Diszperziók előállítása

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Készítette: Bráz Viktória
Advertisements

Wilhelmy- és Langmuir-típusú filmmérlegek
Az ammónia 8. osztály.
Hő- és Áramlástan I. - Kontinuumok mechanikája
Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Technológiai modul Nanokémia kutatócsoport Laborvezető: Prof. Zrínyi Miklós Dr. Hajdú Angéla.
Nem egyensúlyi rendszerek
A talaj összes nitrogén tartalmának meghatározása
Élelmiszeripari műveletek
Kolloidok, felületek Kolloid rendszerek:
Aszociációs kolloidok, micellaképződés
Redoxi-reakciók, elektrokémia Vizes elektrolitok
Faiparban alkalmazott polimerek
KOLLOID OLDATOK.
OLDATOK KOLLIGATÍV TULAJDONSÁGAI
ANYAGÁTBOCSÁTÁSI MŰVELETEK (Bevezető)
HETEROGÉN RENDSZEREK SZÉTVÁLASZTÁSA
Készítette Varga István VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
TRANSZMISSZIÓS ELEKTRONMIKROSZKÓP (TEM)
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
Heterogén kémiai egyensúly
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban
Szén erősítésű kerámia kompozitok és grafit nanoréteg előállítása
Nanorészecskés bevonatok Pósa Vivien, Bolyai Tehetséggondozó Gimn., Zenta Berekméri Evelin, Bolyai Farkas Elm. Lic., Marosvásárhely MFA Nyári Iskola 2013.
Kémiai reakciók katalízis
Méretkvantált nanorészecskék
Határfelületek termodinamikai tulajdonságai, határfelületi jelenségek
Diszperziók (nanorészecskék) előállítása
Fényszórás (sztatikus és dinamikus) Ülepítés gravitációs erőtérben
Asszociációs (micellás) kolloidok (vizes rendszerek)
Fényszórás (sztatikus és dinamikus) Ülepítés gravitációs erőtérben
FELÜLETI HÁRTYÁK (oldhatatlan monomolekulás filmek) Amfipatikus molekulákból létesül -Vízben való oldhatóság csekély -Terítés víz-levegő határfelületen.
A mikrofázisok közötti taszító és vonzó kölcsönhatások: DLVO-elmélet
Ülepítés gravitációs erőtérben Fényszórás (sztatikus és dinamikus)
STRONCIUM-ION MEGKÖTŐDÉSÉNEK KINETIKÁJA TERMÉSZETES AGYAGMINTÁKON
A víz.
Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK81447
KÉSZÍTETTE: Takács Zita Bejer Barbara
Koaguláció. Kolloid részecske és elektrosztatikus mezője Nyírási sík (shear plane): ezen belül a víz a részecskével együtt mozog Zéta-potenciál: a nyírási.
Koaguláció.
TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI
TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI
A levegő nem csak különböző gázok keveréke.
Rendezett ZnO nanorudak előállítása és vizsgálata Rendezett ZnO nanorudak előállítása és vizsgálata Készítette: Horváth Balázs Batthyány Lajos Gimnázium,
Talajképződés Gruiz Katalin.
Az oldatok.
#07D – Nanorészecskék és filmjeik MFA Nyári Iskola Beszámoló #07D – Nanorészecskék és filmjeik Boldizsár Bálint Mentorok: Pothorszky Szilárd Zámbó Dániel.
KOLLOID OLDATOK.
Oldatkészítés, oldatok, oldódás
1 Szilárd Fe II -ftalocianin és oxigén reakciójának vizsgálata Mössbauer- spektroszkópiával 1 Houping Yin, 1,2 Amar Nath, 1 Yen Wei, 3 Kuzmann Ernő, 3.
Kémiai reakciók Kémiai reakció feltételei: Aktivált komplexum:
A FONTOSABB MÓDSZEREK:
Halmazállapotok Gáz Avogadro törvénye: azonos nyomású és hőmérsékletű gázok egyenlő térfogatában – az anyagi minőségtől, molekula méretétől függetlenül.
ANYAGI HALMAZOK Sok kémiai részecskét tartalmaznak (nagy számú atomból, ionból, molekulából állnak)
Általános kémia előadás Gyógyszertári asszisztens képzés
Halmazállapot-változások
Általános kémia előadás Gyógyszertári asszisztens képzés
keverékek szétválasztása
Fizikai kémia 2 – Reakciókinetika
Diszperziók előállítása
Wilhelmy- és Langmuir-típusú filmmérlegek
HalmazállapotOK.
Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása
Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása
Méréstechnika 1/15. ML osztály részére 2017.
Nem egyensúlyi rendszerek
Híg oldatok tulajdonságai
Nem egyensúlyi rendszerek
OLDATOK.
Híg oldatok tulajdonságai
Előadás másolata:

Diszperziók előállítása 1. Dezintegrálás (diszpergálás, dezaggregálás) Munkavégzés szükséges (több új felület) 2. Kondenzálás (nukleáció) Aktiválási energia kell (új felület)

Diszpergálás Szilárd anyagok diszpergálása: őrlés, aprítás (általában 1-10 m; ásványelőkészítés, szilikátipar) Eszközök: golyósmalom, hengerszék, kolloidmalom, fúvókás malom (legfinomabb szemcseméret) Az őrlési körülmények optimalizálása Szilárd anyagok diszpergálását elősegítő tényezők: -idegen anyag -nedves őrlés -tenzid adalékolása (Rehbinder-hatás) Újra összetapadnak

Diszperziók előállítása kondenzálással Csoportosítás: halmazállapot szerint (pl. gőzfázisú) komponensek száma (oldat) idegen anyag jelenléte (homogén – heterogén), pl.kondenzcsík (Wilson-féle ködkamra: nukleáció ionokon)

Homogén nukleáció gőzfázisban Tapasztalat szerint: P > P P/P = S (túltelítés) P: gőznyomás, P: egyensúlyi gőznyomás (adott T-n) T: hőmérséklet

Folyadékcsepp modell: egyetlen gömb alakú csepp keletkezésére G = 4 r2  - (4 r3 /3) (RT/Vm) ln (P/P) felületi tag (+) térfogati tag (-) A kondenzált állapot energetikailag kedvezőbb! d(ΔG)/dr = 0 kritikus gócméret (rkrit) T = áll. 1 2 1. Góc keletkezése 2. Góc növekedése r: gócsugár γ: felületi feszültség Vm: folyadék moltérfogata

Otthoni tanulmányozásra A túltelítés hatása a kritikus gócméretre S növekedésével egyre kisebb aktiválási energia, egyre kisebb kritikus gócméret. Skrit : 1 db góc/(cm3 s) pl. vízre: 275,2 K-on Skrit = 4,2 (0,89 nm, 80 molekula)

Diszperziók előállítása kondenzálással Wilson-féle ködkamra: nukleáció ionokon (Dr. Raics Péter, fénykép) (Dr. Kemenes László, az AtomErőmű című újságban megjelent írásának felhasználásával. http://www.npp.hu/erdekesseg/kodkamra/kodkamra.htm.)

A csapadék nagyon rossz oldhatósága nem kedvez a szűrhetőségnek! Nukleáció oldatokban: (lioszolok előállítása) Befolyásoló tényezők: hőmérséklet, koncentráció, oldhatóság (T és oldószer) Góckeletkezés sebessége: vgk = K [(c-co)/co ] relatív túltelítettség Gócnövekedés sebessége: vgn = k (c-co) abszolút túltelítettség Diszperzitásfok (1/részecskeméret) : D  vgk/vgn  1/co A csapadék nagyon rossz oldhatósága nem kedvez a szűrhetőségnek!

A méret befolyásolása a relatív túltelítettségen keresztül: Jelentős mennyiségű kisméretű részecskék előállítása céljából eredményre vezet: nagy c (koagulálás) vagy kicsiny co (oldószercsere). Demonstráció: kén-szol előállítása oldószercserével

SZOLOK (szuszpenziók) ELŐÁLLÍTÁSA: HIDROLÍZISES ELJÁRÁSOK Hidrolizáló sók pl. Fe(OH)3 -szol (Graham-módszer) 1. FeCl3 - oldat szakaszos hidrolízise NH4HCO3 -tal 2. Dialízis desztillált vízzel szemben (pH = 4 teljes hidrolízis) 50 g/l, 5 nm-es részecskék

Kontrollált hidrolízis: pl. SiO2 -szol (Stöber-módszer) Gömb alakú, monodiszperz (szűk méreteloszlású) Előállítás: Si(EtO)4 + vizes ammónia-oldat (alkoholban) Hidrolízis, majd kondenzáció (a bázikus ammónia elősegíti a polikondenzációt is. Ezért keletkeznek mikrofázisok!) TEM-felvételek 37 nm 60 nm 95 nm 350 nm SEM-felvétel

LB-filmjei eltérő megfigyelési irányokból fényképezve. Optikai demonstráció 1 I. Többrétegű LB-filmek mikroszkóp fedőlemezen 1 2 3 4 5 Az S107 (107nm, hidrofil) minta részlegesen átfedő (1-5 rétegű) LB-filmjei eltérő megfigyelési irányokból fényképezve.

Félvezetők méretkvantált tulajdonságainak demonstrálása A tiltott sáv szélességének méretfüggése különböző félvezetőkre ZnO-szolok öregedése (3-7 nm) (az abszorbancia méretfüggő ) „Blue-shift” (kék eltolódás) (Naszályi-Hórvölgyi, 2006)

Félvezetők méretkvantált tulajdonságainak demonstrálása CdTe: 2-5 nm-es részecskék szolja a fluoreszcencia méretfüggése Ez is blue-shift? Hát hogyne! H. Weller et al.

Előállítás redukcióval Arany kolloid előállítása vízben 1951: Turkevich et al. (citrátos redukció) A STUDY OF THE NUCLEATION AND GROWTH PROCESSES IN THE SYNTHESIS OF COLLOIDAL GOLD by J. Turkevich, P. C. Stevenson, J. Hillier DISCUSSIONS OF THE FARADAY SOCIETY (11): 55 (1951)       Times Cited: 1204  A citrát redukáló és egyben stabilizáló ágens. Markus Niederberger, 2006 Markus.Niederberger@mpikg.mpg.de

Az arany méretkvantált tulajdonsága (plazmonika) Tömbi arany Színe: arany O.p.: 1064 oC Arany szol Színe: méretfüggő Markus Niederberger, 2006 Markus.Niederberger@mpikg.mpg.de

A kis méretek hatása a mágneses tulajdonságokra A, Nagy fajlagos felület: a mágneses részecskék hidroszoljában számottevő a hidroszférában levő víz mennyisége (mágneses folyadék) B, “Single domain” hatás (kb. 10-15 nm-es vas vagy magnetit részecskékben): a mágnességet okozó spinek egy irányban állnak egyetlen részecskében (jelentős mágneses hatás): szuperparamágnesesség

Kolloid részecskék alakjának és nagyságának jellemzése Részecskék alakja Izometrikus (minden irányban – x,y,z– azonos méretű): Gömb Henger Oktaéder

Mesterséges előállítás: elektromos szálképzés Anizometrikus: Forgási ellipszoid: oblát („diszkosz”) prolát („szivar”) Mesterséges előállítás: elektromos szálképzés Ezek torzult formái: lamella fibrilla Fehér azbeszt Kaolinit

Részecskeméret jellemzése: Monodiszperz: azonos méretű részecsék halmaza (szűk méreteloszlás) Polidiszperz: különböző méretű részecskék halmaza (széles méreteloszlás: átlagok és méreteloszlás függvények) Milyen átlaggal jellemezzük a méretet?

Ozmózisnyomás: a részecskék számától függ (kolligatív tulajdonság)! A szórt fény intenzitása a részecskék méretétől függ! Szám szerinti átlag: Mn = (∑ ni Mi)/(∑ni) Tömeg szerinti átlag: Mm = (∑ni Mi2)/∑(ni Mi) A polidiszperzitás jellemzése: Mm/Mn (egyenetlenségi tényező) Monodiszperz esetben értéke 1!

Polidiszperz rendszerek méreteloszlása a méret eloszlási függvényekkel jellemezhető Differenciális méreteloszlás Integrális méreteloszlás Gyakorlás: Rajzolja fel egy szűk- és egy széles méreteloszlású részecskehalmaz függvényeit, valamint egy tridiszperz rendszer összeggörbéjét!

Az részecske méret (alak) vizsgálati módszerei: SEM (pásztázó elektronmikroszkópia) TEM (transzmissziós elektronmikroszkópia) HRTEM (nagy felbontású TEM) AFM és STM (atomi-erők- és pásztázó- alagút-mikroszkópia) Ülepítési módszerek (ultracentrifuga) Ozmózis nyomás Fényszórás (dinamikus és sztatikus) Az alak szerepe: aggregáció sebessége, és gélesedés (gélpont), nanoszerkezetű anyagok, bevonatok előállítása. 80 nm-es szilika részecskékre szorbeált 5 nm-es ZnO részecskék, SEM