AZ ISTEN MEZEJE I BENTONIT
|
|
- Lídia Barnané
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 AZ ISTEN MEZEJE I BENTONIT írta: Csajághy Gábo r, E mszt Mih á ly, Szepesi K ároly A hazai bentonitfajták mind természetes, mind nemesített állapotban nagymértékben különböznek egymástól lelőhely szerint, sőt legtöbbször ugyanazon előforduláson belül sem egyneműek. Ez a tény a természetes bentonit nemesítését (aktiválását) célzó technológiát bizonytalanná teszi, és ipari felhasználását megnehezíti. Érthető tehát a bentonitot ipari méretekben termelő és feldolgozó vállalatoknak az a törekvése, hogy pontosan meghatározott, állandó minőségű bentonitot használjanak fel, illetve állítsanak elő. E célból ismerni kell a bentonitelőfordulás jellegét, egyneműségének mértékét, azaz a nyersanyag minőségét és minőségének változásait. A bentonitféleségek megítélésére alkalmas eljárások jelenlegi ismereteink alapján nem mondhatók kielégítőknek és egyetemeseknek. Ezek az értékelő vizsgálatok igen sok paraméter megállapítására támaszkodnak, műszerigényesek, és végrehajtásuk rendszerint igen nagy szakértelmet kíván. Mivel a bentonit tulajdonképpen olyan anyag, amelynek uralkodó ásványa a montmorillonit, a technikai minősítő módszerek általában az agyagok módszereivel azonosak. Az agyagfajták minőségének meghatározására használatos módszerek kémiai, fizikai és fizikai-kémiai (kolloidikai) vizsgálatokból összetevődő komplex módszerek, és így számos meghatározást igényelnek. Ilyenek az oxidos kémiai elemzés, röntgenvizsgálat, differenciális termikus elemzés, a törésmutató, a dilatációs együttható, a szemcsenagyság és a báziskicserélőképesség meghatározása, továbbá az elektrolitokkal változtatható Teológiai sajátságok (viszkozitás, duzzadás, vízfelvétel, tixotrópia stb.) megállapítása. Látjuk tehát, hogy egyetlen bentonitelőfordulás megítéléséhez is igen sok mintánál kellene a fent csupán vázlatosan felsorolt valamennyi meghatározást elvégezni, ami természetesen igen hosszú időt, megfelelő műszerparkot és munkaerőkapacitást kíván. Eddig feltárt hazai előfordulásaink közül az istenmezejei bentonit mutatkozik szélesebbkörű ipari felhasználhatóság tekintetében a legnagyobbnak és legjobbnak. Ezért nemcsak a jelenlegi, de a távlati felhasználás szempontjából is indokolt ennek az előfordulásnak pontosabb minőségi és mennyiségi jellemzése. Az novemberében e célból megindított vizsgálatokhoz Szentes F er enc geológus gyűjtötte be a térképen feltüntetett 3* 11/1 s
2 Ь6 mintavételi helyekről a szükséges mintákat. Leegyszerűsített módszerekkel megvizsgáltunk 1 1 db, az alsó és felső szintből származó átlagmintát, valamint összesen 30 db alsó és felső szintből származó résmintát. A leegyszerűsített vizsgálati módszerek használhatóságának igazolására röviden összefoglaljuk a bentonitok szerkezetére, illetve kolloidsajátságaira vonatkozó ismereteinket. A bentonit olyan üledékes kőzet, amelynek uralkodó ásványa a montmorillonit. A montmorillonit mellett kaolinit, illit, beidellit, kvarc, kolloidális kovasav, pirít, el nem bomlott tufa, szerves anyag stb. lehet jelen. A montmorillonit a bentonit-sajátságok (nagymértékű duzzadás, vízfelvétel, viszkozitás, tixotrópia, víztartóképesség, kolloid-diszpergálhatóság, kötőképesség stb.) hordozója. A bentonitok más összetevői ezeket a tulajdonságokat egyáltalában nem vagy csak jóval kisebb mértékben mutatják. Általában mennél nagyobb valamely bentonit montmorillonittartalm a, a kérdéses anyagnak annál jobb bentonit-tulajdonságai vannak. Aszerint, hogy a montmorillonit milyen kicserélhető ionokat tartalmaz, beszélhetünk Ca-, Mg-, Na-, K-, Fe-, H- és egyéb montmorillonitról, illetve bentonitról. A bentonit-sajátságokat nagymértékben az alkáliés különösen a Na-bentonitfajták mutatják, ha montmorillonit-tartalmuk elegendő nagy; a földalkáli-(ca, Mg) és a hidrogénbentonit csak kismértékben m utat ilyen tulajdonságokat. A legtöbb természetes bentonit földalkáli, azaz Ca- és Mg-bentonit, tehát a fentiek értelmében még nagy montmorillonit-tartalom esetén is csak kisebb mértékben m utatja a bentonit-sajátságok legnagyobb részét. Ezért ebentonitfajták földalkáli-bentonit alakjában nehezen ismerhetők fel, és nem állapíthatunk meg közöttük egyszerű módon számszerű minőségi fokozatokat. Hazánkban eddig csupán földalkáli-bentonitokat találtak. A legtöbb ipari felhasználás azonban Na-bentonitot igényel, ezért a földalkáli-bentonitot Na-bentonittá kell alakítani, azaz a bentonit montmorillonitjának kicserélhető Ca- és Mg-ionjait Na-ionokra kell átcserélni. Ez az eljárás az ún. «aktiválás». A helyesen végzett aktiválás eredményeképpen adott montmorillonit-tartalom mellett a Teológiai sajátságok maximumát mutató Na-bentonitot kapunk. Ha ellenben az ioncserét csak részlegesen végezzük el, vagy pedig fölös mennyiségben használjuk az ioncserére alkalmas Na-elektrolitot, a maximálisnál kisebb értékeket kapunk a duzzadás, viszkozitás, tixotrópia, víztartóképesség adataira. Ennélfogva, ha egy adott alkáliföldfém-bentonitot helyesen alakítunk át Na-bentonittá és utána megmérjük annak Teológiai tulajdonságait (viszkozitás, tixotrópia stb.), ezek mindenkor mértékadó tényezői lesznek bármely bentonitsajátságnak (kötőképesség, vízfelvétel, víztartóképesség, montmorillonittartalom, ioncserélőképesség stb.), tehát a bentonit csupán e két adat alapján is meglehetős biztonsággal minősíthető. Az irodalomban az ilyen jellegű mérések és minősítő meghatározások nem ismeretlenek, de ezek mégsem vezettek egyértelmű és általános érvényű megállapításokhoz. Ennek okát kutatva B uzágh korábbi dolgozataiban, továbbá B uzágh és Sz e pe si újabb munkáikban rám utattak az eddigi
3 ellentmondások okaira. Fényt derítettek az ioncsere mechanizmusára, illetve megállapították az ioncsere helyes keresztülvihetőségének feltételeit. Ezek figyelembevételével hajtva végre a Ca-bentonitok ioncseréjét, a nyert 37 Na-bentonit Teológiai sajátságaiból következtethetünk annak montmorillonit-tartalmára, vagy egyéb bentonit-sajátságok nagyságrendjére. Fenti szerzők számos vizsgálattal igazolták, hogy a javasolt módszerükkel kapott montmorillonit-tartalom, illetve a helyesen végrehajtott ioncsere után mért
4 38 viszkozitás és tixotrópia teljes összhangban van a bentonit nedves kötőképességével, képlékenységével, víztartóképességével, ioncserélőképességével és az összes más bentonit-tulajdonságokkal. Az istenmezejei bentonitelőfordulás minőségi értékelése céljából a begyűjtött mintákat a fentebb jelzett reológiai vizsgálatoknak vetettük alá, miután azokat nátriumbentonittá alakítottuk át az említett szerzők által javasolt módszer szerint. Ezenkívül meghatároztuk az alsó és felső szint átlagmintáinak, valamint az alsó és felső szint legjobb és legrosszabb mintájának montmorillonit-tartalmát. A megvizsgált minták közül a kiértékelés szempontjából kétségkívül a két átlagminta a legfontosabb. Ezért ezekből, valamint a belőlük kinyert montmorillonitokból és a visszamaradt részből részletes kémiai elemzést készítettünk. Munkánk helyességét nemcsak kémiai elemzésekkel, hanem differenciális termikus vizsgálattal is ellenőriztük. A kémiai elemzés eredményeit az alábbi összeállításban tüntetjük fel: Alsó szint átlagm intája 60,40% 0,09% 14,63% 2,06% 0.40% 0,002% 1,61% 3,33% 0,19% 0,27 11,09% 6,53% 0,04% 0,13% 0,02% 100,79% 0,01 % 100,78% A felső szint átlagmintájából kinyert montmorillonit-tartalom 66%, az alsó szint átlagmintájából kinyert montmorillonit-tartalom 84% volt. Összehasonlítottuk a két átlagmintából kapott montmorillonit kémiai összetételét is. Ebből a célból a kinyert nátriummontmorillonitot dialízissel hidrogénmontmorillonittá alakítottuk át és a nyert terméket megelemeztük. A montmorillonit C -on nedvességtartalmát elveszíti, tehát az e hőfokon történő szárítás után csak kémiailag kötött vizet tartalmaz. Az alábbi elemzési adatok ilyen 170 C -on kiszárított és nedvességet nem tartalm azó anyagra vonatkoznak.
5 Hidrogénmontmorillonit Felső szint Alsó szint Si ,34% 66,85% T i ,06% 0,06% A ,04% 17,83% Fe ,49% 2,60% FeÖ... 0,37% 0,24% M go... 4,41% 4,40% CaO... 1,24% 1Д6% Na ,88% 1,21% K20 0,11% 0,14% -H 20 5,41% 5,09% C ,69% 0,34% 100,04% 99,92% Bár a két szint szabad szemmel könnyen elkülöníthető és montmorillonit-tartalmuk is különböző, a bennük levő montmorillonit kémiai szerkezete amint azt a fenti elemzések meglepő egyezése bizonyítja azonos. A két elemzés eredményeinek egyezése azt is igazolja, hogy a montmorillonit kinyerésére használt módszer valóban alkalmas az adott célra. A mintákban levő, viszonylagosan nagy alkálitartalom azt mutatja, hogy a nátrium-montmorillonit átalakítása hidrogénmontmorillonittá elektrodializátor híján nem sikerült teljes egészében. Egyszerű dialízissel a nátrium teljes kicserélése hetekig tartotta volna. Hogy a két készítmény valóban montmorillonit, F ö ld v á r in é és K oblencz V era termikus elemzései is igazolták. К felső szint átlagmintájában kevesebb a montmorillonit, tehát viszonylag több a meddő rész. Ez lehetővé tette, hogy a montmorillonitot annyi mintából különítsük el, hogy a visszamaradt meddő rész egy teljes elemzésre elegendő legyen. E maradék összetétele a riolittufáénak felel meg: SiO ,70% Ti ,41% A ,31% Fe ,36% FeO... 0,00% MnO... 0,02% 39 A részletes á sv á n y ta n i v iz sg á la to t S z é k y n é F u x V ilma v o lt szív es elvégezn i. A felső szin ti á tlagm in ta m eddő részének tu fás ered ete k étség et
6 I. sz. táblázat Az istenmezejei bentonitelőfordulás felső rétegéből vett minták összefoglaló vizsgálati eredményei * Kétszer aktiválva 40 perc után tixotróp. kizáróan jól felismerhető volt. Ásványos összetétele az elegyrészek csökkenő sorrendjében a következő: zárványos és törmelékes kvarc, anyagásvány, földpát (szanidin és plagioklász), vulkáni üveg, magnetit, kloritos biotit, glaukonit, hematit. A zárványos kvarc, földpát, vulkáni üveg és a kloritos biotit a tufából való keletkezést bizonyltja. A kevés glaukonit-szemcse az üledékképződés során keletkezett. Szék y n é szerint az alsó szint átlagának iszapolási maradékában a tufás jelleg sokkal kevésbé domborodik ki, mint a felső szinti anyag maradékában. Az előbbiben agyagásványok uralkodnak, mellettük kvarc (kivételesen 1 mm átmérővel) és földpát gyakori. Lényegileg hasonló ásványos összetételűek az egyedi minták meddőmaradékai is. Számos egyedi minta Teológiai sajátságait, nevezetesen viszkozitását és tixotróp megszilárdulását vizsgáltuk meg. Az előbbit 25 C -on Ostwaldféle viszkoziméterrel (vízértéke 25 C -on 18,5 mp) mértük, az utóbbit pedig rendes méretű kémcsövekben határoztuk meg. A vizsgálati eredményeket az I. és II. táblázatban foglaltuk össze. Az ezekben feltüntetett adatok nagy segítséget nyújtanak az elő-
7 //. sz. táblázat Az istenmczejei bentonitelőfordulás alsó rétegéből vett minták összefoglaló vizsgálati eredményei 41 * Háromszor aktiválva 45 perc után tixotróp. fordulás minőségének és a minőség változásának megítéléséhez. A viszkozitás-értékek azonban nem tekinthetők a bentonitok egyszerű értékmérőinek. Ha tehát az egyik minta viszkozitása kétszer vagy háromszor akkora, mint a másiké, akkor az nem azt jelenti, hogy kétszer vagy háromszor annyi montmorillonitot tartalmaz. Igaz ugyan, hogy a Teológiai sajátságokat az anyag montmorillonit-tartalma szabja meg, de csak akkor, ha az Namontmorillonit alakjában van jelen. A viszkozitás- és tixotrópiaméréseket megelőző egyszeri szódás kezeléssel azonban a montmorillonit-tartalomnak csak egy bizonyos hányadát, sok esetben csak %-át lehet Namontmorillonittá alakítani, s ez természetesen megfelelően jelentkezik a vizsgálati anyag Teológiai tulajdonságaiban is. Az istenmezejei előfordulás általában a nehezen aktiválható bentonitokhoz tartozik. Egyik-másik mintánál nem is lehetett közvetlenül, egyszerű szódás kezeléssel végrehajtani az ioncserét, hanem először H-montmorillonittá kell azt átalakítani, amely szódával már Na-montmorillonittá alakítható. Valószínűleg vasmontmorillonit jelenlétében megy ilyen vontatottan a kicserélés. A bentonitok ipari felhasználásánál, legalábbis jelenleg, nem igen szoktak szódás kezelésen kívül másfajta báziscserét alkalmazni, ezért a táblá
8 zatban feltüntetett adatok a gyakorlati felhasználáshoz állnak közelebb és technológiai megítélés szempontjából lehet jelentőségük. Említettük, hogy az előfordulás már durván is jól megállapítható két szintre osztható fel. A két szint közvetlenül egymás felett helyezkedik el, sok helyütt éles határral. A felső réteg vastagabb, kevésbé tiszta, piríttartalma nagyobb és átlagos montmorillonit-tartalma Na-montmorillonitban kifejezve, a bemért Ca-bentonitra vonatkoztatva, 100 C -on mért nedvességtartalom mellett: 66%. Az alsó szint jóval tisztább, nagyobb montmorillonit-tartalmú, de kisebb rétegvastagságú. Átlagos montmorillonit-tartalma 84%. A két szint tehát nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is meglehetősen különbözik. Istenmezeje a legnagyobb montmorillonit-tartalmú és viszonylag legegyenletesebbnek mondható eddig feltárt bentonitelőfordulásunk. Anyaga azonban a koldui és komlóskai bentonitokhoz viszonyítva nehezebben aktiválható. IRODALOM 1. B uzágh A.: A b en ton itok tixotróp iájáról, különös te k in te tte l a hazai b en ton itféleségekre. (M. T. A. Kém. Tud. Oszt. Közi. 2, 1 2. p ) 2. B u zág h, A. és Szepe s i, K.: Über eine kolloidchemische Methode zur Bestimmung des Montmorillonits in Bentoniten. (Acta Chim. Ac. Sei. Hung. Tom. 5. Fase. 3 4, p ) 3. Grim, R. E.: Clay Mineralogy. (London, 1953.) 4. J a sm u n d, D.: Die silicatischen Tonminerale. (Weinheim, 1955.) LA BENTONITE DE ISTENMEZEJE Par G. Csa jág h y, M. E mszt, K. Szepesi On a examiné les propriétés chimiques et rhéologiques des bentonites de Istenmezeje qui constituent une occurrence de bentonite des plus importantes en Hongrie. Le gisement se divise déjá macroscopiquement en horizons inférieur et supérieur. Les deux horizons gisent Fun au-dessus de Fautre, leur limité étant nette á beaucoup d'endroits. La couche supérieure est plus épaisse, moins pure, sa teneur en pyrite étant plus haute. La teneur moyenne en montmorillonite de cette couche est de 66 % exprimée en Na-montmorillonite. L'horizon inférieur est beaucoup plus pur, mais moins épais. Sa teneur moyenne en montmorillonite, exprimée en Namontmorillonite, est de 84%. La matiére originelle contient de la Camontmorillonite. Le décélement et le dosage de la montmorillonite des échantillons fut eífectué á Fáidé de la méthode Buzágh Szepesi. Les analyses chimique et minéralogique de la partié inactive montrent la composition du tuf rhyolithique. Bien que les deux horizons soient qualitativement et quantitativement trés différents, la composition chimique des montmorillonites en préparées est presque identique.
9 БЕНТОНИТ ИЗ С. ИШТЕНМЕЗЕЕ Г. Ч а я г и, М. Эмст, К. Сепеши Для определения химических и реологических свойств бентонитов, происходящих из одного из наиболее значительных бентонитовых месторождений Венгрии, а именно из с. Иштенмезее, данные бентониты были подвергнуты разнообразным исследованиям. Месторождение с. Иштенмезее макроскопически разделяется на два горизонта, располагающиеся один над другим и обладающие на многих местах резкой границей. Верхний слой является более мощным, менее чистым, содержание пирита в нем более значительно. Среднее содержание монтрмориллонита, выраженное в Na-монтмориллоните, в нем равняется 66%. Нижний горизонт является значительно более чистым, но мощность этого слоя меньше. Среднее содержание монтмориллонита, выраженное в Na-монтмориллоните, в нем равно 84%. Первичное вещество содержит Ca-монтмориллонит. Отделение и определение содержания монтмориллонита в образцах было проведено способом Бузаг Сепеши. Путем химического и минералогического изучения п у с т о й части было выявлено, что она обладает составом риолитового туфа. Несмотря на то, что два горизонта как по качеству, так и по количеству показывают довольно значительные различия, химический состав выпрепарированного из них монтмориллонита почти совершенно идентичен.
10
TANULMÁNY A HAZAI BENTONITOK TERMIKUS VISELKEDÉSÉRŐL
TANULMÁNY A HAZAI BENTONITOK TERMIKUS VISELKEDÉSÉRŐL Dr. ас. FÖLDVÁRINÉ VOGL MÁRIA KOBLENCZ VERA Összefoglalás ; 11 hazai bentonit előfordulás DTA-görbéit, továbbá a bentonitokból nyert tiszta Xa-montmorillonit
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
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
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.
NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK
NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK Fekete-tenger Vörös-tenger Nem konszolidált üledékek Az elsődleges kőzetek a felszínen mállásnak indulnak. Nem konszolidált üledékek: a mállási folyamatok és a kőzettéválás közötti
AGYAGOK VÍZGŐZ SZORPCIÓJÁNAK ÉS DESZORPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1969) 99. 194 201 AGYAGOK VÍZGŐZ SZORPCIÓJÁNAK ÉS DESZORPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA BÁLINT PÁL BAKOS JÓZSEF* (8 ábrával, 4 táblázattal) Összefoglalás: Szerzők
Zeolitos tufa alapú nanodiszperz rendszer tápelem hordozó mátrixnak
Zeolitos tufa alapú nanodiszperz rendszer tápelem hordozó mátrixnak Mucsi Gábor, Bohács Katalin, Kristály Ferenc (Miskolci Egyetem), Dallos Zsolt (Eötvös Loránd Tudományegyetem) Bevezető Zeolitos savanyú
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
SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI
SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 30 Műszeres ÁSVÁNYHATÁROZÁS XXX. Műszeres ÁsVÁNYHATÁROZÁs 1. BEVEZETÉs Az ásványok természetes úton, a kémiai elemek kombinálódásával keletkezett (és ma is keletkező),
Kerámiák archeometriai vizsgálata
Bevezetés Kerámiák archeometriai vizsgálata Szakmány György Keramos (görög) agyag agyagból készített tárgy Mázatlan (terrakotta) mázas Szemcseméret alapján finomkerámia max. 0,1-0,2 mm szemcsék, pórusok
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
ű Ó Á ú ü Á É É ü ü Áú Ő Ó Ü Á
Ö Ö ű Ó Á ú ü Á É É ü ü Áú Ő Ó Ü Á ü Á Ó Ü ű Ü Ó Ó ú Ü Ű ú ü Ó ú Ó Ü É Ü Ő Á Ó Ó É Ó ú Ó Á ü Á Ó Ü Ü Ó ú ü ü ü Ü ü Ü Ü ű Ó ű Ű Ó ú Ó Ü Á ü Ü É ű ü ű Ü ú ü ú ü ú Á Ü Ü Ö ü ü Ü ű ú ü ú É ü ú ú Ü Ü Ü ü ú
1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal
Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,
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
KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA
. BUDAPESTINENSIS DE EÖTVÖS NOM. * KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA különös tekintettel a mállási jelenségek kimutatására Készítette: Király Csilla: Környezettudomány MSc. I. évf. Mácsai Cecília:
Talajmechanika. Aradi László
Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex
Modern fizika laboratórium
Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid
Ó Ó ó ö ó
É ó ö É Á ó ó ü ó Ü ó ö ú ű ö ö ö ü ó Ó Ó ó ö ó Ó Ó ö ö ö ü Ó Ó ö ö ü ö ó ó ü ü Ó Ó Ó Ó ó ö ó ö ó ö ó ö ü ö ö ü ö ó ü ö ü ö ö ö ü ü ö ü É ü ö ü ü ö ó ü ü ü ü Ó Ó ü ö ö ü ö ó ö ö ü ó ü ó ö ü ö ü ö ü ö ó
мáма бáбушка пáпa дéдушка дóчка тётя A hivatalosabb мать (anya) és дочь (leánygyermek) szavak többes száma: мáтери, дóчери.
УРÓК ВТОРÓЙ 2. 1. а. Keressen meg a betűnégyzetben 11 szót a TK 2/ЛГ/1. (20. old) szavai közül! A sza vak balról jobbra és föntről lefelé állnak, keresztezhetik egymást, illetve sarkaikkal érintkezhetnek.
ó Ó ú ó ó ó Á ó ó ó Á ó ó ó ó Á ó ú ó ó ó
É ó ú ó ú ó Á ó ó ú ó ó ó ú ó ó ó ó ú ó ó ó ó ó ó ú ó ó ú ó ó ó ó Ó ú ó ó ó Á ó ó ó Á ó ó ó ó Á ó ú ó ó ó Ö ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ü ó ű ú ú ó ó ó ó ó ó ó É ó É ó É ó ó ó ó ó ó É ó ú ó ó É ó ó ó ó É ó
Érzékeink csábításában
Workshop az innovációról Érzékeink csábításában (organoleptikus vizsgálatok napjainkban) Horváthné Dr.Almássy Katalin főiskolai tanár SZTE TIK, 2012. február 16. 1 Az élelmiszerminőség elemei 1. EGÉSZSÉGÜGYI
ű ű ű Ú Ú Á ű Ö ű ű Ú Ő É
Ü ű ű ű Ú Ú Á ű Ö ű ű Ú Ő É É ű Ö Ö Á É ű Ö Ö Á Ü Á ű ű Ó Ó Á Á É Ü É ű Ó Á Ó Á ű Ö ű ű É Ü Ö ű É Ö ű ű Ó ű ű Ú ű ű ű ű ű É ű É Ú Ö Á É ű ű Ó ű ű ű ű ű ű Ó ű Ü ű ű ű É ű ű Ü Ü ű ű Ő Á Á Á ű ű ű Ó Ó Ó ű
ű Ö ű Ú ű ű ű Á ű
ű ű Ó É É ű Ó ű Ü ű ű Ö ű Ú ű ű ű Á ű É ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű ű Ö Ü Ö É ű ű Ü Ü ű É Á Ú É É ű ű ű Ö É ű É Ó É Á Á É ű ű Á ű ű ű Á É ű Ö Á ű ű ű Á ű Á É Ö Ó Ö ű ű ű ű ű ű ű Á É Á Á ű ű ű Á ű ű ű
Á Ó ű ű Á É ű ű ű ű Ú Ú
Ö ű ű Ö Ü ű ű ű ű ű Ó ű Ü ű Á Ó ű ű Á É ű ű ű ű Ú Ú ű ű Á Á Á É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ö Ó Ú ű ű ű ű Ü Ó Ú ű É É Ó É É Ó É É É É Ó ű ű ű ű ű Ü ű Á ű ű ű ű ű Ü ű ű ű ű ű ű Á ű Ú Á Á Ö É Á Á Ö É Ü ű ű Ü
Á Á ő ő Ö ő ő ö É ö ő ö ő ő ö ő ő ö ő ő ü ö
ű É É Á Á Á É Ó É É Á ö ő ő ö ő ő ő Ó ő ö ő ö ő ú ő ü ö ő ü ö Á É ű Á É É É Ö ö Á É É ő ő ö Á Á ő ő Ö ő ő ö É ö ő ö ő ő ö ő ő ö ő ő ü ö É É Á Ö ő ú ő ű Ö ü Ő É Ó É É Á Ó É Á É Ü É Á Ó É ő ő ö ö ő ö ö ö
ű Ú ű ű É Ú ű ű
ű ű ű ű Ú Á É Ú ű Ú ű ű É Ú ű ű ű Á ű ű ű ű ű Ü ű Á ű ű ű Á Á ű ű ű É ű ű ű Ú É ű ű ű ű ű ű ű ű Á É Á Ö Ü ű É ű ű Ö É Ü Ú ű Ó ű É Ó Ó Ó ű É Ü Ü ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű ű Á Á ű Ú ű Ú ű ű Ó ű ű Ü Ü
Á Ö Ö Ö Ö ú ú Ö Ö Ó Ó ú ú Ü ú Ó Ö Ö Ü Ó Ö Ö Á Ó ú ú ú ű Ö Ö Ö Ö Á Ó Ö Ó ú ú Ö
Ó ú ú ú ú ű ű ű ú Á Ö ű Á Ö Ö Ö Ö ú ú Ö Ö Ó Ó ú ú Ü ú Ó Ö Ö Ü Ó Ö Ö Á Ó ú ú ú ű Ö Ö Ö Ö Á Ó Ö Ó ú ú Ö Ú ű ú É Á Ó Ó É Ó Ó ú ű ű ű ú Ö Ó Ö ú ú Ö ú Ü ú Ü É Ö Á Á Á Á ú Ó Ö ú ú ú Ü Ö ú ú ú ú ú ú Ö ú Ö Ó ű
Ó é é Ó Ó ő ű Ó Ö ü Ó é Ó ő Ó Á Ö é Ö Ó Ó é Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó ű Ö Ó Ó Ó é Ó Ó ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó é ö Ö é é Ü Ó Ö Ó é Ó é ö Ó Ú Ó ő Ö Ó é é Ö ú Ó Ö ö ű ő
É Ó Ű Á Ó É Ó Á É Ó Á ő ű Ó ú Ö ú é Ö Ó Ö ú Ó Ö ú Ó Ó Ó Ó ű é ű ű Ó Ó ú ű ű é é Ö ö Ö Ö Ó ű Ó Ö ü ű Ö Ó ő Ó ő Ó ú Ó ő Ó é Ó ű Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó Ö Ó Ó ö ő ü é ü Ö é é é Á é Ó Ó ú ú ű é Ö é é é Ó é é Ó Ó
ó ő ő ó ő ö ő ő ó ó ó ö ő ó ó ó ö ő ó ő ő ö Ö ő ö ó ő ö ő ő ú ö ö ü ö ó ö ö ö ő ö ö Ö ú ü ó ü ő ő ő ő ó ő ü ó ü ö ő ö ó ő ö ő ö ü ö ü ő ö ö ó ö ő ő ö
ü ö ő ö ő ó ö ő ü ü ö ő ó ó ü ő ö ő ö ő ö ü ö ő ö ő ó ö ü ü ö ő ő ő ö ő ö ü ö ő ó ő ö ü ö ő ő ű ő ö ö ő ű ő ü ö Ő ó ö ö ő ü ó ü ú ű ú ő ó ó ó ő ö ő ő ö ó ö ö ő ő ö ö ó ú ő ő ö ó ö ó ö ü ó ő ő ö ó ő ő ó
Ó Ó ö ú ö ö ö ö ü ú ú ö ö ö ú ú ö ö ö ú ú ú ű ö ö ú ö ü ö ö ö ö ü ú Á ö ü Á ö ö ö ö ö ö
É Ó ö É Á ű Ü Ü ö Ú ö ö ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö ú ú ú ú ú ú ü ú ú ö ö ű ö ü ú ö Ó Ó ö ú ö ö ö ö ü ú ú ö ö ö ú ú ö ö ö ú ú ú ű ö ö ú ö ü ö ö ö ö ü ú Á ö ü Á ö ö ö ö ö ö Á Ó ú ö Á ö Á ö ú ú ö ö ö ö ü ü Ü ú
ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü É ü ü
ü ü É ű ű É É ű ü ű ü ü ü Á ü ü ü ü ü ű É ü ű É ű ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü É ü ü ü Á ü ü ü ü ü Ú ü ü ű É ü ü ű ü ü ű ü ü ü ü É ü ü ü ü ü ü ü ü É ű ü Á ü ü ü ü ü Á Ö É ü ü ű Ú ü ü ü ű
Ú ű É ű ű Ü Ü ű ű Ú É ű ű Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű
Ú ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű É ű ű Ü Ü ű ű Ú É ű ű Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű É ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Á Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű Ú Ú Ú Ú Ú Á ű Ó ű Ú É É Ú Ú ű É ű ű ű ű É ű Ő ű Ő ű ű ű ű ű É ű É Á ű ű Ü Á Ó ű ű ű Ú ű ű É ű ű Ú
É Á Á Ö Á
É Á Á Ö Á Á É Á Ü ű Á É Ü ű Ú ű ű É É ű ű Á ű ű ű ű ű É ű ű ű Á É É É ű Á É É Á É Á É Ü Ü ű Á Á Á ű Á Á Á Á Á Á Á Á Ü ű Á ű Ü É É Á Á Á É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á Á É É ű É ű Ő ű É Ő Á É É ű ű Ú Á
ú ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö á á á ű Ü ű ö ö Á á Á
ú ú ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö á á á ű Ü ű ö ö Á á Á Á ú á ú á Á ö á ö ö ö ú á á ö ö ö ö á ű Ü ú ö Ü ű ö ú ű á á á ú á ú ú á ö ö ú ö ú ú ö ö ú ö ö ö á ö ö ö á á ö ú ö á á Ú á ö ö ö Ü ú Á á ű ö Ü ö ú Á á ö á ö
é ü ó ö é Ö é ü é é ó ö é ü ü é é ó ó ó é Á é é ü ó é ó ó é ö ö ö é é ü é ü é é ö ü ü é ó é é é é é é ö é é é é é é ö é ó ö ü é é é ü é é ó é ü ó ö é
Ó Ö é ü ó ö é é ü é é ó ö é ü ü é é ó é é é é é é ö é é é é é é é ó ö ü é é é ü ó ö é Ö é ü é é ó ö é ü ü é é ó ó ó é Á é é ü ó é ó ó é ö ö ö é é ü é ü é é ö ü ü é ó é é é é é é ö é é é é é é ö é ó ö ü
Tartalom A bentonitsz A be őnye y g Bentonitsző itsz n ő yeg y hulladék é lerakók ó aljza z tszigeteléseként Bentonitsző itsz n ő yeg y ek vízzá
szőnyegek egyenértékűségének g vizsgálata Dr. Szabó Imre, Tóth Andrea Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai- Mérnökgeológiai Tanszék Tartalom A bentonitszőnyeg yg szőnyeg hulladéklerakók aljzatszigeteléseként
ö ő ü ö ő ő ü ü ő ő ő ü ö ü ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ú ő ő ü ő ő ő ü ö ü ú ő ő ő ő ü ü ő ő ú
ő ű ű ő ö ö Á ö ő ü ö ő ő ü ü ő ő ő ü ö ü ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ú ő ő ü ő ő ő ü ö ü ú ő ő ő ő ü ü ő ő ú ő ö Á Ó ő ő ü ú ő ő ő ő Á ő ú ű ő ő ő ü ú ő ő ő ő ő ő ő ő ö ü ú ő ő ő ő ű ű ő ő ö ű ü ő ő ő ö ö
A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei
A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú
ü ú ú ü ú ú ú ú
ú ú ú ü Ü ú ú ű ú ú ü ú ü ü ú ú ü ú ú ú ú ü ú Ö ü ü ü ú ü ú Ó ü ü ű ü Á Ü ü ű ü ű ü ű ű ü Ó ű ú ú ű ú ü ü ú ű ű ú ű ü ú ű ű ü ü ü ű ü ű ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ű ü ű Ó ü ü ü ú Á Ü ú ü ű ü Á Ü Ö Ú Á Á
6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba
6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI Dr. Varga Csaba Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban Fizikai oldódás (bepárlás után a teljes mennyiség visszanyerhető) NaCl Na + + Cl Kémiai oldódás Al(OH) 3 + 3H
A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN
A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Csoma Zoltán Budapest 2010 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető:
2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba
2. Talajképző ásványok és kőzetek Dr. Varga Csaba Talajképző ásványok A földkéreg egynemű szilárd alkotórészei, melyeknek többsége szabályos, kristályos felépítésű. A bennük az építőelemek szabályosan
ü ő ú í ő ö ő ő í ü ő ö ó Ü ü É ő ő ö Í ó Í ő ő ő ö ü í ő í ö í ú í ö ü í Ő ő ő ő ő í Ü ő ó ö ó ő ó Ö Ó ö í Ü í ó ú ó Ö Ü ó ő ő ő ő ő ü ó í í í ö ó ö
ü É ö Á Á ő É ö ö ő ú í Á ő ö ő Í ö ö ó ó ö ü ő ó ó í ő ő ö ő ó ó Ö ö í ó Ó Ó ö ó ó ő í Ü ü ő ő ű í ó őí ő ő í Ö ö ő ö í ö ő őí ö í Ó ö ü ű ö í í ő Í ú ö ó ő ő ö ő ó ö ö ö ű Ü ő í Ü ő ó ú ö ő ő Ó ü ő ö
Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata
Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Csicsely Ágnes * Témavezetõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** és dr. Sajtos István *** 1. A vályog bemutatása A vályog a természetben elõforduló szervetlen alkotórészek
A BIZOTTSÁG 1060/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 29.) a bentonit valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
HU 2013.10.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 289/33 A BIZOTTSÁG 1060/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 29.) a bentonit valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
Szigetelők Félvezetők Vezetők
Dr. Báder Imre: AZ ELEKTROMOS VEZETŐK Az anyagokat elektromos erőtérben tapasztalt viselkedésük alapján két alapvető csoportba soroljuk: szigetelők (vagy dielektrikumok) és vezetők (vagy konduktorok).
A tokajhegységi bentonit és illit értékelése pelletezés szempontjából
A tokajhegységi bentonit és illit értékelése pelletezés szempontjából írták: Kovács Zoltán-Dr. Varjú Gyula A pelletezés a kohászatban mindig nagyobb és nagyobb mértékben térhódító előkészítő technológia
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális
Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *
Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített
Készítette: Kurcz Regina
Készítette: Kurcz Regina ELTE TTK, Környezettudomány MSc Témavezetők: Dr. Horváth Ákos, ELTE TTK Atomfizikai Tanszék Dr. Erőss Anita, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 2014, Budapest Magyarország
PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM
A Miskolci Egyelem Közleménye A sorozat, Bányászat, 60. kötet, (2001) p. 9-16 Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag" tudományos konferencia PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM Dr.
Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok M É R É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V. című gyakorlathoz
Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok M É R É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V a A KEMÉNYÍTŐ IZOLÁLÁSA ÉS ENZIMATIKUS HIDROLÍZISÉNEK VIZSGÁLATA I-II. című gyakorlathoz Nevek: Mérés helye: Mérés ideje Gyakorlatvezető:
A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA
20 A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA BEVEZETÉS Fehér Béla muzeológus Herman Ottó Múzeum, Ásványtár (Miskolc) A Polgárdi,
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
KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN
KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN KARDOS LEVENTE 1*, SIMONNÉ DUDÁS ANITA 1, VERMES LÁSZLÓ 1 1 Szent István Egyetem Kertészettudományi
D) A chem iai laboratórium jelentései. 1. Jelentés a m. kir. földtani intézet chemiai laboratóriumának 1913, évi működéséről
D) A chem iai laboratórium jelentései. 1. Jelentés a m. kir. földtani intézet chemiai laboratóriumának 1913, évi működéséről Dr. E mszt KÁLMÁN-itól, Az 1913, évben folytattuk laboratóriumunk berendezését.
KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás
KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA Aprózódás-mállás Az ásványok és kőzet jelentős része olyan környezetben képződött, ahol a hőmérsékleti, nedvességei, nyomási és biológiai viszonyok jelentősen különböznek
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1739/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. 1225 Budapest, Nagytétényi
MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),
Az árlista érvényes 2018. január 4-től Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített vizsgálati csomag
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)
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési hibák súlya és szerepe a mérési eredményben A mérési hibák csoportosítása A hiba rendűsége Mérési bizonytalanság Standard és kiterjesztett
Bentonit-homok keverékből épített szigetelőrétegek vízzárósága a gyakorlatban. Szabó Attila
Bentonit-homok keverékből épített szigetelőrétegek vízzárósága a gyakorlatban Szabó Attila doktorandusz Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék VIII. Széchy Károly emlékülés, 2002. február
ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű
É Á É É Ó Á ű Á ű ú ú ű ű ú ű ű ú Á ú ű ú ű ú ű ú ű Á ű ú ű ű Ö Ú Á ű ű Á ű ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű ű ú ű ű ű ű ű ú ű ű ű ű ű ű Á ú ű ű ú ú ű ű ű ű ű ú ű Á ű ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ű Ö ú ű Ö
ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.
Bevezetés ezetés a kőzettanba 6. Üledékes kőzetek Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, e-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu
A BENTONIT. Borok derítése. Extrudált anyagok kötőés töltőanyaga. Mustok és gyümölcslevek derítése
A BENTONIT A bentonit nagy fajlagos felületű, a főként montmorillonitból összetevődő, szmektitek csoportjába tartozó természetes agyag alapú ásványi anyag. Az agyagok olyan ásványi anyagok, melyek az endogén
ÉRTEKEZÉSEK. Földtani Közlöny, Bull. of. the Hungarian Geol. Soc. (iç6g)çç AZ ORGANOFIL BENTONITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA
ÉRTEKEZÉSEK Földtani Közlöny, Bull. of. the Hungarian Geol. Soc. (iç6g)çç. 127 136 AZ ORGANOFIL BENTONITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DR. VÁRKONYI BERNÁT DR. SZÁNTÓ FERENC* (8 ábrával, 4 táblázattal) összefoglalta!
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális
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?
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,
helyenként gyengén, hossztengellyel párhuzamosan elhelyezkedő pórusok külső réteg szín 1 N vörösesbarna + N vöröses sárgásbarna izotropitás
minta CS45/32B alapaag 1 N világos sárgásbarna színe + N sárgásbarna alapaag izotropitása szövet szeriális nem plasztikus elegyrészek menisége 2,3% osztályozottság jó szemcseméret-eloszlás uralkodó szemcseméret:
MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFOM
MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MA RKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARK ETINFO MARKETINFO MARKETINFO
1 N fekete + N fekete erős hiátuszos. alapanyag színe alapanyag izotropitása szövet
minta alapanyag színe alapanyag izotropitása szövet nem plasztikus elegyrészek mennyisége osztályozottság szemcseméret-eloszlás b1933 1 N fekete + N fekete erős hiátuszos 30 % (ásvány- és kőzettöredékek)
A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÉVI ÜZLETVITELI TERVÉNEK 2. SZÁMÚ MÓDOSíTÁSA
A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2018. ÉVI ÜZLETVITELI TERVÉNEK 2. SZÁMÚ MÓDOSíTÁSA ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ILLETÉKES TERÜLETI KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG: SZABADKA ILLETÉKES
É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű
É É É Ó Á É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű ü ű ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö ö ö ü
É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í
Í É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í É Á É Í Í É É Í Í Í Á Í Á Á ö ó ö ö ő ő ő ö ö ó ő ű ö ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö Á ó ó ö ö ő ő ő ő ö ó ü ó ó ó ó ó ó ö ü ü ó ö Ó Í Í É É
Forralt bor vizsgálata
Forralt bor vizsgálata SISKA ELEMÉR, B. NÉ M A O Y A R I ÁGNES, E N G L E R T DEZSŐ Megyei Élelm iszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet, Veszprém Érkezett: 1981. november 4. A forralt bor különösen a téli
Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig
Kerámia A tégla története szárított tégla i.e. 6000 babilóniaiak, asszírok, hettiták, kínaiak Dr. Józsa Zsuzsanna 2007. március. A tégla története Teretes kövektől a mesterségesekig kőzet pl. gránit kvarc
É Ö Á Í Á Ó Ö ü
Ö ű Ö ő ü ő ő ő ű Ö Ö ü Á Á É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű ű Ö ű ű ú ű ű ú ú ő ő ü ű ű É Ö ú ű ő ű ű ú ő ü Ö ú ú ő ő ú ű ü ő ü ű ú ú ű Ü ő ő Ó ü É Ó Ö Ö ú ü ü ü ü Ű ú Ö Á ü É Ó ű Á Ö Á ű ü ú Ö ű ű ű ü ő ő ő Á ő ő
Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő
ű É ű ű É Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő É Ó Ó É ű Ö ű Ö ű ű ű Ú Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É É É É Ö Ö Ú Ö É ű ű ű ű ű ű ű Ó ű Ö Ö ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű Ü ű ű ű ű Ö ű
Ü
Ó Á ú Á É Ü Ö Ö Ö É É É Ö É Ü Ö É É É É É Ó Ö Ó Í Ö Ö Ö Ö Í Ö Ö É É É Í Ö Ö É Ö Í Á Ó Í Á É É Ó É Ú Á Í É É É Ö Ö Ó Ö Ö Ö Ö Ó Ó Ó Í Ü Ö É É Ö Ó Ö Ó ö Ö Ö Ö Ö Ö Ó Ü Ö Ó É ű É É É É É É É É Í Ö Ó Ö É Ö Ö
ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü
Ü ú ű ű ú ű ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü ö ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ü ü Ú ú ü ű ü ú ű ö ű ú ö ö ö ö Á ú ú ű Á ú Á Á Á ü ö ö Á ö ö ü Á ú Á ú Á Á Ö Á Á ö ű ö ö ü ú ü ú ö ú ű ú ú ü ü ü ü ű ű Ő ú ö ű ú ú ű
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
Ó ű ű Á ú ű ű ú ú ú ű ű É ú É Á Á ú ű Ü Á Ü Á ű Ö Ú É Ó É Á Á Á Ű Á úá Á Ö É Ö É Ü
ú ú ú ú Ö ú ű ú Á ú ú ű ű ú ű ú ú Ó ű ű Á ú ű ű ú ú ú ű ű É ú É Á Á ú ű Ü Á Ü Á ű Ö Ú É Ó É Á Á Á Ű Á úá Á Ö É Ö É Ü Ó Á Á Á ú ú Ő Ö Ü ú Ü Á ú ú Á Ú ú ú ú É ú Ó Ö É Á ű ú É Ó ű ú ú ű ű ú ű ú ű ű ú ű ű
Á Á Ö Ö Ü É Ö É É Á Ú É É É É Á Á Ö Ö Ő
Á Á Ö Ö Ü É Ö É É Á Ú É É É É Á Á Ö Ö Ő Á Á Ú ű É Á É ű É ű Ü É Ú Ú Ó Ü Ó Ó Ó É Ü Ü ű É É Ö Á Ó Ú Á ű ű Á ű ű É ű Ú Á É É É Ü Ó É É ű ű É Ő Á Á ű Ü ű Ü ű ű Á ű Á Á ű ű ű Ü Ü Á ű É Á ű ű É ű Ó ű Ü ű ű Ú
ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü
ő É ő ő ő ő É Ü Ö Ö Ö Í Ö Ö Ö ő Ó Ó Ö Ö Á É É É ő Á É Á Á Ú Á Ú Ö Ö Á Ú Ö Á ű Á ú ő ő ü ü Ó ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő ő ő ő Á ü ú ú
é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é
é ű ö Ö é é ö ú é é é é ö ö é ö é é é ö ö é é é ö ö é ű é é ö é é é é é é é é é é ö é ö é é é ű ö ű ö é é é Ö Ú Í é ö é é Ő ö ö ú é é é é é é é é é é ű é é é ú é é é ű ú é é é é é ö é ö é ö é é ö é é é
ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö
Á Ö É Á É Ő Ü Ü ü ö Ö ü ú ö í ü ü ó ó Á ö ó ö ö ö Ö í ü ü ü í í ü ü ö ü ü ü ü ö í ó ó Ő ó ó ö ó ö í ü í Í ó í ó ö í ó ó ö ó ó ö ó ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í
A golopi és mád-danczkai betonit-előfordulások földtani viszonyai. A Tokaji-hegység felső in sítu betonit-szintjei
A golopi és mád-danczkai betonit-előfordulások földtani viszonyai. A Tokaji-hegység felső in sítu betonit-szintjei Irta: Dr. Varjú Gyula A z 1959. évben megindult intenzív agyagásvány-kutatás a Szerencsi-öbölben
ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö
Ü É ű ü ü ö Í ü ö ö ü ű Í Í ü ű ö Ö ö ö ö Í ü ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö ü ü ü Í ü ö ö ö ö ö ö ö ü Í Í ű ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ü ö ö ö ö ü ü ű ü ö ö ö ü ö ü ű ö ü ö ö ű Í ü ü ű Í ö ü ö