Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon. Gazsi Andrea
|
|
- Miklós Elemér Pap
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon Ph.D. értekezés tézisei Gazsi Andrea Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes professzor emeritus Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék 2015 Szeged
2 Előzmények és célkitűzések Előzmények és célkitűzések Napjain egyik legfontosabb feladatai közé tartozik a jövő alternatív energiaforrásainak felkutatása és ezek ipari felhasználásának kialakítása. Az egyik ilyen legkézenfekvőbb energiaforrás a hidrogén. Nagy erőfeszítések történnek manapság a hidrogén energia terjeszkedésére. A hidrogén közvetlenül felhasználható üzemanyagként belső égésű motorokban vagy közvetve üzemanyag cellákban. Jelentős probléma a hidrogénnel a szállítás, a biztonság és a tárolás. Azok a szén-hidrogének használata lehetne erre egy megoldás, amelyekben magas a hidrogén/szén arány, nem tartalmaznak szén-szén kötést és folyadékként könnyen szállíthatóak. Általában a platina-csoport fémeit használják az ilyen vegyületek bontásánál és reformálásánál katalizátorként, ám ezek csak magasabb hőmérsékleten aktívak, drágák és könnyen lemérgeződhetnek a reakciókban képződött melléktermékek által. Egyik célunk tehát a hidrogén, mint energiahordozó előállítása. Ehhez olyan kiindulási anyagokat választottunk, amelyekben a C/H arány alacsony, mivel így nagyobb szelektivitást érhetünk el. Fontos szempont volt a reaktánsok kiválasztásánál még, hogy nagy mennyiségben rendelkezésre álljon vagy olcsó legyen az előállítása ill. a környezetre gyakorolt hatása ne legyen káros. Így a legfontosabb vegyületek, amelyek ezen szempontoknak megfelelhetnek a hangyasav, metanol, etanol és a dimetil-éter. A hidrogén szelektivitás növelésének érdekében minden esetben arany katalizátort alkalmaztunk különböző hordozókra impregnálva. Az arany igazi katalitikus alkalmazása akkor kezdődött, amikor felfedezték, hogy az arany 2-10 nm méretű nanorészecskék formájában kiemelkedő aktivitást mutat. Ezen terület egyik úttörője Haruta volt. A kilencvenes évek elején kimutatta, hogy a CO oxidáció szobahőmérséklet alatt is lejátszódik, ha változó vegyértékű oxid felületen diszpergált arany nanorészecskéket használunk katalizátorként. Az együttes lecsapás és a leválasztás-lecsapatás módszerekkel igen aktív katalizátormintákat állítottak elő. Ennek következtében az elmúlt évben az arany tartalmú katalizátorok iránt igen megnőtt az érdeklődés, amit a publikációk számának exponenciális növekedése is tükröz. Mindezek mellett az aranykatalízis kutatás előtt álló egyik legnagyobb kihívás stabilis, hosszú élettartamú katalizátorok előállítása, ami előfeltétele az ipari alkalmazásnak. A stabilitás egyik kulcsa az arany részecskék aggregációjának megakadályozása. Köztudott, hogy a hidrogén mellett melléktermékként képződött CO nagymértékben lemérgezi az alkalmazott katalizátort már nyomnyi mennyiségben is, a katalizátor fém 2
3 Előzmények és célkitűzések részecskéihez való adszorpciójával. Ez a tény nagy nehézséget okoz jelenleg is a katalízis kémia területén. Ennek a jelenségnek az elkerülésére szintén hatásos megoldás az arany katalizátorok alkalmazása, hiszen jól oxidálják a szén-monoxidot, így könnyen elkerülhető az említett dezaktiválódás. Megemlítendő az arany katalizátorok magas aktivitása, amelyet a víz-gáz reakcióban mutatnak (ami a tüzelőanyag-celláknál is játszik szerepet), pl. az Au/Fe 2 O 3 katalizátorok a szénmonoxidot távolítják el a hidrogéngázból, mint a tüzelőanyag-cella egyik komponenséből. A reakció kisebb hőmérsékleten gazdaságosabban történik, mint a ma ismert katalizátorokon. Ezen tények összessége vezetett ahhoz az elképzeléshez, hogy arany nanorészecskék oxidhordozóra való diszpergálásával olyan katalizátort kaphatunk, amelynek segítségével CO mentes hidrogént állíthatunk elő. Célunk a nanoméretű arany katalitikus vizsgálata volt termikus körülmények között CeO 2, Al 2 O 3, MgO, TiO 2, SiO 2, ZSM5 valamint norit hordozókon a metanol, etanol, hangyasav valamint a dimetil-éter bomlása, a konverzió és a szelektivitás növelésének lehetőségeinek feltérképezésével. 3
4 Alkalmazott módszerek Alkalmazott módszerek A méréseink során arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokat alkalmaztunk. A hordozókra felvitt arany mennyisége 1 és 5 % között volt. Az arany katalizátorokat minden esetben impregnálással állítottuk elő. A szükséges mennyiségű hidrogén-tetrakloroaurát törzsoldatot háromszor desztillált (milli Q) vízzel hígítottuk, majd a ph értékét 7,5-re állítottuk ammónia vizes oldatának hozzáadásával. Ezt követően a számolt mennyiségű hordozót az oldathoz adtuk, amit 353 K-en kevertettünk mágneses keverő segítségével. Majd szűrtük vákuumszűrővel, kloridmentesre mostuk, végül infralámpa alatt szárítottuk. Az így kapott katalizátort 573 K-en izzító kemencében 4-5 órán keresztül oxidáltuk levegőn (az arany ismert két oxidja 523 K-en aranyra és oxigénre bomlik). A termikus mérések előtt az így előállított katalizátorokat 573 K-en 30 percet oxidáltuk és 673 K-en 60 percet redukáltuk in situ, 40 ml/min-es gázáramban. A norit hordozót a katalizátor előállítás előtt előkezeltük, 12 órán keresztül 10 %-os sósav oldattal tisztítottuk, majd kloridmentesre mostuk. Ezt követően a fém szennyeződéseket, főleg a Fe-t, ICP-AES módszerrel határoztuk meg. Hordozóként cérium-dioxidot (50 m 2 /g), alumínium-oxidot (100 m 2 /g), magnéziumoxidot (170 m 2 /g), titán-dioxidot (50 m 2 /g, 100 m 2 /g), szilícium-dioxidot (198 m 2 /g), noritot (859 m 2 /g) és H-ZSM-5-ot (425 m 2 /g) használtunk. Az alkalmazott reaktánsokat (metanol, etanol és hangyasav) folyadéktelítő (szaturátor) segítségével jutattuk be a rendszerbe, míg a dimetil-étert egy tömegáramlás szabályzón keresztül vezetve. A hordozók felületére impregnált arany részecskeméretét transzmissziós elektron mikroszkópiás (TEM) módszerrel határoztuk meg. A méréseket Philips CM 20 és Morgani 268 D elektron mikroszkóppal végeztük 300 K-en. Hozzávetőlegesen 1 mg katalizátort tettünk a TEM gridre. A katalizátorok felületén lévő arany részecskéknek a reakciók alatti oxidációs állapotának változásának követése céljából röntgenfotoelektron spektroszkópiás felvételeket készítettünk. A méréseket Kratos XSAM 800 típusú készülékkel végeztük, monokromátor nélküli üzemmódban, Al Kα (hν = 1486,6 ev) anódot alkalmazva röntgen-foton forrásként, a spektroszkóp 180º-os eltérítésű kettős félgömb analizátorral volt szerelve. Az alap nyomás mbar volt. A keletkező energiákhoz referenciának a C1s kötési energiáját (285,1 ev) használtuk az Au/SiO 2 kivételével, ahol a Si2p (103,4 ev) energiáját használtuk. 4
5 Alkalmazott módszerek Az IR méréseket Bio-Rad FTS 155 típusú infravörös spektrométerrel végeztük a katalizátorok felületén kialakult felületi vegyületek kimutatására, egyrészt az adszorpciót követően szívatás közben a hőmérséklet növelésével, másrészt a reaktáns + víz keverék reformálási reakció során magas hőmérsékleten ill. bevilágítás hatására. Az első esetben a redukált katalizátorra ráengedtük a reaktánst vagy a reaktáns-víz gáz elegyét, amit szobahőmérsékleten 30 percig tartottunk, aztán a mintát folyamatos szívatás közben fűtöttük magasabb hőmérsékletekre, ahol felvettük a spektrumokat. A másik kísérletsorozatban az IR spektrumokat in situ magas hőmérsékleten regisztráltuk. A minták redukciós lépés utáni spektrumait használtuk háttérnek. A termikus reakciók lejátszódását, a termékek képződését és ezek mennyiségét minden esetben HP 5890 Series II. típusú gáz-kromatográffal követtük. A különböző vegyületeket PORAPAK Q és PORAPAK S kolonnák segítségével választottuk el és hővezetőképességi (TC) valamint lángionozációs (FID) detektorokkal analizáltuk. A reakciókat 1 atm nyomáson, álló ágyas kvarc reaktorcsőben (belső átmérője 8 mm, hosszúsága 25 cm), folyamatos áramlásban játszattuk le. A katalizátorok 0,3 g-ját pasztilláztuk (prés segítségével 20 bar nyomásnak pár másodpercig kitéve), majd a reaktor közepén elhelyezve, minkét oldalról kvarcgyapottal stabilizálva akadályoztuk meg, hogy az áramlás hatására a szemcsék elmozdulhassanak. A reaktor holtterét kvarctörmelékkel csökkentettük a lehető legkisebb térfogatra. A reaktorcsövet egy szabályozható hőmérsékletű kályha vette körül, amely biztosította az állandó reakcióhőmérsékletet a kísérletek során. Egy a folyadék halmazállapotú reaktánsokat tartalmazó, szobahőmérsékletű szaturátoron argon/nitrogén vivőgáz segítségével jutattuk a reaktorba a reakcióelegyet, ill. a gáz-kromatográfba a termék elegyet. A vivőgáz nitrogén tartalmát minden mintavételnél meghatároztuk, ezzel bizonyosodva meg a betáplálás folyamatosságáról. Az áramlási sebesség 60 ml/perc volt. A gázelegy reaktánstartalma hangyasav esetében 7 %, a metanol, etanol és a dimetér-éter betáplálása során pedig 9-10 % volt. A katalizátorokat a reakciók előtt minden esetben in situ előkezeltük, 30 percig 573 K-en 40 ml/min oxigén áramban oxidáltuk, majd argonos öblítés után 60 percig 673 K-en hidrogén áramban redukáltuk, majd 15 perces ismételt argon öblítés után a legalacsonyabb reakcióhőmérsékletre hűtöttük. Az argont lecserélve a rektáns gáz elegyre, a reaktort fokozatosan fűtöttük 473 K-ről 773 K-re 50 K-enként, ahol az egyensúly beállta után végrehajtottuk a gázok analízisét minden hőmérsékleten. A katalizátorok stabilitásának vizsgálata céljából a rendszert több órán keresztül 773 K-en tartva 40 percenként szintén méréseket végeztünk. 5
6 Alkalmazott módszerek A különböző összetételű reaktáns-víz (1:1 és 1:3) reakcióelegy reakciójának tanulmányozásakor, az elegyet egy elpárologtatóba vezettük be infúziós pumpa (MEDICOR ASSISTOR PCI 1,0 ml folyadék/ óra) segítségével, az elpárologtatóból a gázt folyamatos Ar/N 2 -áram segítségével jutattuk a reaktorba az egy fűtött csövön keresztül, elkerülve ezzel a kondenzációt. Termikus deszorpciós (TPD) méréseket is a katalitikus reaktorban hajtottuk végre. A katalizátort a már leírt módon előkezeltük, majd 333 K-en 30 percig adszorbeáltattuk a felületén a reaktánst. Ezt követően argon gázzal mostuk a rendszert. A detektálást 5 K/perc fűtési sebesség (873 K-ig) és 20 ml/perc argon áramlás alkalmazása mellett 6 percenként végeztük. A reakciók során képződött szén lerakódásának vizsgálata érdekében hőmérséklet programozott redukciós (TPR) méréseket is végeztünk. A reakciót követően a katalizátort 20 ml/perc tiszta hidrogén áramban felfűtöttük 300 K-ről 1100 K-re 5 K/perc-es sebességgel és 5 percenként analizáltuk a képződött termékeket. A különböző reaktánsok reakcióinak vizsgálata során a legaktívabbnak ítélt katalizátorok esetében kiválasztottuk azt a szűk hőmérséklet intervallumot (ΔT ~ 60 K), ahol a konverzió érték ~ 2-15 % közé esett, és ezen intervallumon belül állandó hőmérsékleteken méréseket végeztünk detektálva a képződő termékeket, hogy meghatározzuk a reakciókra vonatkozó aktiválási energiákat. A reakciók rendűségének mérésénél a betáplált reaktáns parciális nyomását változtattuk, míg a teljes áramlási sebességet állandó értéken tartottunk. Így alacsony konverziónak megfelelő hőmérsékleten egy adott katalizátoron detektáltuk a képződött termékeket. 6
7 Új tudományos eredmények Új tudományos eredmények T1. Arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorok előállítása T1.1. Sikeresen optimalizáltuk az arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorok előállítását, részletesen tanulmányozva azokat megállapíthatjuk, hogy stabil, hatékony, reprodukálható és az általunk célul kitűzött részecskeméret tartományú (2-10 nm) katalizátorokat készítettünk. Igazoltuk, hogy az arany nanorészecskék rávitele az oxid hordozókra jelentősen megnövelte a vizsgált reakciók konverzióját és hidrogén szelektivitását. Tiszta hordozókon végzett méréseink során 1-15 % konverziót határoztunk meg, míg ugyanolyan körülmények között aranytartalomtól függően %-ot is detektáltunk. T1.2. Megállapítottuk, hogy az oxidált 1% Au/CeO 2 mintán a legtöbb arany +1 és +3 oxidációs állapotban van. A katalizátorok 673 K-en történő redukciója az Au 3+ és Au 1+ a Au 0 - vá alakulásához vezetett, viszont az Au 1+ nem redukálódott teljesen. Ennek általunk valószínűsített oka, hogy az arany nanorészecskékben az Au 1+ -ot stabilizálja a hordozó. Az a tény, hogy a Ce 3+ kötési energiái már akkor megjelentek, amikor az arany a hordozóra került azt engedi feltételezni számunkra, hogy az arany és CeO 2 közötti erős kölcsönhatás a Ce 4+ részleges redukcióját okozza. T1.3. Elvárásainknak megfelelően igazoltuk, az arany katalizátorok stabilak a CO termelő reakciókban is. Ezt bizonyítva a hangyasav vizsgálata során a rendszerhez szén-monoxidot adtunk, ami nem vagy csak nagyon kis mértékben befolyásolta a bomlás sebességét és irányát. Ez ellentétben áll a ródium tartalmú katalizátorokra kapott eredményekkel, ahol a bomlást csaknem teljesen meggátolja a CO jelenléte. Méréseink során megállapítottuk, hogy a bomlás során képződött CO nem kötődik erősen az arany részecskékhez így nem csökkenti le a reakciók lejátszódása szempontjából fontos szabad helyek számát. T1.4. Feltételezzük, hogy az Au/CeO 2 nagyon aktív centrumokat tartalmaz. Ez feltehetőleg az Au és a részlegesen redukált CeOx közötti határfelületen van, ahol egy elektromos kölcsönhatás jön létre az Au és az n-tipusú CeO 2 félvezető között. Az arany katalizátorok előnyös katalitikus tulajdonsága az arany/oxid határfelületnek tulajdonítható. 7
8 Új tudományos eredmények T2. Reaktánsok bomlása T2.1. Rávilágítottunk, hogy az arany nanorészecskék katalitikus tulajdonságai (szelektivitás, aktivitás) a reaktánsok bomlásában és reformálásában érzékenyen függ a hordozó természetétől. A legmagasabb aktivitást az Au/CeO 2 katalizátoron értük el. Az Au/Al 2 O 3 -on a jellemző reakcióút minden esetben a dehidratációs reakció volt, véleményünk szerint az Al 2 O 3 dehidratációs tulajdonsága annyira meghatározó, hogy az arany hatása nem tud kifejeződni. T2.2. A metanol szilárd felületen történő adszorpciójának és reakciójának tanulmányozása során kapott eredményeink azt igazolják, hogy a könnyen képződő metoxi csoportban az egyszeres C-H kötés szakadása a sebesség meghatározó lépés a metanol bomlása során. Infravörös mérések kimutatták, hogy a metoxi csoport képződése mind az aranyon mind a CeO 2 hordozón egyaránt lejátszódik. T2.3. Az etanol bomlása során a tiszta és az Au-tartalmú SiO 2 -on végrehajtott FTIR és TPD vizsgálataink kimutatták, hogy 300 K-en etoxi gyök képződik az arany részecskéken, amely 400 K fölött főként acetaldehidre, hidrogénre, etilénre és metánra bomlik tovább. T2.4. Rámutattunk, hogy az etanol Au/CeO 2 -on lejátszódó dehidrogénezése során képződött acetaldehid számos, C5 oxovegyületet is tartalmazó vegyületekké alakult át (2-pentanon, 3- pentén-2-on), amelyeknek képződése nől a katalizátor arany tartalmával. Ezen vegyületek képződése csak a CeO 2 hordozós katalizátorokon figyelhetőek meg. T2.5. Megállapítottuk, hogy az arany képes elősegíteni a dimetil-éterben lévő C-O kötés hasadását Au-OCH 3 felületi komplexet eredményezve. A hidrogéntermelő reakció leglassabb lépése az ezekben a metoxi csoportokban lejátszódó egyszeres C-H kötések hasadása. T2.6. A DME bomlása Au/CeO 2 katalizátoron hidrogén képződést eredményez, míg az Au/Al 2 O 3 -on lejátszódó legfőbb folyamat a DME hidrolízise. Felismertük, hogy kombinálva ezeket a tulajdonságokat és megfelelő körülmények között alkalmazva vegyes oxidként, az Au/CeO 2 -Al 2 O 3 minta egy nagyon hatékony katalizátor hidrogénképződés szempontjából a DME bomlási és reformálási reakciójában. A magas aktivitást a könnyű metanol képződésnek tulajdonítottuk alumínium-oxidon és az Au/CeO 2 felület magas aktivitásának a metanol bomlásában. 8
9 Új tudományos eredmények T3. Reformálási reakciók T3.1. Sikeresen csökkentettük a reakciókban képződő szén-monoxid mennyiségét és ezzel növeltük a hidrogén szelektivitást (hangyasav esetén 100 %-ra) a reaktánsokhoz történő víz hozzáadásával. Az elért eredmény az Au/oxid víz-gáz reakcióban való hatékonyságának tulajdonítható. A víz jelenléte kevésbé volt hatással a hidrogénképződésre Au/noriton, nagyon valószínű, hogy ez az aktív OH csoprtok hiányának tulajdonítható, amelyet a víz-gáz reakció lejátszódása megkövetelne. T3.2. Kimutattuk, hogy káliumot adva az Au/CeO 2 -Al 2 O 3 katalizátorhoz a DME reformálása során a hidrogénképződés tovább gyorsult, ami valószínűsíthetően a kálium promotáló hatásának tulajdonítható a víz-gáz reakcióban. Felismertük, hogy a metán tartalom is redukálódott a K adalékolt mintákon, ezt igazolja a metán reformálásának fokozott sebessége. Arra mutattunk rá, hogy a kálium elektron donorként viselkedik az adszorbeálódott vízzel és szén-monoxiddal, aktiválva ezeket a molekulákat, ami magasabb képződést eredményezett. 9
10 Publikációs lista Publikációs lista A Ph.D. értekezés alapjául szolgáló publikációk Hydrogen Formation in the Reactions of Methanol on Supported Au Catalysts Gazsi, A.; Bansagi, T.; Solymosi, F. Catal Lett. 131 (2009) 33. MTMT azonosító: IF.: 2,021 Független hiv.: 13 Függő hiv.: 4 Adsorption and decomposition of ethanol on supported Au catalysts Gazsi, A.; Koos, A.; Bansagi, T. Catalysis Today 160 (2011) 70. MTMT azonosító: IF.: 3,407 Független hiv.: 17 Függő hiv.: 3 Production of hydrogen from dimethyl ether on supported Au catalysts Gazsi, A.; Ugrai, I.; Solymosi, F. Applied Catalysis A: General 391 (2011) 360. MTMT azonosító: IF.: 3,903 Független hiv.: 15 Függő hiv.: 3 Decomposition and Reforming of Formic Acid on Supported Au Catalysts: Production of CO-Free H 2 Gazsi, A.; Bansagi, T.; Solymosi, F. J. Phys. Chem.115 (2011) MTMT azonosító: IF.: 4,805 Független hiv.: 18 Függő hiv.: 6 10
11 Publikációs lista A Ph.D. értekezéshez nem kapcsolódó publikációk Decomposition and reforming of methanol on Pt metals supported by carbon Norit Tolmacsov, P.; Gazsi, A.; Solymosi, F. Applied Catalysis A: General 362 (2009) 58. MTMT azonosító: IF.: 3,564 Független hiv.: 13 Függő hiv.: - A Comparative Study of the Decomposition of Ethanol on Pt Metals Supported by Carbon Gazsi, A.; Tolmacsov, P.; Solymosi, F. Catal Lett.130 (2009) 386. MTMT azonosító: IF.: 2,021 Független hiv.: 4 Függő hiv.: 2 Photocatalytic decomposition of formic acid and methyl formate on TiO 2 doped with N and promoted with Au. Production of H 2 Gazsi, A.; Schubert, G.; Pusztai, P.; Solymosi, F. J. Hydrogen Energy 38 (2013) MTMT azonosító: IF.: 2,930 Független hiv.: 3 Függő hiv.: 3 Photocatalytic decomposition of methanol and ethanol on Au supported by pure or N- doped TiO 2 Gazsi, A.; Schubert, G,; Bansagi, T.; Solymosi, F. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 271 (2013) 45. MTMT azonosító: IF.: 2,291 Független hiv.: - Függő hiv.: 1 11
12 Publikációs lista Photocatalytic decomposition and oxidation of dimethyl ether over Au/TiO 2 G. Schubert, A. Gazsi, F. Solymosi Journal of Catalysis 313 (2014) MTMT azonosító: IF: 6,073 Független hiv.: - Függő hiv.: - A közlemények összesített impakt faktora: 31,015 Független hivatkozások száma: 83 Függő hivatkozások száma: 22 12
13 Publikációs lista A Ph.D. értekezéshez kapcsolódó előadások Metanol bomlásának vizsgálata különböző hordozós Au katalizátorokon Gazsi A. Kémiai Előadói Napok Szeged, Preparation of carbides effective for the production of CO-free H 2 Solymosi F.; Gazsi A.; 17 th International Symposium on the Reactivity of Solids Bordeaux, A Ph.D. értekezéshez nem kapcsolódó előadások, poszterek Poszter: Hydrogenation activity of Pt/SBA-15 catalysts in the conversion of cyclohexene to cyclohexane Rémiás R.; Gazsi A.;Molnár É.; Tóth T.; Kukovecz Á.; Kónya Z.; Kiricsi I. Pannon Konferencia Szeged, 2006 Photodecomposition of formic acid on N-doped and Au-promoted TiO 2. Production of CO-free H 2 Solymosi F.; Gazsi A.; 10 th Natural Gas Conversion Symposium Doha, Poszter: Production of CO-free hydrogen in photocatalytic reactions Solymosi F.; Gazsi A.; Gordon Research Conferences, Chemical Reactions at Surfaces Les Diablerets, Svájc,
ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON
ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON Ph.D. értekezés Tolmacsov Péter Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes az MTA rendes tagja Szegedi Tudományegyetem Szilárdtest- és Radiokémiai
Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon. Gazsi Andrea
Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon Ph.D. értekezés Gazsi Andrea Témavezető: Prof. Solymosi Frigyes professzor emeritus Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem
Fotokémiai folyamatok vizsgálata TiO2 hordozós katalizátorokon
Fotokémiai folyamatok vizsgálata TiO2 hordozós katalizátorokon Ph. D. értekezés tézisei Halasi Gyula Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes professor emeritus Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
Dimetil-karbonát szintézis vizsgálata különböző szén hordozós katalizátorokon. Merza Gabriella
Dimetil-karbonát szintézis vizsgálata különböző szén hordozós katalizátorokon Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Merza Gabriella Témavezető: Dr. Erdőhelyi András, professor emeritus Környezettudományi Doktori
Az etanol katalitikus átalakítása hordozós Rh katalizátorokon Tóth Mariann
Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Az etanol katalitikus átalakítása hordozós Rh katalizátorokon Tóth Mariann Kémiai Doktori Iskola Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
Arany katalizátorokon lejátszódó heterogén katalitikus folyamatok IR és XPS vizsgálata
OTKA Zárójelentés: T043251 Arany katalizátorokon lejátszódó heterogén katalitikus folyamatok IR és XPS vizsgálata A kutatás eredményeinek ismertetése Számos heterogén katalitikus folyamatban fémtartalmú
PhD értekezés tézisei. Széchenyi Aleksandar. Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes Akadémikus. MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport
C 4 és C 8 szénhidrogének átalakulása Mo 2 C és Re tartalmú katalizátorokon PhD értekezés tézisei Széchenyi Aleksandar Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes Akadémikus MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport Szeged
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
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:
FELÜLETI FORMÁK ÉS GÁZFÁZISÚ TERMÉKEK A HANGYASAV KATALITIKUS BOMLÁSÁBAN. Jaksáné Kecskés Tamara
FELÜLETI FORMÁK ÉS GÁZFÁZISÚ TERMÉKEK A HANGYASAV KATALITIKUS BOMLÁSÁBAN Ph. D. értekezés Jaksáné Kecskés Tamara Témavezető: Dr. Kiss János Szegedi Tudományegyetem Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék Szeged
A hordozós nemesfémeken adszorbeált etanol infravörös (IR) spektruma
Mindenki számára közismertek az iparosodással és a motorizáció elképesztő mértékű fejlődésével együtt járó környezetszennyezési problémák. A Kyoto-i egyezményben az európai államok összességében azt vállalták,
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:
T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...
T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...
Badari Andrea Cecília
Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai
ÚJ HORDOZÓKRA ALAPULÓ HIDROGÉNEZŐ MODELLKATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA. Rémiás Róbert
Ph.D. értekezés Tézisek ÚJ HORDOZÓKRA ALAPULÓ HIDROGÉNEZŐ MODELLKATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA Rémiás Róbert Témavezetők: Dr. Kónya Zoltán Dr. Kukovecz Ákos Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai
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
1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat
Ph.D. értekezés tézisei. Dömök Márta. Témavezetı: Dr. Erdıhelyi András Tanszékvezetı egyetemi tanár
Az etanol gızreformálása Al 2 O 3 hordozós nemesfém katalizátorokon Ph.D. értekezés tézisei Dömök Márta Témavezetı: Dr. Erdıhelyi András Tanszékvezetı egyetemi tanár Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék
szerkezetű aranykatalizátorok:
Nano-szerkezet szerkezetű aranykatalizátorok: torok: részecskeméret és s hordozóhat hatás Beck Andrea, Guczi László Bevezetés Arany: kémiailag inert fém, katalitikusan inaktív Nanoméretű arany részecskék
A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!
1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket
A szonokémia úttörője, Szalay Sándor
A szonokémia úttörője, Szalay Sándor A kémiai reakciók mikrohullámmmal és ultrahanggal történő aktiválása a 80-as évek fejlődésének eredményeként széleskörűen alkalmazott módszerré vált. szonokémia ultrahang
Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai
Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)
A Mo 2 C/Mo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ionspektroszkópiai. Ph.D.
A Mo 2 C/Mo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ionspektroszkópiai módszerekkel Ph.D. értekezés tézisei Farkas Arnold Péter Témavezetők: Solymosi
A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA
A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA A LEVULINSAV KATALITIKUS HIDROGÉNEZÉSÉVEL Strádi Andrea ELTE TTK Környezettudomány MSc II. Témavezető: Mika László Tamás ELTE TTK Kémiai Intézet ELTE TTK, Környezettudományi
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74
6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.
6. változat Az 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. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen
Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion
Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion
Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.
Networkshop 2005 k Geda,, GáborG Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola gedag@aries.ektf.hu 1 k A mérés szempontjából a számítógép aktív: mintavételezés, kiértékelés passzív: szerepe megjelenítés
Kémiai reakciók sebessége
Kémiai reakciók sebessége reakciósebesség (v) = koncentrációváltozás változáshoz szükséges idő A változás nem egyenletes!!!!!!!!!!!!!!!!!! v= ± dc dt a A + b B cc + dd. Melyik reagens koncentrációváltozását
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.
Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam
Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép
CO 2 aktiválás - a hidrogén tárolásban
CO 2 aktiválás a hidrogén tárolásban PAPP Gábor 1, HORVÁTH Henrietta 1, PURGEL Mihály 1, BARANYI Attila 2, JOÓ Ferenc 1,2 1 MTADE Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok Kutatócsoport, 4032 Debrecen,
katalizátorokon torokon MTA IKI Nagyné Horváth Anita
A metán n száraz reformálása Ni katalizátorokon torokon MTA IKI 2010. október 5-6. 5 Nagyné Horváth Anita 1 A METÁN/F N/FÖLDGÁZ Z REFORMÁLÁSA Cél: H 2 előállítása és/vagy szintézisgáz gyártása vízgőzös
Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai
A 10/2007 (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,
1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa
Szakmai Zárójelentés Szénmonoxid preferenciális oxidációja hidrogén jelenlétében (PROX) című, F046216 számú, ifjúsági OTKA kutatásról (2004-2007)
Szakmai Zárójelentés Szénmonoxid preferenciális oxidációja hidrogén jelenlétében (PROX) című, F046216 számú, ifjúsági OTKA kutatásról (2004-2007) Témavezető: Dr. Wootsch Attila MTA Izotópkutató Intézet
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
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
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/
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont
1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +
Általános Kémia, BMEVESAA101
Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:
AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette
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
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:
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 katalizátorok összetételének hatása a biomasszából előállítható egyszerű vegyületek átalakítására
A katalizátorok összetételének hatása a biomasszából előállítható egyszerű vegyületek átalakítására Erdőhelyi András Szegedi Tudományegyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék MTA Kémiai Tudományok
Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,
Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,
4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.
4. 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:
Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód
Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 11. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny
Az etanol katalitikus átalakítása hordozós Rh katalizátorokon. Tóth Mariann
Az etanol katalitikus átalakítása hordozós Rh katalizátorokon Ph.D. értekezés Tóth Mariann Témavezető: Dr. Erdőhelyi András Professor emeritus Kémiai Doktori Iskola Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a szennyvíztisztításban
Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a szennyvíztisztításban Zsirkáné Fónagy Orsolya Témavezető: Szabóné dr. Bárdos Erzsébet MaSzeSz Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap Budapest, 217. november 3. Aktualitás
XXXVII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK
Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye XXXVII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Program és előadás-összefoglalók Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza Szeged,
Az SZTE KDI képzési terve
Az SZTE KDI képzési terve Doktori képzési/kutatási programok: 1. Analitikai kémia 2. Bioorganikus kémia 3. Elméleti kémia 4. Fizikai Kémia 5. Katalízis, kolloidika, felület- és anyagtudomány 6. Komplex
A sz. OTKA pályázat (In situ és operando vizsgálatok az NO x szelektív katalitikus átalakításában) zárójelentése.
A 69052 sz. OTKA pályázat (In situ és operando vizsgálatok az NO x szelektív katalitikus átalakításában) zárójelentése. A kutatások elsődleges célja a metánnal végzett szelektív katalitikus NO redukció
T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...
T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...
Etán és propán átalakítási lehetőségei Mo 2 C tartalmú katalizátorokon. HNCO és NCO felületi kémiája Pd(100) egykristályon. Ph. D.
Etán és propán átalakítási lehetőségei Mo 2 C tartalmú katalizátorokon valamint HNCO és NCO felületi kémiája Pd(100) egykristályon Ph. D. értekezés tézisei Németh Róbert Témavezetők: Dr. Solymosi Frigyes
Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban
Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban PhD tézisek Készítette: Biró Katalin Témavezetők: Dr. Békássy Sándor egyetemi magántanár Dr. François Figueras
Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam
A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged... Lektorálta: Kovács Lászlóné, Szolnok 2019. május 11. Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam A feladatok megoldásához csak
1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont
É 2048-06/1/ 1. feladat Összesen: 26 pont ) z alábbi táblázatban fontos vegyipari termékeket talál. dja meg a táblázat kitöltésével a helyes információkat! termék lapanyagok Előállítás megnevezése Felhasználás
Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése
Doktori (PhD) értekezés tézisei Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Készítette: Gy rffy Nóra Témavezet : Dr. Paál Zoltán Készült a Pannon Egyetem Anyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola
Ni 2+ Reakciósebesség mol. A mérés sorszáma
1. feladat Összesen 10 pont Egy kén-dioxidot és kén-trioxidot tartalmazó gázelegyben a kén és oxigén tömegaránya 1,0:1,4. A) Számítsa ki a gázelegy térfogatszázalékos összetételét! B) Számítsa ki 1,0 mol
1. feladat Összesen 10 pont. 2. feladat Összesen 10 pont
1. feladat Összesen 10 pont Töltse ki a táblázatot oxigéntartalmú szerves vegyületek jellemzőivel! Tulajdonság Egy hidroxil csoportot tartalmaz, moláris tömege 46 g/mol. Vizes oldatát ételek savanyítására
BIOPLATFORM SZÁRMAZÉKOK HETEROGÉN KATALITIKUS ELŐÁLLÍTÁSA, MŰSZERES ANALITIKÁJA, KATALIZÁTOROK JELLEMZÉSE
BIOPLATFORM SZÁRMAZÉKOK HETEROGÉN KATALITIKUS ELŐÁLLÍTÁSA, MŰSZERES ANALITIKÁJA, KATALIZÁTOROK JELLEMZÉSE Készítette: HORVÁT LAURA Környezettudomány szakos hallgató Témavezető: ROSENBERGERNÉ DR. MIHÁLYI
Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája
Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet 5-4 A tökéletes gáz egyenlet alkalmazása 5-5 Gáz halmazállapotú reakciók
Kémiai alapismeretek 14. hét
Kémiai alapismeretek 14. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2011. december 6. 1/9 2010/2011 I. félév, Horváth Attila c 1785 Cavendish:
Arany/átmenetifém-oxid határfelület módosítása: a szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közötti összefüggés vizsgálata
Arany/átmenetifém-oxid határfelület módosítása: a szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közötti összefüggés vizsgálata Doktori értekezés tézisei Frey Krisztina Témavezető: Guczi László MTA Izotópkutató
Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája
Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gázegyenlet és általánosított gázegyenlet 5-4 A tökéletes gázegyenlet alkalmazása 5-5 Gáz reakciók 5-6 Gázkeverékek
STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11.
STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11. Kriston Ákos Tartalom Elméleti ismertetők Kriston Ákos Mi az az üzemanyagcella?
KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)
KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO
Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia
Kémiai változások Energia Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia Potenciális (helyzeti) energia: a részecskék kölcsönhatásából származó energia. Energiamegmaradás
1. Bevezetés Fémion-fémnanoklaszter aktívhely együttesek. Képződésük, szerkezetük és katalitikus sajátságuk felderítése " "PdO-Pdo" Au -Au M -Au
1. Bevezetés A Fémion-fémnanoklaszter aktívhely együttesek. Képződésük, szerkezetük és katalitikus sajátságuk felderítése " elnevezésű T 043570 számú OTKA pályázat három éven keresztül biztosított szerény
7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan
7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan A gyakorlat célja: Megismerkedni az analízis azon eljárásaival, amelyik adott komponens meghatározását a minta elégetése
LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA
LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA TOLNERLászló -CZINKOTAImre -SIMÁNDIPéter RÁCZ Istvánné - SOMOGYI Ferenc Mit vizsgáltunk? TSZH - Települési szilárd hulladék,
Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye
Kémiai egyensúlyok CH 3 COOH + C 2 H 5 OH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O v 1 = k 1 [CH 3 COOH].[C 2 H 5 OH] v 2 = k 2 [CH 3 COOC 2 H 5 ]. [H 2 O] Egyensúlyban: v 1 = v 2 azaz k 1 [CH 3 COOH].[C 2 H 5 OH] = k
RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1795/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27. ép.) akkreditált területe: I. Az akkreditált
ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA
ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA Elvi jellemzők, amelyek meghatározzák a készülék felépítését magas hőmérsékletű fényforrás (elsősorban plazma, szikra, stb.) kis méretű sugárforrás (az önabszorpció csökkentése
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1795/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27.
Bevezetés. 1. ábra: A fotokémiai reaktor vázlatos rajza. Kísérleti rész. Laboratóriumi fotoreaktor
Szerves szennyezők lebontása fotokatalitikus reaktorokban Degradation of Organic Pollutants in Photocatalytic Reactors Ujhidy Aurél a, Szabóné Bárdos b Erzsébet, Horváth Ottó b, Horváth Attila b, Schmidt
Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai
Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)
Lég- és iszapleválasztás elmélete és gyakorlati megoldásai. Kötél István Flamco Kft
Lég- és iszapleválasztás elmélete és gyakorlati megoldásai Kötél István Flamco Kft Tartalom 1.Levegő és iszap mint probléma a rendszerben Gázok a rendszerben Következmények 2.Levegő leválasztás Henry törvénye
XXXVIII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK
Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye XXXVIII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Program és előadás-összefoglalók Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza Szeged,
T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály
T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...
KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997
1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten
A RÖNTGEN FOTOELEKTRON- SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA FELÜLETI REAKCIÓK VIZSGÁLATÁBAN. Doktori (Ph.D.) értekezés Tézisek.
A RÖNTGEN FOTOELEKTRON- SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA FELÜLETI REAKCIÓK VIZSGÁLATÁBAN Doktori (Ph.D.) értekezés Tézisek Oszkó Albert Szegedi Tudományegyetem Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék Szeged 2002.
Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló. A feladatok megoldása
Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló A feladatok megoldása Az értékelés szempontjai Csak a hibátlan megoldásokért adható a teljes pontszám. Részlegesen jó megoldásokat a részpontok alapján kell pontozni.
A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia
A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének
NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL
NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14 C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL Bihari Árpád Molnár Mihály Janovics Róbert Mogyorósi Magdolna 14 C képződése és jelentősége Neutron indukált magreakció
Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53
Reakciókinetika 9-1 A reakciók sebessége 9-2 A reakciósebesség mérése 9-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 9-4 Nulladrendű reakció 9-5 Elsőrendű reakció 9-6 Másodrendű reakció 9-7 A reakciókinetika
A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.1 1.6 A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként Tárgyszavak: NO x -emisszió csökkentése; újraégetés; lignit;
Hordozós arany katalizátorok elıállítása, módosítása és vizsgálata CO oxidációjában
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskola Hordozós arany katalizátorok elıállítása, módosítása és vizsgálata CO oxidációjában Ph.D. tézisek
Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019.
A feladatokat írta: Név: Pócsiné Erdei Irén, Debrecen... Lektorálta: Iskola: Kálnay Istvánné, Nyíregyháza... Beküldési határidő: 2019. január 07. Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019.
Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök.
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.5 6.5 A Diclofenac gyógyszer gyorsított mineralizációja Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök. A gyógyszerek jelenléte
T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály
T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása
Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C
Csepegtető öntözőrendszerek tisztítása. Kísérlet 2018
Csepegtető öntözőrendszerek tisztítása Kísérlet 2018 Kísérlet adatai Termény / Fajta: Ország / Régió: Kísérlet célja: Nincs adat Faversham / Egyesült Királyság Tesztelt ICL termék: PeKacid 0-60-20 Alkalmazási
a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.
MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas
A kémiatanári zárószigorlat tételsora
1. A. tétel A kémiatanári zárószigorlat tételsora Kémiai alapfogalmak: Atom- és molekulatömeg, anyagmennyiség, elemek és vegyületek elnevezése, jelölése. Kémiai egyenlet, sztöchiometria. A víz jelentősége
Curie Kémia Emlékverseny 2016/2017. Országos Döntő 9. évfolyam
A feladatokat írta: Baglyas Márton, Dunaföldvár Lektorálta: Dr. Várallyainé Balázs Judit, Debrecen Kódszám:... Curie Kémia Emlékverseny 2016/2017. Országos Döntő 9. évfolyam A feladatok megoldásához periódusos
7. Kémia egyenletek rendezése, sztöchiometria
7. Kémia egyenletek rendezése, sztöchiometria A kémiai egyenletírás szabályai (ajánlott irodalom: Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából, Példatár) 1.tömegmegmaradás, elemek átalakíthatatlansága az egyenlet