Készítette: Sovák Miklós Konzulens: Dr. Kiss Endre

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A vízben oldott oxigén meghatározása
Advertisements

A légkör összetétele és szerkezete
Wilhelmy- és Langmuir-típusú filmmérlegek
Orvosi széntabletta adszorpciójának vizsgálata ammóniával
Atmoszféra - A Földünk légköre
Elektromos töltések, térerősség, potenciál a vezetőn
A víz oxigéntartalmának meghatározása
ESD © Farkas György.
TÁMOP /1-2F Analitika gyakorlat 12. évfolyam Vegyipari termékek hatóanyag- tartalmának meghatározása Fogarasi József 2009.
Villamos ívhegesztés.
AKTÍV ELEKTROSZTATIKA
Az anyag és néhány fontos tulajdonsága
VER Villamos Berendezések
SO 2, NO x felbontási hatásfokának vizsgálata korona kisülésben Horváth Miklós – Kiss Endre.
Halmazállapot-változások
Elektromos alapismeretek
Folyadékok vezetése, elektrolízis, galvánelem, Faraday törvényei
Fajlagos ellenállás definíciójához
Az elektrosztatikus feltöltődés keletkezése
VIVEM111 Váltakozó áramú rendszerek I. (3+0+0 f 4k) 2013 készítette Dr
Az elektrosztatikus feltöltődés keletkezése
VER Villamos Berendezések
Készítette: Móring Zsófia Vavra Szilvia
Áramforrások és generátorok
Agárdy Gyula-dr. Lublóy László
Természeti erőforrások védelme
Ragasztás és felületkezelés
KOLLOID OLDATOK.
HIDRODINAMIKAI MŰVELETEK
Elektromágneses indukció, váltakozó áram
GÁZ – FOLYADÉK ÉRINTKEZTETÉS
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
Szén erősítésű kerámia kompozitok és grafit nanoréteg előállítása
A Transzformátor szerda, október 3. Varga Zsolt.
FELÜLETI HÁRTYÁK (oldhatatlan monomolekulás filmek) Amfipatikus molekulákból létesül -Vízben való oldhatóság csekély -Terítés víz-levegő határfelületen.
Szonolumineszcencia vizsgálata
Dr. Nagy Géza Csóka Balázs PTE TTK Általános és Fizikai Kémia Tanszék
Ózon előállítás villamos kisülések segítségével
Villamos kisülések alkalmazása a környezetvédelemben VII. Környezetvédelmi Konferencia-Dunaújváros Kiss Endre, Horváth Miklós, Jenei István, Hajós Gábor,
FIZIKA A NYOMÁS.
AP-CITROX kémiai dekontaminációs technológia nem-regeneratív változatával, az üzemi értéket meghaladó dekontamináló oldat áramlási sebességgel (1,69 m/s)
Transzformátor Transformátor
Nagyfeszültség mérése
49. kísérlet Az ecetsav reakciói
25. Nátrium-karbonát, kálium-bromid és kalcium-karbonát azonosítása
A salétromsav és a nitrátok
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Forrasztás.
ÖSSZEGOGLALÁS KEVERÉKEK OLDATOK ELEGYEK.
1.Határozza meg a kapacitást két párhuzamos A felületű, d távolságú fémlemez között. Hanyagolja el a szélhatásokat, feltételezve, hogy a e lemez pár egy.
HŐTAN 3. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
ELEKTROSZTATIKA összefoglalás KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
VIVEM111 Váltakozó áramú rendszerek III
A FONTOSABB MÓDSZEREK:
Ipari vékonyrétegek Lovics Riku Phd. hallgató.
TÁMOP /1-2F Analitika gyakorlat 12. évfolyam Fizikai és kémiai tulajdonság mérése műszeres vizsgálatokkal Fogarasi József 2009.
A galvánelemektől napjaink akkumulátoraiig. Luigi Galvani felfedezése 1780-ban egy tanítványa figyelte meg, hogy amikor Galvani békát preparált, a kés.
1 Kémia Atomi halmazok Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola.
Ki tud többet kémiából ?. I.AII.AIII.AIV.AV.AVI.AVII.AVIII.A.
Szemrevételezéses vizsgálatok ipari videoendoszkóppal Zakhar Gábor.
Hegesztési folyamatok és jelenségek véges-elemes modellezése Pogonyi Tibor Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi.
Ultrahangos mérőfej megfogó és pozícionáló berendezések tervezése 3D mozgató asztal részére Csicsó Gábor.
Atmoszféra - A Földünk légköre
Elektromágneses indukció
Áramlástani alapok évfolyam
Kapacitív közelítéskapcsolók
Elektromos alapjelenségek, áramerősség, feszültség (Összefoglalás)
Akusztikus emissziós mérések fárasztásos anyagvizsgálat közben
A folyadékállapot.
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Előadás másolata:

Készítette: Sovák Miklós Konzulens: Dr. Kiss Endre Fémek és egyéb szilárd anyagok felületi struktúrájának átalakítása villamos kisülések segítségével Készítette: Sovák Miklós Konzulens: Dr. Kiss Endre

Elméleti összefoglalás A kísérletekhez használt eszközök ismertetése Tartalom Elméleti összefoglalás A kísérletekhez használt eszközök ismertetése Eredmények, összegzés Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Felületkezelés villamos kisüléssel Történeti áttekintés: Ívkisülés „Az ívkisülés valamely gázban vagy vákuumban az elrendezés villamos szilárdságát meghaladó feszültség esetén a két elektród között bekövetkező átütés, amely során a töltések folyamatos utánpótlással rendelkeznek” Szikraforgácsolás A szikraforgácsolás olyan fémforgácsolási technológia, ahol az elektróda és a munkadarab között szabályozott elektromos ívkisülések folyamata választja le a munkadarabról az anyagi részecskéket. Folyadék alatt történik. Koronakisülés Többféle fizikai folyamat gyűjtő elnevezése. Főleg erősen inhomogén térben, nagy térerősségű villamos térrel körülvett csúcsok közelében alakul ki (pl. tű hegyén, elektróda szélén) Felületi kisülés, térfogati kisülés Csendes villamos kisülések közé tatoznak. Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Koronakisülés pontszerű elektróda és vonalszerű elektróda segítségével, valamint nagy felületen működő kisülés Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Az általam készített nagyfeszültségű tápegység blokksémája és fényképe A tápegység fényképe Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

A blocking oszcillátor kapcsolási rajza és a szekunder kör feszültségalakja Usz=15 kVcscs; T=100µs; f=10 kHz Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Nagyfeszültségű transzformátorok keresztmetszete Menetszámok: primer – 80 menet szekunder – 1600 menet vasmag km. 250 mm2 primer – 20 menet szekunder – 500 menet vasmag km. 700 mm2 1:20 1:25 Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Transzformátorok Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Üveg kezelése villamos kisüléssel Célja: az üveg felületének jobb mértékű nedvesítésének elérése Kísérlet kivitelezése: Kezelés vonalszerű elektróda segítségével Elektróda méretei: 15x280 mm Ellenelektróda: 0,5 mm vastag, 280x280 mm Kezelendő üveglap méretei: 4 mm vastag, 300x300 mm Nedvesítés fokának meghatározása deszt. víz használatával Kezelés elvégzése különböző feszültségek és elektróda mozgatási sebességek függvényében (17-20 kV; 1-4 mm/s) Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Vonalszerű elektródát mozgató szerkezet számítógépes grafikája Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

A megépített szerkezet működés közben Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Kezeletlen vs. kezelt üvegfelület Nedvesítési szög értelmezése A: kezeletlen felület B: kezelt felület Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Eredmények 1 és 2 mm/s sebességnél Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Frekvencia változása a feszültség függvényében és teljesítményigény Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Különböző felületen megmaradó ózon mennyiségének az elemzése 50 mm átmérőjű, 150 mm hosszú cső 100 mm hosszú, 10 mm átmérőjű rudak Az ózont 5 percig áramoltattuk Ezután tiszta oxigént áramoltattunk a csőbe 0,2%-os kálium-jodid oldatban kimostuk a rudakat Az ózon mennyiségét nátrium-tioszulfát oldattal való titrálással határoztuk meg Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Eredmények A kapott ózon mennyiségét a levegő normál molekulatávolságára vonatkoztatva gázrétegek számában határoztuk meg. Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Teflon és réz ragaszthatóságának vizsgálata Cél: jobb minőségű ragasztás létrehozása két felület között Kivitelezése: Két anyag 400 mm2 felületen került összeragasztásra (20x20 mm) Kezelési idő 10 mp. egységesen 15 percig tartott a felületek összenyomása Ragasztó: UHU, folyékony típusú ragasztószer Kezelési feszültségek: Teflonnál:15 – 18 kV; Réznél: 20 – 23 kV Folyamatosan növekvő terhelés Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Teflon és réz ragasztási kísérlet eredményei Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Összegzés A villamos kisüléssel kezelt üveg felülete sokkal jobban nedvesíthető, ezáltal jobban festhető lesz. A felületen lévő „ózonrétegek” száma a tisztítógáz áramoltatás idejének növekedésével csökken. A felületet koronakisüléssel kezelve, a maradvány ózon rétege néhány másodperc alatt eltűnik.  gázmentesítés A teflon és a réz (nemfémes és fémes anyagok) felületének kezelése után jobb minőségű ragasztást lehetett létrehozni. Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.

Köszönöm a figyelmet! Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0007 2017.11.19.