Vegyészmérnök MSc záróvizsga tételek

Hasonló dokumentumok
Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerfeldolgozás. Melegalakítás

9. Üreges testek gyártása

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Vegyipari technikus Vegyipari technikus

Vegyipari technikus Vegyipari technikus

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Üreges testek gyártása

Anyagok az energetikában

Összefüggő gyakorlat követelménye Műanyagfeldolgozó technikus Vegyipar (8.) szakmacsoport Vegyipar (XIV.) ágazati besorolás

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

3. A membránokkal végzett műveletek az iparban (2, 3)

Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben

Felkészülést segítő kérdések Polimertechnika (BMEGEPTAMT0) 2015 ősz

Gőz-folyadék egyensúly

Műanyagok tulajdonságai. Horák György

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

ANNOTÁCIÓ Műanyagalakítás (GEMTT080M) Dr. Kiss Antal Dr. Kovács Péter Kötelező irodalom: Ajánlott irodalom:

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Kalanderezés és extrúzió

8. oldaltól folytatni

REAKCIÓKINETIKA ÉS KATALÍZIS

Üreges testek gyártása

Az enzimműködés termodinamikai és szerkezeti alapjai

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

Műanyag hegesztő, hőformázó Műanyag-feldolgozó

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

Műanyag- és nyomdaipari műszeres mérések. Készítette: Hajsz Tibor GAMF Kecskemét,

Vegyipari műveletek III. Kémiai reaktorok

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

Aromás vegyületek II. 4. előadás

Előadó: Érseki Csaba

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás

Szigetelőanyagok. Műanyagok; fajták és megmunkálás

Vízálló faragasztók TÍPUSOK, TULAJDONSÁGOK ÉS TAPASZTALATOK. Aktualitások a faragasztásban 2016 Sopron, szeptember 9. Dr.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Badari Andrea Cecília

Vegyipari műveletek II. Témakör: abszorpció Székely Edit BME VBK

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Extrakció. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Polimertechnika Tanszék. Polimerek. Fröccsöntés

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A 29/2016. (VIII. 26.) NGM 27/2012. (VIII. 27.) NGM

Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa

Szemináriumi feladatok (alap) I. félév

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINTEN SZÓBELI TÉMAKÖRÖK május - június

Anyagismeret. Polimerek feldolgozás-technológiái. Polimerek viselkedése fűtés/hűtés során Termomechanikai görbék

11. Hegesztés; egyéb műveletek

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK

Kompozit zh kérdései

Az α értékének változtatásakor tanulmányozzuk az y-x görbe alakját. 2 ahol K=10

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása

Fémorganikus vegyületek

Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk Október 08.

Anyagismeret tételek

Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft.

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük.

Záróvizsga követelmények (Vegyész mesterképzési szak)

K+F infrastruktúra fejlesztés a

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Kábel-membrán szerkezetek

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók:

Környezetvédelmi

Műanyagfeldolgozó gépek és szerszámok

Anyagok az energetikában

Szerves kémia Fontosabb vegyülettípusok

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

V. Moldex3D Szeminárium - econ Felhasználói Találkozó

4. Hőtani kérdések; extrúzió

Gyógyszer készítménygyártó Vegyipari technikus

9. Szilárdfázisú szintézisek. oligopeptidek, oligonukleotidok

Versenyző rajtszáma: 1. feladat

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, X. 18

Polimer kompozitok technológiái

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét

Gépészeti Eljárástechnika Tanszék. Szakaszos rektifikálás mérés

Folyamatok tervezése és irányítása - BME VEFK M /19/02 Oktatók: Dr. Mizsey Péter, Dr. Havasi Dávid, Stelén Gábor, Dr. Tóth András József

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Bevezetés. Szénvegyületek kémiája Organogén elemek (C, H, O, N) Életerő (vis vitalis)

Előadó: Érseki Csaba

Kémiai reakciók sebessége

Átírás:

Vegyészmérnök MSc záróvizsga tételek Transzportfolyamatok 1. A vegyészmérnöki tudomány transzportfolyamatai. Az egyensúly fogalma, a hajtóerő. Az integrális és a differenciális mérlegegyenletek és értelmezésük. A mérlegegyenletek megoldása egyszerűsített hidrodinamikai modellek alapján. 2. Hasonlóság és modell. Dimenziómentes számok bevezetése a mérlegegyenletek és a dimenzióanalízis alapján. Méretnövelés. 3. Az impulzustranszport jellemzői. Áramlás csőben, áramlás szilárd testek és szemcsék körül, áramlás töltött rétegen keresztül. A különböző áramlások egységes értelmezése. 4. Az ülepítési határsebesség meghatározása gravitációs erőtérben. Egy folyamatos ülepítő berendezés tervezése. Szűrés gravitációs és centrifugális erőtérben. A fluidizációs berendezések működési elve, alkalmazásuk. 5. A hőtranszport jellemzői. A passzív és az aktív hőtranszport berendezései. A hőátadási tényező meghatározása. A rekuperatív hőcserélő tervezése. A hőcserélő műszerezése, szabályozása. A hőtranszportot kísérő entrópiaveszteség. 6. A komponensátadás jellemzői. A komponensátadási tényező meghatározása. Az egyensúlyi egység és az átviteli egység fogalma. Komponensátadás megvalósítása szakaszos és folyamatos kaszkád vagy folytonos érintkeztetésű berendezésekben. A munkapont, a munkavonal, a hajtóerő és az egyensúly értelmezése. 7. Abszorberek. Adott koncentrációjú és térfogatáramú gáz tisztításához szükséges töltetes abszorber tervezése. Az egyszerűsítési feltételek. Az abszorber fő méretei és üzemeltetési paramétereinek meghatározása. Érzékenység vizsgálat. Az abszorber műszerezése és szabályozása. Kemiszorpció. 8. A szakaszos és a folyamatos desztilláció. Egyszerű szakaszos desztilláló berendezés tervezése. 9. Rektifikálás. Tányéros rektifikáló oszlop tervezése biner rendszerek esetében. 10. Extrakció. Keresztáramú extrakció tervezése, az oldószerigény meghatározása.

11. Vegyipari reaktorok. Az ipari probléma felvetése. A reakció sebessége. Alapvető reaktortípusok. Konverzió és reaktortérfogat meghatározása. Szakaszos és folyamatos reaktorok tervezési egyenletei. 12. Különböző reaktortípusok soros és párhuzamos kapcsolatai. Levenspiel módszer alkalmazása a reaktortérfogat meghatározásához. A tartózkodási idő és a műveleti idő fogalma. Reakciósebesség és sztöchiometria. Sztöchiometriai táblázat szakaszos és folyamatos reaktorok esetében. 13. Izoterm reaktorok tervezése. Reaktorok tervezése összetett kémiai reakciók esetében. A membránreaktorok és a félfolyamatos reaktorok tervezése. Katalitikus reaktorok és tervezésük. Nyomásesés töltött katalizátor rétegen gázreakciók esetében. 14. Reális reaktorok. A tartózkodási idő sűrűség és eloszlás függvények. A reális reaktorok matematikai modelljei, az egyszerű modellekből képezett kombinált modellek (holttér, bypass, recirkuláció). 15. Reaktorok hőtani vizsgálata. Nem izoterm reaktorok tervezése. Izoterm, adiabatikus és politróp reaktorok tervezése és hőtani stabilitása.

Gyógyszeripari technológiák 1. Védőcsoportokkal szemben támasztott követelmények. Védőcsoportok hasíthatósági osztályainak bemutatása. Hidroxil, karbonil, karboxil, és primer amino csoportok védőcsoportjai. Védőcsoportok bevitele és hasítása, ortogonalitás. 2. Retroszintetikus transzformációk típusai. Diszkonnekció, szinton, reagens. Szintonok osztályozása a polározottság és diszkonnekció helye alapján, reagáló centrumok átpolarizálása, funkciós csoportok ekvivalenciája, aromás vegyületek retroszintézisének irányelvei. 3. Növényi biomasszában található főbb szénhidrát komponensek fajtái és szerkezetük. Biofinomítás, első és második generációs bioüzemanyag technológiák. A lignocellulóz és rákfélék páncéljának főbb összetevői és biofinomítása. 4. A benzol mint vegyipari alapanyag. Fenol előállítására alkalmas ipari módszerek összehasonlítása. A fenol felhasználása: biszfenol-a előállítása, polikarbonát gyanták előállítására alkalmas módszerek összehasonlítása. A biszfenol-a és a fenol felhasználásának egyéb lehetőségei. Ciklohexán előállítása és felhasználása: adipinsav és kaprolaktám előállítására alkalmas eljárások. 5. Anilin előállítására alkalmas eljárások összehasonlítása. Az anilin felhasználása. Toluol mint vegyipari alapanyag: Izocianátok előállítása és vegyipari felhasználása: MDI, TDI. Egyéb aromás származékok előállítása és felhasználása: alkilezett benzolszármazékok, xilolok, klórozott benzolszármazékok, hidrokinon, rezorcin, porokatechin, antrakinon. 6. Szén-szén kötés kialakításának lehetőségei sav- illetve bázis-katalizált reakciókban. Átmeneti fémek által katalizált keresztkapcsolási reakciók szén-szén kötés kialakítására. 7. Szén-halogén, szén-oxigén, szén-nitrogén kötések kialakításának lehetőségei. 8. Oxovegyületek, karbonsavak és karbonsav származékok előállításának lehetőségei. 9. Heterociklusok csoportosítása és elnevezése. Három- és négytagú telített heterociklusok előállítása és reakciói. Öttagú egy heteroatomos aromás heterociklusok jellemzése. 10. Öttagú két heteroatomos aromás heterociklusok jellemzése. Hattagú egy és több heteroatomot tartalmazó heterociklusok előllítása és reakciói. 11. Izomerek csoportosítása, kiralitás jelentősége, csoportok és felületek topicitása. Szubsztrát kontrollált aszimmetriás módszerek, királis nem racém ketonok Ad N reakciója. Királis segédanyag, reagens és katalizátor kontrollált aszimmetriás szintézismódszerek. Enantioszelektív epoxidálás.

12. Biokatalitikus folyamatok, enzimek. Dinamikus kinetikus rezolválás. Alkoholok és aminok kinetikus rezolválása. Fermentációs eljárások, technológiai fejlesztési lehetőségek, ipari fermentáció fázisai. 13. Lehetőségek szerves szintézisek hatékonyságának növelésére. Mikrohullámú aktiválás: az aktiválás alapjai; oldószer kiválasztás szabályai; nyitott és zárt rendszerek. Szilárd fázisú szintézisek: módszer elve, előnyei, alkalmazott gyanták típusai. Merrifield féle peptidszintézis ismertetése. Kombinatorikus és párhuzamos szintézisek alapjai, mikroreaktorok és áramlásos kémiai rendszerek alkalmazásának előnyei. 14. Szénhidrát alapú gyógyszerhatóanyagok. Szénhidrát alapú gyógyszerfejlesztés lehetőségei. Ciklodextrinek jellemzése és gyógyszeripari felhasználásuk. 15. Gyógyszerfejlesztés folyamata és módszerei. Szerkezet-hatás összefüggések. Gyógyszercélpontok és kölcsönhatások kis molekulákkal.

Műanyagipari technológiák 1. Extruzió. Az extruzió elve, az extruder részei, működése. Csigatípusok, egy- és kétcsigás extruderek. A törőlemez és a szűrő feladata. Csőextrudálás, lemez extrudálása szélesrésű szerszámmal. 2. Fóliafúvás (fóliatömlő extruzió) elve, működése, tipikus alapanyagai. Az egyenletes falvastagság biztosításának lehetőségei. 3. Fröccsöntés. A csigadugattyús fröccsöntőgép részei, működése. A ciklus részei: szerszámzárás, befröccsöntés, utónyomás, pecsételődés, hűtés, szerszámnyitás, termékeltávolítás. A záróerő és a fröccsnyomás kapcsolata. Reaktív fröccsöntés. 4. Extrúziós fúvás. Fröccsfúvás- PET palackok gyártási technológiája. 5. Kalanderezés. A kalanderezés céljai, keverékkészítés, termék előállítás. Egyenletes falvastagságú fólia gyártási lehetőségei a kalandereken. 6. Rotációs öntés. Alapanyagai, a rotációs öntéssel készült termékek jellemzői. A rotációs öntés lépései. 7. Melegalakítási eljárások. Vákuumformázás, túlnyomásos hőformázás, mélyhúzás. A vákuumformázás technológiája, a technológia lépései. Az előnyújtás célja. 8. Polimer testek összeillesztése. Csavaros kötések, bepattanó kötések. Polimerek hegesztése forró levegővel, ömledékkel. Csövek tükörhegesztése, dörzshegesztés, nagyfrekvenciás hegesztés. Műanyagok ragasztása: oldószeres, hot-melt, térhálósodó ragasztók. 9. Műanyagkompozitok. A kompozit fogalma, szerkezete, alkalmazott mátrixok, természetes és mesterséges erősítő anyagok. Nanokompozitok. 10. Műanyagkompozitok előállítási lehetőségei. Laminálás, pultrúzió, tekercselés, szendvicsszerkezetek előállítása, fröccsöntés erősítőanyagok jelenlétében. 11. Műanyagok és műanyagkompozitok környezetvédelmi kérdései, újrafeldolgozásuk és hasznosításuk. Lineáris és térhálós polimer mátrixok környezetvédelmi szempontú összehasonlítása. 12. Polimer szálak gyártási lehetőségei. (Olvadékból, oldatból, kicsapófürdővel, fóliából) A gyártási eljárások összehasonlítása, előnyök, hátrányok.

13. Polimer habok előállítása (a fizikai és kémiai módszerek elvei). Polisztirol hab gyártása (technológiai és gazdasági megfontolások), poliuretánhabok (kémiai és technológiai megvalósítása). 14. Polimerek vizsgálata I. Sűrűség meghatározása piknométeres méréssel. Folyásindex (MFI, MFR) mérése. PCR készülék alkalmazása a polimer granulátum tisztaság mérésére. Húzóvizsgálat elve, a húzóvizsgálattal meghatározható paraméterek: húzószilárdság, szakítószilárdság, szakadási nyúlás, modulusz, folyáshatár. 15. Polimerek vizsgálata II. Keménységmérések (Rockwell, Shore A, D, golyóbenyomódási). Ütővizsgálatok: Izod-féle ütő-hajlító szilárdság, ütő-szakító szilárdság, Dart-féle ejtődárdás vizsgálat elve és végrehajtása. Feszültségkorrózió mérése.