Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

Hasonló dokumentumok
Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

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

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

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

TDK Tájékoztató 2017 Területek, témák, lehetőségek

Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában

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

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

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

Badari Andrea Cecília

TDK Tájékoztató 2015 Területek, témák, lehetőségek

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

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

TDK Tájékoztató 2016 Területek, témák, lehetőségek

A SZTE KDI képzési terve

A KLÓRBENZOL LEBONTÁSA

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

Felületmódosító eljárások

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

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

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

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

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

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Kiss László Blog:

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz

Faanyagok modifikációja_06

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió

A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA

Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

Különböző fényforrások (UV,VIS, IR) működési alapjai, legújabb fejlesztések

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

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

Aminosavak, peptidek, fehérjék

MEMS, szenzorok. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

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

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Az SZTE KDI képzési terve

1.7. Felületek és katalizátorok

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program

Művelettan 3 fejezete

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

1. előadás Alap kérdések: Polimer összefoglaló kérdések

DIPLOMAMUNKA TÉMÁK AZ MSC HALLGATÓK RÉSZÉRE A SZILÁRDTEST FIZIKAI TANSZÉKEN 2018/19.II.félévre

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.

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.

Röntgen-gamma spektrometria

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

FELADATLISTA TÉMAKÖRÖK, ILLETVE KÉPESSÉGEK SZERINT

Pelletek ablációjának dinamikai vizsgálata

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

TETŐSZIGETELÉSEK SZÉLSZÍVÁS ELLENI RÖGZÍTÉSE R+R KONSTRUKT SZAKMAI NAP

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont

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

Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Ex Fórum 2009 Konferencia május 26. robbanásbiztonság-technika 1

A Kémiai Laboratórium feladata

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

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

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

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

KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK

Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont

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

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

A kémiai kötés magasabb szinten

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

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

Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET. Gyártástechnológia. Dr. Palotás Béla

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, dr.

Magyarkuti András. Nanofizika szeminárium JC Március 29. 1

Átírás:

Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet

Előadás vázlat Funkcionális textíliák Modern felületmódosítások Mi a plazma? Plazmával kialakítható felületi funkciók Plazma csoportosítása A plazma kezelés típusai, előnyei, hátrányai A kezelendő alapanyag kiválasztása CELLULÓZ Célkitűzés, feladatok

Funkcionális textíliák Funkciók: Fokozott viselési komfort, időjárás elleni védelem (Hővezető, nedvszívó, légáteresztő, bőrszenzorikus) Egyéb külső hatások elleni védelem (UV, tűz, mechanikai hatások, kémiai hatások) Optimális kezelési tulajdonságok (szennytaszító, szennyeleresztő, öntisztuló) Funkciók kialakításának módjai A funkciót beépítik szálképzéskor Különleges textilszerkezetet alakítanak ki FELÜLETKEZELÉST ALKALMAZNAK Előzőek kombinációja

Textil felületkezelési módszerek Hagyományos: Telítés Bevonatolás (kenés) Digitális nyomtatás Laminálás (társítás) Újszerű: Hideg plazmakezelés Nanotechnológiák A modern felületmódosítások célja : Felület tudatos átalakítása Funkcionalitás és használati érték növelése Textilkikészítési eljárás költség csökkentése Környezetvédelem

Plazmakezelés mi is az a plazma? Az anyagok negyedik halmazállapota Ionizált gáz Gerjesztett és alapállapotú atomokból, molekulákból, ionokból, elektronokból és fotonokból áll Környezet felé elektromosan semleges Az ismert világegyetem 99%-a plazmaállapot A plazmatechnológia korszerű lehetőséget kínál: Szálfelület módosítására Szálfelület funkcionalizálására Kezelési mélység: A legkülső felületre, ill. annak néhány atomi rétegére korlátozódik -> tömbi jellegű tulajdonságok nem változnak.

A plazmák csoportosítása A kísérleti tér hőmérséklete szerint: EGYENSÚLYI (TERMIKUS) NEMEGYENSÚLYI (HIDEG) Textileknél ez alkalmas. Kialakítása és fenntartása: Termikusan (rosszabb hatásfok) Elektrosztatikus térrel Elektromágneses térrel Különböző nyomású térben végezhető: Csökkentett nyomású térben Atmoszférikus nyomáson (jelentős előnyök)

A plazmák típusai Helyi termodinamikai egyensúly Nem egyensúlyi rendszerek Hideg plazmák Termikus plazmák

A plazma és a hagyományos technológiák Plazma Hagyományos Oldószer Oldószermentes víz (vagy szerves oldószerek) Reakciók típusa Bonyolult Egyszerű Energia Kisebb Magas fogyasztás Hőmérséklet Szobahőmérséklet Magas hőmérséklet Kezelés típusa Beruházási költség Felület kezelés (<10-20nm); a tömbi tulajdonságok nem változnak Atmoszférikus-mérsékeltebb Vákuum-nagy Tömeges kezelés vagy felület kezelés (>100nm); általában módosulnak a tömbi tulajdonságok is Kisebb

A cellulóz (C6H10O5)m A föld legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló, megújuló szerves anyaga. A hidroxil-csoportok: intra- és intermolekuláris, H-híd ->reaktivitásuk csökken. Reaktivitási sorrend: 3-as 2-es 6-os (legreaktívabb) Cellulóz módosításának céljai: Fizikai és kémiai tulajdonságok módosítása Felület aktiválás plazma kezeléssel!

Célok és feladatok Munkánk célja Cellulóz felületek aktiválása nem-egyensúlyi (hideg) plazmakezeléssel, majd a felületre pontosan megválasztott molekulák felvitele antibakteriális hatás elérése érdekében. Feladat A kezelés után felhordandó molekulák kiválasztása (Eddigi eredmények kutatása) A kezelési körülmények megválasztása (kezelési idő, teljesítmény, plazma gáz) Megfelelő vizsgálati módszerek kiválasztása (AFM, XPS, Peremszög mérés stb.)

Hasonló kutatások feltérképezése Antibakteriális hatás elérésére alkalmazott molekulák: Ezüst nanorészecskék Kitozán Csersav (TAN) 5,5 dimetilildantoin (DMH)- Nitrogén plazmával Fenol Szerves és szervetlen savak és sók (Zn-acetát, Cu-acetát, AlCl3, ZrOCl) Aldehidek Nehéz fém származékok Alkoholok Választott: ÁTMENETI FÉMEK

A félév során megismert vizsgáló berendezés Atmoszférikus DBD plazma Polimer minták hideg plazmás kezelése

A félév során hallgatott tárgyak Polimerek fizikája és kémiája Dr. Pekker Sándor Statisztikai hipotézis vizsgálat - Dr. Takács Márta

Köszönöm a figyelmet!