Pribransky Kinga
Az elválasztás elméleti alapjai
Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az
Nano cink-oxid toxicitása stimulált UV sugárzás alatt és az N-acetilcisztein toxicitás csökkentő hatása a Panagrellus redivivus fonálféreg fajra
Nano cink-oxid toxicitása stimulált UV sugárzás alatt és az N-acetilcisztein toxicitás csökkentő hatása a Panagrellus redivivus fonálféreg fajra KISS LOLA VIRÁG, SERES ANIKÓ ÉS NAGY PÉTER ISTVÁN Szent
1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.
1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:
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
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,
MÁGNESES PLGA NANORÉSZECSKÉK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELÜLETI MÓDOSÍTÁSA TERMÉSZETES INTERFERON KÉSLELTETETT ÉS CÉLZOTT HATÓANYAG LEADÁSA ÉRDEKÉBEN
PANNON EGYETEM MOLEKULÁRIS- ÉS NANOTECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MÁGNESES PLGA NANORÉSZECSKÉK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELÜLETI MÓDOSÍTÁSA TERMÉSZETES INTERFERON KÉSLELTETETT ÉS CÉLZOTT HATÓANYAG LEADÁSA ÉRDEKÉBEN
Művelettan 3 fejezete
Művelettan 3 fejezete Impulzusátadás Hőátszármaztatás mechanikai műveletek áramlástani műveletek termikus műveletek aprítás, osztályozás ülepítés, szűrés hűtés, sterilizálás, hőcsere Komponensátadás anyagátadási
A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december
A projekt címe: Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: 2009. október 2012. december A konzorcium vezetıje: A konzorcium tagjai: A
Szén-dioxid, mint oldószer a modern iparban. Székely Edit BME KKFT
Szén-dioxid, mint oldószer a modern iparban Székely Edit BME KKFT Bevezetés Szuperkritikus extrakció (SFE) Kristályosítási módszerek Kicsapás (RESS) antiszolvens (GAS) beoldáson alapuló (PGSS) Reakciók
Allotróp módosulatok
Allotróp módosulatok Egy elem azonos halmazállapotú, de eltérő molekula- vagy kristályszerkezetű változatai. Created by Michael Ströck (mstroeck) CC BY-SA 3.0 A szén allotróp módosulatai: a) Gyémánt b)
Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017
Katalízis Tungler Antal Emeritus professzor 2017 Fontosabb időpontok: sósav oxidáció, Deacon process 1860 kéndioxid oxidáció 1875 ammónia oxidáció 1902 ammónia szintézis 1905-1912 metanol szintézis 1923
Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet
Szűrés Gyógyszertechnológiai alapműveletek Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet Szűrés Szűrésnek nevezzük azt a műveletet, amelynek során egy heterogén keverék, különböző
4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai
4.4 BIOPESZTICIDEK A mezőgazdasági termelésnél a kártevők irtásával, távoltartásával növelik a hozamokat. Erre kémiai szereket alkalmaztak, a környezeti hatásokkal nem törődve. pl. DDT (diklór-difenil-triklór-etán)
A nanotechnológia mikroszkópja
1 Havancsák Károly, ELTE Fizikai Intézet A nanotechnológia mikroszkópja EGIS 2011. június 1. FEI Quanta 3D SEM/FIB 2 Havancsák Károly, ELTE Fizikai Intézet A nanotechnológia mikroszkópja EGIS 2011. június
Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba
Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba FBN332E-1 Dr. Geretovszky Zsolt 2010. október 6. Anyagcsaládok Fémek Kerámiák, üvegek Műanyagok Kompozitok A családok közti különbségek tárgyalhatóak: atomi szinten
Általános kémia vizsgakérdések
Általános kémia vizsgakérdések 1. Mutassa be egy atom felépítését! 2. Mivel magyarázza egy atom semlegességét? 3. Adja meg a rendszám és a tömegszám fogalmát! 4. Mit nevezünk elemnek és vegyületnek? 5.
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
Burkolati jelek Elvárások és lehetőségek
Burkolati jelek Elvárások és lehetőségek Magyar Plastiroute Kft. Rövid áttekintés Elvárások és lehetőségek Anyagválasztás Felhordási technológiák (gépválasztás) Utánszóró anyagok Új generációs burkolati
NANOTECHNOLÓGIÁK I. ANYAGMÉRNÖK MSC KÉPZÉS SZAKIRÁNYOS TÁRGY. (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM
NANOTECHNOLÓGIÁK I. ANYAGMÉRNÖK MSC KÉPZÉS SZAKIRÁNYOS TÁRGY (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai
TDK Tájékoztató 2017 Területek, témák, lehetőségek
TDK Tájékoztató 2017 Területek, témák, lehetőségek Menyhárd Alfréd Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Kállay Mihály Tanszékvezető Budapest 2017. február 16. 1 Egyensúly Szerkezet Változás Fizikai-kémia
5. előadás 12-09-16 1
5. előadás 12-09-16 1 H = U + PV; U=Q-PV H = U + (PV); P= áll H = U + P V; U=Q-P V; U=Q-P V H = Q U= Q V= áll P= áll H = G + T S Munkává nem alakítható Hátalakulás = G + T S 2 3 4 5 6 7 Szilárd halmazállapot
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
Szabadentalpia nyomásfüggése
Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével
Végbélben alkalmazott/rektális gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK.
gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII- Ph.Eur.5.5. - 1 VÉGBÉLBEN ALKALMAZOTT (REKTÁLIS) GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Rectalia 07/2006:1145 A rektális gyógyszerkészítményeket szisztémás vagy helyi hatás elérésére,
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:
Abroncsgyártó Gumiipari technológus
A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
BŐRFELÜLETRE SZÁNT (DERMÁLIS), FÉLSZILÁRD GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Praeparationes molles ad usum dermicum
Ph.Hg.VIII.-Ph.Eur.6.3-1 01/2009:0132 BŐRFELÜLETRE SZÁNT (DERMÁLIS), FÉLSZILÁRD GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Praeparationes molles ad usum dermicum E cikkely követelményei minden bőrfelületre szánt, félszilárd
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
Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó
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,
Vessen egy pillantást az YTRON-PID fontosabb előnyeire. Az YTRON-PID Alapelv Por Befecskendezés - Diszpergálás. Por
Az YTRON-PID Alapelv Por Befecskendezés - Diszpergálás Por A sűrűsítő, vagy zselésítőn szereket kiszívja tölcséren, Nagy Zsákon, vagy silón keresztül a befecskendező kamrába, ahol sor kerül az előre feldolgozási
Vessen egy pillantást az YTRON-Z előnyös tulajdonságaira. Az YTRON-Z működési alapelve
Az YTRON-Z működési alapelve Az YTRON-Z reaktorfejben maximum 3 rotor/stator készlet helyezhető el, extrém csekély radiális távolságban. Egy- vagy több folyékony fázis éppúgy, mint esetleg ebből szuszpendált
Mit tartalmaznak a szigetelő krémek? Szilikonok
Mit tartalmaznak a szigetelő krémek? Szilikon Emulzióképző Víz Oldószer Stabilizáló Safeguard szigetelőkrém Gyengébb krémek >60% 10-15% (kb. 1%) (70% felett) Szilikonok (Homok)kvarcból származik A szilikon
Nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc. Veszprémi Egyetem Nanotechnológia Tanszék
Nanotechnológia Vonderviszt Ferenc Veszprémi Egyetem Nanotechnológia Tanszék Ősi technológiák Mikroelektronika Technológia: képesség az anyag szerkezetének, az anyagot felépítő részecskék elrendeződésének
Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék
Bio-nanorendszerek Vonderviszt Ferenc Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék Technológia: képesség az anyag szerkezetének, az anyagot felépítő részecskék elrendeződésének befolyásolására. A technológiai
MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408
MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és
1. ábra: Diltiazem hidroklorid 2. ábra: Diltiazem mikroszféra (hatóanyag:polimer = 1:2)
Zárójelentés A szilárd gyógyszerformák előállításában fontos szerepük van a preformulációs vizsgálatoknak. A porok feldolgozása és kezelése (porkeverés, granulálás, préselés) során az egyedi részecskék
Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György
Aktuátorok korszerű anyagai Készítette: Tomozi György Technológiai fejlődés iránya Mikro nanotechnológia egyre kisebb aktuátorok egyre gyorsabb aktuátorok nem feltétlenül villamos, hanem egyéb csatolás
Havancsák Károly, ELTE TTK Fizikai Intézet. A nanovilág. tudománya és technológiája
Havancsák Károly, ELTE TTK Fizikai Intézet 1 A nanovilág tudománya és technológiája Miről lesz szó 2 - Mi a manó az a nano? - Fontos-e a méret? - Miért akarunk egyre kisebb eszközöket gyártani? - Mikor
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan
Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27
Az egyensúly 10-1 Dinamikus egyensúly 10-2 Az egyensúlyi állandó 10-3 Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések 10-4 Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége 10-5 A reakció hányados, Q:
Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek
Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek Készítette: Durucskó Boglárka Témavezető: Jurecska Laura 2015 Téma fontossága Napjainkban a talaj és a talajvíz
Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév
Kémia - 9. évfolyam - I. félév 1. Atom felépítése (elemi részecskék), alaptörvények (elektronszerkezet kiépülésének szabályai). 2. A periódusos rendszer felépítése, periódusok és csoportok jellemzése.
Integrált-flow technológia Innovatív gyógyszerek
Integrált-flow technológia Innovatív gyógyszerek Marosi György Mottó: Az én vezérem bensőmből vezérel József Attila 1 Flow szárnyaló kreativitás sodrásban 2 Kreatív alapok Gyógyszerek BME kutatók részvételével:
Bevezetés az ökológiába Szerkesztette: Vizkievicz András
Vizsgakövetelmények Ismerje a(z élettelen és élő) környezet fogalmát. Elemezzen tűrőképességi görbéket: minimum, maximum, optimum, szűk és tág tűrés. Legyen képes esettanulmányok alapján a biológiai jelzések
Vegyipari technikus Vegyipari technikus
A 10/2007 (II. 27.) zmm rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. zakképesítés,
Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző
Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy
Plazma elektron spray ionizáló rendszer
Plazma elektron spray ionizáló rendszer tartalom Ismertetés 2... Fő funkciók 5... Jellemzők 7... Üzemmódok és alkalmazás 9... Tesztek és tanúsítványok 10... Technikai adatok 12... Csomagolás 13... 1. Ismertetés
Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév
Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév Orvostechnikai alkalmazások 1. Egyszer használatos orvosi fecskendő gyártása, sterilezése. 2. Vérvételi szerelék gyártása,
. -. - Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K.
2. TEREM KEDD Orbulov Imre 09:00 Bereczki P. -. - Varga R. - Veres A. 09:20 Mucsi A. 09:40 Karacs G. 10:00 Cseh D. Benke M. Mertinger V. 10:20 -. 10:40 14 1. TEREM KEDD Hargitai Hajnalka 11:00 I. 11:20
Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból:
Fordított ozmózis Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból: A fordított ozmózis során ha egy hígabb oldattól féligáteresztő és mechanikailag szilárd membránnal elválasztott tömény vizes oldatra az ozmózisnyomásnál
Radioaktív nyomjelzés
Radioaktív nyomjelzés A radioaktív nyomjelzés alapelve Kémiai indikátorok: ugyanazoknak a követelményeknek kell eleget tenniük, mint az indikátoroknak általában: jelezniük kell valamely elemnek ill. vegyületnek
A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos
Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy
HETEROGÉN FÁZISÚ ENZIMES REAKCIÓK HOMOGÉN ENZIMES REAKCIÓK ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK
HETEROGÉN FÁZISÚ ENZIMES REAKCIÓK HOMOGÉN ENZIMES REAKCIÓK ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK El ny a rendszer homogenitása, az enzim - izolálásán kívül el készítést nem igényel. Gazdasági hátrányok: Az enzimek drágák,
Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer
Immunológia alapjai 16. előadás Komplement rendszer A gyulladás molekuláris mediátorai: Plazma enzim mediátorok: - Kinin rendszer - Véralvadási rendszer Lipid mediátorok Kemoattraktánsok: - Chemokinek:
(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA
!HU000007328T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 797669 (22) A bejelentés napja:
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/