Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék



Hasonló dokumentumok
Reológia, a koherens rendszerek tulajdonságai

Reológia, a koherens rendszerek tulajdonságai

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

Folyadék-gáz, szilárd-gáz folyadék-folyadék és folyadék-szilárd határfelületek. Adszorpció és orientáció a határfelületen. Adszorpció oldatból és

Berka Márta Debreceni Egyetem Kolloid és Környezetkémiai Tanszék

A kromatográfia típusai. Az analitika anyag rövid összefoglalása

Reológia, a koherens (nem-koherens) rendszerek tulajdonságai

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

FIZIKAI KÉMIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK. Fizikai kémia kommunikációs dosszié

Péliné Németh Csilla 1 Bartholy Judit 2 Pongrácz Rita 2 Radics Kornélia 3

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DE OEC) Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, igazgató: Szöllősi János, egyetemi tanár

Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek, mutatós műszerek működésének alapja

GENERÁTOR FORGÓRÉSZ ELLENŐRZÉS A FLUXUS SZONDA FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

Ultrahangos mérőfej XRS-5. Használati utasítás SITRANS. XRS-5 mérőfej Használati utasítás

Fluxus. A G vektormező V egyszeresen összefüggő, zárt felületre vett fluxusa:

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin

Határfelületi jelenségek: fluid határfelületek

A döntő feladatai. valós számok!

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fogalmi alapok Mérlegegyenletek

Reológia, a koherens rendszerek tulajdonságai

Osztályozó vizsga kérdések. Mechanika. I.félév. 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek

Növelhető-e a hazai szélerőmű kapacitás energiatárolás alkalmazása esetén?

TÁMOP F-14/1/KONV Hőtani műveletek HŐCSERE

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 2. félév

Másodrendű felületek

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA

Mehet!...És működik! Non-szpot televíziós hirdetési megjelenések hatékonysági vizsgálata. Az r-time és a TNS Hoffmann által végzett kutatás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Forgómozgás alapjai. Forgómozgás alapjai

ACIDUM FOLICUM. Folsav

A MŰSZAKI MECHANIKA TANTÁRGY JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUGUSZTUS

A légzés élettana I.

3. KÖRGEOMETRIA Körrel kapcsolatos alapismeretek

Térfogatáram mérési módszerek 2.: Térfogatáram mérés csőívben (K)

FIZIKAI KÉMIA KOHÓMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ

Egységes jelátalakítók

Homlokzati tűzterjedés vizsgálati módszere

A Tömegspektrométer elve AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve. Az atommag komponensei:

Sztérikus stabilizálás. Bányai István /2.

Adszorpció folyadék-szilárd határfelületen. 2015/I Bányai István

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

A forgácsolás alapjai

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

paradoxonok a modern fizikában Dr. Héjjas István

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata

TÁMOP F-14/1/KONV Anyagátadási ADSZORPC IÓ

Robottechnika. Differenciális kinematika és dinamika. Magyar Attila

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

Üzembehelyezıi leírás

3/2 szelep, elektromosan vezérelt, Sorozat AS1-SOV Opcióként ATEX G 1/4 Levegő megtáplálás: jobbos Menetes csatlakozással

Természettudomány témakör: Atomok, atommodellek Anyagok, gázok

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

Koordináta - geometria I.

Anyagszerkezet és vizsgálat. 3. Előadás

Molekuláris motorok működése

A biológiai membránok szerkezete és működése. Biológiai alapismeretek

Kolloidkémia előadás vizsgakérdések

Földrajzi helymeghatározás

Azonosító jel: Matematika emelt szint

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

Szellőzőrács IB-R Tartalom Leírás... 3 Kivitel és méretek... 4 Műszaki adatok... 5 Jelmagyarázat...12 Kiírási szöveg /09-2

CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM. Mikrokristályos cellulóz

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló gimnáziuma) Térgeometria III.

CELLULOSI PULVIS. Cellulózpor

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Gyakorlatok. VITMMA09 Okos város MSc mellékspecializáció

xdsl Optika Kábelnet Mért érték (2012. II. félév): SL24: 79,12% SL72: 98,78%

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

8. fejezet. Tartalom. Kockázat és hozam MODERN VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Térgeometria feladatok. 2. Egy négyzetes oszlop magassága háromszor akkora, mint az alapéle, felszíne 504 cm 2. Mekkora a testátlója és a térfogata?

Fizika 10. osztály. 4. Térfogati hőtágulás: Hőmérséklet változás hatására miatt bekövetkező térfogatváltozás.

FENTICONAZOLI NITRAS. Fentikonazol-nitrát

AZ EOMA SZINTEZÉSI HÁLÓZAT KIEGYENLÍTÉSE

Közvetett szervo működtetésű 2/2-utú mágnesszelepek Típus: EV220W 10 - EV220W 50

Kombinatorika. 9. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Kombinatorika p. 1/

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

Reológia Nagy, Roland, Pannon Egyetem

SAP JAM. Felhasználói segédlet

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL

Active watch MT849. Használati útmutató

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Henger körüli áramlás. Henger körüli áramlás. Henger körüli áramlás ρ 2. R z. R z = 2 2. c A. = 4c. c p. = 2c. y/r 1.5.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria IV.

5. Sók oldáshőjének meghatározása kalorimetriás módszerrel. Előkészítő előadás

Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése. Mayer Martin János Dr. Dán András

Kolloidkémia előadás vizsgakérdések

SzigetShop.hu Traffipax-jelzõk, radar-detektorok, lézerblokkoló

Conjoint-analízis példa (egyszerűsített)

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

Átírás:

Reológia 2 Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

Mérése nyomásesés áramlásra p 1 p 2 v=0 folyás csőben z r p 1 p 2 v max I V 1 p p t 8 l 1 2 r 2 x

Höppler-típusú viszkoziméter v 2g 9 2 testgömb l r

Rotációs viszkoziméter nyírási sebesség gradiens, az elfordulás szögét mérjük dv dr R d 2 k d Rh r a tengelytől való távolság R a belső és külső henger sugarának átlaga d a rés nagysága, h a folyadék magassága

hőmérséklet szabályozás légcsapágyas 10 nagyságrend kétirányú forgatás Számítógépes elemzés Reométer

Viszkozitás oldatokban 0 rel 0 - oldószer oldat relativ 0 spec = rel 1 specifikus 0 spec redukált c spec 1 lim lim lnrel határ c0 c c0 c KM a

Oldatok viszkozitása Einstein: η= η 0 (1+k) k=2,5 =V r /V liofób, merev gömbök, melyekhez képest az oldat kontinuum pl. spórák, gombák, PS-polimer gömbök (latex) eltérése: nem merev, alakja változik nem gömb orientálódik tömény oldat, saját gátlás szolvatáció, töltés, zéta potenciál 2 0 0k 0 b...

Méret meghatározás, fényszórás A fényszórás Rayleigh modellje méret /20, pontszerű fényforrás, polarizálhatóság I /I 0 r 2 =R (1+cos 2 ) (a függőleges komponens és a vizszintes komponens különböző módon szóródik a cos 2 -es tag.) Ha szóró források közel vannak, szabályosan helyezkednek el, akkor gyakorlatilag kioltják a szórt fény komponensei egymást, ha statisztikusan helyezkednek el, akkor ez véletlenszerű, azaz a szórt fény intenzitása a részecske szám négyzetgyökével arányos.

Fényszórás 2. Ha a méret kisebb mint /20 A szórt fény intenzitása a szóró centrumok számával arányos (ilyenkor a fázis eltolódás csak kicsi lehet) tipikus kolligatív sajátság, mert ha ismerjük a g/l koncentrációt, a számát meghatározzuk, akkor belőle a mol/l (vagy a méret) kiszámítható. Ha a méret nagyobb mint /20 A részecske különböző pontjairól szórt fény intenzitását is figyelembe kell venni. Függ még a szögtől is és a hullámhossztól is.

Méretmeghatározás, NMR Mágneses tér gradiensében a részecskék Brown mozgása követhető. Hasonló elvben az izotópos jelzéshez, de itt részecskéket mágnesesen jelöljük, gradiens impulzusok segítségével. D kt R 6 H Nukleáris Overhauser hatás: egymást relaxáló protonok relaxáló hatása a távolság és a rotációs korrelációs idő függvénye.

Vizsga 6. Az Einstein-Stokes egyenlet a diffúzió együttható és a részecskék hidrodinamikai sugara közötti kapcsolatot fejezi ki, a következő formában: (2 pont) ahol:

Vizsga 16. Rajzolja fel a tixotróp anyagok folyásgörbéjét (A folyásgörbe mindkét típusát elfogadjuk, csak jelölje mely tengelyen mi van!) (2 pont)

Egyenletek Szedimentációs egyenlet, centrifuga alapegyenlet, diffúzió együttható-méret kapcsolata, Laplace nyomás egyenlete, görbült felületek gőznyomása, Langmuir izoterma egyenlete, Gibbs izoterma egyenlete, diffúz kettősréteg potenciálváltozása (Gouy-Chapman modell), potenciál a Helmholtz kettősrétegben, a DLVO elmélet taszító és vonzó tagja, stabilitási arány, felületi feszültség, nedvesítés, szétterülés egyenletei, kapilláris jelenségek egyenletei, ozmózis egyenlete, számátlag, tömegátlag, polidiszperzitás, kolloid viszkozitásának Einstein modellje, viszkozitás definíció egyenlete, számítások amiket órán csináltunk (ülepedési sebesség, szétterülés)

Vizsga 1 Jelölje meg N betűvel a hamis és I betűvel az igaz megállapítás(oka)t! (1 pont) A: A felületi feszültség a görbült felületeken fellépő elektromos potenciálkülönbség B: A felületi feszültség az a reverzíbilis munka, amely oldatok egységnyi új felületének létrehozásához kell izoterm reverzíbilis módon. C: A felületi feszültség a felület tetszés szerinti egységnyi vonaldarabjára merőlegesen a felületben ható erő. D: A felületi feszültség a felület összenyomásához szükséges izoterm reverzíbilis munka. E. Felületi feszültség valódi értelemben csak szilárd felületeken lép föl.

Vizsga