A Polimerek és kompozitok frontális szintézise című, OTKA azonosító számú pályázat szakmai beszámolója

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

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia

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

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

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

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.

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

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

XXXVII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK

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

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

1. feladat. Versenyző rajtszáma:

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

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

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.

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

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

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Fémorganikus vegyületek

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: október december

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

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

Kémiai reakciók sebessége

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai

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)

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

Energia. Energiamegmaradás törvénye: Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Az energia nem keletkezik, nem is szűnik meg, csak átalakul.

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

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Radioaktív nyomjelzés

Modern fizika laboratórium

PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

Zárójelentés. Célul tűztük ki a szilárd adalékanyagok (ható és segédanyagok) hatásának vizsgálatát mind a

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n április 29.

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

Jegyzőkönyv. Konduktometria. Ungvárainé Dr. Nagy Zsuzsanna

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

1. feladat Maximális pontszám: feladat Maximális pontszám: feladat Maximális pontszám: feladat Maximális pontszám: 9

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: október december

Abszorpciós fotometria

Magyarkuti András. Nanofizika szeminárium JC Március 29. 1

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

Frontális polimerizációval előállított kompozitok elektrokémiai tulajdonságainak vizsgálata és módosítása. Szikra Dezső

HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELEK

Karbon nanocsövek tisztítása, minősítése, felületmódosítása

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

Elektronegativitás. Elektronegativitás

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Mágneses módszerek a mőszeres analitikában

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

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

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

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

OTKA beszámoló

Ni 2+ Reakciósebesség mol. A mérés sorszáma

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek. N m J 2

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

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

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Veszprémi Egyetem, Vegyészmérnöki Intézet K o o p e r á c i ó s K u t a t á s i K ö z p o n t 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Tel.

1. feladat Összesen: 10 pont

Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. Mikrohullámú szintézis: 5,10,15,20 tetrafenilporfirin előállítása

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

O k t a t á si Hivatal

Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria

Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése

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

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Versenyző rajtszáma: 1. feladat

Termoelektromos polimerek és polimerkompozitok

Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában

Átírás:

A Polimerek és kompozitok frontális szintézise című, 38078 OTKA azonosító számú pályázat szakmai beszámolója 1. A frontális polimerizáció termokémiai vizsgálata. Elvégeztük az akrilamid trietilánglikol-dimetakrilát(tgdma) kopolimerizációs front termokémiai vizsgálatát, konkrétan az SHS-eljárásnál (Self Heating High Temperature Synthesis) Varma és mtsai által felállított összefüggésrendszer és termokémiai modell alkalmazhatóságát tanulmányoztuk. (Ez a reakcióhő, a formális aktiválási energia és a reaktánsok illetve termékek fajhőértékeire alapozott modell.) Az eredmények szerint az SHS modellje használható a frontális polimerizációnál is, ám további vizsgálatokkal célszerű meghatározni a kopolimerizáció során a polimerizáció fokát, mivel így a képződéshő és fajhő értékek jobban kezelhetők lennének. Erre a szilárd fázisú NMR vizsgálatok tűnnek alkalmasnak. 2. A monomerek minőségének hatása a kompozitok vezetőképességére. Korábbi vizsgálataink az akrilamid TGDMA - grafit rendszerben azt mutatták, hogy a kapott anyag vezetőképessége állandó grafittartalom mellett függ a monomerek arányától. Ezen eredmény alapján munkahipotézist dolgoztunk ki annak igazolására, hogy a vezetés nem pusztán perkolációs (azaz a grafitszemcsék érintkezése miatt lép fel a kompozitban). Továbbra is állandó grafittartalom mellett lecseréltük a TGDMA-t más, de a TGDMA-hoz hasonló akrilátokra, melyekben különböző funkciós csoportok épültek be, ezáltal ezek bizonyos szempontból a TGDMA homológjainak tekinthetők. A szintetizált anyagok vezetőképességi tulajdonságai igazolták feltevésünket: a különböző akrilátok azonos grafittartalom mellett eltérő vezetést produkáltak, mely továbbá függött az akrilamid/akrilát mólaránytól is. A jelenség anyagszerkezeti okának megértése érdekében röntgen-fotoelektron spektroszkópiai vizsgálatokat végeztünk. 3. Az elektromos energia tárolására alkalmas új eljárást és berendezést fejlesztettünk ki. Korábbi ismereteinket felhasználva, frontális polimerizációval polimer szerkezetet alakítottunk ki, amely vezeti az elektromos áramot és ebben olyan szerves molekulákat helyeztünk el, amelyek alkalmasak az elektromos töltés felvételére, tárolására és leadására. A kidolgozott használati minta, mely elemi fémet, fém-hidridet vagy korábbi, hagyományos (pl.

Li-ion alapú), elektromos áram tárolására alkalmas komponenseket nem tartalmaz, alkalmas a korszerű akkumulátorokkal összemérhető mennyiségű áram tárolására. Az organikus polimer szerkezetű elem használat után gyakorlatilag teljes mértékben széndioxiddá és vízzé égethető el (kivéve az elektromos csatlakoztatásra szolgáló kábeleket). A tárgykörben találmányi bejelentést tettünk. (Micskey Károly, Nagy István: Az elektromos energia tárolására alkalmas organikus polimer szerkezetű elem, ideiglenes lajstromszáma P0105055.) 4. Szabályozható elektrokémiai tulajdonságú anyagok szintézise. Elektromosan vezető grafitot és különböző adalékanyagokat egyaránt tartalmazó kompozitokat állítottunk elő frontális polimerizációval. A grafiton kívül más adalékanyagot nem tartalmazó kompozitok esetén megállapítható, hogy a mérési eredmények jól reprodukálhatóak, és ezeknek a kompozitoknak hőkezelés hatására sem változnak meg a vezetési tulajdonságaik.ezek a kompozitok viszonylag nagy csereáramsűrűséggel rendelkeznek, amely értékek hevítés hatására megnőnek.a mérési eredmények alapján elmondható, hogy ezek a kompozitok, hatékony elektródanyagként alkalmazhatóak galvánelemekben, elektrokémiai cellákban, különösen a magasabb TGDMA/AA móltörtű összetételekre igaz. Különböző minőségű és mennyiségű adalékanyagok befolyásolják a vezetési sajátságokat. Módosítanak, destabilizálnak különösen magasabb hőmérsékleten azáltal, hogy reagálnak a polimer bizonyos részeivel. Adalékolással szisztematikusan szabályozható a csereáramsűrűség, de hevítés hatására adalékanyagtól függő, stabil vagy instabil viselkedés lép föl. Munkánk során akrilamid - trietilénglikol-dimetakrilát alapú, kémiai módszerekkel történő felületmódosításra alkalmas kompozitokat állítottunk elő frontális polimerizációval. A készített kompozitok felületükön karboxil-, illetve hidroxil csoportokat tartalmaznak, melyekhez különböző anyagokat kapcsoltunk kovalens kötéssel, a kötődés tényét IR spektroszkópiával, ATR módszer felhasználásával igazoltuk. Az akrilsavat tartalmazó kopolimereket tionil-kloriddal kezelve a felületen lévő karboxilcsoportokat savkloriddá alakítottuk, melyhez etilén-diamint kapcsoltunk. Az amin kötődését a spektrumban megjelenő amid sávok igazolják. Az alkoholokkal (allil-, és polivinil-alkohollal) adalékolt kompozitokat savkloridokkal acilezve a karbonil sávok intenzitásának jelentős növekedését tapasztaltuk, amely új észterkötések kialakulására utal a felületen. epszilon,nkarbobenzoxi-alfa,n-karboxi-l-lizin anhidrid benzolos oldatával kezelve az alkohol tartalmú kompozitok felületén poli-epszilon,n-karbobenzoxi-l-lizin bevonatot alakítottunk ki, mely kovalensen kötődik a felülethez.

25 w% grafit adalékolásával előállított vezető kompozitokat felületmódosítás után katódként alkalmaztuk acetofenon NH4Cl-ot tartalmazó, víz-dmf elegyben történő elektroredukciója során. A poli-epszilon,n-karbobenzoxi-l-lizin bevonatú elektród esetén a termékelegyben a 2,3-difenilbután-2,3-diol/1-feniletanol arány jelentős mértékben megnövekedett a többi elektród felhasználásával kapott termékelegynél mérthez képest. A tapasztalt kemoszelektivitás a poli-amonosav bevonat és az elektroredukció intermedierjeinek kölcsönhatásával magyarázható. 5. Grafit - poliakrilát határfelület tanulmányozása röntgen-fotoelektron spektroszkópiai (XPS,ESCA) módszerrel. Az akrilamid-poliakrilát-grafit típusú kompozitokat vizsgáltunk röntgen-fotoelektron spektroszkópiai (XPS,ESCA) módszerrel, az MTA-ATOMKI berendezésével. A C 1s és az O 1s vonalak vizsgálata során 1200 ev és 954 ev kinetikus energiáknál ( Al K gerjesztés esetében) a C 1s fotoelektron vonalban 2-4 éles váll (csúcskomponens) jelent meg, amelyek a C különböző kémiai kötésállapotaira jellemzőek (grafit(c-c); polimerhez kötött grafit, CH x ; C-O, és C=O). Az akrilamid/akrilát =x móltört függvényében a C 1s csúcs struktúrája jellegzetes és markáns változásokat mutat mind az x érték, mind a monomer típusának függvényében. Az O 1s vonal szintén strukturált, bár kevesebb váll mutatkozik, amely csúcs karakterisztikák szintén összefüggésbe hozhatók a különböző funkciós csoportok okozta vezetési hatásokkal. Ezek az eltérésekkel igazoltuk a vezetőképesség mérés alapján a vegyületeink szerkezetére alkotott modell elképzeléseinket. Egzakt matematikai módszerekkel részletesen kiértékeltük mind a C, mind az O spektrumokat, és egyértelmű szerkezeti kapcsolatot derítettünk fel a grafit és a polimermátrix között. A vezetési, szerkezeti információ egyértelműen korrelál a vezetőképesség mérés eredményeivel. Jelenleg a szerkezeti részletek kvantumkémiai modellezésével próbáljuk végérvényesen alátámasztani a szerkezet és a vezetés közötti összefüggésre alkotott modell elképzeléseinket. 6. Cink port, ill. cink-acetátot / ólom-acetátot tartalmazó kompozitokat állítottunk elő frontális polimerizációval. A fém-acetátot tartalmazó kiindulási elegy esetén, a frontreakció során in situ elemi fém keletkezett. A töltőanyag eloszlásának szemléltetésére alkalmasak a lokális terület-diagrammok, az eloszlás kvantitatív jellemzésére pedig a területarány egyenletességet használtuk. Fém-acetát alkalmazásával egyenletes fém eloszlású kompozit állítható elő, ellentétben a fém port tartalmazó rendszerekkel, ahol a fém szemcsék

feldúsulnak a minta szélén. Megállapíthatjuk, hogy cink-acetát bekeverésével jelentős mértékben csökkenthető az AA-TGDMA tartalmú kompozitok fajlagos elektromos ellenállása. Hőkezelés hatására a kopolimerben található, át nem alakult cink-acetát tovább bomlik, ami az ellenállás további csökkenéséhez vezet. A vizsgálatokat kiegészítettük a polimer és a fémsók közötti mellékreakciók termogravimetriás tanulmányozásával, mely eredménye, miszerint elsősorban az akrilamid lép mellékreakcióba, mégpedig elősegítve az elemi fém képződését, jelenleg áll részletes feldolgozás alatt. 7. Ultrahang alkalmazása frontális polimerizációnál: Kísérleteket végeztünk az ultrahangos iniciálás alkalmazására a következő szempontok figyelembe vételével: -Végbemegy-e a polimerizáció iniciátor nélkül -Ha kell szükséges iniciátor, milyen a koncentráció változásának hatása -Milyen a monomer-arány változtatásának hatása -Mi a grafit mint adalékanyag hatása (grafit hozzáadásával nő a viszkozitás, és megváltoznak az akusztikus viszonyok is.) - Van-e különbség a fémsók in situ bomlását tekintve a hagyományos termikus iniciálás illetve az ultrahangos reakció indítás között. Eredményeink azt mutatták, hogy lényeges különbség csak a legutolsó kérdésre kapott kísérleti eredmények mutatnak, mégpedig ultrahang hatására kedvezőbb elektromos tulajdonságú vezető kompozitok keletkeznek, a fémsó bomlásának konverziója más, mint a hagyományos termikus iniciálás esetén. Vizsgáltuk az ultrahang hatását különböző monomer arányú, és iniciátor koncentrációjú elegyekre. A szonikált reakciót összevetettük a megfelelő hagyományos frontális lefutással, és alapvető hasonlóságot találtunk a kezdeti ( aktív 4-5 cm hosszú szakasz) kivételével, ahol ultrahangos esetben a reakció pillanatszerű. Ez a jelenség arra utal, hogy itt a reakció mechanizmusa más, mint a hagyományos frontális polimerizációban. Ezt az elképzelést támasztja alá az aktív tartományban talált extrém magas egyenáramú fajlagos ellenállás értéke is az előállított grafit és fém tartalmú kompizitokban. 8. Munkánk során szacharóz és króm(iii)-szacharóz átmenetifém komplex adalékanyagot tartalmazó, állandó grafittartalmú kompozitokat állítottunk elő frontális polimerizációval. A monomerek anyagmennyiség arányának tervszerű változtatásával minden összetétel esetében homogén eloszlású és tulajdonságait tekintve jól reprodukálható kompozitokat tudtunk szintetizálni. Termogravimetriás és infravörös spektroszkópiai vizsgálatokkal kimutattuk,

hogy a reakciófront hőmérsékletén a szacharóz és króm(iii)-szacharóz nem szenved szignifikáns mértékű bomlást. Meghatároztuk a kompozitok egyenáramú fajlagos ellenállását szárazon, majd az áztatások során a króm(iii)-szacharóz tartalmú mintákét vízre nézve. Tájékoztató jelleggel több különböző oldószerben mértük a duzzadás mértékét minden kompozit esetén, több szempont szerint grafikusan értékelve. Mértük a csereáram-sűrűséget minden összetételre és mindkét szénhidrát tartalmú adalékanyagra nézve. A reakciófront terjedési sebesség, a száraz kompozitok egyenáramú fajlagos ellenállás és a csereáramsűrűség mérés eredményeit pedig egymással összehasonlítottuk a szacharóz és króm(iii)- szacharóz tartalmú minták tekintetében. A kapott mérési eredmények alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a TGDMA:AA 1:1 összetételű kompozit kivételével a 2:1, 3:1, 4:1 összetételű kompozitok mind alkalmasak elektródként való felhasználásra szerves kémiai elektroszintézisben, de az alkalmazhatóság végső eldöntéséhez még további vizsgálatok szükségesek. Javaslatokat tettünk az elektródok szerves elektroszintézisben való felhasználására, konkrétan megnevezett prokirális vegyületekre nézve. Ezek kísérletes vizsgálata folyamatban van.