Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz

Hasonló dokumentumok
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA

MTA AKI Kíváncsi Kémikus Kutatótábor Kétdimenziós kémia. Balogh Ádám Pósa Szonja Polett. Témavezetők: Klébert Szilvia Mohai Miklós

Tudományos Diákköri Dolgozat. Pórusos poli(2-hidroxietil-metakrilát) gélek mint hatóanyag hordozó mátrixok

Tudományos Diákköri Dolgozat

Badari Andrea Cecília

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel

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

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

Antibakteriális hatóanyagot tartalmazó kapszulák előállítása, jellemzése és textilipari alkalmazása. Nagy Edit Témavezető: Dr.

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.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

CO 2 aktiválás - a hidrogén tárolásban

Név: Dátum: Oktató: 1.)

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)

Aminosav alapú gélek szintézise és duzzadási tulajdonságaik vizsgálata

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

VÍZOLDHATÓ ALKIL- ÉS DIALKIL-FOSZFINOK SZINTÉZISE

A POLIMERKÉMIA ESZKÖZTÁRA, AVAGY HOGYAN ÁLLÍTHATÓK BE EGY ÓRIÁSMOLEKULA TULAJDONSÁGAI?

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban

Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában

Általános Kémia GY 3.tantermi gyakorlat

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

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ OFFLINE AUTOMATIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI BIOTAGE KÉSZÜLÉKEKKEL

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

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

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

XXXVII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK

Művelettan 3 fejezete

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Kémiai alapismeretek 6. hét

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Fehérjék elválasztására alkalmazható mikrofludikai rendszerek Bioanalyzer, LabChip rendszerek. A készülékek működési elve, felépítésük, alkalmazásuk.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

HETEROGÉN FÁZISÚ ENZIMES REAKCIÓK HOMOGÉN ENZIMES REAKCIÓK ELŐNYÖK/HÁTRÁNYOK

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

3. A 2. igénypont szerinti készítmény, amely 0,03 törnego/o-nál kisebb. 4. A 3. igénypont szerinti készítmény, amely 0,02 tömeg 0 /o-nál kisebb

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

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

Kromatográfiás módszerek

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

NÁTRIUM-POLIAKRILÁT ALAPÚ SZUPERABSZORBENS POLIMEREK (SAP) ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

Szóbeli forduló témabeosztás

VÍZKÉMIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Ragasztás, ragasztóanyagok. Kötés kialakulása kémiai úton. Kötés kialakulása kémiai úton. Kötés kialakulása kémiai úton

Bevonás. Az előadás felépítése

Káplán Mirjana Környezettudomány MSc

Közös elektronpár létrehozása

Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei kolloid diszperz rendszerekben

Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat

3. feladat. Állapítsd meg az alábbi kénvegyületekben a kén oxidációs számát! Összesen 6 pont érhető el. Li2SO3 H2S SO3 S CaSO4 Na2S2O3

Fényérzékeny amorf nanokompozitok: technológia és alkalmazásuk a fotonikában. Csarnovics István

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

Biomassza anyagok hasznosítása termikus módszerekkel

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)

(β-merkaptoetanol), a polipeptid láncok közötti diszulfid hidak (-S-S-) felbomlanak (1. ábra).

Anyagok azonosítása Az előregisztráció kérdései. Körtvélyessy Gyula Főtitkár Magyar Kémikusok Egyesülete

Gyógyszerkészítéstani alapismeretek, gyógyszerformák

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

Különböző módon formázott bioaktív üvegkerámiák tulajdonságainak vizsgálata KÉSZÍTETTE: KISGYÖRGY ANDRÁS TÉMAVEZETŐ: DR. ENISZNÉ DR.

Az élethez szükséges elemek

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

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.

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

Műanyagok tulajdonságai. Horák György

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

Üvegionomer cementek, kompomerek DR. BARTHA KÁROLY 2015

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló. A feladatok megoldása

Polimerizáció. A polimerizáci jellemzőit. t. Típusai láncpolimerizáció lépcsős polimerizáció Láncpolimerizációs módszerek. Monomerek szerkezete vinil

Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) , , K/2. Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra!

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

TDK Tájékoztató 2015 Területek, témák, lehetőségek

Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. Oxidatív alkin kapcsolás

TDK Tájékoztató 2017 Területek, témák, lehetőségek

Vegyipari technikus Vegyipari technikus

PMAA-l-PIB amfifil polimer kotérhálók előállítása és ph-függő duzzadási tulajdonságaik vizsgálata

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás IX-X.

Átírás:

Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz Póta Kristóf Eger, Dobó István Gimnázium Témavezető: Fodor Csaba és Szabó Sándor "AKI KÍVÁNCSI KÉMIKUS" NYÁRI KUTATÓTÁBOR MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Polimer Kémiai és Anyagtudományi Osztály

Hidrogélek polimer láncok A géleket és hidrogéleket alkotó polimer láncok eltérően viselkednek a vizes közegben. vizes gél hidrogél kémiailag hasonló fizikailag eltérő kovalens keresztkötések látszólagos keresztkötések a polimer láncok vízben feloldódnak a polimer láncok vízben duzzadnak

Irodalmi áttekintés Hidrogélek vízben duzzadt polimer térhálók, melyek kémiai vagy fizikai keresztkötéseket tartalmaznak. A pórusos polimer hidrogéleknél nagyon fontosak a következő szerkezeti paraméterek: a polimer térfogati frakciója duzzadt állapotban a számátlag-molekulatömeg a keresztkötési pontok között (M c ) a korrelációs hossz vagy pórusméret (ζ) Felhasználási lehetőségek: gyógyászatban gyógyszerhatóanyag hordozóként sörgyártásban élesztősejtek hordozója ételadalékok (zselatin, keményítő gél) háztartási eszközök kémiai/biokémiai laboratóriumi eszközök (elektroforézis gél)

Felhasznált vegyületek Hidrofil monomer: O H 2 C C H 2 C OH C O CH 2 CH 3 2-hidroxietil-metakrilát (HEMA) CH 2 C Hidrofób keresztkötő: CH 3 O C O CH 2CH2 O C O etilénglikol-dimetakrilát (EGDMA) CH 3 C CH 2 Iniciátor: Reakció gyorsító: CH 3 O SO - 3 NH 4 CH 3 CH - 2 N NH 4 SO 3 O N CH2 CH 3 CH 3 ammónium-perszulfát (APS) N,N,N,N -tetrametil-etilén-diamin (TMEDA)

A makropórusos polimer térháló sorozat előállítására vizes közegű, fáziskizárásos polimerizációs eljárást alkalmaztam [1-2]. HEMA + H 2 O EGDMA APS oldat Polimer térhálók előállítása 1. lépés: monomer és keresztkötő tisztítása vákuumdesztillációval 2. lépés: monomer + keresztkötő + oldószer + iniciátor törzsoldat bemérése 3. lépés: argon átbuborékoltatása az oldaton (az oxigén eltávolítása és homogenizáció) 4. lépés: TMEDA hozzáadása a oldathoz (3 különböző összetételnél) 5. lépés: polimerizáció 50 C szárítószekrényben Elvégzendő lépés: vizes extrakció (elreagálatlan komponensek eltávolítása) argon átbuborékoltatás TMEDA argon gáz sütő 50 C (72 óra) Elvégzendő lépés extrakció Referenciák: [1] Chung, H.J.; Park, T.G. Adv. Drug. Deliver. Rev. 2007, 59, 249-262. [2] Lou, X.; Munro, S.; Wang, W. Biomaterials 2004, 25, 5071 5080. extraktum

Polimer gélek vizsgálata I. Polimer térfogati frakciók, TMEDA hatása Digitális tolómérővel duzzadt (d duzzadt ), illetve teljesen kiszárított (d száraz ) állapotban határoztam meg az átmérőket. d Polimer térfogati frakció = d Oldószer térfogati frakció = 1 száraz duzzadt 3 ( Polimer térfogati frakció) 1,0 polimer térfogati frakció oldószer térfogati frakció TMEDA hatása a polimerizációra térfogati frakció 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 PHEMA-17 PHEMA-20 PHEMA-23 PHEMA-26 PHEMA-29 PHEMA-32 TMEDA nélkül 30 perc TMEDA hozzáadásával 5 perc

Polimer gélek vizsgálata II. Duzzadási viselkedés ( mduzzadt mszáraz ) 100 R % = m R % Egyensúlyi duzzadási fok meghatározása: 300 280 260 240 220 200 180 160 száraz PHEMA-17 PHEMA-20 PHEMA-23 PHEMA-26 PHEMA-29 PHEMA-32 Hidrogélek duzzadásának sematikus ábrázolása: z r száraz állapot duzzadt állapot

Összefoglalás 1. Sikeresen előállítottam egy pórusos polimer hidrogél sorozatot. 2. Három kiválasztott minta esetében megvizsgáltam a TMEDA gyorsító hatását. 3. Meghatároztam a kész hidrogélek polimer térfogati frakcióját. 4. Megvizsgáltam a kész pórusos polimerek összetételtől függő duzzadási tulajdonságait. R % 300 280 260 240 220 200 180 160 PHEMA-17 PHEMA-20 térfogati frakció 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 PHEMA-23 PHEMA-26 PHEMA-29 PHEMA-32 polimer térfogati frakció oldószer térfogati frakció PHEMA-17 PHEMA-20 PHEMA-23 PHEMA-26 PHEMA-29 PHEMA-32

Köszönetnyilvánítás MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Polimer Kémiai és Anyagtudományi Osztály Iván Béla Lendvayné Győrik Gabriella

A szintézis bemérései Minta V(HEMA) (ml) V(H 2 O) (ml) V(EGDMA) (μl) V(APS to.) (ml) TEMP ( o C) V(TMEDA) (μl) PHEMA- 17 1,584 8,315 12 0,101 50 50 PHEMA- 20 1,864 7,997 15 0,139 50 PHEMA- 23 2,144 7,672 17 0,184 50 PHEMA- 26 2,423 7,342 19 0,235 50 115 PHEMA- 29 2,703 7,005 21 0,293 50 PHEMA- 32 2,982 6,662 23 0,356 50 180