Charakterystyka spektrofotometryczna szkieł odbarwianych cerem i neodymem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka spektrofotometryczna szkieł odbarwianych cerem i neodymem"

Transkrypt

1 Mgr JUSTYNA KOKOSZKA, dr inż. KATARZYNA CHOLEWA-KOWALSKA, prof. dr hab. inż. MARIA ŁĄCZKA Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych Charakterystyka spektrofotometryczna szkieł odbarwianych cerem i neodymem Streszczenie W pracy oceniono, przy pomocy pomiarów spektrofotometrycznych, efektywność procesu odbarwiania związkami ceru i neodymu szkieł wytopionych z piasków szklarskich o zawartościach Fe 2 od 0,008 0,05% wag. Wykazano, że zastosowanie mieszanki Nd 2 +CeO 2 nie daje pożądanego efektu odbarwiającego przy szkłach wytopionych z piasków o małej zawartości żelaza, efekt ten jest widoczny natomiast przy piaskach silnie zanieczyszczonych żelazem klasa IV. Słowa kluczowe: odbarwianie szkła, transmisja światła, tlenek ceru, tlenek neodymu. Spectrophotometric characterisations of glass decolourisation by cerium and neodymium oxides Abstract The aim of the present paper is the estimation of the effectiveness glass decolourisation applying cerium and neodymium compounds. In glass melting process are used various types of silica sand, with concentration Fe 2 0,008 0,05% wt. From our results it follows that the combination of Nd 2 + CeO 2 is very useful for glasses obtained using silica sand with high Fe 2 concentration (class IV). In the case of glass melted with other classes of sand (I III) the decolourisation effects are very low. Keywords: glass decolourisation, light transmission, neodymium oxide, cerium oxide. Wprowadzenie Bezbarwność szkła jest najważniejszą i jedną z najbardziej pożądanych jego własności. Ogromną większość wyrobów naczyń stołowych i przedmiotów służących do ozdoby produkuje się właśnie ze szkła bezbarwnego. Warunkiem dobrej jakości tych wyrobów jest ich rzeczywista bezbarwność, możliwie największa przezroczystość, połysk i jasność [1 3]. W ujęciu fizykochemicznym, szkło posiadające najlepszą bezbarwność to filtr optyczny, przepuszczający równomiernie całe promieniowanie wychodzące ze źródła, przypadające na zakres widzialny. Jeśli wziąć pod uwagę aspekt biologiczny, to szkłem wykazującym najlepszą bezbarwność będzie filtr optyczny przepuszczający równomiernie całe promieniowanie emitowane przez źródło w zakresie rejestrowanym przez oko ludzkie [5]. Bezbarwność szkła wiąże się z pojęciem barwy jako cechy fizycznej. W danych warunkach, wrażenie barwy zależne jest od składu widmowego pobudzającego je promieniowania elektromagnetycznego, charakteryzowanego przez długość fali, częstotliwością drgań lub liczbą falową. Wrażenie barwy zależy również od źródła światła oświetlającego dane ciało, a także od kierunku obserwacji [11]. Odcień barwy szkła bezbarwnego związany być może z występowaniem zjawisk odbicia i pochłaniania promieniowania na powierzchni oraz we wnętrzu. Ze wzrostem grubości szkieł, szczególnie tych o większych współczynnikach załamania, znaczenia nabierają różnice dróg optycznych dla poszczególnych długości fal i wynikające stąd efekty interferencyjne. Dla szkieł o nierównej powierzchni lub zawierających defekty masy, możliwe jest odbicie światła, również obniżające przepuszczalność świetlną. Jednak dla większości szkieł bezbarwnych odcień barwy wynika z obecności centrów barwnych, którymi najczęściej są pierwiastki przejściowe d elektronowe. Do najstarszych, najbardziej powszechnych i najczęściej występujących barwników szkła zalicza się żelazo i jego związki. Znajdują się one zawsze jako zanieczyszczenia w surowcach używanych do topienia szkła, zwłaszcza naturalnych, dlatego też ich właściwość barwienia masy szklanej musiała być znana od początku wytwarzania szkła. Żelazo, jako barwnik niepożądany, oprócz zjawisk korzystnych takich jak absorpcja szkodliwego promieniowania z zakresu ultrafioletu (UV) i absorpcja znacznej ilości promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR), wywołuje także te niechciane efekty absorpcję promieniowania z zakresu widzialnego, powodującego właśnie pogorszenie bezbarwności szkła. W szkle jony żelaza występują jako Fe(III) i Fe(II) w koordynacji tetraedrycznej i oktaedrycznej [2, 5]. Atomy żelaza mają dużą skłonność do tworzenia różnego rodzaju podwójnych związków i złożonych kompleksów, zmieniając charakter chromoforu. Najogólniej chromofor szkła można przedstawić w postaci Fe 2+ O Fe 3+ jako jon międzyklatkowy [1]. Jony żelaza dwuwartościowego powodują zielononiebieskie zabarwienie masy szklanej, a jonu żelaza trójwartościowego żółte, przy czym pochłaniają one światło 38 Szkło i Ceramika

2 10 15 razy mniej niż jony Fe(II). Mniejsze osłabienie przepuszczalności w zakresie widzialnym w przypadku jonów Fe(III) jest uwarunkowane obecnością w ultrafioletowej części widma pasma przeniesienia ładunku O Fe(III), z czym związana jest absorpcja promieniowania jedynie w zakresie fal krótkich przy jednoczesnej wysokiej przepuszczalności światła w zakresie fal dłuższych. Dlatego w celu zapewnienia bezbarwności i dobrej przepuszczalności szkieł w zakresie widzialnym obniża się nie tylko ilość żelaza w szkle, ale również stosunek Fe 2+ /Fe 3+ do wartości poniżej 0,1 [2, 3]. Proporcje udziałów Fe(II) i Fe(III) zależą od stanu redoks masy szklanej podczas topienia i ostatecznie ustalają się jako rezultat reakcji redoks pomiędzy żelazem i siarką podczas studzenia szkła. Związki tytanu, będące również zanieczyszczeniami masy szklanej, powodują słabe żółte zabarwienie szkła; jest to fakt istotny z tego względu, że wzmacniają one znacznie barwiące działanie jonów żelaza. Dlatego też w praktyce zagadnienia związane ze związkami tytanu rozpatruje się łącznie ze związkami żelaza. Metody odbarwiania szkła Ideałem przy produkcji szkieł bezbarwnych byłoby ich wytapianie z surowców chemicznie czystych, nie zawierających w ogóle zanieczyszczeń w postaci związków żelaza i tytanu. W praktyce technologicznej jest to jednak zupełnie nieopłacalne, niemniej jednak technologie wytwarzania szkieł bezbarwnych bazują często na surowcach mineralnych o jak najwyższej czystości chemicznej. W takich przypadkach zastosowanie zabiegów polegających na maskowaniu odcienia barwnego i rozjaśnieniu szkła nie jest konieczne. Natomiast w przypadkach, gdy ze względu na zanieczyszczenia surowców, szkło posiada odcień barwny, konieczna jest dodatkowa operacja technologiczna określana jako odbarwianie szkieł. Proces odbarwiania szkła jest to zespół czynności i procesów technologicznych mających na celu usunięcie niepożądanego działania występujących w masie szklanej zanieczyszczeń, którymi są głównie związki żelaza. W rezultacie otrzymuje się szkło bezbarwne o wysokiej przezroczystości. Odbarwianie masy szklanej jest procesem złożonym, podstawowe czynności są podejmowane przy sporządzaniu zestawu, a polegają one na dodawaniu odpowiednich związków chemicznych, które podczas topienia działają odbarwiająco [1, 2]. Wyróżnia się dwie metody odbarwiania masy szklanej. Wywołanie w topionej masie atmosfery utleniającej, czyli odpowiedniego ciśnienia cząsteczkowego tlenu, dostatecznie dużego, aby utrzymać w masie stabilnie największą ilość żelaza w postaci jonów trójdodatnich Fe(III); jest to metoda odbarwiania chemicznego, inaczej nazywana utlenianiem lub rozjaśnianiem masy. Odpowiednie pod względem doboru barwy i jej nasycenia, dodatkowe barwienie masy szklanej przeprowadzone tak, aby dopełnione zostały barwy wywołane związkami żelaza, istniejące nadal po działaniu utleniającym jest to metoda odbarwiania fizycznego, inaczej nazywana dopełnieniem lub neutralizacją barwy [1]. Klasyczne metody odbarwiania szkieł przemysłowych polegały zazwyczaj na dodawaniu do zestawów szklarskich związków kobaltu i selenu. Wywołana tym sposobem barwa niebiesko-różowa dobrze kompensowała zielono-żółte zabarwienie pochodzące od zanieczyszczeń żelazem. Obecnie, w celu odbarwiania szkła, coraz częściej stosuje się związki pierwiastków ziem rzadkich, co daje najlepsze wyniki. Spośród ziem rzadkich główną rolę w odbarwianiu szkła odgrywają preparaty cerowe, których składnikiem jest również neodym. Wchodzący w skład takich preparatów dwutlenek ceru CeO 2 stanowi środek, utleniający bardzo efektywnie masę szklaną. W czasie topienia dwutlenek ceru CeO 2 ulega częściowo lub całkowicie dysocjacji i tworzy się, zgodnie z reakcją: 4CeO 2 2Ce 2 + O 2, tlenek ceru Ce 2. Reakcja ta zachodzi w temperaturze około 1100 C. W masie szklanej mogą więc występować jony Ce 4+ i Ce 3+ ; jasnożółte zabarwienie masy szklanej powodowane jest jonami Ce 4+, a jony Ce 3+ są prawie bezbarwne. Równowaga stosunku ilościowego jonów Ce 4+ i Ce 3+ zależna jest od stężenia barwnika w masie szklanej, od temperatury topienia, atmosfery pieca i czasu topienia. Cer czterowartościowy posiada duże powinowactwo do elektronów, jego obecność w szkle prowadzi do zaniku centrów barwnych, spowodowanych działaniem na szkło jonizującego promieniowania. Podobnie, dla szkieł zawierających żelazo, Ce 4+ może powodować przesunięcie równowagi pomiędzy jonami Fe 2+ i Fe 3+, w kierunku jonów żelaza na trzecim stopniu utlenienia, które są dziesięciokrotnie słabszym barwnikiem od jonów żelaza dwuwartościowego. Dlatego też cer jest coraz powszechniej wykorzystywany w procesie odbarwiania szkieł [4]. Dodatek do szkła związków neodymu, najczęściej w postaci tlenku Nd 2, wywołuje odcień barwny fioletowo-różowy, a powstające centra barwne są trwałe, niewrażliwe na warunki topienia: temperaturę, atmosferę i czas topienia. Tlenek neodymowy maskuje znakomicie zielono-żółtą barwę związków żelaza, dlatego doskonale nadaje się do fizycznego odbarwiania szkła, będąc przy tym niewrażliwym na warunki topienia oraz czas działania wysokich temperatur, a nawet mało wrażliwym na zmiany chemiczne składu szkła [2, 10]. Jednoczesne zastosowanie, jako dodatków odbarwiających, tlenków ceru i neodymu pozwala połączyć ze sobą przejawy najbardziej efektywnego działania odbarwiającego chemicznego i fizycznego, prowadząc do uzyskania szkieł bez barwnych odcieni, o dużym stopniu jasności. Dlatego też ten sposób odbarwiania szkieł staje się coraz bardziej popularny w świecie, w tym również w polskim przemyśle szklarskim. Jednakże skuteczność procesu odbarwiania szkieł przy pomocy związków ceru i neodymu zależeć będzie w dużej mierze od czystości chemicznej surowców stosowanych do topienia szkieł; dotyczy to w szczególności piasków szklarskich, będących głównym nośnikiem zanieczyszczeń żelazem. Celem pracy było wykazanie, przy pomocy pomiarów spektrofotometrycznych, efektywności procesu odbarwiania związkami ceru i neodymu szkieł, wytopionych z piasków szklarskich o zawartościach Fe 2 od 0,008 0,05% wag. Szkło i Ceramika 39

3 Badania eksperymentalne Jako szkło podstawowe, dla którego przeprowadzono cykl badań nad procesem odbarwiania związkami ceru i neodymu, wybrano szkło o założonym składzie chemicznym zbliżonym do przemysłowych szkieł gospodarczych, a jednocześnie umożliwiającym jego wytopienie w warunkach laboratoryjnych. Skład ten, w % wagowych poszczególnych tlenków oraz stosowane surowce do ich wprowadzenia, przedstawiały się następująco: SiO 2 72,5 piasek szklarski Na 2 O 12,5 soda Na 2 C K 2 O 5,0 potaż K 2 C CaO 5,0 mączka wapienna CaC BaO 5,0 BaC. Do sporządzenia zestawów surowcowych zastosowano piaski szklarskie klasy I, I a, II, III i IV. Piasek szklarski klasy pierwszej pochodził z Osiecznicy, pozostałe piaski pochodziły z Białej Góry. Składy chemiczne stosowanych piasków oraz ich uziarnienia podano w tabeli 1. Próbki do badań spektrofotometrycznych przygotowywano ze szkieł o możliwie najlepszej jednorodności. Próbki miały wymiary 2 1 cm i grubość 4 mm. Pomiar przepuszczalności światła przygotowanych próbek szkła, w funkcji długości fali świetlnej, przeprowadzono przy pomocy spektrofotometru Hawlett Packard 8453 w zakresie długości fal od 190 nm do 1100 nm (UV i VIS). W zastosowanym spektrofotometrze emiterem promieniowania UV była lampa deuterowa, natomiast dla zakresu widzialnego lampa wolframowa. Wyniki badań przedstawiono na rysunkach 1 4 w postaci widm optycznych (transmisja światła T [%] = f(λ)). Wyniki badań i dyskusja Tabela 1. Skład chemiczny i uziarnienie piasków szklarskich, stosowanych do wytopu szkieł Klasa piasku SiO 2 % Fe 2 % TiO 2 % Al 2 % Uziarnienie mm Kl. I 99,5 0,008 0,02 0,15 0,1 0,5 Kl. I a 99,4 0,015 0,03 0,30 0,1 0,5 Kl. III 98,5 0,030 0,08 0,80 0,1 0,5 Kl. IV 98,5 0,050 0,08 0,80 0,1 0,5 Ilość środków odbarwiających w postaci chemicznie czystych tlenków ceru CeO 2 i neodymu Nd 2 dobierano doświadczalnie, w oparciu o wstępne wytopy i wizualną obserwację otrzymanych szkieł. Przedstawiała się ona następująco (w gramach na 100 g szkła): I. Zestaw surowcowy z udziałem piasku klasy I: I/1 0,1 CeO 2 I/2 0,05 Nd 2 I/3 0,05 Nd 2 + 0,05 CeO 2 I/4 0,05 Nd 2 Ia. Zestaw surowcowy z udziałem piasku klasy Ia: Ia/1 0,1 CeO 2 Ia/2 0,1 Nd 2 III. Zestaw surowcowy z udziałem piasku klasy III: III/1 0,1 CeO 2 III/2 0,1 Nd 2 III/3 0,2 Nd 2 III/4 0,1 Nd 2 IV. Zestaw surowcowy z udziałem piasku klasy IV IV/1 0,1 CeO 2 IV/2 0,1 Nd 2 IV/3 0,2 Nd 2 IV/4 0,1 Nd 2 Wszystkie szkła były topione w tyglach ceramicznych w atmosferze utleniającej. Zestawy topiono w temperaturze 1450 C przez dwie godziny. Do wytopu stosowano piec elektryczny Superkanthal PEK100. Rys. 1. Przebieg transmisji światła dla próbek szkieł, wytopionych z piasku klasy I Przebieg transmisji światła szkła, wytopionego z udziałem piasku I bez dodatku środków odbarwiających jest typowy dla szkieł o wysokim stopniu bezbarwności i przezroczystości. Dodatek do tego szkła tlenku ceru CeO 2 w ilości 0,1% wywołuje przesunięcie progu absorpcji w kierunku fal dłuższych i niewielkie obniżenie transmisji w zakresie widzialnym. Może to mieć związek z zabarwieniem, pochodzącym od jonów ceru Ce (IV) lub/i Ce(III) (przejścia redoksowe O Ce(IV) lub przejścia rydbergowskie 4f 5d w jonie Ce(III)). Dlatego też, przy doborze mieszanki odbarwiającej zmniejszono zawartość CeO 2 do 0,05% wag. W widmie próbki z dodatkiem 0,05% Nd 2 widoczne są dyskretne pasma pochodzące od przejść 4f 4f w jonie Nd(III), jednak przepuszczalność w całym zakresie widma jest wyższa niż dla szkła z dodatkiem tlenku ceru, a nawet nieco wyższa niż dla szkła podstawowego. Zastosowanie mieszanki odbarwiającej 0,05% CeO 2 + 0,05% Nd 2 poprawia nieco transmisję w zakresie dłuższych fal, jednakże dalej utrzymuje się przesunięcie progu absorpcji w kierunku dłuższych fal i jej obniżenie, charakterystyczne dla związków ceru. Widmo szkła, wytopionego z udziałem mieszanki odbarwiającej 0,1% CeO 2 + 0,05% Nd 2 charakteryzu- 40 Szkło i Ceramika

4 je się, podobnie jak poprzednio, przesunięciem progu absorpcji w kierunku fal dłuższych; występują również dyskretne pasma pochodzące od przejść 4f 4f w jonie Nd(III). W zakresie dłuższych fal można zaobserwować znaczne podwyższenie przepuszczalności. Seria widm, przedstawionych na rys. 2, dotyczy szkieł wytopionych z piasku klasy Ia, a więc o nieco wyższej zawartości żelaza. powoduje, podobnie jak w poprzedniej serii, przesunięcie progu absorpcji w kierunku dłuższych fal. Efekt niewielkiego obniżenia transmisji widoczny jest tylko w zakresie krótkofalowym. Dodatek neodymu w ilości 0,1% Nd 2 wyraźnie poprawia charakterystykę optyczną, powodując zwiększenie, rzędu 10%, transmisji w całym zakresie widma; widoczne są jednak pasma pochodzące od przejść 4f 4f, z którymi wiązało się lekko niebieskie zabarwienie szkła. powoduje przesunięcie progu absorpcji w kierunku fal dłuższych i niewielkie obniżenie transmisji podobnie jak w przypadku poprzednich serii. Dodatek neodymu w ilości 0,1% Nd 2 powoduje powstanie dyskretnych pasm pochodzących od przejść 4f 4f w jonie neodymu Nd(III). Charakterystyka optyczna jest przy tym wyraźnie lepsza- następuje zwiększenie transmisji w całym zakresie widma. W widmie próbki z dodatkiem 0,2% Nd 2 widoczne są wyraźne pasma pochodzące od przejść 4f 4f w jonie Nd(III), z którymi wiąże się wyraźnie niebieskie zabarwienie. W widmie próbki zaobserwować można znaczne obniżenie transmisji. Dodanie mieszanki 0,1% Nd 2 + 0,1% CeO 2 nie daje korzystnych efektów, widoczne jest znaczne obniżenie przepuszczalności oraz utrzymuje się przesunięcie progu transmisji charakterystyczne dla związków ceru. Rys. 2. Przebieg transmisji światła dla próbek szkieł, wytopionych z piasku klasy Ia Rys. 4. Przebieg transmisji światła dla próbek szkieł wytopionych z piasku klasy IV Rys. 3. Przebieg transmisji światła dla próbek szkieł, wytopionych z piasku klasy III Widma przedstawione na rys. 3 dotyczą szkieł, wytopionych z piasku szklarskiego klasy III, a więc piasku o dość dużym stopniu zanieczyszczenia żelazem. Seria widm przedstawionych na rys. 4, dotyczy szkieł wytopionych z piasku szklarskiego klasy IV, charakteryzującego się dużym stopniem zanieczyszczenia związkami żelaza. wywołuje, jak w poprzednich seriach, przesunięcie progu absorpcji w kierunku fal dłuższych. Zaobserwować można również znacznie większą transmisję w porównaniu ze szkłem podstawowym. Widmo próbki z dodatkiem 0,1% Nd 2 charakteryzuje się lekkimi dyskretnymi pasmami pochodzącymi od przejść 4f 4f w jonie Nd(III), jednak przepuszczalność w całym zakresie widma jest wyższa niż dla szkła z dodatkiem tlenku ceru i szkła podstawowego. Dodatek neodymu w ilości 0,2% Nd 2 wywołuje wyraźne pasma pochodzące od przejść 4f 4f w jonie Nd(III), z którymi wiąże się wyraźne niebieskie zabarwienie, a transmisja jest wyższa niż w przypadku dodatku 0,1% Nd 2. Dodatek mieszanki 0,1% Nd 2 + 0,1% CeO 2 daje korzystny efekt w porównaniu z widmami szkła podstawowego- szkło wykazuje podwyższoną transmisję w całym zakresie widma, jednak utrzymuje się przesunięcie progu transmisji, charakterystyczne dla związków ceru. Szkło i Ceramika 41

5 Podsumowanie i wnioski Szkła, wytapiane z piasków szklarskich o niskiej lub niewielkiej zawartości zanieczyszczeń w postaci związków żelaza (klasy I i Ia), nie posiadały wyraźnego odcienia barwnego, a wymagana ilość środków odbarwiających była niewielka; najkorzystniejszy przebieg transmisji światła odnotowano dla szkieł z dodatkiem tlenku neodymu w ilości 0,05 g Nd 2 na 100 g szkła oraz mieszanki 0,05g Nd 2 + 0,05gCeO 2 na 100 g szkła. Dla szkieł, wytopionych z piasków szklarskich o większym stopniu zanieczyszczenia związkami żelaza (klasa III i IV), występował odcień żółty lub zielonożółty; najlepsze wyniki odbarwiania uzyskano stosując tlenek neodymu w ilości 0,1 g Nd 2 na 100 g szkła (szkło wytopione z piasku III i IV klasy) oraz stosując, w przypadku szkła wytopionego z piasku klasy IV, zarówno tlenek neodymu (0,1 g Nd 2 na 100 g szkła) jaki i tlenek ceru (0,1 g CeO 2 na 100 g szkła) oraz mieszankę 0,1g Nd 2 + 0,1gCeO 2 na 100 g szkła. W przypadku stosowania jako środka odbarwiającego, wyłącznie tlenku ceru CeO 2, zaobserwować można przesunięcie progu absorpcji w kierunku fal dłuższych i obniżenie przepuszczalności w całym zakresie widma. Na podstawie przeprowadzonych badań można więc wnioskować, iż tlenek ceru nie nadaje się jako środek odbarwiający, dla szkieł o niskiej zawartości żelaza (wytopionych z piasków szklarskich klasy I i Ia), ponieważ generalnie obniża transmisję w zakresie widzialnym; dobre efekty odbarwiające daje natomiast przy większym zanieczyszczeniu żelazem (dla szkieł wytopionych z piasku klasy IV). Przy zastosowaniu jako środka odbarwiającego tlenku neodymu Nd 2, niezależnie od zawartości żelaza w szkle, z reguły występuje efekt odbarwiający w postaci podwyższenia transmisji (rozjaśnienie szkła) i maskowania barwy pochodzącej od żelaza. Jest to zatem środek odbarwiający masę szklaną, dający dobre efekty zarówno w przypadku niskiego, jak i wyższego poziomu zanieczyszczeń szkła związkami żelaza. Należy jednak pamiętać, że przy wprowadzeniu związków neodymu w ilościach 0,1g Nd 2 /100g szkła i wyższej, należy liczyć się z wystąpieniem odcienia fioletowego, związanego z obecnością charakterystycznych dla Nd(III) pasm absorpcji w zakresie widzialnym. Zastosowanie mieszanki Nd 2 + CeO 2 nie daje pożądanego efektu odbarwiającego przy szkłach wytopionych z piasków o małej zawartości żelaza, efekt ten jest widoczny natomiast przy piaskach silnie zanieczyszczonych żelazem klasa IV. Praca finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach badań statutowych AGH- WIMiC nr Literatura [1] W. Nowotny, Szkła barwne ; Wydawnictwo Arkady, Warszawa [2] W. Nowotny, Technologia szkła, CZ1,CZ2; WSiP, Warszawa [3] Technologia szkła Praca zbiorowa; Wydawnictwo Arkady; Warszawa [4] M. Łączka, Praca doktorska Badania widm optycznych jonów ceru, neodymu o kobaltu w szkłach o różnym składzie chemicznym, celem określenia charakteru wiązania chemicznego. [5] M. Klisch, Fizykochemiczny aspekt bezbarwności szkła, Szkło i Ceramika Rocznik 50 (1999). [6] A. Nowak, J. Sarzyński, Wpływ składu chemicznego szkła podstawowego na widmo absorpcyjne jonu Nd 3+ Cz. 1, Szkło i Ceramika Rocznik XXVII (1976). [7] A. Nowak, J. Sarzyński, Wpływ składu chemicznego szkła podstawowego na widmo absorpcyjne jonu Nd 3+ Cz. 2, Szkło i Ceramika Rocznik XXVII (1976). [8] A. Nowak, J. Sarzyński, Wpływ składu chemicznego szkła podstawowego na widmo absorpcyjne jonu Nd 3+ Cz. 3, Szkło i Ceramika Rocznik XXVIII (1977). [9] A. Nowak, J. Sarzyński, Wpływ składu chemicznego szkła podstawowego na widmo absorpcyjne jonu Nd 3+ Cz.4, Szkło i Ceramika Rocznik XXVIII (1977). [10] M. Łączka, J. Kucharski, Widma optyczne jonów ceru, neodymu i kobaltu, jako wskaźnik zmian strukturalnych w szkłach alkaliczno-boranowych, Szkło i Ceramika Rocznik XXVIII (1977). [11] B. Ziemba, M. Olkuśnik, Ilościowe określanie bezbarwności szkła, Szkło i Ceramika Rocz XXXVII (1986). [12] J. Fornalik, B. Królak, Zjawisko dichroizmu w szkłach barwionych tlenkami metali ziem rzadkich, Część I: Szkła neodymowe, Szkło i Ceramika Rocznik XXX (1979). [13] A. Sozański, Pierwiastki ziem rzadkich w szkle i ceramice, Szkło i Ceramika Rocznik XXXI (1980). Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w działalności inżynierskiej i innowacji technologicznych Międzynarodowa Konferencja WFEO-CET i NOT pt. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w działalności inżynierskiej i innowacji technologicznych, odbędzie się maja br. w Krakowie, wraz z 36 posiedzeniem Komitetu WFEO ds. Kształcenia i Szkolenia WFEO-CET (19 maja, Kraków). Konferencja Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w działalności inżynierskiej i innowacji technologicznych obejmuje trzy sesje: Inauguracyjną, Polskie doświadczenia we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w działalności inżynierskiej i innowacji technologicznych oraz Doświadczenia międzynarodowe we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w działalności inżynierskiej i innowacji technologicznych. Na konferencję zgłoszono 15 referatów, w tym 5 z Polski, po 1 referacie takich organizacji międzynarodowych, jak UNESCO, FEANI i WFEO, po 1 referacie z Australii, Bahrajnu, Czech, Jordanii, Libanu, Niemiec oraz 3 referaty z Brazylii. 42 Szkło i Ceramika

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Wykład XIV: Właściwości optyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: Treść wykładu: 1. Wiadomości wstępne: a) Załamanie

Bardziej szczegółowo

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ Właściwości optyczne Oddziaływanie światła z materiałem hν MATERIAŁ Transmisja Odbicie Adsorpcja Załamanie Efekt fotoelektryczny Tradycyjnie właściwości optyczne wiążą się z zachowaniem się materiałów

Bardziej szczegółowo

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Światło słoneczne jest mieszaniną fal o różnej długości i różnego natężenia. Tylko część promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212156 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387737 (51) Int.Cl. C03C 1/00 (2006.01) B09B 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE Barwa Barwą nazywamy rodzaj określonego ilościowo i jakościowo (długość fali, energia) promieniowania świetlnego. Głównym i podstawowym źródłem doznań barwnych jest

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych

Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych dr inż. Zdzisław Pytel Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych V Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia molekularna. Ćwiczenie nr 1. Widma absorpcyjne błękitu tymolowego

Spektroskopia molekularna. Ćwiczenie nr 1. Widma absorpcyjne błękitu tymolowego Spektroskopia molekularna Ćwiczenie nr 1 Widma absorpcyjne błękitu tymolowego Doświadczenie to ma na celu zaznajomienie uczestników ćwiczeń ze sposobem wykonywania pomiarów metodą spektrofotometryczną

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego

Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego Oznaczanie dwóch kationów obok siebie metodą miareczkowania spektrofotometrycznego (bez maskowania) jest możliwe, gdy spełnione są

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 316302 (22) Data zgłoszenia: 26.09.1996 (19) PL (11) 181586 (13) B1 ( 5 1) Int.Cl.7 C03C 3/00

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE. Instrukcja wykonawcza

ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 72A ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE 1. Wykaz przyrządów Spektroskop Lampy spektralne Spektrofotometr SPEKOL Filtry optyczne Suwmiarka Instrukcja wykonawcza 2. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Widmo promieniowania

Widmo promieniowania Widmo promieniowania Spektroskopia Każde ciało wysyła promieniowanie. Promieniowanie to jest składa się z wiązek o różnych długościach fal. Jeśli wiązka światła pada na pryzmat, ulega ono rozszczepieniu,

Bardziej szczegółowo

Analiza strukturalna materiałów Ćwiczenie 4

Analiza strukturalna materiałów Ćwiczenie 4 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Kierunek studiów: Technologia chemiczna

Bardziej szczegółowo

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Własności optyczne materii Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Właściwości optyczne materiału wynikają ze zjawisk: Absorpcji Załamania Odbicia Rozpraszania Własności elektrycznych Refrakcja

Bardziej szczegółowo

(54) Kompozycja szkła krzemionkowo-sodowo-wapniowego

(54) Kompozycja szkła krzemionkowo-sodowo-wapniowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)178552 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia: 305070 (22) Data zgłoszenia: 16.09.1994 (51) IntCl6: C03C 3/91 (54)

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR

PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR WSTĘP Metody spektroskopowe Spektroskopia bada i teoretycznie wyjaśnia oddziaływania pomiędzy materią będącą zbiorowiskiem

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia molekularna. Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia molekularna. Spektroskopia w podczerwieni Spektroskopia molekularna Ćwiczenie nr 4 Spektroskopia w podczerwieni Spektroskopia w podczerwieni (IR) jest spektroskopią absorpcyjną, która polega na pomiarach promieniowania elektromagnetycznego pochłanianego

Bardziej szczegółowo

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy T_atom-All 1 Nazwisko i imię klasa Stałe : h=6,626 10 34 Js h= 4,14 10 15 evs 1eV=1.60217657 10-19 J Zaznacz zjawiska świadczące o falowej naturze światła a) zjawisko fotoelektryczne b) interferencja c)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR

Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR Szczególnym i bardzo charakterystycznym rodzajem oddziaływań międzycząsteczkowych jest wiązanie wodorowe. Powstaje ono między molekułami,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła Ćwiczenie O3 Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła O3.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali

Bardziej szczegółowo

3. ZJAWISKO BARWY W SZKŁACH. Rodzaje POSTRZEGANIA

3. ZJAWISKO BARWY W SZKŁACH. Rodzaje POSTRZEGANIA 3. ZJAWISKO BARWY W SZKŁACH Rodzaje POSTRZEGANIA Wyróżniamy trzy rodzaje POSTRZEGANIA: a) Skotopowe opiera się na czynności samych pręcików; duża czułośd na kontrast; brak widzenia barw; dostrzegane kontury

Bardziej szczegółowo

BARWY W CHEMII Dr Emilia Obijalska Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ

BARWY W CHEMII Dr Emilia Obijalska Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ BARWY W CHEMII Dr Emilia bijalska Katedra Chemii rganicznej i Stosowanej UŁ Akademia Ciekawej Chemii Czym jest światło? Wzrok człowieka reaguje na fale elektromagnetyczne w zakresie 380-760nm. Potocznie

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II Czas trwania testu 120 minut Informacje 1. Proszę sprawdzić czy arkusz zawiera 10 stron. Ewentualny brak należy zgłosić nauczycielowi. 2. Proszę rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7 Dzień dobry BARWA ŚWIATŁA Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki Co to jest światło? Światło to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. DUALIZM ŚWIATŁA fala interferencja, dyfrakcja, polaryzacja,... kwant, foton promieniowanie ciała doskonale

Bardziej szczegółowo

BARWY W CHEMII Dr Emilia Obijalska Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ

BARWY W CHEMII Dr Emilia Obijalska Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ BARWY W CHEMII Dr Emilia bijalska Katedra Chemii rganicznej i Stosowanej UŁ Akademia Ciekawej Chemii Czym jest światło? Czym jest światło? Rozszczepienie światła białego przez pryzmat Fala elektromagnetyczna

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 19 V 2009 Nr. ćwiczenia: 413 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

Techniki analityczne. Podział technik analitycznych. Metody spektroskopowe. Spektroskopia elektronowa

Techniki analityczne. Podział technik analitycznych. Metody spektroskopowe. Spektroskopia elektronowa Podział technik analitycznych Techniki analityczne Techniki elektrochemiczne: pehametria, selektywne elektrody membranowe, polarografia i metody pokrewne (woltamperometria, chronowoltamperometria inwersyjna

Bardziej szczegółowo

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektroskopia, a spektrometria Spektroskopia nauka o powstawaniu

Bardziej szczegółowo

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24)

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24) n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A 1 2 / B hν exp( ) 1 kt (24) Powyższe równanie określające gęstość widmową energii promieniowania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej lampy rentgenowskiej

Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej lampy rentgenowskiej Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakładu Krystalografii ul. Bankowa 14, pok. 133, 40 006 Katowice tel. (032)359 1503, e-mail: izajen@wp.pl, opracowanie: dr Izabela Jendrzejewska Laboratorium z Krystalografii

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 9 WŁASNOŚCI OPTYCZNE MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH. (1) gdzie υ prędkość rozchodzenia się światła (w próżni wynosi 3 10 8 m/s). 1.

ĆWICZENIE 9 WŁASNOŚCI OPTYCZNE MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH. (1) gdzie υ prędkość rozchodzenia się światła (w próżni wynosi 3 10 8 m/s). 1. ĆWICZENIE 9 WŁASNOŚCI OPTYCZNE MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH 1. CEL ĆWICZENIA 1. Wyznaczenie dla wybranych materiałów widm absorpcyjnych dla światła o długości fali od 200 do 800 nm. 2. Określenie długości fali

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Zintegrowany UMCS Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego telefon: +48 81 537 54 61 Podstawowe informacje o przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Analiza spektralna widma gwiezdnego

Analiza spektralna widma gwiezdnego Analiza spektralna widma gwiezdnego JG &WJ 13 kwietnia 2007 Wprowadzenie Wprowadzenie- światło- podstawowe źródło informacji Wprowadzenie- światło- podstawowe źródło informacji Wprowadzenie- światło- podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 OZNACZANIE CHLORKÓW METODĄ SPEKTROFOTOMETRYCZNĄ Z TIOCYJANIANEM RTĘCI(II)

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na

Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na różnych etapach procesu termooksydacji metodą spektrofotometrii UV-VIS Jolanta Drabik, Ewa Pawelec Celem pracy była ocena stabilności oksydacyjnej

Bardziej szczegółowo

PHILIPS H4 12V 60/55W P43t-38 ColorVision Blue

PHILIPS H4 12V 60/55W P43t-38 ColorVision Blue 2017-09-10 PHILIPS H4 12V 60/55W P43t-38 ColorVision Blue Niebieska żarówka H4 ColorVision Blue marki Philips. Zmień oblicze swojego samochodu wymieniając oświetlenie. Dzięki innowacyjnej linii ColorVision

Bardziej szczegółowo

Część I. TEST WYBORU 18 punktów

Część I. TEST WYBORU 18 punktów Część I TEST WYBORU 18 punktów Test zawiera zadania, w których podano propozycje czterech odpowiedzi: A), B), C), D). Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prawidłową odpowiedź zaznacz znakiem X. W razie

Bardziej szczegółowo

Pojęcie Barwy. Grafika Komputerowa modele kolorów. Terminologia BARWY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ. Marek Pudełko

Pojęcie Barwy. Grafika Komputerowa modele kolorów. Terminologia BARWY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ. Marek Pudełko Grafika Komputerowa modele kolorów Marek Pudełko Pojęcie Barwy Barwa to wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu człowieka i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Pomiar równowagi keto-enolowej metodą spektroskopii IR i NMR

Ćwiczenie 3 Pomiar równowagi keto-enolowej metodą spektroskopii IR i NMR Ćwiczenie 3 Pomiar równowagi keto-enolowej metodą spektroskopii IR i NMR 1. Wstęp Związki karbonylowe zawierające w położeniu co najmniej jeden atom wodoru mogą ulegać enolizacji przez przesunięcie protonu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE. Wpływ nano- i mikroproszków na udział wody związanej przez składniki hydrauliczne ogniotrwałych cementów glinowych

ĆWICZENIE. Wpływ nano- i mikroproszków na udział wody związanej przez składniki hydrauliczne ogniotrwałych cementów glinowych LABORATORIUM z przedmiotu Nanomateriały i Nanotechnologie ĆWICZENIE Wpływ nano- i mikroproszków na udział wody związanej przez składniki hydrauliczne ogniotrwałych cementów glinowych I WĘP TEORETYCZNY

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie filtrów w astronomii amatorskiej

Zastosowanie filtrów w astronomii amatorskiej Zastosowanie filtrów w astronomii amatorskiej Wyrózniamy różne rodzaje filtrów Filtry szerokopasmowe i wąskopasmowe Filtry słoneczne, księżycowe, polaryzacyjne Filtry LP Filtry mgławicowe wizualne i astrofotograficzne

Bardziej szczegółowo

SZKŁO LABORATORYJNE. SZKŁO LABORATORYJNE (wg składu chemicznego): Szkło sodowo - wapniowe (laboratoryjne zwykłe)

SZKŁO LABORATORYJNE. SZKŁO LABORATORYJNE (wg składu chemicznego): Szkło sodowo - wapniowe (laboratoryjne zwykłe) SZKŁO LABORATORYJNE SZKŁO LABORATORYJNE (wg składu chemicznego): Szkło sodowo - wapniowe (laboratoryjne zwykłe) To połączenie tlenków: 13 20% tlenków alkalicznych, 6 12% tlenków grupy RO, 0,5 6% Al 2O

Bardziej szczegółowo

41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY

41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY 41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V Optyka fizyczna POZIOM PODSTAWOWY Dualizm korpuskularno-falowy Atom wodoru. Widma Fizyka jądrowa Teoria względności Rozwiązanie zadań należy

Bardziej szczegółowo

Teoria światła i barwy

Teoria światła i barwy Teoria światła i barwy Powstanie wrażenia barwy Światło może docierać do oka bezpośrednio ze źródła światła lub po odbiciu od obiektu. Z oka do mózgu Na siatkówce tworzony pomniejszony i odwrócony obraz

Bardziej szczegółowo

czyli reakcje wymiany ligandów i ich zastosowanie Mateusz Bożejko Edmund Pelc Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu

czyli reakcje wymiany ligandów i ich zastosowanie Mateusz Bożejko Edmund Pelc Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu czyli reakcje wymiany ligandów i ich zastosowanie Mateusz Bożejko Edmund Pelc Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu Podstawowe pojęcia Podstawowe pojęcia Związek kompleksowy Sfera koordynacyjna Ligand

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL R Z E C Z P O S P O L IT A PO LSK A U rząd Patentow y R zeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 310087 (22) Data zgłoszenia: 25.01.1994 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU GLASSEX NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE ORAZ WYBIJALNOŚĆ MAS ZE SZKŁEM WODNYM I RÓŻNYMI UTWARDZACZAMI ESTROWYMI

WPŁYW DODATKU GLASSEX NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE ORAZ WYBIJALNOŚĆ MAS ZE SZKŁEM WODNYM I RÓŻNYMI UTWARDZACZAMI ESTROWYMI Katarzyna MAJOR-GABRYŚ, Stanisław M. DOBOSZ 1 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH ODDZIAŁ KRAKOWSKI STOP XXXIII KONFERENCJA NAUKOWA z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 Kraków, 11 grudnia 2009 r. WPŁYW DODATKU

Bardziej szczegółowo

8. Trwałość termodynamiczna i kinetyczna związków kompleksowych

8. Trwałość termodynamiczna i kinetyczna związków kompleksowych 8. Trwałość termodynamiczna i kinetyczna związków kompleksowych Tworzenie związku kompleksowego w roztworze wodnym następuje poprzez wymianę cząsteczek wody w akwakompleksie [M(H 2 O) n ] m+ na inne ligandy,

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia jonów żelaza(iii) opiekun mgr K. Łudzik

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia jonów żelaza(iii) opiekun mgr K. Łudzik Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia jonów żelaza(iii) opiekun mgr K. Łudzik ćwiczenie nr 26 Zakres zagadnień obowiązujących do ćwiczenia 1. Prawo Lamberta

Bardziej szczegółowo

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 39 ATOM WODORU. PROMIENIOWANIE. WIDMA TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 39 ATOM WODORU. PROMIENIOWANIE. WIDMA TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 39 ATOM WODORU. PROMIENIOWANIE. WIDMA Zadanie 1 1 punkt TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU Moment pędu elektronu znajdującego się na drugiej orbicie w atomie

Bardziej szczegółowo

PHILIPS H7 12V 55W PX26d ColorVision Purple

PHILIPS H7 12V 55W PX26d ColorVision Purple 2017-09-10 PHILIPS H7 12V 55W PX26d ColorVision Purple Fioletowa żarówka H4 ColorVision Purple marki Philips. Skończ z nudą i zmień wygląd swojego samochodu za pomocą oryginalnego oświetlenia. Dzięki innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne

CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne CHEMIA Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Uczeń: zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków do Z = 36 i jonów o podanym ładunku, uwzględniając rozmieszczenie elektronów na podpowłokach [

Bardziej szczegółowo

Fascynujący świat chemii

Fascynujący świat chemii Opracowanie pochodzi ze strony www.materiaienergia.pisz.pl Zeskakuj telefonem kod QR i odwiedź nas w Internecie Fascynujący świat chemii Szybkość reakcji chemicznych i katalizatory Wstęp Celem prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA etap: data: czas pracy: szkolny 28 listopada 2012 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Mikroskopia fluorescencyjna

Mikroskopia fluorescencyjna Mikroskopia fluorescencyjna Mikroskop fluorescencyjny to mikroskop świetlny, wykorzystujący zjawisko fluorescencji większość z nich to mikroskopy tzw. epi-fluorescencyjne zjawisko fotoluminescencji: fluorescencja

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)178656 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 306838 (22) Data zgłoszenia: 28.04.1994 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

MIKROSYSTEMY. Ćwiczenie nr 2a Utlenianie

MIKROSYSTEMY. Ćwiczenie nr 2a Utlenianie MIKROSYSTEMY Ćwiczenie nr 2a Utlenianie 1. Cel ćwiczeń: Celem zajęć jest wykonanie kompletnego procesu mokrego utleniania termicznego krzemu. W skład ćwiczenia wchodzą: obliczenie czasu trwania procesu

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia. mössbauerowska

Spektroskopia. mössbauerowska Spektroskopia Spektroskopia Mӧssbauerowska mössbauerowska Adrianna Rokosa Maria Dawiec 1. Zarys historyczny 2. Podstawy teoretyczne 3. Efekt Mössbauera 4. Spektroskopia mössbauerowska 5. Zastosowanie w

Bardziej szczegółowo

Spektroskop, rurki Plückera, cewka Ruhmkorffa, aparat fotogtaficzny, źródło prądu

Spektroskop, rurki Plückera, cewka Ruhmkorffa, aparat fotogtaficzny, źródło prądu Imię i nazwisko ucznia Nazwa i adres szkoły Imię i nazwisko nauczyciela Tytuł eksperymentu Dział fizyki Potrzebne materiały do doświadczeń Kamil Jańczyk i Mateusz Kowalkowski I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Kolorymetryczne oznaczanie stężenia Fe 3+ metodą rodankową

Kolorymetryczne oznaczanie stężenia Fe 3+ metodą rodankową Kolorymetryczne oznaczanie stężenia Fe 3+ metodą rodankową (opracowanie: Barbara Krajewska) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawami spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym (kolorymetrią)

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI JONOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD SIŁY JONOWEJ ROZTWORU

SZYBKOŚĆ REAKCJI JONOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD SIŁY JONOWEJ ROZTWORU POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW SZYBKOŚĆ REAKCI ONOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD SIŁY ONOWE ROZTWORU Opiekun: Krzysztof Kozieł Miejsce ćwiczenia: Czerwona Chemia,

Bardziej szczegółowo

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA Celem ćwiczenia jest: BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA 1. poznanie podstawowych właściwości interferometru z podziałem czoła fali w oświetleniu monochromatycznym i świetle białym, 2. demonstracja możliwości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ STARZENIOWYCH KOMPOZYTÓW POLIMEROWO- DRZEWNYCH FIRMY WINDOOR

RAPORT Z BADAŃ STARZENIOWYCH KOMPOZYTÓW POLIMEROWO- DRZEWNYCH FIRMY WINDOOR RAPORT Z BADAŃ STARZENIOWYCH KOMPOZYTÓW POLIMEROWO- DRZEWNYCH FIRMY WINDOOR Data rozpoczęcia badania: 23.09.2016r. Data zakończenia badania: 04.11.2016r. Zleceniodawca: Firma Windoor ul. Rodziny Ziętalów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła Oznaczenie kwalifikacji: A.47

Bardziej szczegółowo

Fizykochemiczne metody w kryminalistyce. Wykład 7

Fizykochemiczne metody w kryminalistyce. Wykład 7 Fizykochemiczne metody w kryminalistyce Wykład 7 Stosowane metody badawcze: 1. Klasyczna metoda analityczna jakościowa i ilościowa 2. badania rentgenostrukturalne 3. Badania spektroskopowe 4. Metody chromatograficzne

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu MATERIAŁY SZKLISTE I SZKLANOKRYSTALICZNE Glass and glass-ceramic materials Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA Szkło optyczne i fotoniczne, A. Szwedowski, R. Romaniuk, WNT, 2009 POLIKRYSZTAŁY - ciała stałe o drobnoziarnistej strukturze, które są złożone z wielkiej liczby

Bardziej szczegółowo

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budowa atomu zadania

Temat 1: Budowa atomu zadania Budowa atomu Zadanie 1. (0-1) Dany jest atom sodu Temat 1: Budowa atomu zadania 23 11 Na. Uzupełnij poniższą tabelkę. Liczba masowa Liczba powłok elektronowych Ładunek jądra Liczba nukleonów Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. ILOŚCIOWE ZBADANIE SZYBKOŚCI ROZPADU NADTLENKU WODORU.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. ILOŚCIOWE ZBADANIE SZYBKOŚCI ROZPADU NADTLENKU WODORU. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. ILOŚCIOWE ZBADANIE SZYBKOŚCI ROZPADU NADTLENKU WODORU. Projekt zrealizowany w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

Powstawanie żelazianu(vi) sodu przebiega zgodnie z równaniem: Ponieważ termiczny rozkład kwasu borowego(iii) zachodzi zgodnie z równaniem:

Powstawanie żelazianu(vi) sodu przebiega zgodnie z równaniem: Ponieważ termiczny rozkład kwasu borowego(iii) zachodzi zgodnie z równaniem: Zad. 1 Ponieważ reakcja jest egzoenergetyczna (ujemne ciepło reakcji) to wzrost temperatury spowoduje przesunięcie równowagi w lewo, zatem mieszanina przyjmie intensywniejszą barwę. Układ będzie przeciwdziałał

Bardziej szczegółowo

Automatyczne sterowanie gotowaniem cukrzycy z zastosowaniem pomiaru masy kryształów metodą spektrometrii w bliskiej podczerwieni

Automatyczne sterowanie gotowaniem cukrzycy z zastosowaniem pomiaru masy kryształów metodą spektrometrii w bliskiej podczerwieni Automatyczne sterowanie gotowaniem cukrzycy z zastosowaniem pomiaru masy kryształów metodą spektrometrii w bliskiej podczerwieni Krajowa Spółka Cukrowa S.A. POLIMEX-CEKOP-MODER Sp. z o.o. Dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (1)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (1) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (1) 183131 (21) Numer zgłoszenia: 320449 (22) Data zgłoszenia: 09.06.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B60J 1/00 (54)

Bardziej szczegółowo

SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA

SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA Metoda detekcji promieniowania jądrowego (α, β, γ) Konwersja energii promieniowania jądrowego na promieniowanie w zakresie widzialnym. Zalety metody: Geometria 4π Duża

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie cieplne ciał.

Promieniowanie cieplne ciał. Wypromieniowanie fal elektromagnetycznych przez ciała Promieniowanie cieplne (termiczne) Luminescencja Chemiluminescencja Elektroluminescencja Katodoluminescencja Fotoluminescencja Emitowanie fal elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Ustawienia materiałów i tekstur w programie KD Max. MTPARTNER S.C.

Ustawienia materiałów i tekstur w programie KD Max. MTPARTNER S.C. Ustawienia materiałów i tekstur w programie KD Max. 1. Dwa tryby własności materiału Materiał możemy ustawić w dwóch trybach: czysty kolor tekstura 2 2. Podstawowe parametry materiału 2.1 Większość właściwości

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Materiałowej

Katedra Inżynierii Materiałowej Katedra Inżynierii Materiałowej Instrukcja do ćwiczenia z Biomateriałów Polaryzacyjne badania korozyjne mgr inż. Magdalena Jażdżewska Gdańsk 2010 Korozyjne charakterystyki stałoprądowe (zależności potencjał

Bardziej szczegółowo

OP6 WIDZENIE BARWNE I FIZYCZNE POCHODZENIE BARW W PRZYRODZIE

OP6 WIDZENIE BARWNE I FIZYCZNE POCHODZENIE BARW W PRZYRODZIE OP6 WIDZENIE BARWNE I FIZYCZNE POCHODZENIE BARW W PRZYRODZIE I. Wymagania do kolokwium: 1. Fizyczne pojęcie barwy. Widmo elektromagnetyczne. Związek między widmem światła i wrażeniem barwnym jakie ono

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 12. Fale elektromagnetyczne zadania z arkusza I 12.5 12.1 12.6 12.2 12.7 12.8 12.9 12.3 12.10 12.4 12.11 12. Fale elektromagnetyczne - 1 - 12.12 12.20 12.13 12.14 12.21 12.22 12.15 12.23 12.16 12.24 12.17

Bardziej szczegółowo

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Półprzewodniki. Półprzewodniki

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Półprzewodniki. Półprzewodniki Półprzewodniki Definicja i własności Półprzewodnik materiał, którego przewodnictwo rośnie z temperaturą (opór maleje) i w temperaturze pokojowej wykazuje wartości pośrednie między przewodnictwem metali,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE Cel ćwiczenia Poznanie podstawowej metody określania biochemicznych parametrów płynów ustrojowych oraz wymagań technicznych stawianych urządzeniu pomiarowemu.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 3 Maciej Nowak*, Grzegorz Nowak* Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji 1. Wprowadzenie 1.1. Kolory Zmys³ wzroku stanowi

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki kwantowej

Podstawy fizyki kwantowej Podstawy fizyki kwantowej Fizyka kwantowa - co to jest? Światło to fala czy cząstka? promieniowanie termiczne efekt fotoelektryczny efekt Comptona fale materii de Broglie a równanie Schrodingera podstawa

Bardziej szczegółowo

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła. . Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła. Rozwiązywanie zadań wykorzystujących poznane prawa I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 27 luty 2012 Dyfrakcja światła laserowego

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 15/06

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 15/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198350 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 372230 (22) Data zgłoszenia: 13.01.2005 (51) Int.Cl. C04B 28/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZJAWISKA NIECIĄGŁOŚCI TWORZENIA MIKROWIÓRÓW W PROCESIE WYGŁADZANIA FOLIAMI ŚCIERNYMI

ANALIZA ZJAWISKA NIECIĄGŁOŚCI TWORZENIA MIKROWIÓRÓW W PROCESIE WYGŁADZANIA FOLIAMI ŚCIERNYMI NIECIĄGŁOŚĆ TWORZENIA MIKROWIÓRÓW prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr inż. Katarzyna Tandecka, dr inż. Łukasz Rypina Politechnika Koszalińska XXXIII Szkoła Naukowa Obróbki Ściernej Łódź 2015 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Optyka geometryczna Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Założeniem optyki geometrycznej jest, że światło rozchodzi się jako

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 1 Przygotowanie próbek do oznaczania ilościowego analitów metodami wzorca wewnętrznego, dodatku wzorca i krzywej kalibracyjnej 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie stałej szybkości i rzędu reakcji metodą graficzną. opiekun mgr K.

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie stałej szybkości i rzędu reakcji metodą graficzną. opiekun mgr K. Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego Wyznaczanie stałej szybkości i rzędu reakcji metodą graficzną opiekun mgr K. Łudzik ćwiczenie nr 27 Zakres zagadnień obowiązujących do ćwiczenia 1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia modulacyjna

Spektroskopia modulacyjna Spektroskopia modulacyjna pozwala na otrzymanie energii przejść optycznych w strukturze z bardzo dużą dokładnością. Charakteryzuje się również wysoką czułością, co pozwala na obserwację słabych przejść,

Bardziej szczegółowo

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Fale dźwiękowe (akustyczne) - podłużne fale mechaniczne rozchodzące się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Zakres słyszalnej częstotliwości f: 20 Hz < f < 20 000

Bardziej szczegółowo

Jaki kolor widzisz? Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw dopełniających. Zastosowanie/Słowa kluczowe

Jaki kolor widzisz? Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw dopełniających. Zastosowanie/Słowa kluczowe 1 Jaki kolor widzisz? Abstrakt Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw Zastosowanie/Słowa kluczowe wzrok, zmysły, barwy, czopki, pręciki, barwy dopełniające, światło

Bardziej szczegółowo