Anyagvizsgálati lehetőségek a SZIKKTI Labor Kft. - ben



Hasonló dokumentumok
Anyagvizsgálati lehetőségek a SZIKKTI Labor Kft. - ben

Mikroszerkezeti vizsgálatok

Röntgenanalitika. Röntgenradiológia, Komputertomográfia (CT) Röntgenfluoreszcencia (XRF) Röntgenkrisztallográfia Röntgendiffrakció (XRD)

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

Világítástechnikai üveghulladék tégla- és cserépipari felhasználhatóságának lehetőségei 1. rész

Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc)

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

Világítástechnikai üveghulladék korundkerámia adalékanyagként való felhasználhatóságának vizsgálata

Röntgen-gamma spektrometria

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Röntgensugárzást alkalmazó fıbb tudományterületek

Sugárzás és anyag kölcsönhatásán alapuló módszerek

A nanotechnológia mikroszkópja

Finomszerkezetvizsgálat

Szerkezetvizsgálat szintjei

A diffúz reflektancia spektroszkópia (DRS) módszerének alkalmazhatósága talajok ásványos fázisának rutinvizsgálatában

Abszorpciós fotometria

Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM scanning electronmicroscope)

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Röntgenanalitikai módszerek I. Összeállította Dr. Madarász János Frissítve 2016 tavaszán

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

A fény tulajdonságai

Abszorpciós fotometria

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ. (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával)

Szerkezetvizsgálat szintjei

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

a NAT /2006 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz

Szinkrotronspektroszkópiák május 14.

Modern fizika laboratórium

Nagyműszeres vegyész laboratórium programja. 8:15-8:25 Rövid vizuális ismerkedés a SEM laborral. (Havancsák Károly)

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

Quanta 3D SEM/FIB Kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp. Havancsák Károly

Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) Elektronsugaras mikroanalízis (EPMA)

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE. Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus

Abszorpciós spektroszkópia

6-7. PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓPIA MEGBÍZHATÓSÁGI HIBAANALITIKA VIETM154 HARSÁNYI GÁBOR, BALOGH BÁLINT

Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kőeszközök, fémek és kerámiák archeometriája Kürthy Dóra

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

Kvalitatív fázisanalízis

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Abszorpció, emlékeztetõ

SZERKEZETVIZSGÁLAT. ANYAGMÉRNÖK BSc KÉPZÉS (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2017/18-es tanév

Dr. Korim Tamás PhD intézetigazgató egyetemi docens. Pannon Egyetem Anyagmérnöki Intézet

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2010 számú akkreditált státuszhoz

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

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

A szubmikronos anyagtudomány néhány eszköze. Havancsák Károly ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum július.

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

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

KÉSŐ AVAR ÜVEGGYÖNGYÖK ÖSSZETÉTEL- VIZSGÁLATA

A DERIVATOGRÁF: EGY FEJEZET A TERMIKUS ANALÍZIS TÖRTÉNETÉBŐL

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

- abszolút törésmutató - relatív törésmutató (más közegre vonatkoztatott törésmutató)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nagyműszeres vegyész laboratórium programja. 9:15-9:25 Rövid vizuális ismerkedés a SEM laborral. (Havancsák Károly)

Reológia Mérési technikák

Talajmechanika. Aradi László

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése

Kötőanyagok habarcsok. a mikroszkóp rt?

A hőmérsékleti sugárzás

Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés.

Röntgendiffrakciós fázisanalízis gyakorlat vegyész és környezettudomány Lovas A. György

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Opakásványok kristályorientáció vizsgálata a lahócai Cu-Au ércesedésben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

Havancsák Károly Az ELTE TTK kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópja. Archeometriai műhely ELTE TTK 2013.

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

Vázlat a transzmissziós elektronmikroszkópiához (TEM) dr. Dódony István

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Az elektromágneses tér energiája

Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Átírás:

SZIKKTI Labor Szilikátkémiai Anyagvizsgáló-Kutató Kft. Budapest Anyagvizsgálati lehetőségek a SZIKKTI Labor Kft. - ben Laczkó László - Wojnárovitsné Dr. Hrapka Ilona Fórizs Katalin kutatási-fejlesztési vezető ügyvezető igazgató, MTA doktora laboratórium vezető Üvegipari Szakmai Konferencia Budapest, 2014. november 11. 1

Egy kis történelem ÉaKKI Építőanyagipari Központi Kutató Intézet (1953. márc.16. 1965. dec. 31.) SZIKKI Szilikátipari Központi Kutató Intézet (1966. jan. 01. 1966.dec. 31.) SZIKKTI Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet (1967. jan. 01. 1994. jún. 30.) SZIKKTI Labor Szilikátkémiai Anyagvizsgáló Kutató Kft. (1994.) 2

A SZIKKTI Labor Kft. a Nemzeti Akkreditáló Testület által a) NAT-1-1259/2011 számon akkreditált, FÜGGETLEN vizsgálólaboratórium b) NAT-2-0224/2011 számon akkreditált kalibráló laboratórium, 2001-től a Brookfield viszkoziméterek márkakereskedője 3

SZIKKTI Labor Kft. tevékenységi köre - szilikátipari nyersanyagok, félkész és késztermékek (cement, mész, beton, üveg, szigetelőanyag, tégla, cserép, kerámia, tűzállóanyag, speciális műszaki kerámiák) kémiai, fizikai, kristályszerkezeti, termoanalitikai, morfológiai vizsgálata - betonok, beton adalékanyagok, betonadalékszerek vizsgálata - vízvizsgálat - szervetlen szintetikus szálasanyagok korróziójának, szálerősítésű termékek tulajdonságainak vizsgálata. Különleges minőségű szálasanyag összetételek kidolgozása - környezetvédelmi vizsgálatok (azbeszt tartalom meghatározása, CO 2 kibocsátás, szabad kvarc ) - műemlékvédelemmel kapcsolatos kőtisztítási és konzerválási eljárások hatékonyságának vizsgálata. - ipari hulladékok hasznosítása, újrafeldolgozása - kutatási, fejlesztési és szakértői módszerek alkalmazásával. megbízások teljesítése komplex vizsgálati 4

Fizikai vizsgálatok Porozitás és pórusméret-eloszlás A módszer alapja, hogy a Hg, mint nem nedvesítő folyadék, csak azokba a pórusokba tud behatolni, melyeknél a felületi feszültség miatt fellépő erőt a külső nyomás kompenzálja. A pórusokat végtelen hosszú hengernek tekintve a pórusok sugara (r) a Washburn egyenlettel számítható: 2 σ cosα r = p növekvő nyomás A mérés során vákuumból indulva a nyomás (p) fokozatos növelésével a nagyobb átmérőjű pórusoktól a kisebbek felé haladva 177 0,004 µm tartományban határozzuk meg a porozitást. 5

0,10 0,08 Kummulatív pórustérfogat, cm 3 /g 0,06 0,04 0,0035 Fizikai vizsgálatok Porozitás és pórusméret-eloszlás 100 mérési eredmények beton 90 pórusátmérő tartomány (µm-nm) 55 µm - 3,5 nm 80 70 leggyakoribb pórusméret (µm) 0,018 60 Pórusméret gyakorisága, % kumulatív pórustérfogat (cm 3 /g) 0,044 50 40 pórustérfogat ( %) 9,52 30 fajlagos felület ( m 2 /g ) 11,71 20 10 0 55,0000 38,0000 22,0000 10,5000 3,4000 1,2000 0,5000 0,3000 0,1200 0,0600 0,0350 0,0180 0,0120 0,0090 0,0070 0,0060 0,0044 Pórusátmérő, µm 6 0,02 0,00

Fizikai vizsgálatok Fajlagos felület A fajlagos felület az egységnyi mennyiségű (tömegű vagy térfogatú) szemhalmaz szemcséinek felületösszegét fejezi ki. BET-készülék (gázadszorpció) Blaine-készülék (permeabilitás) 7

Fizikai vizsgálatok Szemcseméret-eloszlás és átlagos szemcseméret Mérési elv: a koherens fénysugár és az előzetesen diszpergált porszemcsék kölcsönhatásán alapszik. Ha egy gömbként tekinthető részecske átmérője nagyobb a ráeső fény hullámhosszánál, akkor fényelhajlási jelenség jön létre. Az egyes szemcsék érintési felületén elhajló fénynyaláb irányváltoztatásának szöge fordítottan arányos azok sugarával. Az azonos szögelhalású sugarakat egyesítő lencse fókuszsíkjában egy olyan diffrakciós kép keletkezik, amelynek energiaeloszlása a poranyag szemcseméreteloszlására jellemző. 8

Fizikai vizsgálatok Szemcseméret-eloszlás és átlagos szemcseméret Mérés előtt a mintát elektrolit hozzáadásával és ultrahanggal és mechanikai úton is diszpergáljuk. A diszpergált részecskéket tartalmazó szuszpenziót egy szivattyú a vibrotartály és a mintatartó között áramoltatja. Ez biztosítja a tökéletes homogenitást és az esetleges gázbuborékok eltávolítását. 9

Fizikai vizsgálatok Szemcseméret-eloszlás és átlagos szemcseméret 10

Fizikai vizsgálatok Cement minta szemcseméret-eloszlásának jellemzői a Rosin-Rammler-Sperling-Bennett (RRSB) egyenlet alapján R [%] D [%] Egyenletességi tényező: 1,2965 Finomsági mérőszám: 13,41 µm Közepes szemcseméret: 10,05 µm 1 10 36,8 75 90 99 90 75 50 25 10 99 1 0,1 1 10 100 1000 szemcseméret [µm] Frakció-összetétel, m / m % 0-3 µm 3-32 µm 32-192 µm 16,21 79,22 4,57 11

Termikus vizsgálatok Derivatográfia A derivatográfia olyan összetett termoanalitikai módszer, amellyel a vizsgált minta hevítése során bekövetkező átalakulásokat kísérő hőenergia- és tömegváltozások egy mintával egyidejűleg meghatározhatók. Az erre alkalmas készülék a derivatográf, amely a DTA-, TG-, T- és DTG-görbéket egy időben automatikusan veszi fel. 1. mintatartó tégely, 2. inert anyagot tartalmazó tégely, 3. tégelytartó rúd, 4. termoelemek, 5. kemence, 6. mérleg, 7. áramlevezető huzalok, 8. tekercs, 9. mágnes, 10. DTG galvanométer, 11. T galvanométer, 12. DTA galavnométer, 13.megvilágító lámpák, 14. optikai rés, 15. fotografikus jelrögzítés (de ma már számítógépes jel-és adatrögzítés történik) 12

Termikus vizsgálatok Derivatográfia REA-gipsz minta termoanalitikai görbéi Korongos massza termoanalitikai görbéi mészkő termoanalitikai görbéi 13

Termikus vizsgálatok Dilatációs vizsgálatok Dilatációs vizsgálattal az anyag hevítés hatására bekövetkező hosszváltozása mérhető. A mérési eredményekből az anyag relatív lineáris hőtágulási vagy zsugorodási együtthatója számítható. transzformációs tartomány üveg dilatációs görbéje 14

Termikus vizsgálatok Terhelés alatti lágyulás és kúszás vizsgálata Tűzállóanyagok hevítés hatására bekövetkező hőtágulásának és zsugorodásnak vizsgálatára alkalmas módszer. minták minta deformációja (%) 1 0-1 -2-3 -4-5 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 minta hőmérséklete ( C) NETZSCH 421 típusú terhelés alatti lágyulásmérő készülék 15

Termikus vizsgálatok Szilárd tüzelőanyagok égéshőjének vizsgálata IKA 2000 kaloriméter 16

Kristályszerkezeti vizsgálatok Röntgendiffrakció Ha egy kristályos anyagra röntgensugarakat bocsátunk, akkor az anyagra jellemző elhajlási képet kapunk. A kristály a röntgensugárral szemben optikai rácsként viselkedik, azaz a röntgensugár a kristály atomjain minden irányban szóródik. Az egyes irányokban a szórt sugarak egymást erősítik és elhajlási maximumok jönnek létre. Brägg elve szerint e maximumok úgy tekinthetők, mint a kristályra eső röntgensugárnak a kristályrács síkjain létrejövő tükröződései. Az egyes kristályos fázisok minőségi azonosítása azon alapul, hogy a röntgenreflexió helyzete (Θ) és erőssége (I) jellemző az anyagra. A mennyiségi meghatározás alapja az, hogy a porkeverékeknél a különböző kristályos komponensekhez tartozó reflexiós viszonylagos intenzitása a komponensek mennyiségi arányától függ. 17

Kristályszerkezeti vizsgálatok Röntgendiffrakció Brägg-egyenlet n λ = 2 d sin Θ A Brägg-egyenlet olyan törvényszerűséget tár fel, amely a röntgenelemzés alapját képezi. Összefüggést határoz meg a Θ reflexiós szög, a röntgensugárzás hullámhossza (λ) és a rácssíktávolság (d) között. Adott λ esetén a Θ szög mérésével a reflexiókhoz tartozó d rácssíktávolsági értékek kiszámíthatók. 18

Kristályszerkezeti vizsgálatok Röntgendiffrakció P P P: Ca(OH) 2 portlandit K: CaCO 3 kalcit P P P K P P P 2 Θ [ ] d [Å] építési mészhidrát minta röntgendiffrakciós felvétele 19

Kristályszerkezeti vizsgálatok Fázisátalakulások in situ vizsgálata röntgendiffrakcióval volfram karbid / kobalt porkeverék hevítéses röntgenkamrás felvétele 20

Röntgendiffrakció oxidos összetétel SiO 2 53,72 m / m % Al 2 O 3 30,57 m / m % CaO 1,58 m / m % MgO 0,37 m / m % K 2 O 0,72 m / m % Na 2 O 2,40 m / m % CO 2 0,44 m / m % H 2 O 10,16 m / m % izzítási 10,60 m / m % veszteség fázisösszetétel illit 4,5 m / m % kaolinit 70,0 m / m % 2 Θ [ ] d [Å] muszkovit 2,5 m / m % kvarc 7,0 m / m % kalcit 1,0 m / m % röntgenamorf (üveges) 15,0 m / m % 21

Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) és az elektronsugaras mikroanalízis (EDX) katódlumineszcencia Auger elektronok abszorbeált elektronok transzmittált elektronok Szekunder elektronok. A lazán kötött, külső héjon lévő elektronoktól erednek, amelyeket a primer elektronnyaláb kiüt a helyükről. Ezek kis energiájú elektronok energiájuk (5-10 ev).összegyűjtve topografikus (felületi) információt adnak a pásztázó elektronmikroszkópiában. Visszaszórt elektronok (BSE). Az eredeti nyalábból rugalmas, nagyszögű szórást szenvedett, általában 10 kev nagyságrendű energiájú elektronok. A visszaszórt elektronokkal létrehozott kép rendszámkontrasztot mutat, így a különböző elemeket tartalmazó képrészek jól elkülönülnek a képen. Röntgenfotonok. A mintát bombázó elektronnyaláb a minta atomjainak belső héjáról elektront üt ki. Az ilyen elektronhiány a nagyobb energiájú elektronpályáról betöltődik, miközben a két héj energiakülönbségének megfelelő energiájú röntgenfoton keletkezik. Minthogy ez az energia jellemző az őt kibocsátó atomra, ezért - a mintából távozó röntgenfotonok energiáját megmérve - információt nyerhetünk a minta kémiai összetételére. 22

Pásztázó (scanning) elektronmikroszkópia (SEM) A minta felületét pásztázó elektronnyalábot egy pásztázó generátor vezérli. Ugyanez a generátor vezérli pontról-pontra a képernyő pontjainak aktiválását. A nyaláb által kiváltott elektronok vagy röntgenfotonok intenzitását detektorok érzékelik. Ha a minta felületének emissziója változik, akkor ez a változás látszik a képernyőn, és így alakul ki a képernyőn pontról-pontra a minta felületének emisszióját jellemző kép. 23

Energiadiszperzív mikroszonda (EDX) A kalcium elektronátmenetei működési elve Gerjesztési térfogat A beeső elektronnyaláb hatására keletkező karakterisztikus röntgensugárzást energia szerint felbontva az energiadiszperzív röntgenspektrumhoz jutunk. Az egyes elemek relatív koncentrációját a hozzájuk tartozó görbék alatti területek arányaiból számíthatjuk ki. SiO 2 23,77 m / m % Al 2 O 3 0,40 m / m % Fe 2 O 3 0,12 m / m % TiO 2 4,29 m / m % K 2 O 2,44 m / m % Na 2 O 11,34 m / m % 24 Elemi összetételből a szilikátkémiai gyakorlatban megszokott oxidos összetételt számolunk.

Morfológiai és mikroszondás vizsgálatok mészkőből készült dombormű felületi szennyeződései 25

Morfológiai és mikroszondás vizsgálatok klinker SEM felvétele 26

Morfológiai és mikroszondás vizsgálatok Fém kerámia határfelületen lejátszódó diffúziós folyamatok tanulmányozása mikroszondás vizsgálatokkal Al 2 O 3 kerámia Al 2 O 3 kerámia 27

Morfológiai és mikroszondás vizsgálatok Cirkosil falazati anyag SE elektronkép és az Al, Zr koncentrációprofilja Al elemeloszlási kép Zr elemeloszlási kép 28

Morfológiai és mikroszondás vizsgálatok Agyag szedimentációja Na-pirofoszfát oldatban; < 10 mm-es frakció Agyag ultrahangos kezelése 29

Kémiai összetétel meghatározása röntgenfluoreszcens spektrométerrel Ha megfelelő energiájú röntgensugár atomokkal kölcsönhatásba lép, akkor többek között a belső héjakról elektronokat lök ki. A keletkezett hézagot a külső héjról átmenő elektronok töltik ki, miközben a két héj közötti energiakülönbséget sugárzási kvantumok formájában kibocsátja. E fluoreszcens sugárzás energiája a röntgensugárzás tartományába esik. Ez a vizsgált elemre karakterisztikus, ezért felhasználható minőségi analízishez. Ezen túl az emittált röntgenkvantumok száma arányos az elem koncentrációjával, így kvantitatív vizsgálatra is alkalmas. 30

Kémiai összetétel meghatározása röntgenfluoreszcens spektrométerrel 31

Kémiai összetétel meghatározása röntgenfluoreszcens spektrométerrel 32

Kémiai összetétel meghatározása röntgenfluoreszcens spektrométerrel mintaelőkészítés 33

Kémiai összetétel meghatározása röntgenfluoreszcens spektrométerrel kémiai összetétel, m / m % kvarchomok cement kaolin Izzítási veszteség (1000 C) 0,22 1,40 13,55 SiO 2 98,61 20,03 48,60 Al 2 O 3 0,62 5,76 35,60 Fe 2 O 3 0,045 3,31 0,83 TiO 2 0,05 0,35 0,26 CaO 0,10 63,60 0,43 MgO < 0,01 1,20 0,11 K 2 O 0,34 0,81 0,59 Na 2 O 0,02 0,24 0,01 SO 3 < 0,01 2,82 0,01 Mn 2 O 3 < 0,01 n.a. n.a. P 2 O 5 < 0,01 n.a. n.a. SrO 0,01 n.a. n.a. ZnO < 0,01 n.a. n.a. ZrO 2 < 0,001 n.a. n.a. 34

Kémiai összetétel meghatározása spektrofotométerrel Kétfényutas spektrofotométer működésének elvi ábrája Si, Fe, P, Cr 6+, Ti 4+, NO 2- ; NO 3- tartalom meghatározása 35

Kémiai összetétel meghatározása vizsgálandó minta oldata spektrofotométerrel C1 C2 C3 C4 (Bouguer) Lambert Beer törvény A = lg I0 = ε c l I T 36

Kémiai összetétel meghatározása klasszikus analitikai módszerekkel 37

Kémiai összetétel meghatározása klasszikus analitikai módszerekkel 38

A SZIKKTI Labor Kft. ügyv. ig. Wojnárovitsné Dr. Hrapka Ilona (okl. vegyészmérnök, a kémia tudomány doktora) munkatársak: Fórizs Katalin (okl. vegyészmérnök) Horváth Anna (vegyésztechnikus) Laczkó László (okl. vegyész, cement-és mészipari vizsgáló szakértő) Migály Béla (okl. geológus, betontechnológus) Dr. Sajó István (XRD specialista) Sarlós Jánosné (vegyésztechnikus) Tóth Judit (vegyésztechnikus) Zentai Tamás (okl. villamosmérnök) 39

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! web: www.szikktilaborkft.hu e-mail: szikktilaborkft@t-online.hu tel.: + 36 1 388-8752 + 36 1 368-7626 + 36 1 919-2345 40