Microsoft Word - Diploma_celotna.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Diploma_celotna.doc"

Transkripcija

1 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za kemijo DIPLOMSKO DELO SEVŠEK Urška Maribor, 2008

2

3 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za kemijo Diplomsko delo PRIPRAVA POLIHIPE MEMBRAN IN KARAKTERIZACIJA TERMIČNIH LASTNOSTI Mentor: Izr. prof. dr. Peter Krajnc Kandidatka: Urška Sevšek Somentor: Doc. dr. Matjaž Kristl Maribor, 2008

4 II Delo sem opravljala v Laboratoriju za organsko in polimerno kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Mentorju izr. prof. dr. Petru Krajncu se iskreno zahvaljujem za strokovno pomoč, vzpodbudo in nasvete pri opravljanju diplomske naloge. Somentorju doc. dr. Matjažu Kristlu se zahvaljujem za strokovno pomoč pri termični analizi. Zahvala gre tudi Ireni, z njeno pomočjo je delo potekalo, kot je treba. Zahvaljujem se tudi Sebastijanu in Vesni, ki sta priskočila na pomoč, ko je bilo to potrebno. Goranu se zahvaljujem za njegovo vero vame in potrpljenje. Nenazadnje gre zahvala tudi mojim staršem ter Olgi in Francu, za moralno podporo in razumevanje. Diplomsko delo posvečam čudežu, ki raste pod mojim srcem.

5 III UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO IZJAVA Podpisana Urška Sevšek, rojena , študentka Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, smer kemija biologija, izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom, PRIPRAVA POLIHIPE MEMBRAN IN KARAKTERIZACIJA TERMIČNIH LASTNOSTI, pri mentorju izr. prof. dr. Petru Krajncu, avtorsko delo. V diplomskem delu so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni; teksti niso prepisani brez navedbe avtorjev. (podpis študenta - ke) Maribor,

6 IV Povzetek Z uporabo emulzijske polimerizacije smo sintetizirali porozne polihipe membrane s 5 % zamreženjem. Uporabili smo monomere stiren, divinilbenzen in 2-etilheksil akrilat. Divinilbenzen je služil kot zamreževalec, 2-etilheksil akrilat je bil dodan kot snov za povečanje plastičnosti, kot iniciator smo uporabili kalijev peroksodisulfat, kot surfaktant pa Span 80. Zaradi spreminjanja viskoznosti emulzije smo dodali organsko topilo. Kot najustreznejšega smo izbrali klorobenzen. Spreminjali smo tako delež topila kot delež 2- etilheksil akrilata. Ob uporabi propelerskega mešala in reaktorske posode smo pri 300 obr/min dobili emulzijo z visokim deležem notranje faze, ki smo jo nanesli na stekleno ploščo in s povišano temperaturo sprožili polimerizacijo. Nastale so porozne polihipe membrane z debelinami od µm. Pri membranah smo želeli doseči ustrezno gibljivost zaradi morebitnih zahtev aplikacij. Z dodatkom 2-etilheksil akrilata se je gibljivost membran bistveno izboljšala. V nadaljevanju smo spreminjali delež etilheksil akrilata, saj smo želeli preveriti njegov vpliv na termične lastnosti membran. Z infrardečo spektroskopijo smo preverili kemijsko strukturo membran. S termično analizo smo določili termične lastnosti membran v temperaturnem območju od 40 C do 500 C. Uporabili smo termični metodi termogravimetrijo in diferenčno dinamično kalorimetrijo. Ugotovili smo, da je pri vseh vzorcih opazna popolna izguba mase. Iz termogravimetrične krivulje je razvidna ena stopnja razpada, katerega temperaturno območje se giblje med 350 C in 470 C. Z razpadom sovpada tudi temperatura tališča, ki je med 415 C in 427 C. Temperatura steklastega prehoda se nakazuje pri temperaturi okoli 45 C. Vpliva 2-etilheksil akrilata na temperaturo steklastega prehoda nismo zaznali. Ključne besede: polimeri, polihipe, membrane, emulzijska polimerizacija, emulzija z visokim deležem notranje faze, zamreženi polimeri, termične lastnosti polimerov, polistiren

7 V Abstract Porous polyhipe membranes (5 % crosslinked) were prepared by the use of emulsion polymerisation. Styrene, divinylbenzene and 2-ethylhexyl acrylate were the monomers. Divinylbenzene was used as a crosslinker, while 2-ethylhexyl acrylate was added as a plasticizer, potassium persulfate was the initiator and Span 80 the surfactant. Due to the variation of viscosity of emulsions various organic solvents were added, and chlorobenzene gave the best results. Content of 2-ethylhexyl acrylate and the solvent was varied. By the use of an overhead propeller stirrer at 300 rpm high internal phase emulsion was produced, casted to a glass plate and cured thermically. Porous polyhipe membranes with thicknesses between 60 and 100 µm were produced. Another goal was to obtain appropriate flexibility of the membranes because of different possible applications. The addition of 2-ethylhexyl acrylate substantially improved the flexibility of the membranes. Further more, the amount of added 2- ethylhexyl acrylate was varied in order to determine its influence on the thermal characteristics of the membranes. FTIR spectroscopy was used to confirm the chemistry of the membranes. By the use of thermal analysis the thermal characteristics were investigated in temperature range between 40 C in 500 C; thermogravimetry and differential scanning calorimetry were used. Full mass loss was found in all cases. From the thermogravimetric curve a one degree of decomposition is seen between 350 C and 470 C. Within this temperature range falls also the melting point (415 C-427 C). Glass transition temperature seems to be around 45 C, while the effect of EHA on the glass transition temperature could not be determined. Keywords: polymers, polyhipe, membranes, emulsion polymerisation, high internal phase emulsion, crosslinked polymers, thermal characteristisc of polymers, polystyrene.

8 VI KAZALO VSEBINE 1 UVOD TEORETIČNI DEL POROZNI POLIMERI Poroznost Poroznost v zamreženih polimerih Oblike poroznih polimerov HIPE EMULZIJE Priprava Stabilnost Aplikacije POROZNI POLIMERI S POMOČJO HIPE EMULZIJ POLIHIPE MATERIAL Priprava Morfologija Lastnosti polihipe materialov Aplikacije PoliHIPE membrane TERMIČNA ANALIZA Aplikacije termičnih metod TGA termogravimetrična analiza DSC diferenčna dinamična kalorimetrija EMPIRIČNI DEL NAMEN METODOLOGIJA Raziskovalne metode Sinteza polistirenskih polihipe membran, zamreženih s 5 % DVB REZULTATI IN INTERPRETACIJA Študij vpliva topila in dodatka za plastičnost na lastnosti membran Analiza termičnih lastnosti poroznih polihipe membran Analiza vpliva topila klorobenzena na termične lastnosti poroznih polihipe membran Analiza vpliva EHA na termične lastnosti poroznih polihipe membran Termična analiza ostalih vzorcev SKLEP LITERATURA... 47

9 VII KAZALO SLIK, GRAFOV IN SHEM Slika 1: Polistiren zaprta celična struktura... 3 Slika 2: Poliuretanska pena - odprta celična struktura... 3 Slika 3: Struktura makroporoznega polimera... 4 Slika 4: Komercialni monoliti za uporabo v kromatografiji (BIA Separations d.o.o., Ljubljana)... 5 Slika 5: Porozna polimerna membrana (polihipe)... 5 Slika 6: Priprava polihipe polimera ( poli(stiren/dvb) )... 9 Slika 7: Elektronska slika (SEM) polihipe polimera Slika 8: Elektronska slika (SEM) polistirenske pene, napolnjene s plinom Slika 9: Praznine in povezovalne pore v polihipe Slika 10: Mikro pore v stenah polihipe Slika 11: TG krivulji (črna = na zraku, rdeča = v dušiku) Slika 12: DSC krivulja (črna = na zraku, rdeča = v dušiku) Slika 13: Tipična DSC krivulja polimernega materiala Slika 14: Nož debeline 100 µm / 120 µm Graf 1: IR spekter vzorca US16 (0 % EHA) Graf 2: IR spekter vzorca US12 (5 % EHA) Graf 3: IR spekter vzorca US4 (0 % EHA, 15 % KB) Graf 4: IR spekter vzorca US7 (5 % EHA, 50 % KB) Graf 5: IR spekter vzorca US11 (5 % EHA, 15 % KB) Graf 6: IR spekter vzorca US12 (5 % EHA, 10 % KB) Graf 7: IR spekter vzorca US14 (0 % EHA, 10 % KB) Graf 8: IR spekter vzorca US15 (5 % EHA, 5 % KB) Graf 9: IR spekter vzorca US16 (0 % EHA, 10 % KB) Graf 10: IR spekter vzorca US18 (0,5 % EHA, 10 % KB) Graf 11: IR spekter vzorca US19 (1 % EHA, 10 % KB) Graf 12: IR spekter vzorca US20 (0,3 % EHA, 10 % KB) Graf 13: IR spekter vzorca US22 (0,7 % EHA, 10 % KB) Graf 14: IR spekter vzorca US23 (5 % EHA, 10 % KB)... 35

10 VIII Graf 15: IR spekter vzorca US25 (2 % EHA, 10 % KB) Graf 16: IR spekter vzorca US26 (1,5 % EHA, 10 % KB) Graf 17: IR spekter vzorca US27 (3 % EHA, 10 % KB) Graf 18: DSC in TG krivulja za vzorec US18, v atmosferi dušika Graf 19: Analiza US18 na zraku in v atmosferi dušika Graf 20: Termična analiza vzorca US7 (50 % KB, 5 % EHA) Graf 21: Termična analiza vzorca US11 (15 % KB, 5 % EHA) Graf 22: Termična analiza vzorca US15 (5 % KB, 5 % EHA) Graf 23: Termična analiza vzorca US23 (5 % EHA, 10 % KB) Graf 24: Termična analiza vzorca US20 (0,3 % EHA, 10 % KB) Graf 25: Termična analiza vzorca US14 (0 % EHA, 10 % KB) Graf 26: Termična analiza vzorca US4 (0 % EHA, 15 % KB) Graf 27: Termična analiza vzorca US12 (5 % EHA, 10 % KB) Graf 28: Termična analiza vzorca US16 (0 % EHA, 10 % KB) Graf 29: Termična analiza vzorca US19 (1 % EHA, 10 % KB) Graf 30: Termična analiza vzorca US22 (0,7 % EHA, 10 % KB) Graf 31: Termična analiza vzorca US25 (2 % EHA, 10 % KB) Graf 32: Termična analiza vzorca US26 (1,5 % EHA, 10 % KB) Graf 33: Termična analiza vzorca US27 (3 % EHA, 10 % KB) Shema 1: Sinteza poroznih polihipe membran... 23

11 IX KAZALO PREGLEDNIC Preglednica 1: Uporabljene kratice Tabela 1: Sintetizirane polistirenske membrane Tabela 2: Debeline sintetiziranih membran Tabela 3: Termična analiza vzorcev... 25

12 X Preglednica 1: Uporabljene kratice Oznaka Hydrophilic Lipophilic Balance divinilbenzen 2-etilheksil akrilat metakrilat butil akrilat izobornil akrilat kalijev persulfat Scanning Electron Microscope Politetrafluoroetilen stiren klorobenzen N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamin Glicidil metakrilat N,N-etilenglikoldimetakrilat 2-hidroksietil metakrilat sekunda Azobisisobutironitril Tetrahidrofuran Kratica HLB DVB EHA EHMA BA IBA KPS SEM PTFE S KB TEMED GMA EGDMA HEMA s AIBN THF

13 1 1 UVOD Emulzije z visokim deležem notranje faze so emulzije, pri katerih volumski delež notranje dispergirane faze presega 74 %. To je prostornina, ki jo zasedajo enako velike kroglice v najgostejši razporeditvi. Če v kontinuirno fazo dodamo monomere in jih polimeriziramo, lahko dobimo t.i. polihipe materiale. Prva sta stirenske polihipe materiale leta 1982 patentirala Barby in Haq 1. Rezultat polimerizacije HIPE emulzije je bil trden, zamrežen, monoliten polimerni material, kjer je bila vodna faza ujeta znotraj porozne mikrostrukture. Po ustreznem postopku čiščenja so dobili polistirensko peno z nizko gostoto, ki je imela stalno makroporozno, odprto celično strukturo, z visokim deležem poroznosti. Zaradi širokega spektra aplikacij poroznih polihipe materialov je njihova priprava zelo raznolika. Pripravimo lahko polimerne kroglice, monolitne polimere ali porozne polimerne membrane. S spreminjanjem lastnosti lahko prilagajamo posamezen material namenu uporabe. V zadnjem času se vse bolj razvija področje poroznih polihipe membran, ki zaradi svoje tanke plasti in ustrezne gibljivosti omogočajo aplikacije v pretočnih sistemih, elektrokemičnih senzorjih 2 in drugje. Večinoma imajo tako pripravljene membrane odprto celično strukturo, ki omogoča učinkovit prehod in izmenjavo snovi. Pomembna je seveda tudi homogena površina brez napak, ki bi motile proces. Če želimo sintetizirati ustrezne membrane s homogeno površino in odprto celično strukturo, moramo temu prilagoditi pripravo HIPE emulzije. Ker gre za nanos v tanki plasti, mora biti emulzija homogena, ob polimerizaciji pa ne sme priti do porušenja strukture emulzije. Zaradi tega smo želeli pripraviti ustrezno homogeno emulzijo, pri tem smo iskali primerno topilo in njegov delež. Za nas je bila pomembna tudi gibljivost membrane. Ta je morala biti čim večja s čim manjšim deležem dodane snovi za plastičnost. Zaradi možnih aplikacij membran pri povišanih temperaturah so nas zanimale tudi termične lastnosti pripravljenih membran.

14 2 2 TEORETIČNI DEL 2.1. POROZNI POLIMERI Porozni polimeri so uporabni na številnih področjih in so postali pomemben del znanosti in tehnologije materialov. Njihova struktura omogoča širok spekter aplikacij, od ločevanja ionskih tekočin, beljakovin, encimov, zelo uporabni so v tkivnem inženirstvu za rast celic, itd. Uporabimo jih lahko za reakcije katalize in pri separacijskih procesih. Poznamo več tipov poroznih polimerov, od polimernih kroglic, monolitov do polimernih membran. Pri njihovi pripravi uporabljamo različne kemikalije, kot so zamreževalci, porogeni, snovi za povečanje elastičnosti. Z dodajanjem teh snovi spreminjamo lastnosti polimerov, da z njimi dosežemo namen uporabe. Področje se zelo hitro razvija, vedno znova se odkrivajo nove razsežnosti, ki jih omogoča uporaba poroznih polimerov Poroznost Najznačilnejša lastnost poroznih polimerov je seveda njihova poroznost. Definirana je kot razmerje volumna por in celotnega volumna materiala. Po IUPAC-u so pore klasificirane glede na njihov premer, in sicer: makro pore: d > 50 nm, mezo pore: 2 nm < d < 50 nm, mikro pore: d < 2 nm. Poroznost povzroči specifične lastnosti materiala, kot so višja specifična površina, nizka gostota, odprta ali zaprta celična struktura 3. Manjše kot so pore, večja je specifična površina polimernega materiala. To je še posebej pomembno pri določenih aplikacijah, kot je na primer afinitetna kromatografija. Po drugi strani pa zelo majhne pore omejujejo prenos snovi v pretočnih sistemih, saj povzročajo večje tlačne razlike. V materialu, ki nima porozne strukture in je njegova gostota velika, je prenos snovi možen le z difuzijo. Hitrost difuzije je zelo majhna glede na hitrost prenosa snovi skozi porozno strukturo polimernega materiala. Prenos snovi z difuzijo je uporaben tam, kjer poteka ločevanje na osnovi difuzijskega koeficienta, na primer pri ločevanju plinov ali pri separaciji mešanice tekočin. Ko pa uporabljamo polimere kot podlago za reagente ali katalizatorje, bo njihova poroznost omogočila dosti hitrejšo kinetiko, saj difuzija ne bo določevala hitrosti pretoka. Pri kromatografiji, na primer, bo porozna struktura omogočila učinkovit prenos snovi skozi celotno kolono.

15 3 Poznamo polimerne materiale, ki imajo odprto celično strukturo in tiste z zaprto celično strukturo. Primer sta stiropor in poliuretanska pena. Stiropor (polistiren) ima zaprto celično strukturo, kjer ujet plin v celicah omogoči dobre termoizolacijske lastnosti materiala (Slika 1). Poliuretanska pena pa ima odprto celično strukturo, ki daje materialu elastične lastnosti (Slika 2). Slika 1: Polistiren zaprta celična struktura Slika 2: Poliuretanska pena - odprta celična struktura Poroznost v zamreženih polimerih Če polimerizacijski raztopini ne dodamo porogenega sredstva, se pri zamreženju pojavijo le majhne pore. Zamreževalec poveže le linearne verige polimera, nastane zamrežena struktura, ki vsebuje majhne pore. Takšnim polimerom pravimo geli ali mikroporozni polimeri. Običajno takšni polimeri vsebujejo 1-5 % zamreževalca. Ko jih posušimo, ti polimeri niso porozni. Če pa uporabimo ustrezno topilo, polimeri nabreknejo in pojavijo se mikro pore. V primeru, da je delež zamreževalca višji in ob uporabi porogenega sredstva se pojavi drugačna morfologija polimera. Zaradi porogenega sredstva se med polimerizacijo začnejo ločevati polimerne verige, kar povzroči nastanek globularnih struktur. Te se združujejo in nastanejo porozne mikrosfere. Govorimo o makroporoznih polimerih. Če je porogen slabo

16 4 topilo za rastoče polimerne verige, se zgodaj pojavi ločitev faz in tvorijo se večji aglomerati mikrosfer. Med mikrosferami so prisotne mezo pore, med aglomerati pa najdemo makro pore (Slika 3). makro pore mikro pore jedra veliki agregati mezo pore Slika 3: Struktura makroporoznega polimera Oblike poroznih polimerov Poznamo kroglične polimere, monolite in polimerne membrane. Kroglični polimeri Kroglične polimere pripravimo s suspenzijsko polimerizacijo. V vodno fazo suspendiramo organsko fazo, ki vsebuje monomere in iniciator. S hitrim mešanjem razbijemo monomerno fazo v kapljice. Sprožimo polimerizacijo, na primer s povišano temperaturo, in nadaljujemo z mešanjem. Morebitno koagulacijo omejimo oziroma preprečimo z dodatkom stabilizatorja. Poroznost kroglic je odvisna od tipa in koncentracije topila ter od koncentracije zamreževalca. Nastanejo lahko mikroporozni (geli) ali makroporozni polimeri. Lastnosti mikroporoznih kroglic: prozorne, zelo malo poroznosti v suhem stanju, nabreknejo v dobrem topilu za odgovarjajoč linearni polimer, nastanejo ob nizkem deležu zamreževalca (< 5 % glede na monomer), uporabne le v dobrih topilih.

17 5 Lastnosti makroporoznih kroglic: motne, poroznost v suhem stanju, ne nabreknejo v topilih (razen v dobrih topilih, ob nizki vsebnosti zamreževalca), nastanejo ob visokem deležu zamreževalca (> 20 % glede na monomer), uporabne v katerem koli topilu. Monolitni polimeri Monolitne zamrežene polimere lahko pripravimo s polimerizacijo v masi ali z emulzijsko polimerizacijo. Pri slednji polimeriziramo kontinuirno fazo emulzije, diskontinuirna faza pa služi kot porogen. Obstajata dva tipa emulzij: voda v olju (V/O) in olje v vodi (O/V). Če delež diskontinuirne faze preseže 74,05 %, govorimo o emulzijah z visokim deležem interne faze (HIPE = High Internal Phase Emulsion), delež pa lahko preseže 99 %. Emulzijo polimeriziramo (pri povišani temperaturi) v plastični posodi, valju ali kakem drugem modelu in na ta način dobimo širok spekter oblik in velikosti monolitnih poroznih polimerov (Slika 4). Gre za mehansko in kemično stabilne porozne polimere, pri katerih je poroznost ekvivalentna prostornini, ki jo je zavzemala diskontinuirna faza. Če nanesemo emulzijo v tankem sloju ter izvedemo polimerizacijo, dobimo porozne polimerne membrane (Slika 5). Slika 4: Komercialni monoliti za uporabo v kromatografiji (BIA Separations d.o.o., Ljubljana) Slika 5: Porozna polimerna membrana (polihipe)

18 6 Prednosti monolitnih polimerov pred krogličnimi: Monolitni polimerni nosilci se zaradi številnih prednosti pred krogličnimi vse bolj uveljavljajo pri kolonskih aplikacijah. Pri monolitih namreč ni praznin med individualnimi segmenti v koloni. Zato komponente, katere ločujemo, pridejo v stik z aktivno skupino na površini celic z glavnim tokom mobilne faze (ni difuzije v stoječih conah in zaprtih porah, ki bi zmanjševala hitrost). Prav tako je njihova priprava dokaj preprosta, lahko jih regeneriramo, omogočajo ločevanje velikih molekul, kar je pri krogličnih polimerih omejeno HIPE EMULZIJE Lissant 4 je klasificiral HIPE ali emulzije z visokim deležem notranje faze kot tiste, ki vsebujejo več kot 70 % volumna diskontinuirne faze. Bolj natančna bi bila opredelitev z deležem 74,05 % diskontinuirne faze. Ta delež predstavlja maksimalen volumen, izpolnjen s številnimi enakomernimi sferičnimi delci, ki dani volumen izpolnjujejo na najbolj učinkovit način. Do nedavnega je veljalo, da je ta delež maksimalna vsebnost diskontinuirne faze emulzije, vendar je dejansko možno doseči bolj koncentrirane sisteme, tudi nad 99 %. Obstajata dva tipa emulzij: voda v olju (V/O) in olje v vodi (O/V). Manj raziskano področje pa je priprava multiplih emulzij tipa V/O/V Priprava Za pripravo HIPE emulzij potrebujemo v prvi vrsti dve tekočini, ki se med seboj ne mešata 5. Ena predstavlja diskontinuirno fazo (večinoma voda), druga pa kontinuirno fazo (organska), skoraj brez izjeme. Čeprav lahko sestava kontinuirne faze močno variira, dobimo najbolj stabilne HIPE emulzije s čim bolj hidrofobnimi tekočinami. Narava surfaktanta, ki služi povečanju stabilnosti emulzije, pa je tista, ki olajša tvorbo emulzije. Diskontinuirno fazo previdno dodajamo k raztopini surfaktanta v kontinuirni fazi ob konstantnem mešanju. Možna je tudi priprava brezvodnih HIPE emulzij, pri katerih obe fazi predstavljata organski tekočini, ki se med seboj ne mešata. Vendar je stabilnost takšnih emulzij dosti nižja od emulzij tipa V/O ali O/V Stabilnost Številni faktorji močno vplivajo na stabilnost emulzij z visokim deležem notranje faze. Predvsem so to narava in koncentracija surfaktanta, narava kontinuirne faze, temperatura in prisotnost soli v vodni fazi 5.

19 7 Ford in sodelavci 6 so pri raziskavi enega izmed tipov HIPE emulzij predpostavili tri lastnosti surfaktanta, ki so pomembne za tvorbo stabilnih V/O emulzij z visokim deležem notranje faze. Te tri lastnosti so: znižanje površinske napetosti med vodno in oljno fazo tvorba togega filma med fazama hitra adsorbcija na stiku površin Polarnost organske faze prav tako vpliva na stabilnost HIPE emulzij 5. Bolj hidrofilna topila zahtevajo bolj hidrofoben surfaktant za tvorbo stabilnih HIPE emulzij, ob povečevanju hidrofobnosti kontinuirne faze pa se poveča potreba po hidrofilnem surfaktantu. Najpomembnejši faktor, ki vpliva na stabilnost HIPE emulzij je PIT (Phase Inversion Temperature) temperatura. Pod PIT temperaturo so neionski surfaktanti vodotopni (hidrofilni) in tvorijo O/V emulzije, nad PIT temperaturo pa so topni v olju (hidrofobni) in tvorijo V/O emulzije. Tudi narava kontinuirne faze je pomembna pri tvorbi stabilnih HIPE emulzij 7. Aromatske tekočine ne tvorijo visoko koncentriranih emulzij, ob uporabi alifatskih olj pa se stabilnost spreminja glede na kemijsko naravo olj, kar je posledica različnih PIT temperatur za posamezno tekočino. Če emulziji ne dodamo surfaktanta, je stabilnost sistema toliko boljša, kolikor večja je površinska napetost med kontinuirno in diskontinuirno fazo. Torej, bolj kot je ena faza hidrofobna in druga hidrofilna, večja je stabilnost emulzije. Tudi viskoznost kontinuirne faze vpliva na stabilnost visoko koncentriranih emulzij 8. S povečanjem viskoznosti kontinuirne faze se zmanjša delež volumna diskontinuirne faze, ki ga lahko dodamo. Visoka viskoznost namreč omejuje učinkovito mešanje sistema in zniža količino diskontinuirne faze, ki jo lahko emulzija sprejme. Povečevanje temperature znižuje stabilnost emulzij 5. S povišano temperaturo se poviša termična energija sistema in to povzroči višjo stopnjo koalescence kapljic diskontinuirne faze. Dodajanje soli diskontinuirni fazi koncentriranih emulzij ima lahko bistven pomen za stabilnost emulzij. V/O emulzije običajno stabiliziramo z dodatkom soli 9. Eksperimentalno je bilo dokazano, da so molekule surfaktanta na mejni površini med oljem in vodo bolj urejene, če se poveča koncentracija soli 10. Stabilnost O/V emulzij pa se z dodajanjem soli ne izboljša 11. Raziskovali so tudi vpliv različnih surfaktantov in dodatka soli na stabilnost HIPE emulzij 12. Uporabili so dva različna surfaktanta, in sicer sorbitan monooleat (monomerni surfaktant) in polimerni surfaktant. Dodatek soli je izboljšal stabilnost emulzije, toliko bolj v prisotnosti polimernega surfaktanta. Za to so odgovorne interakcije med soljo in surfaktantom. Polimer

20 8 namreč vsebuje ionske skupine, zaradi katerih je lahko interagiral s soljo. Sorbitan monooleat pa vsebuje le skupine, ki lahko sodelujejo pri tvorbi vodikovih vezi Aplikacije Emulzije z visokim deležem notranje faze ali HIPE emulzije (High Internal Phase Emulsions) so znane že več let 4 in so uporabne na številnih področjih, kot so priprava hrane, goriv, pesticidov, detergentov, predelava olj in kozmetike. Raziskovali so, na primer, uporabo naftnih gelov, ki zagotavljajo večjo varnost od konvencionalnih goriv 5. Glavna prednost teh gelov je preprečevanje razlitja, zaradi česar se zmanjša tveganje požara ob morebitni nesreči, prav tako imajo višjo točko vnetljivosti. Drugo potencialno področje uporabe HIPE emulzij je pridobivanje olja iz katrana in naftnega peska 13. V tem postopku se O/V emulzija, na primer katranska, doda k trdnemu materialu, čemur sledi mešanje. Olje se hitro raztopi v kerozinu, vodna raztopina surfaktanta pa omoči površino trdnih delcev, kar prepreči ponovno adhezijo olja. Dodatek majhne količine vode povzroči, da se mešanica olja in kerozina loči in olje se zlahka odstrani. Na podoben način se O/V HIPE emulzije uporabljajo kot detergenti. Umazanija se odstrani s površine tako, da se raztopi v oljni fazi. Vodna raztopina surfaktanta omoči površino, kar preprečuje, da bi se olje vezalo nazaj na površino in ga lahko z lahkoto odstranimo. V/O HIPE emulzije, ki vsebujejo emulgatorje s pesticidnimi lastnostmi, se lahko uporabijo kot agrikulturna razpršila 14. Visoko koncentrirane emulzije lahko opazimo tudi v vsakodnevnem življenju 5. Klasičen primer je majoneza, v kateri je velik volumen rastlinskega olja emulgiran v majhno količino kisa, kot emulgator pa je dodan jajčni rumenjak. Najpogosteje najdemo HIPE emulzije v številnih kozmetičnih preparatih, predvsem v gelih in kremah POROZNI POLIMERI S POMOČJO HIPE EMULZIJ polihipe MATERIAL Verjetno ena najpomembnejših aplikacij HIPE emulzij je njihova sposobnost, da se uporabijo kot predloge za sintezo širokega spektra polimernih materialov. S polimerizacijo ene od obeh ali obeh faz emulzije lahko dobimo nove materiale s številnimi fascinantnimi lastnostmi 5.

21 Priprava Če kontinuirna faza vsebuje enega ali več monomerov in je sprožena polimerizacija, nastanejo visoko porozni polimerni materiali, ki jih imenujemo tudi polihipe materiali. Proces priprave poteka tako, da monomer (lahko jih je več), zamreževalec in ustrezen surfaktant mešamo, medtem ko počasi dodajamo diskontinuirno fazo. Z mešanjem nadaljujemo z namenom razbitja večjih kapljic diskontinuirne faze. Ko dodamo celoten volumen diskontinuirne faze, sprožimo emulzijsko polimerizacijo in rezultat je visoko porozen polimerni material. Le-tega očistimo z ekstrakcijo in posušimo (Slika 6). vodna faza Razredčena V/O emulzija Koncentrirana V/O emulzija vodna faza toplota / polimerizacija HIPE Visoko porozni polimer Slika 6: Priprava polihipe polimera ( poli(stiren/dvb) ) Daleč najbolj raziskan osnovni material za pripravo polihipe polimera je polistiren. Stiren se ne meša z vodo, zato omogoča uporabo V/O emulzij za pripravo polistirenskih polihipe materialov. Običajno dodamo različne količine hidrofobnega zamreževalca, kot je divinilbenzen (DVB) za izboljšanje strukturne stabilnosti. Za pripravo polihipe materialov lahko uporabimo tudi druge hidrofobne monomere, kot so 2-etilheksil akrilat (EHA) in metakrilat (EHMA) 15,16, butil akrilat (BA) 15 in izobornil akrilat (IBA) 17. Prva sta stirenske polihipe materiale leta 1982 patentirala Barby in Haq. 1 Njuna skupina je pripravila HIPE emulzijo iz mešanice stirena, DVB in neionskega surfaktanta, ki so mu dodali vodno fazo. Dodali so vodotopne iniciatorje (na primer kalijev persulfat - KPS) in iniciatorje, topne v olju (AIBN), polimerizacijo emulzije pa so izvedli pod povišano temperaturo (50 C,

22 10 24h) v zaprti plastični posodi. Rezultat je bil trden, zamrežen, monoliten polimerni material, kjer je bila vodna faza ujeta znotraj porozne mikrostrukture. Po izčrpni ekstrakciji v Soxhletovem aparatu z nižjim alkoholom, ki mu je sledilo sušenje v vakuumu, so dobili polistirensko peno z nizko gostoto, ki je imela stalno makroporozno, odprto celično strukturo, z visokim deležem poroznosti. Porozna struktura polimera se jasno vidi pri opazovanju s pomočjo vrstičnega elektronskega mikroskopa (Slika 7). Slika 7: Elektronska slika (SEM) polihipe polimera Velikosti celic so ponavadi manjše od navadnih, s plinom napolnjenih polistirenskih pen, prav tako je prisotna večja sferična simetrija (Slika 8). Slika 8: Elektronska slika (SEM) polistirenske pene, napolnjene s plinom Na podoben način lahko pripravimo hidrofilne polihipe materiale s pomočjo O/V HIPE emulzij 32. Hidrofobno organsko tekočino, kot je parafin, primešamo v vodno raztopino akrilamida in zamreževalca, ob prisotnosti surfaktanta, kot je natrijev dodecil sulfat. Nedavno je Cooper et. al opisal pripravo polihipe materialov z uporabo C/V (superkritični CO 2 -v

23 11 vodi) HIPE emulzij 18,19,20. Poznamo tudi polihipe materiale, ki so bili pripravljeni iz uree in formaldehida 21. Tudi Laboratorij za organsko in polimerno kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo se intenzivno ukvarja s pripravo različnih polihipe materialov. Izvedena je bila priprava in karakterizacija monolitnih poroznih polihipe materialov s pomočjo GMA in EGDMA 22. Nastali monolitni porozni polimeri so bili ustrezno modificirani in testirani za separacijo standardne proteinske mešanice, ki je vsebovala mioglobin, konalbumin in tripsin inhibitorje. Rezultati so bili primerljivi s separacijo, izvedeno na komercialnih metakrilatnih monolitih. Z uporabo HEMA so pripravili V/O in O/V emulzije 23. Raziskali so vpliv obeh tipov emulzij na velikost por in opisali metodo, s katero lahko velikost por prilagajamo potrebam uporabe. Še en zanimiv način priprave polihipe materialov je z uporabo akrilne kisline 24. Ker je poliakrilna kislina biokompatibilni material, jo lahko uporabimo kot biomaterial. Pri pripravi poroznih polimerov s pomočjo akrilne kisline so morali Krajnc in sodelavci določiti najprimernejši surfaktant in iniciator, saj je priprava O/V emulzij obratna od bolj standardne priprave V/O emulzij Morfologija Pri opazovanju strukture polihipe sistema lahko vidimo tri stopnje poroznosti. Najprej opazimo praznine, kjer so bile v HIPE emulziji v kontinuirni fazi ujete kapljice diskontinuirne faze. Druga stopnja poroznosti so povezovalne pore, ki so nastale zaradi skrčenja ob izpostavitvi sistema visokim temperaturam (polimerizacija) (Slika 9). Gostota polimera je namreč višja od gostote monomera. Pri določenih polihipe materialih lahko opazimo še tretjo stopnjo poroznosti, kjer mikro pore tvorijo stene polimerov (Slika 10). Slika 9: Praznine in povezovalne pore v polihipe materialu Slika 10: Mikro pore v stenah polihipe materiala

24 Lastnosti polihipe materialov PoliHIPE materiali imajo številne lastnosti, ki jih lahko spreminjamo in prilagajamo ustreznim aplikacijam. Te lastnosti so: - monolitni materiali, - visoka poroznost, doseže lahko tudi 0,99, - odprte celične strukture. Možna je tudi zaprta celična struktura, vendar so le-ti manj uporabni, - majhna gostota, kar je povezano s poroznostjo, - velikost praznin se giblje med µm, - vrednost BET specifične površine je od 3 do 700 m 2 g -1, - visoka permeabilnost, - absorbcija velike količine tekočine, če ta tekočina omoči površje polimera, - učinkovit pretok tekočin skoznje. Kot omenjeno, lahko celična struktura variira med odprto in zaprto celično strukturo. Faktorje, ki vplivajo na celično strukturo, sta prva opisala Williams in Wrobleski 25. Ugotovljeno je bilo, da ima delež diskontinuirne faze pri tem pomembno vlogo, vendar naj bi bila koncentracija surfaktanta dejansko bolj pomembna. Na primer, zaprta celična struktura poli(stiren-dvb) polihipe materiala je bila narejena z deležem diskontinuirne faze 0,97 in relativno nizko koncentracijo surfaktanta ([Span80] = 5 % glede na monomere). Predpostavila sta, da s povečanjem koncentracije surfaktanta stanjšamo plast monomernega filma med sosednjimi kapljicami. Pri določeni kritični debelini se pri polimerizaciji pojavijo povezovalne pore. Vzrok temu naj bi bilo krčenje pri pretvorbi monomera v polimer. Poznejše študije so to hipotezo tudi potrdile 26. Tako dobimo pri koncentraciji surfaktanta pod 5 % zaprto celično strukturo, pri koncentraciji nad 7 % pa odprto celično strukturo. Naslednja lastnost, na katero lahko vplivamo, je premer praznin, ki se giblje med 1 in več kot 100 µm. Ugotovili so, da se z večanjem razmerja DVB : stiren v DVB/stiren HIPE emulziji, od 0 % do 100 % DVB, povprečen diameter praznin zmanjša iz 15 na 5 µm 27. DVB je bolj hidrofoben od stirena, kar poveča stabilnost emulzije. Povečana stabilnost emulzije pa povzroči tvorbo manjših kapljic, kar posledično vpliva na manjši premer praznin. Na zmanjšanje premera praznin vpliva tudi povečanje koncentracije surfaktanta, ponovno zaradi povečanja stabilnosti emulzije. Dokazan je bil tudi bistven vpliv prisotnosti elektrolita v diskontinuirni fazi na premer praznin polimernega materiala. Z uporabo iniciatorja AIBN (neelektrolitni iniciator) namesto kalijevega persulfata (KPS), se je močno povečal povprečen premer celic. Z uporabo AIBN in

25 13 inertne soli, kalijevega sulfata (K 2 SO 4 ), v vodni fazi se je premer praznin zmanjšal za 10-krat, in sicer iz okoli 50 µm na 5 µm. Ponovno je to povezano s stabilnostjo emulzije. S povečano koncentracijo elektrolita se zmanjša težnja po Ostwaldovem zorenju. Ta povzroči večanje kapljic in končno fazno separacijo. Zato z omejevanjem Ostwaldovega zorenja povečamo stabilnost emulzij. Na nekaterih področjih uporabe polihipe materialov se je pojavila potreba po veliko večjih premerih praznin, tudi do 200 µm. Takšen primer je tkivno inženirstvo, kjer celice rastejo znotraj biokompatibilnih in biorazgradljivih poroznih materialov. Zato so potrebni premeri praznin in povezovalnih por, ki omogočajo razširjanje celic po poroznem materialu. Biološke celice so velike od nekaj mikronov do desetin mikronov. S kontrolirano koalescenco lahko ustrezne materiale tudi pripravimo. Z dodajanjem majhnih količin vodotopnih organskih spojin k diskontinuirni fazi HIPE emulzije pospešimo Ostwaldovo zorenje, kar vodi v bistveno povečanje povprečnega premera praznin 28. Na primer, z dodatkom le 1 % THF k diskontinuirni fazi stiren/dvb HIPE sistema se je pripravil homogeni material z velikostjo praznin od 50 µm do 150 µm. Glede na to, da je proces priprave polihipe materialov relativno preprost, z raznimi modelnimi posodami, kamor vlijemo emulzijo in izvedemo polimerizacijo, obstaja širok spekter oblik in velikosti poroznih polimerov. Material, iz katerega je narejen model, v katerem poteka polimerizacija emulzije, ima velik pomen na površinsko morfologijo in stopnjo adhezije polimernega materiala na model. Vpliv substrata na morfologijo polihipe materiala je znaten, vendar še ne docela raziskan 29, 30, 32. Ob uporabi PVC modela so se pojavile težave s stabilnostjo HIPE emulzij. Vzrok je verjetno v ekstrakciji dodatkov za plastičnost. Tudi tisti vzorci, ki so nastali, so imeli zaprto celično strukturo in so se vezali na površino modela. Vzrok za zaprto celično strukturo je verjetno lokalno porušenje strukture HIPE emulzije in tvorba monomernega filma na stiku površin med emulzijo in modelom. Še ena izmed lastnosti, ki jo lahko spreminjamo, je BET specifična površina. Čeprav je morfologija materiala visoko porozna in povezana, ima material z relativno velikimi prazninami majhno BET specifično površino. Ta se giblje nekje med 3-20 m 2 g -1. Pri uporabi polihipe materialov za, na primer, stacionarne faze v kromatografiji, pa potrebujemo veliko večje površine. Recimo, tipični silikatni materiali za tekočinsko kromatografijo imajo površino veliko od m 2 g -1. Nekateri postopki pa zahtevajo še višje vrednosti površine, tudi nad 500 m 2 g -1. Razlog temu je, da se celoten proces odvija na sami površini, zato je

26 14 potrebna velika površina za učinkovit in hiter proces prenosa snovi. Sherrington in sodelavci 31 so opisali način, kako lahko tudi pri polihipe materialih dosežemo vrednosti BET površine do 350 m 2 g -1 z zamenjavo deleža monomera (tudi do 50 % volumna) z organskim topilom, ki ne polimerizira, prisotna je visoka koncentracija zamreževalca. V takšnem materialu najdemo vse tri stopnje poroznosti, velike praznine, manjše povezovalne pore in tudi mikro pore znotraj sten polimernega materiala. Zaradi širokega spektra uporabe polihipe materialov so potrebne različne lastnosti polimerov, od mehanskih, termičnih in drugih lastnosti. Ena izmed takšnih lastnosti je tudi elastičnost oziroma gibljivost. K temu pripomorejo hidrofobni monomeri, ki znižajo temperaturo steklastega prehoda (T g ). Takšna sta na primer 2-etilheksil akrilat (EHA) in n- butil akrilat (BA) 15. Hidrofobnost teh monomerov še poveča stabilnost emulzij. Mešanice stirena in EHA, z dodatkom DVB kot zamreževalca, dajo polihipe materiale s T g, ki ima vmesno vrednost T g posameznih homopolimerov. Materiali, ki imajo T g pod sobno temperaturo, so zelo elastični (vsebnost EHA 40 mol. %, delež zamreževalca 10 %). Zanimivo je, da je bila odkrita nelinearna odvisnost med T g in sestavo mešanice monomerov 16. Za EHA kopolimere je bilo opaženo zmerno zmanjšanje T g pri nizkih vrednostih EHA, vendar je T g ostal bolj ali manj konstanten do 30 mol. % EHA. Nato se je začel postopno zmanjševati. Prvi padec T g naj bi bil posledica vključevanja gibljivih enot EHA v strukturo polimera. Drugi padec pa naj bi sovpadal s prisotnostjo EHA-EHA interakcij, ki imajo bistveno večjo gibljivost od EHA-stiren interakcij. Vključevanje drugih dodatkov za plastičnost v strukturo polimera daje drugačne rezultate 32. Termo-oksidativna stabilnost polihipe materialov je prav tako uporaben parameter, ki ga lahko spreminjamo. Prednostno se pripravljajo materiali, kot so poliamidi in poli(eter ketoni), saj naj bi ti imeli višjo termo-oksidativno stabilnost kot polimeri, pripravljeni z vinilnimi monomeri Aplikacije Visoko porozni polimerni materiali imajo širok spekter aplikacij. Intenzivno jih izkoriščamo pri sintezah na trdni fazi. Delo Sherrington-a in Small-a opisuje uporabo zamreženega polistirenskega polihipe materiala v granulirani obliki za podporo poliakrilamidnega gela v sintezi peptida na trdni fazi 33. Monolitni polistirenski polihipe polimeri so bili funkcionalizirani z elektrofilno aromatsko substitucijo, ki je vključevala hidrofilne reagente in tvorila SO 3 H, -Br in NO 2 skupine 34. S sulfonsko kislino modificirani materiali so bili

27 15 uporabljeni v monolitni obliki kot katalizatorji za sintezo na trdni fazi za hidracijo cikloheksena v dvofaznem tekoče-tekoče procesu 35. Novejše raziskave opisujejo pripravo polihipe materialov, ki so bili funkcionalizirani z amino skupino, tako v granulirani kot v monolitni obliki 36. Kot komonomer s stirenom in DVB so uporabili VBC, nastali so polihipe materiali z reaktivnimi benzil-kloridnimi ročicami. Nadaljnje reakcije, izvedene pod optimiziranimi pogoji, so dale materiale z visoko vsebnostjo različnih amino skupin. S tris(2-aminoetil) aminom modificirani materiali so bili uporabljeni kot odstranjevalci 4-klorobenzoilklorida, s čimer so preizkusili njihovo sposobnost odstranjevalcev elektrofilnih molekul iz raztopin. Odstranjevanje je bilo izredno hitro. Dodatno so se v kolonah pripravile monolitne odstranjevalne palice, preko katerih so pretočili tekočino. Po dveh prehodih elektrofilne tekočine preko kolone je bil elektrofil odstranjen. Takšni polihipe materiali so se izkazali s hitrejšo in bolj učinkovito kinetiko z večjimi kapacitetami kot komercialno dostopni polimeri. PoliHIPE materiali so se izkazali primerni za matrice, iz katerih pripravimo elektrokemične senzorje 32. Poroznost polimerov omogoča integracijo separacije z zaznavanjem, kar omogoča uporabo senzorjev v prisotnosti različnih molekul, ki jih najdemo v tekočih medijih (trdni delci, krvne celice, proteini, ). Možna je tudi priprava amperometričnih biosenzorjev, ki temeljijo na polihipe materialih 32. Takšni biosenzorji lahko na primer zaznajo vodikov peroksid s koncentracijo 10-7 mol/l. Uporabijo se lahko kot del senzorja za holesterol, saj pri njegovi oksidaciji z molekularnim kisikom nastaja vodikov peroksid. PoliHIPE materiale se uporablja tudi v bioloških in biomedicinskih aplikacijah. Opisani so bili kot potencialni materiali za tkivno inženirstvo. Pripravili so polihipe materiale, ki vsebujejo biorazgradljive poliestre, kot sta poli(ε-kaprolakton) 37 in polilaktid 38, ki so jih akrilirali in kopolimerizirali. Nastale porozne materiale so testirali glede na to, kako dobra podlaga za rast različnih celic ali tkiv so. Fibroblasti človeške kože so uspešno rasli 7 dni, kar je tudi maksimalno število dni raziskave. Elektronska slika (SEM) je pokazala, da so imele celice sploščeno morfologijo in so komunicirale druga z drugo. Mikrografi obarvanih vzorcev so pokazali, da imajo celice vretenasto strukturo, kar kaže na celično proliferacijo in rast tkiva. Nadaljnje raziskave s kožo podgane in piščančjimi zarodki so nakazale, da vsi tipi celic dobro uspevajo in da imajo porozne matrice odlično biokompatibilnost. Poleg tkivnega inženirstva so celice rasle v poroznih polihipe materialih tudi zaradi drugih aplikacij. V ustrezno predhodno pripravljen material so vsadili nevrone, ki so jih pridobili iz človeških embrionalnih rakavih zarodnih celic 28. Nevroni so zelo dobro uspevali 7 dni. Še

28 16 več, rast nevritov je bila uspešnejša na polihipe podlagi (rast v 3D okolju) v primerjavi z eksperimenti, kjer so celice rasle na plastični podlagi (v 2D okolju). Aplikacij poroznih polihipe materialov je še mnogo, omenila sem le nekaj najpomembnejših in najbolj raziskanih. Z nadaljnjimi raziskavami na tem področju se nam obeta razširitev področja uporabe poroznih polimernih materialov na številnih znanstvenih in tehnoloških področjih PoliHIPE membrane Eden prvih se je s pripravo polihipe membran ukvarjal Ruckenstein 39, 40, ki je naredil kompozitne hidrofobne-hidrofilne membrane za ločevanje azeotropnih mešanic. Novejše raziskave temeljijo na pripravi poroznih polihipe membran, ki so uporabne kot elektrokemični senzorji 2. Z optimizacijo pogojev priprave polihipe materialov, ki vključuje stopnjo surfaktanta in tip substrata, je možna priprava membran z debelino do 100 µm, ki vsebujejo velika področja (> 6 cm 2 ) brez luknjic in drugih napak 32. Takšne membrane so impregnirali z raztopinami ionofora (za K + : valinomicin), dodatka za plastičnost in lipofilnega aniona. Masa se je povečala za 200 %, pri tem pa se je ohranila odprta celična poroznost. Tako pripravljeni porozni senzorji so bili pritrjeni v standardno telo elektrode med notranjim polnjenjem in raztopino vzorca. Rezultati merjenj so bili dobri, odzivni čas pod 60 s, ustrezni pa so bili tudi selektivni koeficienti. O polihipe membranah je še vedno zelo malo znanega. Zagotovo pa takšne membrane obetajo veliko na širšem področju znanosti in tehnologije TERMIČNA ANALIZA Karakterizacija materialov ni le določitev strukture in fizikalnih lastnosti, temveč tudi določitev mehanskih, termičnih, električnih in drugih lastnosti 41. Ker so te lastnosti med seboj povezane, moramo uporabiti kombinacijo metod, če želimo natančno karakterizirati določen material. Termične metode so ene najbolj uporabnih analitskih metod. Uporabne so na zelo različnih področjih, kot sta na primer farmacija in letalstvo. Z njimi lahko določamo lastnosti vzorcev vseh vrst materialov organskih, anorganskih, iz plastike, kovine, keramike in stekla 42. Termična analiza je zelo pomembna v kemijski analizi, saj z njo določamo nekatere pomembnejše fizikalne lastnosti, kot so termična stabilnost, entalpija, temperatura tališča in

29 17 kristalizacije, temperatura steklastega prehoda in kinetske parametre reakcij. K termični analizi prištevamo vse metode, kjer so fizikalne lastnosti nekega vzorca merjene kot funkcija temperature. Poznamo naslednje termične metode: DSC (Differential Scanning Calorimetry) ali diferenčna dinamična kalorimetrija, kjer merimo razliko reakcijskih entalpij ali entalpij strukturnih sprememb med vzorcem in referenco v odvisnosti od temperature; TMA (Thermomechanical Analysis) ali termomehanska analiza, kjer ugotavljamo temperaturno odvisnost spremembe dimenzij; TGA (Thermogravimetric Analysis) ali termogravimetrična analiza, kjer določamo spremembo mase vzorca kot funkcijo temperature in/ali časa. Pogosto uporabljamo kombinacije teh metod (npr. TGA z DSC), saj le tako dobimo celovito informacijo o termičnih lastnostih nekega vzorca. TGA nam pove, kdaj in koliko vzorec izgublja na masi, DSC pa pove ali je ta reakcija endotermna (taljenje) ali eksotermna (razpad) Aplikacije termičnih metod Termične metode imajo zelo širok spekter aplikacij 42, omenila bom le najpomembnejše: določitev termičnih lastnosti, kot so temperatura tališča in zmrzišča, specifična toplota, talilna toplota, toplotna prevodnost; fazni prehodi, ki vključujejo prehod iz trdnega v tekoče agregatno stanje ali iz tekočega v plinasto agregatno stanje; strukturne spremembe, kot je sprememba v kristalni strukturi, ki je lahko endotermna ali eksotermna; termična stabilnost, ki je pomembna pri določevanju lastnosti polimerov; termični razpad; kemijska reaktivnost, ki vključuje polimerizacijo in katalitske reakcije; karakterizacija materialov, ki podaja med drugim tudi temperaturo steklastega prehoda (T g ) in spremembo specifične toplote; kvalitativna analiza vzorcev; kvantitativna analiza vzorcev; kontrola kvalitete, kjer se termične metode uporabljajo predvsem za določanje čistosti vzorca, pogosto zdravil.

30 TGA termogravimetrična analiza Termogravimetrija je tehnika, pri kateri merimo maso vzorca kot funkcijo temperature, ki jo kontrolirano zvišujemo. Rezultat so kvantitativne informacije o spremembi mase, kar omogoča določitev stehiometrije reakcije, na primer: Reaktant (s) ali Produkt (s) + Plin Plin + Reaktant (s) Produkt (s) Metoda se izvaja s pomočjo termotehtnice. Gre za majhno kompaktno enoto, ki lahko spreminja temperaturo od sobne do 1000 C, lahko pa tudi do 1500 C, odvisno od modela. Vzorec, ki ga uporabimo, ponavadi tehta nekaj mg, njegovo termično obnašanje pa lahko opazujemo v različnih atmosferah, na primer na zraku ali v dušiku (N 2 ). Vzorec se nahaja v posebnih lončkih, ki so lahko aluminijasti, korundni (Al 2 O 3 ), platinasti, Določiti je potrebno tudi stopnjo zviševanja temperature, ki lahko znaša od C/min. Pri meritvah so seveda možne tudi napake, ki vplivajo na rezultate merjenja 42. Izvor napak so lahko zračni vzgon lončka z vzorcem, elektrostatski učinki mehanizma tehtnice, merjenje mase, konvekcijski tokovi in turbulenca v peči, induktivni efekti, reakcije med vzorcem in lončkom, v katerem se vzorec nahaja. Rezultat merjenja je TG krivulja, ki je prikazana kot odvisnost mase (os y) od temperature (os x) (Slika 11). Kjer je na krivulji opazen prevoj, je potekel razpad dela vzorca. S pomočjo računalniškega programa lahko določimo delež mase, ki je razpadel. Seveda lahko določimo tudi temperaturno območje razpada in celotno izgubo mase vzorca. =US18zrTG US18zrTG, 6,5100 mg 5 mg US18, :34:59 US18, 4,9010 mg Step -99,673 % -6,489 mg Heating Rate 10,00 Cmin^-1? Step -106,397 % -5,215 mg Heating Rate 10,00 Cmin^ C min Lab: METTLER STA TAR e SW 8.10 Slika 11: TG krivulji (črna = na zraku, rdeča = v dušiku)

31 DSC diferenčna dinamična kalorimetrija DSC nam pokaže endotermne in eksotermne spremembe, ki se dogajajo v vzorcu med segrevanjem. Pri tej metodi imamo vzorec in referenco, ki ju segrevamo ločeno, prav tako ločeno imata temperaturne senzorje. Naprava vzdržuje tako referenco kot vzorec na isti temperaturi. Količina toplote, ki je potrebna za vzdrževanje tega ravnotežja, pa se konstantno meri glede na stopnjo dvigovanja temperature. Ta pretok toplote nam daje podatke o količini energije, ki se absorbira ali oddaja in na ta način dobimo direktne kalorimetrične meritve. Tudi pri DSC meritvah moramo določiti stopnjo zviševanja temperature. Običajno se določi zviševanje temperature za 10 C/min. Vzorec se nahaja v aluminijastem lončku s pokrovčkom, s katerim ga zapremo. Pokrovček prebodemo, da omogočimo izhajanje morebitnih plinastih produktov pri segrevanju. Kot referenco uporabimo isti lonček kot tisti, v katerem je vzorec, le da je referenčni prazen. Meritev lahko izvajamo na zraku, v dušikovi atmosferi, idr. Za optimalne rezultate moramo upoštevati nekatere pomembne faktorje. Eden takšnih faktorjev je količina vzorca, ki ne sme biti prevelika, ponavadi imajo vzorci maso od 1-10 mg. Če želimo določiti, na primer, temperaturo steklastega prehoda nekega polimera, bomo za to porabili več vzorca kot za merjenje, na primer, tališča. Upoštevati moramo tudi zviševanje temperature, ki je lahko pri manjših količinah vzorca višja. Rezultat merjenja je DSC krivulja. DSC krivulja kaže diferencialni vnos toplote (dh/dt) (os y) glede na temperaturo ali čas (os x) (Slika 12). Vrhovi grafa (peaki), obrnjeni navzgor, kažejo na eksotermno spremembo, tisti, obrnjeni navzdol, pa na endotermno spremembo. Iz DSC krivulje lahko razberemo temperaturo steklastega prehoda (T g ) in temperaturo tališča. ^exo 5 mw US 18, :37:08 US 18, 1,6010 mg US18zr, :22:54 US18zr, 1,9200 mg C min Lab: METTLER STA TAR e SW 8.10 Slika 12: DSC krivulja (črna = na zraku, rdeča = v dušiku)

32 20 DSC krivulje polimerov 42 Termične metode se množično uporabljajo pri študiji polimernih materialov. Določa se predvsem termična stabilnost polimerov, ocenjujejo se polimerni materiali, ki se uporabljajo za konstrukcije, predvsem tisti, pri katerih obstaja nevarnost požara. S pomočjo termičnih metod lahko določimo tudi stopnjo polimerizacije, ta je namreč eksotermne narave in iz odgovarjajočega vrha krivulje lahko razberemo stopnjo dokončane reakcije. Spremljamo lahko vpliv dodanih snovi na lastnosti polimera. Komercialni polimeri navadno vsebujejo monomer, polnilec, dodatek za plastičnost, stabilizator, barvilo in vsaka od teh komponent ima nek vpliv na lastnosti polimera. Slika 13 prikazuje tipično DSC krivuljo polimera. Iz krivulje lahko razberemo številne termične spremembe, ki se dogajajo med meritvijo. Slika 13: Tipična DSC krivulja polimernega materiala a) Temperatura steklastega prehoda (T g ) (Glass transition) = gre za območje prehoda polimera iz togega, trdnega stanja v bolj gibljivo stanje. Povzroči spremembo v toplotni kapaciteti, kar je opazno kot prevoj na osnovni črti. Je pomemben podatek, saj pod T g polimer izgubi gibljivost; b) Taljenje (Melting) = gre za endotermni proces. Tipični polimer vsebuje amorfne in kristalinične regije. Večja kot je kristaliničnost, ostrejša je endoterma; c) Kristalizacija (Crystallisation) = Poleg že prisotne kristaliničnosti v vzorcu se lahko pojavi kristalizacija zaradi segrevanja. Opazna je kot eksotermna sprememba;

33 21 d) Razpad in oksidacijski procesi (Decomposition, oxidation) = razpad polimernega materiala v inertni atmosferi je ponavadi endotermen proces. Na zraku pa je proces ponavadi bolj kompleksen, kar se odraža tudi na samih rezultatih meritev.

34 22 3 EMPIRIČNI DEL 3.1. NAMEN Osnovni cilj diplomske naloge je priprava polihipe poroznih odprto celičnih membran z uporabo monomerov stirena, DVB in EHA v različnih razmerjih. Pripravljene membrane bomo opisali z uporabo metod termične gravimetrije in diferenčne dinamične kalorimetrije. Kemijsko strukturo bomo določili z FTIR spektroskopijo. Predpostavljamo, da bo uporaba dodatnih porogenih topil povečala poroznost membran. Dodan EHA pa bo povečal gibljivost membran. UPORABLJENE KEMIKALIJE IN APARATURE Brez predhodnega čiščenja smo uporabili naslednje komercialno dostopne kemikalije: span 80 (Aldrich), klorobenzen (Aldrich), kalijev peroksodisulfat (Fluka), kalcijev klorid heksahidrat (Merck), amonijev peroksodisulfat ( Merck),TEMED-N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamin (Fluka), petroleter (Aldrich), dialuminijev trioksid (Sigma-Aldrich), etanol (Merck). Stiren (Merck), 80 % divinilbenzen (Aldrich) in 2-etilheksilakrilat (Aldrich) smo pred uporabo očistili tako, da smo jih prečrpali skozi kolono, ki je vsebovala Al 2 O 3. Na ta način smo odstranili inhibitorje polimerizacije. Debelino membran smo določili z merilcem debelin MINIMER HD-1. Termične lastnosti smo določevali s sistemom METTLER TA 4000 z DSC celico Mettler DSC 20 in termotehtnico Mettler M3. FTIR spektre smo posneli na spektrometru Perkin Elmer FTIR 1600.

35 METODOLOGIJA Raziskovalne metode Sinteza polistirenskih polihipe membran, zamreženih s 5 % DVB Pripravili smo petnajst vrst različnih polistirenskih polihipe membran (Tabela 1). Membrane so se med seboj razlikovale v deležu topila in deležu EHA. Oznaka posamezne membrane je razvidna iz tabele 1. Kemijska reakcija polimerizacije je prikazana v shemi 1. O O O O S DVB EHA n Shema 1: Sinteza poroznih polihipe membran Tabela 1: Sintetizirane polistirenske membrane Oznaka polimerne membrane Delež klorobenzena a [vol. %] Delež EHA b [mol. %] Stopnja zamreženja b [mol. %] Količine monomerov in topila S DVB EHA KB [ml] [ml] [ml] [ml] US ,01 1,00 / 1,95 US ,30 0,90 1,04 6,12 US ,30 0,90 1,04 1,84 US ,30 0,90 1,04 1,22 US ,01 1,00 / 1,30 US ,30 0,90 1,04 0,61 US ,01 1,00 / 1,30 US ,5 5 12,01 1,00 0,12 1,31 US ,01 1,00 0,23 1,32 US ,3 5 12,01 1,00 0,07 1,31 US ,7 5 12,01 1,00 0,16 1,32 US ,01 1,00 1,22 1,42 US ,01 1,00 0,47 1,35 US ,5 5 12,01 1,00 0,35 1,34 US ,01 1,00 0,72 1,37 a glede na volumen organske faze b glede na monomere

36 24 Najprej smo pripravili organsko in vodno fazo. Vodna faza je raztopina 0,20 g iniciatorja kalijevega peroksodisulfata in 1,79 g kalcijevega klorida heksahidrata v 100 ml deionizirane vode. Deionizirano vodo smo pred uporabo 15 minut degazirali z vodno črpalko. Organsko fazo sestavljajo ustrezne količine surfaktanta Span 80, monomerov (stiren, DVB in EHA) in topila (klorobenzen). Količine posameznih sestavin so podane v tabeli 1. Reaktorju z organsko fazo smo ob mešanju pri 300 min -1 po kapljicah dodajali ustrezen volumen vodne faze. Mešali smo 45 minut, nastalo emulzijo nanesli na stekleno ploščo z noži ustrezne debeline (Slika 14) in jo pokrili s tanjšo stekleno ploščo. Plošče smo prenesli v sušilnik in segrevali 24h pri 60 C. Po preteklem času smo plošče ohladili in z njih odstranili membrane. Membrane smo sprali z deionizirano vodo (24h), nato pa še v etanolu (24h). Izmerili smo debeline membran. Debeline so podane v tabeli 2. Tabela 2: Debeline sintetiziranih membran Oznaka membrane Debelina membrane / nož 120 µm 200 µm US US US US US US15 / 56 US US US US US Slika 14: Nož debeline 100 µm / 120 µm US US US US Vzorce za FTIR, DSC in TGA smo posušili v vakuumskem sušilniku. Preostale membrane smo shranili v deionizirani vodi. Posneli smo FTIR spektre membran. S termičnima

FIZIKALNA STANJA IN UREJENOST POLIMERNIH VERIG Polimeri se od nizkomolekularnih spojin razlikujejo po naravi fizikalnega stanja in po morfologiji. Gle

FIZIKALNA STANJA IN UREJENOST POLIMERNIH VERIG Polimeri se od nizkomolekularnih spojin razlikujejo po naravi fizikalnega stanja in po morfologiji. Gle FIZIKALNA STANJA IN UREJENOST POLIMERNIH VERIG Polimeri se od nizkomolekularnih spojin razlikujejo po naravi fizikalnega stanja in po morfologiji. Glede na obliko in način urejanja polimernih verig v trdnem

Prikaži več

Gorivna celica

Gorivna celica Laboratorij za termoenergetiko Delovanje gorivnih celic Najbolj uveljavljeni tipi gorivnih celic Obstaja veliko različnih vrst gorivnih celic, najpogosteje se jih razvršča glede na vrsto elektrolita Obratovalna

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx Osnove visokonapetostne tehnike Izolacijski materiali Boštjan Blažič bostjan.blazic@fe.uni lj.si leon.fe.uni lj.si 01 4768 414 013/14 Izolacijski materiali Delitev: plinasti, tekoči, trdni Plinasti dielektriki

Prikaži več

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delovanja z delovanjem nebeljakovinskih katalizatorjev in

Prikaži več

AMIN I

AMIN I AMI I Kaj so Amini Amini so zelo razširjene spojine v naravnih ali umetnih organskih snoveh.kemijsko so vezani v barvilih, zdravilih,alkaloidih in polimerih.prosti amini se redko pojavljajo v naravi, nastanejo

Prikaži več

Tehnični list 9900 M9 Surfacer, Univerzalno HS polnilo primer Ver.: Opis Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za manjša popravila ali

Tehnični list 9900 M9 Surfacer, Univerzalno HS polnilo primer Ver.: Opis Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za manjša popravila ali Opis Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za manjša popravila ali za večje površine. Možno je izbrati med dvema različnima trdilcema za doseganje hitrega ali normalnega sušenja Lastnosti izdelka

Prikaži več

Vsebina Energija pri gorenju notranja energija, entalpija, termokemijski račun, specifična toplota zgorevanja specifična požarna obremenitev

Vsebina Energija pri gorenju notranja energija, entalpija, termokemijski račun, specifična toplota zgorevanja specifična požarna obremenitev Vsebina Energija pri gorenju notranja energija, entalpija, termokemijski račun, specifična toplota zgorevanja specifična požarna obremenitev P i entropija, prosta entalpija spontani procesi, gorenje pri

Prikaži več

10. Vaja: Kemijsko ravnotežje I a) Osnove: Poznamo enosmerne in ravnotežne kemijske reakcije. Za slednje lahko pišemo določeno konstanto kemijskega ra

10. Vaja: Kemijsko ravnotežje I a) Osnove: Poznamo enosmerne in ravnotežne kemijske reakcije. Za slednje lahko pišemo določeno konstanto kemijskega ra 10. Vaja: Kemijsko ravnotežje I a) Osnove: Poznamo enosmerne in ravnotežne kemijske reakcije. Za slednje lahko pišemo določeno konstanto kemijskega ravnotežja (K C ), ki nam podaja konstantno razmerje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint vaja-salen

Microsoft PowerPoint vaja-salen Sinteza mimetika encima SD 1. stopnja: H 2 salen 18/11/2010 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 1 Sinteza N,N - bis(saliciliden)etilendiamina Predlagajte orositveni reagent za detekcijo poteka reakcije in za

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Slide 1 OBDELAVA ODPADNE VODE Slide 2 KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE? KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE?! uravnavanje ph, alkalnosti! odstranjevanje ali dodajanje elementov!

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 28. septembra o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/ Evropskega parlamen

UREDBA  KOMISIJE  (EU)  2018/ z dne  28. septembra o spremembi  Priloge  II  k Uredbi  (ES)  št. 1333/ Evropskega  parlamen 1.10.2018 L 245/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1461 z dne 28. septembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k

Prikaži več

Požarna odpornost konstrukcij

Požarna odpornost konstrukcij Požarna obtežba in razvoj požara v požarnem sektorju Tomaž Hozjan e-mail: tomaz.hozjan@fgg.uni-lj.si soba: 503 Postopek požarnega projektiranja konstrukcij (SIST EN 1992-1-2 Izbira za projektiranje merodajnih

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - −omen_Baènik

Microsoft PowerPoint - −omen_Baènik Strupene kovine v izobraževanju kaj in kako? Andreja Bačnik, ZRSŠ Agnes Šömen Joksić, ZZV Koper Vsebina Opravimo z izrazom težke kovine Razmejimo: elementi kovine strupene kovine Biogeokemijsko kroženje

Prikaži več

Atomska spektroskopija PROSTI ATOMI VZBUJENI ATOMI Marjan Veber Metode atomske/elementne masne/ spektrometrije Elektronska konfiguracija Mg

Atomska spektroskopija PROSTI ATOMI VZBUJENI ATOMI Marjan Veber Metode atomske/elementne masne/ spektrometrije Elektronska konfiguracija Mg Atomska spektroskopija PROSTI ATOMI VZBUJENI ATOMI Metode atomske/elementne masne/ spektrometrije Elektronska konfiguracija Mg Mg e 1s 2s2p 3d 4s 3p 3s e Po dogovoru ima osnovno elektronsko stanje energijo

Prikaži več

PERIODNI SISTEM 1. skupina

PERIODNI SISTEM 1. skupina PERIODNI SISTEM 1. skupina OSNOVNA DEJSTVA & POJMI Vsi elementi so zelo reaktivni, zato jih hranimo pod pertolejem in vsi so mehke, srebrno bele kovine Vse spojine so ionske in topne Vsi elementi, oz.

Prikaži več

IZBIRNI PREDMET KEMIJA 2. TEST B Ime in priimek: Število točk: /40,5t Ocena: 1.) 22,4 L kisika, merjenega pri 0 o C in 101,3 kpa: (1t) A im

IZBIRNI PREDMET KEMIJA 2. TEST B Ime in priimek: Število točk: /40,5t Ocena: 1.) 22,4 L kisika, merjenega pri 0 o C in 101,3 kpa: (1t) A im IZBIRNI PREDMET KEMIJA 2. TEST B Ime in priimek: 8. 1. 2008 Število točk: /40,5t Ocena: 1.) 22,4 L kisika, merjenega pri 0 o C in 101,3 kpa: (1t) A ima maso 16,0 g; B ima maso 32,0 g; C vsebuje 2,00 mol

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Letna konferenca Katedre za Biotehnologijo POMEN BIOTEHNOLOGIJE IN MIKROBIOLOGIJE ZA PRIHODNOST: VODA 18-19.1.2007 Definiranje okolja mikroorganizmov David Stopar Izr. prof. dr. David Stopar Univerza v

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

POROČILO IZ KONSTRUKCIJSKE GRADBENE FIZIKE PROGRAM WUFI IZDELALI: Jaka Brezočnik, Luka Noč, David Božiček MENTOR: prof. dr. Zvonko Jagličič

POROČILO IZ KONSTRUKCIJSKE GRADBENE FIZIKE PROGRAM WUFI IZDELALI: Jaka Brezočnik, Luka Noč, David Božiček MENTOR: prof. dr. Zvonko Jagličič POROČILO IZ KONSTRUKCIJSKE GRADBENE FIZIKE PROGRAM WUFI IZDELALI: Jaka Brezočnik, Luka Noč, David Božiček MENTOR: prof. dr. Zvonko Jagličič 1.O PROGRAMSKO ORODJE WUFI Program WUFI nam omogoča dinamične

Prikaži več

ALKOHOLI

ALKOHOLI ALKOHOLI Kaj je alkohol? Alkohol je bistvena učinkovina v alkoholnih pijačah, ter alkoholi so pomembna skupina organskih spojin. V kemiji je alkohol splošen pojem, ki ga uporabljamo za vsako organsko spojino,

Prikaži več

5.VAJA RAZMERJE MED HITROSTJO DIFUZIJE IN VELIKOSTJO CELICE

5.VAJA RAZMERJE MED HITROSTJO DIFUZIJE IN VELIKOSTJO CELICE 5.VAJA RAZMERJE MED HITROSTJO DIFUZIJE IN VELIKOSTJO CELICE UVOD Celica, kateri smo se posvetili pri laboratorijskem delu, je osnovna gradbena enota vsakega živega bitja ali pa že ena sama predstavlja

Prikaži več

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri (število/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterokoki 0 Zahteve za vodo, namenjeno za pakiranje:

Prikaži več

AZ_sredstva_katalog_140306

AZ_sredstva_katalog_140306 Sredstva za zaščito vseh vrst ogrevalnih Najboljša zmogljivost v ogrevalnih sistemih in zagotovitev popolne varnosti za uporabnika in okolje Praktični napotki za uporabo AZ sredstev Ogrevalni sistemi radiatorji

Prikaži več

1 Naloge iz Matematične fizike II /14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperat

1 Naloge iz Matematične fizike II /14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperat 1 Naloge iz Matematične fizike II - 2013/14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperatura v kocki? Kakšna je časovna odvisnost toplotnega

Prikaži več

Poskusi s kondenzatorji

Poskusi s kondenzatorji Poskusi s kondenzatorji Samo Lasič, Fakulteta za Matematiko in Fiziko, Oddelek za fiziko, Ljubljana Povzetek Opisani so nekateri poskusi s kondenzatorji, ki smo jih izvedli z merilnim vmesnikom LabPro.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.12.2018 C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.12.2018 o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta

Prikaži več

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA SE SPOMNITE SREDNJEŠOLSKE FIZIKE IN BIOLOGIJE? Saša Galonja univ. dipl. inž. arh. ZAPS marec, april 2012 Vsebina Kaj je zvok? Kako slišimo? Arhitekturna akustika

Prikaži več

Odgovori na vprašanja za anorgansko kemijo

Odgovori na vprašanja za anorgansko kemijo Odgovori na vprašanja za anorgansko kemijo 1. Zakon o stalnih masnih razmerjih Masno razmerje reagentov, v katerem se reagenti spajajo, je neodvisno od načina reakcije ter vedno isto. 2. Zakon o mnogokratnih

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

KATALOG SREBROVIH SPAJK

KATALOG SREBROVIH SPAJK KATALOG SREBROVIH SPAJK UNIVERZALNE SREBROVE SPAJKE BREZ KADMIJA Spajka Sestava % Območje Natezna Standardi Delovna Gostota taljenja trdnost Ag Cu Zn Ostalo temp. g/cm3 EN 17672 DIN 8513 N/mm2 Ag 56Sn

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Laboratorij za termoenergetiko Jedrska elektrarna 1 Zanimivosti, dejstva l. 1954 prvo postrojenje (Obninsk, Rusija): to postrojenje obratovalo še ob prelomu stoletja; ob koncu 2001 so jedrske elektrarne

Prikaži več

HALOGENI ELEMENTI

HALOGENI ELEMENTI HALOGENI ELEMENTI Halogeni elementi so elementi 7. skupine periodnega sistema elementov (ali VII. skupine). To so fluor, klor, brom in jod. Halogeni spadajo med nekovine. V elementarnem stanju obstajajo

Prikaži več

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T pred požarnim preskokom Q FO za požarni preskok polnorazviti

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc [ifra kandidata: Dr `av ni iz pitni center *M* PREDPREZKUS KEMJA zpitna pola Marec / minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese s seboj nalivno pero ali kemi~ni svin~nik svin~nik B

Prikaži več

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111 1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale (E101, E111, E114 in E160) pa so bile zamazane z različnimi umazanijami

Prikaži več

Akcije jesen september-december Restorativa Preventiva Endodontija Kerr restorativa Odkrijte našo ponudbo najnovejših restorativnih materi

Akcije jesen september-december Restorativa Preventiva Endodontija Kerr restorativa Odkrijte našo ponudbo najnovejših restorativnih materi Akcije jesen 2018. september-december 2018. Restorativa Preventiva Endodontija Kerr restorativa Odkrijte našo ponudbo najnovejših restorativnih materialov. Kerr Endodontija Na zamudite aparata za strojno

Prikaži več

RAZMERJE MED HITROSTJO DIFUZIJE in VELIKOSTJO CELICE

RAZMERJE MED HITROSTJO DIFUZIJE in VELIKOSTJO CELICE RAZMERJE MED HITROSTJO DIFUZIJE in VELIKOSTJO CELICE UVOD Celica, kateri smo se posvetili pri laboratorijskem delu, je osnovna gradbena enota vsakega živega bitja ali pa že ena sama predstavlja organizem

Prikaži več

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc 20. posvetovanje "KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINEERING", Maribor, 2011 1 ANALIZA OBRATOVANJA HIDROELEKTRARNE S ŠKOLJČNIM DIAGRAMOM Klemen DEŽELAK POVZETEK V prispevku je predstavljena možnost izvedbe

Prikaži več

Microsoft Word - GorivnaCelica_h-tec10.doc

Microsoft Word - GorivnaCelica_h-tec10.doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 477 12 00 faks: 01 251 85 67 www.fs.uni-lj.si e-mail: dekanat@fs.uni-lj.si Katedra za energetsko strojništvo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Rok Dragovan

Rok Dragovan UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO ROK DRAGOVAN MAGISTRSKA NALOGA ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJ FARMACIJE Ljubljana, 2013 ROK DRAGOVAN PROUČEVANJE SPROŠČANJA ŠTIRIH MODELNIH ZDRAVILNIH UČINKOVIN IZ

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tehnološki izzivi proizvodnja biometana in njegovo injiciranje v plinovodno omrežje prof. dr. Iztok Golobič Predstojnik Katedre za toplotno in procesno tehniko Vodja Laboratorija za toplotno tehniko Fakulteta

Prikaži več

1

1 1. Pojme na desni poveži z ustreznimi spojinami in ioni na levi strani glede na njihove lastnosti in uporabo pri vaji določevanja glukoze in saharoze v skupnem vzorcu! Ni nujno, da si vsi pojmi povezani!

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 3_MACS+_Pozarni_testi_slo.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 3_MACS+_Pozarni_testi_slo.ppt [Compatibility Mode] Obnašanje jeklenih in sovprežnih stropnih konstrukcij v požaru Vsebina novih požarnih testov Izvedeni so bili požarni preizkusi v okviru projektov FRACOF (ISO požar) COSSFIRE (ISO požar) FICEB (Naravni

Prikaži več

11-01

11-01 Keramični prah za vlivanje Reliefco 250 in visoko kakovosten keramični prah za vlivanje Reliefco 300 Keramični prah za vlivanje Reliefco 250 je preprost za uporabo. Odlitek ima gladko belo površino. Mešalno

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ep-vaja-02-web.pptx

Microsoft PowerPoint - ep-vaja-02-web.pptx Goriva, zrak, dimni plini gorivo trdno, kapljevito: C, H, S, O, N, H 2 O, pepel plinasto: H 2, C x H y, CO 2, N 2,... + zrak N 2, O 2, (H 2 O, CO 2, Ar,...) dimni plini N 2, O 2, H 2 O, CO 2, SO 2 + toplota

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

KEMAGLET G

KEMAGLET G KEMAGLET G Bela cementna izravnalna masa Odličen oprijem na podlago Paropropustnost Odpornost na vlago in vodo Primerno za zunanjo in notranjo uporabo Lahka obdelovalnost Ne poka, se ne krči in ne nabreka

Prikaži več

KEMAMIX G

KEMAMIX G KEMAMIX G Grobi apnenocementni omet in malta za zidanje Dober oprijem na podlago Pravilna in kontrolirana sestava Ustreza skupini ometov GP CS IV po SIST EN 988-1:2017 Malta za zidanje po SIST EN 988-2:2017

Prikaži več

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE Oljni radiatorji so odlična izbira za dodatno ogrevanje najrazličnejših prostorov. S pomočjo koles jih z lahkoto

Prikaži več

Microsoft Word - TL SikaTop Armatec -110 EpoCem .doc

Microsoft Word - TL SikaTop Armatec -110 EpoCem .doc Tehnični list Izdaja 06/08/2012 Identifikacijska št.: 02 03 02 01 001 0 000001 SikaTop Armatec -110 EpoCem SikaTop Armatec -110 EpoCem Kontaktni premaz in protikorozijska zaščita armature Construction

Prikaži več

ŠOLA: SŠTS Šiška

ŠOLA: SŠTS Šiška Naslov vaje: MEHKO SPAJKANJE Ime in priimek: 1 1.) WW tehnika (Wire-Wrap) Nekoč, v prvih dneh radio-tehnike se spajkanje elementov ni izvajalo s spajkanjem, ampak z navijanjem žic in sponami. Takšni spoji

Prikaži več

Osnove gastronomije PREBAVA MAKROHRANIL IN Vpliv senzoričnih lastnosti na prebavo Barbara HERLAH, univ. dipl. inž. živ. teh.

Osnove gastronomije PREBAVA MAKROHRANIL IN Vpliv senzoričnih lastnosti na prebavo Barbara HERLAH, univ. dipl. inž. živ. teh. Osnove gastronomije PREBAVA MAKROHRANIL IN Vpliv senzoričnih lastnosti na prebavo Barbara HERLAH, univ. dipl. inž. živ. teh. PREBAVA (DIGESTIJA) IN VSRKAVANJE (ABSORPCIJA) V PREBAVILIH OH, B in M so uporabni

Prikaži več

7

7 7.LABORATORIJSKA VAJA PRI BIOLOGIJI Kolonije bakterij POROČILO Januar 2006 Cilj eksperimenta Cilj je bil, da spoznamo v kakšnih pogojih se najbolje razmnožujejo bakterije in kje se sploh nahajajo. Spoznali

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

Microsoft Word - CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.doc

Microsoft Word - CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.doc Elektrotehniški praktikum Sila v elektrostatičnem polju Namen vaje Našli bomo podobnost med poljem mirujočih nabojev in poljem mas, ter kakšen vpliv ima relativna vlažnost zraka na hitrost razelektritve

Prikaži več

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 5, 40) AFQ/VFQ ( povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pretoka in pogonom z regulacijsko membrano. Na voljo sta

Prikaži več

Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016

Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016 Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016 Osa S vsebuje vse v 18 centimetrih. barva vašega stila Sprednje plošče

Prikaži več

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor:

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor: Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 806714PGD Številka projekta: 806714PGD Investitor: OBČINA PODČETRTEK Ulica in hišna številka: Trška cesta

Prikaži več

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI OVICI OJ IN MAŠČOB SI Zaščitimo podtalnico ulovimo onesnaževalce ovilce olj uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost

Prikaži več

SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometni

SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometni SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometnice 1. UVOD Človek uporablja asfaltne zmesi že nekaj

Prikaži več

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF ( ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Brez vsebnosti halogenih snovi Majhna količina

Prikaži več

Tehnična specifikacija odtočnega sistema MEAFLUID CW 100 MEAFLUID 100 kanaleta z GRP robom A15 B125 C250 MEAFLUID Ø110 MEAFLUI

Tehnična specifikacija odtočnega sistema MEAFLUID CW 100 MEAFLUID 100 kanaleta z GRP robom A15 B125 C250 MEAFLUID Ø110 MEAFLUI MEAFLUID 100 kanaleta z GRP robom MEAFLUID 100 1000 136 100 127 68 Ø110 MEAFLUID 100 Lastnosti a: o Material mulde: ojačan poliester s steklenimi vlakni, z naravnimi minerali Zaščita robov o ojačani poliester

Prikaži več

8_ICPx

8_ICPx INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR PULP AND PAPER INSTITUTE Vpliv dizajna na reciklabilnost papirne embalaže Matej Šuštaršič, Janja Zule GZS, 12.12.2014 Vsebina - Kaj je (eko)dizajn? - Pomen recikliranja papirja

Prikaži več

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V OBČINI PTUJ V LETU 2017 Maribor, februar 2018 Naslov: Poročilo o meritvah delcev

Prikaži več

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom IMI HEIMEIER / Termostatske glave in radiatorski ventili / Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo se uporablja

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

1. Prehajanje snovi skozi celično membrano biološke membrane so izbirno prepustne (uravnavajo svojo kemijsko sestavo) membrana je o meja med celico oz

1. Prehajanje snovi skozi celično membrano biološke membrane so izbirno prepustne (uravnavajo svojo kemijsko sestavo) membrana je o meja med celico oz 1. Prehajanje snovi skozi celično membrano biološke membrane so izbirno prepustne (uravnavajo svojo kemijsko sestavo) membrana je o meja med celico oz. organeli in okoljem o regulator vstopa in izstopa

Prikaži več

KEMASAN 590 F

KEMASAN 590 F KEMASAN 590 F Fini sanirni omet na osnovi Romanskega apna Za stalno razvlaževanje zelo vlažnih zidov Difuzijska odprtost Za ročni nanos Ustreza zahtevam za omet R po EN 998-1:2004 Odpornost na vlago, soli

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Nova paleta izdelkov za profesionalce!

Nova paleta izdelkov za profesionalce! Nova paleta izdelkov za profesionalce! Popravilo barvanih površin AUTOSOL COMPOUND AUTOSOL POLISH AUTOSOL FINISH AUTOSOL NANO WAX Predstavitev osnove Zakaj se polirne paste uporabljajo? Kakšne poškodbe

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lasersko obarvanje kovin Motivacija: Z laserskim obsevanjem je možno spremeniti tudi barvo kovinskih površin, kar odpira povsem nove možnosti označevanja in dekoracije najrazličnejših sestavnih delov in

Prikaži več

ELEKTROKEMIJA 1. Izračunajte potencial inertne elektrode v raztopine, ki jo dobimo, če zmešamo 5,0 ml 0,1 M Ce 4+ in 5,0 ml 0,3 M raztopine Fe 2+! (E

ELEKTROKEMIJA 1. Izračunajte potencial inertne elektrode v raztopine, ki jo dobimo, če zmešamo 5,0 ml 0,1 M Ce 4+ in 5,0 ml 0,3 M raztopine Fe 2+! (E ELEKTROKEMIJA 1. Izračunajte potencial inertne elektrode v raztopine, ki jo dobimo, če zmešamo 5,0 ml 0,1 M Ce 4+ in 5,0 ml 0,3 M raztopine Fe 2+! (E o Fe 2+ /Fe 3+ = 0,771 V) Rez.: 0,735 V 2. Izračunajte

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

2

2 Drsni ležaj Strojni elementi 1 Predloga za vaje Pripravila: doc. dr. Domen Šruga as. dr. Ivan Okorn Ljubljana, 2016 STROJNI ELEMENTI.1. 1 Kazalo 1. Definicija naloge... 3 1.1 Eksperimentalni del vaje...

Prikaži več

spekter edo katalog lazurni 2018 SIKKENS

spekter edo katalog lazurni 2018 SIKKENS SISTEM ZA Cetol Novatech Cetol HLS Plus Cetol Filter 7 Plus Cetol BLX Pro Cetol BLX Pro Top Cetol BL Unitop Cetol Wetterschutzfarbe Cetol Aktiva Rubbol EPS Plus Rubbol Satura Plus Rubbol Primer/Grund Plus

Prikaži več

4. tema pri predmetu Računalniška orodja v fiziki Ljubljana, Grafi II Jure Senčar

4. tema pri predmetu Računalniška orodja v fiziki Ljubljana, Grafi II Jure Senčar 4. tema pri predmetu Računalniška orodja v fiziki Ljubljana, 6.4.29 Grafi II Jure Senčar Relativna sila krčenja - F/Fmax [%]. Naloga Nalogo sem delal v Excelu. Ta ima vgrajeno funkcijo, ki nam vrne logaritemsko

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA RAZREDNI POUK ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO (vaja pri predmetu Didaktični praktikum iz biologije in kemije) Ime in

UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA RAZREDNI POUK ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO (vaja pri predmetu Didaktični praktikum iz biologije in kemije) Ime in UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA RAZREDNI POUK ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO (vaja pri predmetu Didaktični praktikum iz biologije in kemije) Ime in priimek: D. V. Skupina: 5 / D Maribor, 7. 5. 2012

Prikaži več

Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y

Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y 2 ). Rešitev: Diferencialna enačba ima ločljive spremenljivke,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Prevod SIOEN prezentacije

Microsoft PowerPoint - Prevod SIOEN prezentacije ZAŠČITA NA PODLAGI INOVACIJ Kratek pregled fasadnih oblog iz tekstilnih materialov Obrazložitev razlike med fasadnimi materiali in različnimi fasadnimi sistemi: Razlikujemo med sistemi oblog in prezračevanimi

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "električno" nihalo, sestavljeno iz vzporedne vezave

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

50020_00022_GF_030618_SL.indb

50020_00022_GF_030618_SL.indb Filter za plin Navodila za uporabo Navodila za vgradnjo Naj bodo vedno v vozilu! Stran 2 Stran 7 Filter za plin Obsah Uporabljeni simboli... 2 Navodila za uporabo Namen uporabe... 3 Menjava filtrskega

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Microsoft Word - Teme za stipendijo Janka Jamnika 2019_3.docx

Microsoft Word - Teme za stipendijo Janka Jamnika 2019_3.docx Teme za doktorsko štipendijo Janka Jamnika za perspektivno mlado raziskovalko ali raziskovalca s področja kemije in sorodnih ved za leto 2019 Naslov teme Kratka vsebina Mentor Odsek Pretvorba ogljikovega

Prikaži več

PowerPoint Presentation-master

PowerPoint Presentation-master POTAPLJANJE Z NITROXOM Nedjan Kastelic, Nitrox Inštruktor 24.3.07 Slovenska potapljaška zveza 1 Potapljanje z Nitoxom Kaj je Nitrox? Nitrox je binarna mešanica, v kateri večino vseh plinov sestavljata

Prikaži več

Osnove statistike v fizični geografiji 2

Osnove statistike v fizični geografiji 2 Osnove statistike v geografiji - Metodologija geografskega raziskovanja - dr. Gregor Kovačič, doc. Bivariantna analiza Lastnosti so med sabo odvisne (vzročnoposledično povezane), kadar ena lastnost (spremenljivka

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Trditev: idealni enosmerni tokovni vir obratuje z močjo

Prikaži več