Meiszterics Anikó BIOAKTÍV KALCIUMTARTALMÚ GÉL- ÉS KERÁMIARENDSZEREK



Hasonló dokumentumok
BIOAKTÍV KALCIUMTARTALMÚ GÉL- ÉS KERÁMIARENDSZEREK

OXIDALAPÚ RENDSZEREK SZOL-GÉL SZINTÉZISE

BIOAKTÍV KALCIUMTARTALMÚ GÉL- ÉS KERÁMIARENDSZEREK

Kalcium-szilikát biokerámia előállítása szol-gél módszerrel

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

OXIDALAPÚ RENDSZEREK SZOL-GÉL SZINTÉZISE

OXIDALAPÚ RENDSZEREK SZOL-GÉL SZINTÉZISE

HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA

VÁLASZ. Dr. BÓTA ATTILA, MTA doktora BÍRÁLATÁRA

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

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.

Badari Andrea Cecília

Kerámia-szén nanokompozitok vizsgálata kisszög neutronszórással

Lu 2-x Y x SiO 5 (LYSO) nanoporok előállítása és vizsgálata. Laczai Nikoletta

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

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

Természetes eredetű kalcium-foszfát adalék hatása az apatit-wollasztonit üvegkerámiák tulajdonságaira. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Mezopórusos hibrid anyagok új típusú elıállítása

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

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonságai

Polimerek alkalmazástechnikája BMEGEPTAGA4

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.

XXXVII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK

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)

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

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

2. Két elírás: 9. oldal, 2. bekezdés - figyelembe, fegyelembe, 57. oldal első mondat - foglalkozok, foglalkozom.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

2. változat. 6. Jelöld meg, hány párosítatlan elektronja van alapállapotban a 17-es rendszámú elemnek! A 1; Б 3; В 5; Г 7.

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

Hidrogénezett amorf Si és Ge rétegek hőkezelés okozta szerkezeti változásai

Multifunkcionális polimer gélek és kompozitok kifejlesztése

NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL. Neuróhr Katalin. Témavezető: Péter László. SZFKI Fémkutatási Osztály

Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

Különbözı porozitású tömb alumínium-oxid rendszerek szol-gél elıállítása. Dr. Sinkó Katalin ELTE TTK Kémia Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Radonkoncentráció dinamikájának és forrásainak vizsgálata a Pál-völgyibarlangban

FEI Quanta 3D SEM/FIB. Havancsák Károly december

VÍZOLDHATÓ ALKIL- ÉS DIALKIL-FOSZFINOK SZINTÉZISE

1. feladat. Versenyző rajtszáma:

KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELEK

Általános Kémia GY 3.tantermi gyakorlat

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

Oldódás, mint egyensúly

Az elállítási körülmények hatása nanoporokból szinterelt fémek mikroszerkezetére és mechanikai tulajdonságaira

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

Szerkezet és tulajdonságok

NANOTECHNOLÓGIA - KÖZÉPISKOLÁSOKNAK NAOTECHNOLOGY FOR STUDENTS

Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye

A fény tulajdonságai

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

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

A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára

Üvegipari Szakmai Konferencia. Dobrádi Annamária Pannon Egyetem Anyagmérnöki Intézet

Oldódás, mint egyensúly

A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA

A szonokémia úttörője, Szalay Sándor

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

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

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

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

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos dönt. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

CONCURSUL DE CHIMIE PENTRU CLASA a VII-a RALUCA RIPAN etapa judeţeană 5 mai 2018 Ediţia a XIV-a. I Tétel pont

Polimer nanokompozitok; előállítás, szerkezet és tulajdonságok

VÁLASZ. Dr. HERNÁDI KLÁRA KLÁRA egyetemi tanár, MTA doktora BÍRÁLATÁRA

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

BIOPLATFORM SZÁRMAZÉKOK HETEROGÉN KATALITIKUS ELŐÁLLÍTÁSA, MŰSZERES ANALITIKÁJA, KATALIZÁTOROK JELLEMZÉSE

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

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

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Szén nanoszerkezetekkel adalékolt szilíciumnitrid. Tapasztó Orsolya

& A gyártásközi ellenrzés szerepe a szigorodó minségi követelményekben

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

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

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

CO 2 aktiválás - a hidrogén tárolásban

Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban. Pergerné Klupp Gyöngyi. Matus Péter, Kamarás Katalin MTA SZFKI

Kémia az abszolút nullától több ezer fokig. Magyarfalvi Gábor Alkímia ma február 23.

MEDINPROT Gépidő Pályázat támogatásával elért eredmények

29. Sztöchiometriai feladatok

A POLIELEKTROLIT/TENZID ASSZOCIÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA NEMIONOS TENZIDEK ÉS POLIMEREK SEGÍTSÉGÉVEL

Allotróp módosulatok

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

Kolloidkémia 5. Előadás Kolloidstabilitás. Szőri Milán: Kolloidkémia

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET (MTA SZFKI)

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

Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel

Ni 2+ Reakciósebesség mol. A mérés sorszáma

Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval

Átírás:

Meiszterics Anikó BIOAKTÍV KALCIUMTARTALMÚ GÉL- ÉS KERÁMIARENDSZEREK Témavezetők: Sinkó Katalin Rosta László

Kutatás célkitűzései Célkitűzés: nagyszilárdságú kalcium-szilikát és kalcium-szilikátfoszfát biokerámia előállítása és szerkezetvizsgálata Gél és kerámia szintézis: oldattechnikán alapuló szol-gél módszer Szol-gél módszer előnyei: - alacsonyabb hőmérsékletigényű, - kialakuló szerkezet már molekuláris szinten, nanomérettartományban is kontrollálható, - olyan kémiai összetételek is kialakíthatók, amelyek olvasztásos technikával nem, az olvadékfázisok szételegyedése miatt, - bioaktivitás növelése kémiai összetétel (CO 3 2- ; OH - ) valamint a megfelelő porozitás révén.

Kutatási feladatok 1. Egy új szol-gél módszer kidolgozása kalcium-szilikát és kalcium-szilikát-foszfát gélrendszerek szintézisére kémiai összetétel optimalizálása (kalcium/szilícium/foszfor arány; oldószer); katalizátor: HNO 3 CH 3 COOH NH 3 H 3 PO 4 hőmérséklet 2. Tömbkerámiák színterelésének optimalizálása tömb kerámiák kialakításához szükséges szemcseméret beállítása (DLS) színtereléshez szükséges nyomás, hőmérséklet és idő feltérképezése 3. Szerkezetvizsgálat atomi és szupramolekuláris mérettartományban A gél és kerámia rendszerek kémiai kötés rendszerének vizsgálata (ATR-FTIR, 29 Si és 31 P MAS NMR). Amorf és kristályos szerkezetek meghatározása kis- és nagyszögű szóráson alapuló technikákkal (SAXS, SANS, WAXS) Kristályos fázisok azonosítása röntgendiffrakciós módszerrel (XRD) 4. Tömbkerámiák tulajdonságának vizsgálata Mechanikai szilárdság vizsgálat (Brinell-, Vickers-keménységmérés). Színterelt kerámiák oldhatóságának vizsgálata.

Szintézis prekurzor oldat hidrolízis kondenzáció szol Szilícium-prekurzor: tetraetoxi-szilánt (TEOS), Kalcium-prekurzor: kalcium-nitrát (Ca(NO 3 ) 2 4H 2 O), Oldószer: 1-propanol, Katalizátor: ammónia oldat. Hidrolízis: Si(OCH 2 CH 3 ) 4 + x H 2 O Si(OCH 2 CH 3 ) 4-x (OH) x + x CH 3 CH 2 OH Kondenzáció: Si OH (al) + HO Si (al) Si O Si (al) + H 2 O Si OR (al) + HO Si (al) Si O Si (al) + ROH Ca(NO 3 ) 2 Ca 2+ (al) + 2 NO 3 - (al)

Transzmittancia (%) Ammóniával katalizált kalcium-szilikált rendszerek FTIR spektrumai CO 3 2- NO 3 - Si-O-Si Si-O-Ca CO 3 2- CO 3 2- Wollasztonit 1000 C Hőmérséklettartomány /ºC Lejátszódó folyamatok 700 C 500 C 300 C 80 C Szilika Ca(NO 3 ) 2 4H 2 O 80 500 NO 3 tartalom csökkenése 160 500 CaCO 3 fázis 160 500 SiO 2 fázis 300 400 500 700 Si-O-Ca kötés kialakulása SiO 2 és CaCO 3 fázisok reakciója Amorf kalcium-szilikát rendszer 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Hullámszám (cm -1 )

Si-O-Ca kötés azonosítása amorf rendszerekben Transzmittancia (%) Si-O-Si Si-O-Ca Intenzitás (a.u.) mosás, és 800 C hevítés Ca 2 SiO 4 Ca 2 SiO 4 x H 2 O mosás, és 100 C szárítás Wollasztonit mosás, és 80 C szárítás mosás és 800 C hevítés 700 C mosás és 100 C szárítás 700 C 1800 1600 1400 1200 1000 800 Hullámszám (cm -1 ) 10 20 30 40 50 60 70 2 E két mérés alapján elmondható, hogy a FTIR csúcsok helye nagyban függ a kalciumszilikát kristályfázisok típusától (pl.: 890 cm -1 wollasztonit; 930 cm -1 -dikalcium-szilikát; 965 cm -1 dikalcium-szilikát-hidrát, 920-930 cm -1 amorf rendszerekben); az intenzitásuk pedig a kristályosság fokától.

Intenzitás (a.u.) Különböző mólarányú ammóniával katalizált kalcium-szilikáltok 29 Si MAS NMR spektrumai -79-90 -100-110 Intenzitás (a.u.) -72-80 -90-100 -110 80 ºC Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 0 Si(O - ) 4 vagy Si(OH) 4 Q 0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 700 ºC Q 4 Si(OSi) 4 Q 3 Si(OSi) 3 O - vagy Si(OSi) 3 (OH) NH 3 / Si mólarány 10 5 3 1 0.5 Q 2 Si(OSi) 2 (O - ) 2 vagy Si(OSi) 2 (OH) 2 Q 1 Si(OSi) 1 (O - ) 3 vagy Si(OSi) 1 (OH) 3 NH 3 / Si mólarány - Nagyfokú változás látható az NH 10 3 / Ca 0,5 és 1,0 mólarányú kalcium-szilikát mintái között. - Az ammónia alkalmazása a Q 2 egységek kialakulását segíti elő. Intenzitása 1 folyamatosan növekedik az ammónia mennyiségének függvényében. 3 0.5-40 -60-80 -100-120 -140-160 29 Si kémiai eltolódás (ppm) -40-60 -80-100 -120-140 -160 29 Si kémiai eltolódás (ppm)

Intenzitás (a.u.) Különböző mólarányú ammóniával katalizált kalcium-szilikáltok SAXS és SANS mérései SAXS SANS NH 3 / Si mólarány SAXS 80ºC SANS 80ºC r (nm) 80 C 0.01 0.1 q (Å -1 ) mólarány NH 3 / Si vagy Ca 10.0 5.0 3.0 2.0 1.0 0.5 0,5-4,0 ±0,05-4,0 ±0,05 1,0-3,9 ±0,05-4,0 ±0,05 2,0-3,9 ±0,05-4,0 ±0,05 3,0-3,8 ±0,05 15 ±2-4,0 ±0,05 5,0-3,8 ±0,05 18 ±2-4,0 ±0,05 10,0-3,7 ±0,05 23 ±1-4,0 ±0,05 µ: SAXS és SANS görbék meredeksége; r: elemi részecskék sugara

Különböző mólarányú ammóniával katalizált kalcium-szilikáltok SAXS és SANS mérései NH 3 / Si mólarány SAXS 700ºC SANS 700ºC r (nm) SAXS SANS 0,5-3,7; -4,0 20 ±1-3,2 1,0-3,7 20 ±2-3,4 2,0-3,4; -4,0 20 ±3-3,4 3,0-3,4; -4,0 23 ±2-3,6 5,0-3,4; -4,0 23 ±1-3,7 10,0-3,5; -4,0 20 ±2-3,8-3.7 mólarány NH 3 / Si vagy Ca 10.0 5.0 3.0 2.0 1.0 µ: SAXS és SANS görbék meredeksége; r: elemi részecskék sugara 700 C -4.0 0.01 0.1 q (Å -1 ) 0.5

Az ammónia és a víz mólarányának hatása a szemcseméretre NH 3 / Si Ø * (nm) 1 90±10 3 85±5 5 85±5 10 110±10 *Aggregátumok átmérője H 2 O / Si Δ Ø * (nm) NH 3 / Si o Ø * (nm) 4 90±10 12 110±20 20 115±10 40 120±10 Δ Állandó Si/NH 3 =1 mólarány 1 120±10 3 125±10 5 115±10 10 110±10 o Állandó Si/H 2 O=40 mólarány

Intenzitás (a.u.) Ammóniával katalizált kalcium-szilikát rendszerek in situ WAXS vizsgálatok 1000 C 600 C * o o * * * * * * o SiO 2 CaCO 3 Ca 2 SiO 4 CaSiO 3 10 15 20 25 30 2 * * 900 C 800 C 700 C 600 C 500 C o o o SiO 2 CaCO 3 180 C 80 C 140 C 10 15 20 25 30 2 10 15 20 25 30 2 80 C

Kerámiatömbök oldhatósága és mechanikai tulajdonságai Transzmittancia (%) 3 napos desztillált vizes oldás során a veszteség 1 3%. A kalcium-ionok (2,9 10-3 g/g) mellett szilícium (1,7 10-3 g/g) is detektálható volt a mosás után a vizes oldatban. NH 3 + SBF OH CO 3 2- P=O 3 nap SBF-es áztatást és 1 napos szobahőmérsékletű szárítást követően 2-2,5%, tömegnövekedés állandósul. FTIR mérések alapján látható, hogy a kalcium-szilikát minta esetében a foszfátcsoportra jellemző csúcsok jelentek meg. A foszfát mellet kismértékű karbonátosodásra, valamint hidratációra utaló csúcsokat is detektáltunk. NH 3 NH 3 / Si Vickers-keménység (HV) Szemcseméret 1 230 10 90±10 Kristályszerkezet mólaránya 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 amorf Hullámszám (cm -1 ) 3 110 10 85±5 β-ca 2 SiO 4 5 125 10 85±5 β-ca 2 SiO 4 10 260 10 110±10 amorf Titán fogimplantátum: 300 HV

Összefoglaló A magas hőmérsékletű olvasztásos technika kiváltásának érdekében egy új szol-gél módszert fejlesztettünk ki kalcium-szilikátok előállítására. Az új módszerrel változatosabb összetételű rendszerek nyerhetők és bioaktivitásuk is megnövekedett. - Ammónia hatására a TEOS és Ca(NO 3 ) 2 4H 2 O oldatából egy finom eloszlású kolloidális kalcium-szilikát rendszer (szol) keletkezett. Az NMR spektrumok alapján levonható a következtetések, hogy a TEOS hidrolíziséhez valamint kondenzációs reakciójához a NH 3 /Si mólaránynak el kell érnie a minimum 1-et. Bázisos közegben a kondenzációs reakciók dominálnak, aminek következtében tömörebb, aggregátumos szerkezet alakul ki. Az elemi részecskék mérete nő a bázikusság függvényében (1523 nm), az aggregátumok mérete egy minimum-görbe mentén változik (85-110 nm), az ammónia méretcsökkentő és a nagyobb mennyiségű víz méretnövelő hatása miatt (DLS). - A kalciumtartalmú porokból szintereléssel lehetett kerámiatömböket készíteni. A kémiai, szerkezeti és fázis átalakulások 600ºC környékén záródnak le. A szinterelési hőmérséklet 700ºC volt, az alkalmazott nyomás 25-40 tonna/cm 2. A kerámiatömbök 230-260 HV jellemezhetők.

- Az orvosbiológiai felhasználás szempontjából fontos oldhatósági vizsgálatok alapján elmondható, hogy a kalcium-szilikát tömbök esetében csak elhanyagolható mértékű tömegveszteség, ill. tömegnövekedés figyelhető meg. SBF-ben történő áztatás után a minta felületén foszfátcsoportot, valamint kismértékű karbonátosodást és hidratációt lehetett kimutatni. Szerkezet vizsgálat -A kötésekre jellemző csúcsok intenzitását nagymértékben befolyásolja a minták kristályossági foka, a pontos helyüket pedig a kristályfázisuk típusai. (Si-O-Ca kötés: wollasztonitban 890 cm -1 (igazoltuk); -dikalcium-szilikátnál 930 cm -1, dikalciumszilikát-hidrátban 965cm -1, és amorf rendszerek esetében 920-930cm -1 (azonosítottuk). -A kalcium-szilikát rendszerek hőkezelése során az első két, egyidejűleg megjelenő kristályos fázis a szilícium-dioxid és a kalcium-karbonát. E két fázis egyszerre tűnik el 500-600ºC környékén. 700ºC-on β-ca 2 SiO 4 kristályfázis alakul ki. 800ºC felett a β- dikalcium-szilikát egy új monokalcium-szilikát fázissá kristályosodik át. -Az XRD és NMR adatok összevetésével igazoltuk, hogy a -71-72 ppm-nél megjelenő és Q o egységek jelenlétéhez köthető Si MAS NMR jel a β-dikalcium-szilikát kristályos fázis kialakulásából ered.

Referált folyóirat cikkek: - A. Meiszterics, K. Sinkó; Colloids and Surfaces A, 2008. 319, 143 - K. Sinkó, A. Meiszterics, L. Rosta: Prog. Colloid Polym. Sci., 2008. 135, 130 - A. Meiszterics, L. Rosta, H. Peterlik, J. Rohonczy, S. Kubuki, P. Henits, K. Sinkó, J. Phys. Chem. A, 2010. 114, 10403 Könyvfejezet: K. Sinkó, A. Meiszterics: Chapter Application of the sol-gel process in the preparation of bioceramics in Bioceramics: Properties, Preparations and Applications ed. W. Kossler, J. Fuchs; Nova Science Publisher, NY (2009) Egyéb publikáció: Publikációk - K. Sinkó, A. Meiszterics, U. Vainio, C. Baehtz: Nanostructure of gel-derived calcium silicate biomaterials Annual Report, Hasylab 2007. - K. Sinkó, A. Meiszterics, U. Vainio: Nanostructure of Gel-Derived Calcium Silicate Phosphate and Aluminum Oxide Biomaterials Annual Report 2008. - K. Sinkó, A. Meiszterics, U. Vainio: Nanostructure of Gel-Derived Calcium Silicate Calcium Silicate Phosphate Biomaterials Annual Report 2009.

Előadások: - A. Meiszterics, K. Sinkó: Calcium silicate bioceremics 20th Conference of the European Colloid and Interface Society, (2006) Budapest - A. Meiszterics, K. Sinkó: Comparative study of calcium silicate bulk systems produced by different methods 9th Conference on Colloid Chemistry Colloids for Nano- and Biotechnology (2007) Siófok - A. Meiszterics: Szol-gél úton szintetizált bioaktív kalcium-szilikát kerámiák ELTE Doktori Nap (2008) Budapest - A. Meiszterics, L. Rosta, U. Vainio, K. Sinkó: Sintering behavior of calcium silicate ceramics 20th General Meeting of the International Mineralogical Association (2010) Budapest - A. Meiszterics, L. Rosta, U. Vainio, K. Sinkó: Sol-gel derived bioactive calcium silicate systems 7th International Conference on Inorganic Materials, (2010) Biarritz

Köszönetnyilvánítás Dr. Sinkó Katalinnak és Dr. Rosta Lászlónak, témavezetőimnek SZFKI, SANS berendezésen dolgozó munkatársaknak Universität Wien, Institute of Materialsphysic laboratóriumának DESY HASYLAB Szinkrotron Központjának ELTE: Rohonczy Jánosnak, Tarczai Györgynek, Gilányi Tibornak, Óvári Mihálynak, Henits Péternek, Havalda Dórának Köszönöm a figyelmet!