Emulze: Příprava a stabilizace
|
|
- Radim Kopecký
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Emulze: Příprava a stabilizace Martin Jakubec Úvod Typy emulzí Emulze je termodynamicky nestabilní dvoufázový systém tvořený alespoň dvěma nemísitelnými nebo omezeně mísitelnými kapalinami (hydrofobní/hydrofilní látka), z nichž jedna je ve formě kapek rozptýlená v druhé. V takovémto disperzním systému bývají přítomny i látky (emulgační činidla), které brání rozpadu daného systému. Dispergovaná kapalina bývá označována jako vnitřní nebo diskontinuální fáze, zatímco disperzní médium nese označení externí nebo kontinuální fáze. Emulze se rozdělují podle polarity disperzního prostředí a dispergované látky na emulze typu olej ve vodě (o/v) a voda v oleji (v/o). Mohou vznikat i emulze smíšené, a to voda v oleji ve vodě (v/o/v) a olej ve vodě v oleji (o/v/o). Přímou emulzi o/v (emulzi prvního druhu) tvoří organická nepolární látka (olej) rozptýlená v polárním rozpouštědle (obvykle ve vodě nebo vodném roztoku). Obrácenou emulzi v/o (emulzi druhého druhu) představují kapičky vodné fáze rozptýlené v organické fázi (více polární kapalina v kapalině méně polární). Podle koncentrace disperzního podílu rozdělujeme emulze na zředěné, koncentrované a gelovité. U zředěných emulzí disperzní podíl zaujímá maximálně 2 % celkového objemu a průměr kapiček je blízký rozměru koloidních částic (řádově 10 7 m). V koncentrovaných monodisperzních emulzích může koncentrace disperzního podílu dosáhnout max. 74 obj.% (což odpovídá nejtěsnějšímu geometrickému uspořádání kulovitých nedeformovaných částic). Polydisperzní emulze, kde malé kapky mohou vyplnit prostory mezi velkými, lze připravit i koncentrovanější. U vysoce koncentrovaných emulzí (gelovité emulze) jsou kapky disperzního podílu deformovány a odděleny od sebe tenkými vrstvami disperzního prostředí a emulgátoru. Stabilita emulzí a suraktanty Emulze jsou systémy nestálé. Jejich vznik je spojen se zvětšením plochy fázového rozhraní, je provázen vrůstem Gibbsovy energie systému a pro stabilizaci je potřeba Gibsovu energii snížit. Rozlišujeme 2 základní druhy stability termodynamickou stabilitu a kinetickou stabilitu. Stabilizovat emulzi termodynamicky je obtížné (termodynamicky stabilní emulze jsou např. mikroemulze). Mnohem jednodušší je emulzi stabilizovat kineticky tj. například intenzivním mícháním a přídavkem emulgačního činidla, neboli surfaktantu. Emulgátory svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi mají schopnost snižovat povrchové napětí mezi olejovou a vodnou fází a zabraňují nebo zpomalují zánik kapek dispergované fáze tím, že na fázovém rozhraní vytváří film nebo bariéru, která brání kapkám ve flokulaci a koalescenci. Molekuly surfaktantů mají amfifilní strukturu, mají tedy jak hydrofilní, tak lipofilní část (Obr. 1). V emulzích se tyto molekuly orientují na rozhraní mezi nepolární fází (olej) a fází polární (voda) tak, že hydrofobní konce molekul tvořené převážně řetězci mastných kyselin směřují do fáze organické, zatímco hydrofilní (polární) části molekul směřují do vodné fáze. Molekuly tak vytvoří mezi fázemi orientovaný monomolekulární nebo vícemolekulární film (stabilizační vrstvu), který usnadňuje emulgaci a stabilizuje emulzi.
2 Obr. 1: Schéma stabilizace kapek v emulzi pomocí emulgátoru (vlevo) a skutečný mikroskopický snímek zachycující strukturu emulze, kapénky oleje ve vodné fázi (vpravo) Emulgační čindila mohou být dělena podle různých kriterií. Podle původu je dělíme na syntetická a přírodní. Podle schopnosti tvořit ionty rozlišujeme emulgátory kationické, anionické a neionické. Emulgátory by měly být látky chemicky stabilní a inertní, neměly by chemicky reagovat se složkami emulze. Výběr vhodného emulgačního činidla (nebo kombinace emulgačních činidel) k získání stabilní emulze závisí na hodnotě hydrofilně-lipofilní rovnováhy (HLB), což je poměr hydrofilní a hydrofobní části molekuly emulgátoru. Hodnota HLB vypovídá o celkové afinitě emulgátoru k olejové nebo vodné fázi a na jejím základě lze určit, jakého typu bude výsledná emulze. Každému emulgátoru je přiřazena hodnota HLB podle jeho chemické struktury. Molekuly s vysokým podílem hydrofilních skupin ku skupinám lipofilním mají vysokou hodnotu HLB (HLB = 8-18), přednostně se rozpoští ve vodě a stabilizují emulze typu o/v. Naopak molekuly s nízkou hodnotou HLB (HLB = 4-6) jsou převážně hydrofobní a stabilizují emulze typu v/o. Emulgátor se střední hodnotou HLB (HLB = 6-8) nemá žádnou zvláštní přednost pro olej nebo vodu. Neionické molekuly s HLB hodnotami pod 4 a nad 18 jsou méně povrchově aktivní, a proto je méně pravděpodobné, že se přednostně hromadí na rozhraní olej-voda. Tab. 1: Hodnoty HLB vybraných emulgátorů používaných ve farmaceutickém průmyslu. ČINIDLO HLB TŘÍDA kyselina olejová 1 anionický ethylenglykol distearát 1,5 neionický sorbitan tristearát (Span 65) 2,1 neionický glyceryl monooleát 3,3 neionický propylenglykol monostearát 3,4 neionický glyceryl monostearát 3,8 neionický sorbitan monooleát (Span 80) 4,3 neionický sorbitan monostearát (Span 60) 4,7 neionický diethylenglykol monolaureát 6,1 neionický sorbitan monopalmitát (Span 40) 6,7 neionický polyoxyethylen laurylether (Brij 30) 9,7 neionický polyoxyethylen monostearát (Myrj45) 11,1 neionický
3 triethanolamin oleát 12 anionický polyoxyethylen sorbitan monostearát (Tween 60) 14,9 neionický polyoxyethylen sorbitan monooleát (Tween 80) 15 neionický polyoxyethylen sorbitan monolaureát (Tween 20) 16,7 neionický Pluronic F neionický oleát sodný 18 anionický oleát draselný 20 neionický cetrimonium bromid 23,3 kationický cetylpyridinium chlorid 26 kationický Poloxamer neionický laurylsulfát sodný 40 anionický Kombinací více emulgátorů můžeme docílit vyšší stability emulze než při použití jednoho druhu emulgačního činidla. Výsledná hodnota HLB kombinace emulgátorů se určí následovně: HLB = x i HLB i, (1) kde x i je hmotnostní zlomek emulgátoru i a HLBi je HLB hodnota emulgátoru i. Při výběru vhodného emulgátoru se také můžeme řídit Brancroftovým pravidlem, které říká, že fáze, v níž je emulgátor rozpustný, tvoří kontinuální fázi dané emulze. Proto emulgátor rozpustný ve vodě stabilizuje emulze typu o/v, zatímco emulgátor rozpustný v oleji stabilizuje emulze typu v/o. Destabilizace emulzí Jednou z nejdůležitějších vlastností již připavených emulzí je jejich stabilita, kterou lze chápat jako odolnost proti změnám vlastností v závislosti na čase. Nestabilita (fyzikální) se projevuje nejčastěji krémováním, flokulací, koalescencí popř. fázovou inverzí. Tyto děje zodpovědné za porušení stability se liší mechanismem (Obr. 2). Krémování a sedimentace jsou založeny na gravitační separaci. Krémování je popisováno jako pohyb složek emulgované fáze směrem nahoru v důsledku její nižší hustoty, zatímco sedimentace je děj opačný. V obou případech lze okem pozorovat postupné dělení fází. Flokulace a koalescence jsou založeny na agregaci dispergovaných kapek. K flokulaci dochází tehdy, když dvě nebo více dispergovaných kapek agreguje, aniž dojde k likvidaci jejich individuální integrity, zatímco při koalescenci dochází při agregaci k zániku jednotlivých částic za současné tvorby menšího počtu větších částic. Dalším typem rozpadu emulze je Ostwaldovo zrání, které je způsobeno difúzí dispergované fáze skrz fázi kontinuální, kdy dochází ke zvětšení průměru částic, při současném snižování počtu těchto částic. Dalším jevem destabilizace emulzí může být fázová iverze, kdy se může emulze v/o přeměnit na emulzi o/v (a naopak).
4 Obr. 2: Destabilizace emulzí. Emulze lze připravovat různými způsoby, např. homogenizací za vysokého tlaku či intentzivním mícháním, membránovou emulzifikací, nebo pomocí mikrokanálků. Obecně platí, že při emulzifikaci je potřeba dodat systému práci, která rozdělí vnitřní fázi na menší kapky a rozdisperguje je ve fázi vnější. Přídavek emulgačního činidla následně sníží požadavky na tuto práci a výslednou emulzi také stabilizuje. Základními postupy příprav emulzí jsou: Přidání vnitřní fáze do fáze vnější. Tento často využívaný postup je výhodný v tom, že vnější fáze zůstává v přebytku a docílíme tak snáze požadovaného typu emulze. Pokud jde o emulzi o/v, organickou fázi přidáváme do vodné po částech a postupně mícháme. U emulze o/v naopak. Přidávání vnější fáze k vnitřní. Při přípravě emulze typu o/v přidáváme postupně vodu k oleji, čímž z převahy olejnaté fáze nejprve vzniká emulze v/o. Postupným přidáváním vodné fáze dochází pomocí fázové inverze ke vzniku požadované emulze o/v. Smíchání obou fází po zahřátí. Ohřejeme obě fáze nad teplotu tání organické fáze, potom je mícháme a necháme chladnout. Tato metoda je využívána, pokud emulzifikujeme vosky či jiné látky vyžadující nejprve roztátí. Využívá se např. při přípravě krémů nebo mastí. Střídavé přidávání obou fází k emulgačnímu činidlu. Při přípravě emulze o/v přidáme nejprve část olejnaté fáze k emulgačním činidlům rozpustným v olejnaté fázi a zamícháme. Potom přidáme stejné množství vodné fáze obsahující ve vodě rozpustné emulgátory a zamícháme, čímž se vytvoří prvotní emulze. Potom jsou střídavě přidávány organická a vodná fáze, dokud nedocílíme požadovaného produktu. tato metoda se využívá např. při výrobě mýdla. Příprava emulzí intenzivním mícháním Míchání je tedy jedním z možných způsobů přípravy a kinetické stabilizace emulze. V praxi nachází při přípravě emulzí uplatnění zejména vysokorychlostní homogenizéry, jejichž funkce je na rozdíl od klasických míchacích zařízení založena na stacionárním vnějším plášti (statoru) a rychle se otáčejícím rotoru (řádově 1000 min -1 ), který využívá k homogenizaci střižných sil a kavitaci.
5 Obr. 3: Vysokofrekvenční homogenizér úživaný v průmyslu k emulzifikaci (vlevo) a stator/rotor (vpravo) Při návrhu klasického míchaného zařízení dokážeme určit potřebný příkon za základě odečtení z experimentálně zjištěné příkonové charakteristiky, tj. závislosti příkonového kritéria míchání Po M na modifikovaném Reynoldsově kritériu míchání Re M, Froudově kritériu míchání Fr M a různých geometrických poměrech jako je např. poměr průměru míchadla k průměru nádoby. V případě vysokorychlostních homogenizérů ale nejsou příkonové charakteristiky často známy. Obr. 4: Ukázka příkonových charakteristik pro některé typy míchadel. Pomaloběžná míchadla: a) kotvové míchadlo, b) šnekové míchadlo, c) pásové míchadlo; Rychloběžná míchadla: d) Rushtonova turbína, e) šestilopatkové míchadlo, f) hydrofoil Techmix TX 335 V této práci budeme využívat vysokorychlostní mixér, jehož příkonovou charakteristiku si sami zjistíme na základě měření příkonu při různých frekvencích míchání a následujících kritériích, částečně modifikovaných pro vysokorychlostní homogenizéry:
6 Po M = P ρn 3 D 5 (2) Re M = ρndh η (3), kde Po M je bezrozměrné příkonové kritérium míchání, P je příkon míchadla [W], ρ je hustota míchané tekutiny [kg/m 3 ], N je frekvence míchání [s -1 ], D je průměr rotoru [m], h je charakteristická délka, v tomto případě míchaný prostor mezi statorem a rotorem [m] a η je dynamická viskozita míchané tekutiny [Pa/s]. Využití emulzí v praxi V praxi nacházejí využití všechny uvedené typy emulzí. Můžeme je najít jak v potravinářském průmyslu (mléko emulze tuku, bílkovin a vody; majonézy o/v emulze stabilizovány lecithinem z vaječného žloutku), ve farmaceutickém průmyslu (masti a krémy) nebo také ve stavebnictví (např. asfaltové emulze umožňující zpracovávat asfalt studenou cestou). Cíl práce Smyslem této laboratorní práce je měřením příkonu zjistit příkonovou charakteristiku vysokofrekvenčního homogenizéru a následně pomocí něj připravit kosmetický krém a vyzkoušet si uplatnění emulzí v praxi. Popis zařízení Během práce bude využit multifunkční laboratorní přístroj IKA magic LAB (obr. 5), který slouží k míchání, tvorbě emulzí, dispergaci prášků do kapaliny a mokrému mletí. Je vhodný pro kontinuální i vsádkové procesy. Pro práci bude využit jednostupňový dispergátor - modul ULTRA-TURRAX (UTL).
7 Obr. 5: Multifunkční zařízení IKA Magic LAB (vlevo) a zapojený modul ULTRA-TURRAX UTL pro cirkulující procesy dispergace (vpravo) Obr. 6: Detailní schéma modulu ULTRA-TURRAX UTL využitého v této práci Bezpečnostní opatření 1. Při práci s dispergátorem se řídíme pokyny asistenta, bez jeho dovolení s přístrojem nemanipulujeme, ani ho nezapojujeme do elektrické sítě. 2. Při provozu zařízení dávejte pozor především na to, aby jeho motor nikdy neběžel na sucho, bez míchání směsi! Postup práce A) Příkonová charakteristika přístroje IKA Magic LAB s modulem ULTRA-TURRAX UTL V této části práce budeme měřit příkon vysokofrekvenčního homogenizéru a následně na jeho základě stanovíme příkonovou charakteristiku daného zařízení.
8 Potřebné nádobí: Kádinka Odměrný válec Potřebné chemikálie: Olejná fáze Tekutý parafín (Parrafinum liquidum) Surfaktant (Polysorbat 80) Voda Potřebné zařízení: Předvážky Přístroj IKA Magic Lab s modulem ULTRA-TURRAX UTL Měřák spotřeby el. energie Solight 1. Dle pokynů asistenta zrpovozněte a připravte k pozdějšímu použití laboratorní homogenizér IKA magic LAB a zapojte jej do zásuvky s instalovaným měřičem spotřeby el. energie. 2. Do kádinky připravte 200 g směsi pro přípravu o/v emulze, která bude obsahovat přibližně 5 hm. % tekutého parafínu, 2 hm. % surfaktantu (obě složky navažujte na předvážkách, díky vyšší viskozitě nelze použít odměrný válec) a jako vodnou fázi dest. vodu. 3. Směs nalijte do zásobní nádrže homogenizéru, zkontrolujte uzavření/otevření ventilů, spusťte míchání, nastavujte postupně otáčky na hodnoty zadané asistentem a zapisujte měřený příkon Pm. 4. Po ukončení měření vypusťte směs ze zařízení a pročistěte jej směsí jaru a vody (cca 200 ml) po dobu několika minut při ot./min, vypněte míchání, odpusťte směs a zopakujte to samé pro destilovanou vodu. Na závěr zásobní nádrž vytřete do sucha. B) Příprava kosmetického krému Potřebné nádobí: Kovová miska s třenkou Vodní lázeň Odměrný válec Kádinky Potřebné chemikálie: Alcohol cetylycus Polysorbat 80 Parafin Vaselinum album Propylenglycol Voda Heřmánková silice Potřebné zařízení: Předvážky Přístroj IKA Magic Lab s modulem ULTRA-TURRAX UTL
9 Měřák spotřeby el. energie Solight 1. Připravte si vodní lázeň k použití a nastavte zahřívání na maximum. 2. Navažte 30g Alcohol cetylycus do kádinky a následně ji vložte do vodní lázně upevněnou tak, aby byla spodní částí do vodní lázně ponořena. Poté pokračujte v navážkách dalších složek krému - většina složek má vysokou viskozitu, proto je navažujte pomalu na předvážkách a po částech, aby nedošlo ke zbytečným ztrátám! Do kovové misky navažte nejprve 50g Vaselinum album a dále 10g Polysorbat 80 a 10g Parafin. Do dvou kádinek si přichystejte k pozdějšímu použití zvlášť 25g Propylenglycol a 125 ml vody. 3. Dle pokynů asistenta zrpovozněte a připravte k pozdějšímu použití laboratorní homogenizér IKA magic LAB s modulem ULTRA-TURRAX UTL. 4. Poté, co většina Alcohol cetylycus přejde do tekutého stavu, vyměňte kádinku na vodní lázni za kovou misku s navážkou ostatních složek a misku držte připravenými kleštěmi. Následně do ní přidejte tekutý Alcohol cetylycus a vše zahřívejte a míchejte asi 5 minut, dokud nevznikne homogenní směs. 5. Pod tekoucí horkou vodou lehce zahřejte vodu a Propylenglycol. Po zahřátí přidejte do směsi nejdříve Propylenglycol a následně po částech přilévejte zahřátovu vodu a směs řádně míchejte, čímž se začne formovat emulze. Za neustálého míchání zahřívejte na lázni ještě asi 5 minut. 6. Zahřátou směs z kovové misky přelejte do homogenizéru, dle libosti přikápněte pár kapek heřmánkové silice, zkontrolujte správné uzavření/otevření ventilů na přístroji, nastavte otáčky na rpm a spusťte míchání. Směs homogenizujte asi 5 minut. Během celého procesu sledujte teplotu směsi. Je důležité, aby zůstala v zahřátém stavu a nedošlo k zatuhnutí. Po 5-ti minutách nebo jakmile teplota začne klesat pod 40 C, ukončete celý proces dle bodu 7. Během procesu sledujte také hodnotu točivého momentu, který by neměl přesahovat hodnotu 0,06 Nm. 7. Na závěr odpusťte otevřením příslušného ventilu směs z homogenizéru do kádinky. Motor homogenizéru nesmí běžet na sucho, jinak hrozí jeho zadření. Pro snadnější odpouštění směsi však nechte motor homogenizéru běžet chvíli i po otevření ventilu a vytékání směsi z homogenizéru, čímž dojde k rychlejšímu vytlačení směsi. Sledujte ubývání směsi z nádrže. Těsně před tím, než je směs téměř vypuštěná, vypněte míchání a zbytek krému nechte vytéct samovolně. Poté ihned pokračujte k čistění (viz. následující bod), aby nedošlo k zatuhnutí směsi. 8. Pročistěte homogenizátor směsí jaru a vody (cca 200 ml) po dobu několika minut při ot./min, vypněte míchání, odpusťte směs a zopakujte to samé pro čistou destilovanou vodu. Na závěr zásobní nádrž vytřete do sucha. 9. Krém v kádince vložte pod studenou tekoucí vodu a chlaďte jej několik minut, dokud nedojde ke ztuhnutí. Hotový krém je možné odnést si v připravených plastových nádobkách domů, nedoporučuje se však skladovat ho déle než týden.
10 Zpracování výsledků Část A) Naměřené hodnoty příkonu Pm zapište do záznamového archu a odečtěte od nich příkon samotného zařízení bez zapnutého míchání P0 = 17 W, čímž získáte hodnoty příkonu samotného rotoru P. Na základě těchto hodnot pro jednotlivé frekvence míchání homogenizéru vypočtěte dle rovnic (2) a (3) příkonové kritérium míchání Po M a Reynoldsovo kritérium míchání Re M. Uvažujte hustotu míchané emulze ρ EM = 991 kg/m 3 a její dynamickou viskozitu η EM = 0,001 Pa/s. Charakteristiky homogenizéru potřebné pro výpočet jsou průměr rotoru D = 30 mm a míchaný prostor mezi rotorem a statorem h = 3,4 mm. Do protokolu následně zahrňte tabulku obsahující jednotlivé hodnoty příkonu, frekvence míchání, příkonového i Reynoldsova kritéria míchání. Hodnoty zaokrouhlujte na celá čísla, pouze u Po M zaokrouhlujte na dvě desetinná místa. Vytvořte a přiložte do protokolu graf závislosti Po M na Re M s logaritickým měřítkem. Část B) Na základě použitého surfaktantu, obsahu vody a literární rešerže určete, jaký typ krému jste připravili (hydrofilní/hydrofobní). Do protokolu přiložte fotografii vzhledu připraveného krému. Kontrolní otázky 1. Co to je emulze a jaké typy emulzí znáte? 2. Jakou funkci hrají při přípravě emulzí povrchově aktivní látky (surfaktanty)? Jakou mají strukturu a jak se dají charakterizovat? 3. Jaké je využití emulzí v praxi a jaká zařízení se používají k přípravě emulzí nejčastěji? 4. Co to je příkonová charakteristika míchacího zařízení? 5. Které hodnoty Reynold. kritéria jsou typické pro laminární a turbulentní režim proudění? Symboly a zkratky D průměr rotoru [m] HLB Hydrofilně-lipofilní rovnováha N frekvence otáčení rotoru [s -1 ] o/v emulze typu olej ve vodě o/v/o emulze typu olej ve vodě v oleji P0 příkon zařízení [W] P příkon rotoru [W] Pm měřený příkon [W] Po příkonové kritérium Re M Reynoldsovo kritérium míchání v/o emulze typu voda v oleji v/o/v emulze typu voda v oleji ve vodě h prostor mezi rotorem a statorem [m] η dynamická viskozita [Pa/s] ρ hustota [kg/m 3 ]
Emulze: Příprava a stabilizace
Emulze: Příprava a stabilizace Martin Jakubec Úvod Emulze je termodynamicky nestabilní dvoufázový systém tvořený alespoň dvěma nemísitelnými nebo omezeně mísitelnými kapalinami (hydrofobní/hydrofilní látka),
Emulze: Příprava a stabilizace
Emulze: Příprava a stabilizace Martin Jakubec, Jitka Čejková Úvod Emulze je termodynamicky nestabilní dvoufázový systém tvořený alespoň dvěma nemísitelnými nebo omezeně mísitelnými kapalinami (hydrofobní/hydrofilní
Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech
Vícefázové reaktory MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech Úvod vsádkový reaktor s mícháním nejběžnější typ zařízení velké rozmezí velikostí aparátů malotonážní desítky litrů (léčiva, chemické speciality, )
Příkonové charakteristiky míchadel
Míchání suspenzí Navrhněte míchací zařízení pro rozplavovací nádrž na vápenný hydrát. Požadovaný objem nádrže je 0,8 m 3. Největší částice mají průměr 1 mm a hustotu 2200 kg m -3. Objemová koncentrace
Příkon míchadla při míchání nenewtonské kapaliny
Míchání suspenzí Navrhněte míchací zařízení pro rozplavovací nádrž na vápenný hydrát. Požadovaný objem nádrže je 0,8 m 3. Největší částice mají průměr 1 mm a hustotu 2200 kg m -3. Objemová koncentrace
Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.
Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Účelem mícháním je dosáhnout dokonalé, co nejrovnoměrnější
Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce
Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.
Klasifikace emulzí podle
EMULZE - disperze kapaliny v kapalném disperzním prostředí Klasifikace emulzí podle polárnosti disperzního podílu a prostředí koncentrace disperzního podílu podle polárnosti disperzního podílu a prostředí
Netkané textilie. Materiály 2
Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění
Dělení disperzních soustav podle velikosti částic dispergované fáze (rozptýlené částečky) dělíme ji do několika skupin:
tzv.disperze jsou soustavy dvou nebo více látek tvoří spojitou vnější fázi (disperzní prostředí), v níž je rozptýlena vnitřní fáze (dispergována) Kosmetické přípravky jsou ve formě tzv. komplikovaných
Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace
Směsi, roztoky Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace 1 Směsi Směs je soustava, která obsahuje dvě nebo více chemických látek. Mezi složkami směsi nedochází k chemickým reakcím. Fyzikální vlastnosti
Základy chemických technologií
4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění
MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ
MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ Účel míchání: intenzifikace procesů v míchané vsádce (přenos tepla a hmoty) příprava směsí požadovaných vlastností (suspenze, emulze) Způsoby míchání: mechanické míchání hydraulické
Stanovení kritické micelární koncentrace
Stanovení kritické micelární koncentrace TEORIE KONDUKTOMETRIE Měrná elektrická vodivost neboli konduktivita je fyzikální veličinou, která popisuje schopnost látek vést elektrický proud. Látky snadno vedoucí
Chemické speciality. Chemické speciality přednáška I
Chemické speciality 1. Povrchově aktivní látky 2. Organická barviva a pigmenty 3. Biologicky aktivní látky: léčiva, regulátory růstu rostlin, pesticidy 4. Vonné a chuťové látky 5. Přísady pro polymery
1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I
1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené
Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny
Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:
Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami
Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami T. Jirout, F. Rieger České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Ústav procesní a zpracovatelské techniky,
4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ
4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ - patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) - hlavní cíle: o odstranění
HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška)
HYDROMECHANICKÉ PROCESY Míchání v kapalném prostředí (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (e-mail: Tomas.Jirout@fs.cvut.cz, tel.: 435 681) MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ Účel míchání: intenzifikace
ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ROZTOK Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s pojmy roztok, stejnorodá směs. V
P + D PRVKY Laboratorní práce
Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice
Inhibitory koroze kovů
Inhibitory koroze kovů Úvod Korozní rychlost kovových materiálů lze ovlivnit úpravou prostředí, ve kterém korozní děj probíhá. Mezi tyto úpravy patří i použití inhibitorů koroze kovů. Inhibitor je látka,
Sešit pro laboratorní práci z chemie
Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační
CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost
www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor RNDr. Jan Břížďala Gymnázium Třebíč RNDr. Jan Havlík, Ph.D.
Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy
Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného
Třídění látek. Chemie 1.KŠPA
Třídění látek Chemie 1.KŠPA Systém (soustava) Vymezím si kus prostoru, látky v něm obsažené nazýváme systém soustava okolí svět Stěny soustavy Soustava může být: Izolovaná = stěny nedovolí výměnu částic
Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.
ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka 2018/19
HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška)
HYDROMECHANICKÉ PROCESY Míchání v kapalném prostředí (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (e-mail: Tomas.Jirout@fs.cvut.cz, tel.: 435 681) MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ Účel míchání: intenzifikace
Rozpustnost Rozpustnost neelektrolytů
Rozpustnost Podobné se rozpouští v podobném látky jejichž molekuly na sebe působí podobnými mezimolekulárními silami budou pravděpodobně navzájem rozpustné. Př.: nepolární látky jsou rozpustné v nepolárních
PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního
5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly
a kapalné krystaly Vlastnosti kapalin kapalných krystalů jako rozpouštědla Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti kapaliny nestálé atraktivní interakce (kohezní síly) mezi molekulami,
ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9
Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu
RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 5 RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE KRYSTALIZACE PRINCIP Krystalizace je důležitý postup při získávání čistých tuhých látek z jejich roztoků. Tuhá látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle.
Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.
ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil
Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech
Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné
Při směšování kapalin s většinou změní jejich výsledný objem; tzn. výsledný objem není součtem výchozích objemů obou kapalin, ale je menší.
9. MÍCHÁNÍ Směšování kapalin probíhá v následujících stádiích: Makromíchání vytvoření směsi větších segregovaných oblastí směšovaných kapalin. Pokud bychom odebrali větší vzorky této směsi, obr. 9.1, z
Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) časová náročnost: 120 minut
Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 KRAJSKÉ KOLO kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) časová náročnost: 120 minut Zadání praktické části krajského kola ChO kat. C 2016/2017
Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou
Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Složení látek VY_32_INOVACE_03_3_02_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SLOŽENÍ LÁTEK Fyzikálním kritériem
Všeobecné lékařství 2014/15
ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Úvod do práce v laboratoři Měření objemů, filtrace, centrifugace, rozpustnost, dělení směsí Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné
Některé základní pojmy
Klasifikace látek Některé základní pojmy látka látka čistá chemické individuum fáze směs prvek sloučenina homogenní směs heterogenní směs plynná směs kapalný roztok tuhý roztok Homogenní a heterogenní
9 Míchání. I Základní vztahy a definice. Milan Jahoda
9 Míchání Milan Jahoda I Základní vztahy a definice Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchané vsádky. Míchání slouží k homogenizaci vzájemně
Stabilita emulzí O/V v přítomnosti neionogenních surfaktantů. Bc. Lenka Hrdová
Stabilita emulzí O/V v přítomnosti neionogenních surfaktantů Bc. Lenka Hrdová Diplomová práce 2011 Příjmení a jméno: Hrdová Lenka Obor: THAEVP P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním
215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI
215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie E ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ)
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO Kategorie E ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (50 BODŮ) Úloha 1 Stanovení Bi 3+ a Zn 2+ ve směsi 50 bodů Chelatometricky lze stanovit ionty samostatně,
215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI
215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI ÚVOD Stanovení čísla kyselosti patří k základním normovaným metodám hodnocení ropných produktů. Tento návod je vytvořen podle norem IP 177/96 a ASTM D66489. Tyto normy specifikují
Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2)
Míchání Úvod: Mícháním se urychluje dosažení koncentrační a teplotní homogenity, které podstatně ovlivňují průběh tepelných a difuzních operací, reakcí v reaktorech a bezpečnost chemických provozů, která
Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence
1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá
ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí
a pevným kapalným plynným disperzním podílem chovají se jako pevné látky i když přítomnost částic disperzního podílu v pevné látce obvykle značně mění její vlastnosti, zvláště mechanické a optické Stabilita
Odmašťování rozpouštědly znamená obvykle použití chlorovaných uhlovodíků (CHC dnes jen v uzavřených zařízeních), alkoholů, terpenů, ketonů, benzínu,
Kubíček J. FSI 2018 Odmašťování velmi důležitá operace: odstranění tuků, prachových částic, zbytků po tryskání, kovové třísky a vody. Nečistoty jsou vázány fyzikální adsorpcí a adhezními silami. Odmašťování
Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika)
Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) 1. Úvod Často se setkáváme s požadavkem na zhotovení kopie uměleckého nebo muzejního sbírkového předmětu. Jednou z možností je použití galvanoplastické
Název: Deriváty uhlovodíků II S N 1, S N 2
Název: Deriváty uhlovodíků II S N 1, S N 2 Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 4. Tématický celek:
Návod k laboratornímu cvičení. Fenoly
Návod k laboratornímu cvičení Fenoly Úkol č. 1: Příprava fenolátu sodného Pomůcky: váhy, kádinka, zkumavky Chemikálie: 10% roztok hydroxidu sodného NaOH (C), 5%roztok kyseliny chlorovodíkové HCl (C, X
Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí
Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři
CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.
CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu
CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.
CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,
Základní chemické výpočty I
Základní chemické výpočty I Tomáš Kučera tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 2017 Relativní
Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami
Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Úvod Měření polarizačního odporu Dílčí děje elektrochemického korozního procesu anodická oxidace kovu a katodická redukce složky prostředí
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu semduramicinu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v koncentračním
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat
Akrylátový gel pro liniovou a rubovou injektáž
Popis Výhody Typické aplikace je hydrofilní gel na akrylátové bázi, obsahující 2 složky: pryskyřici a aktivátor, které jsou čerpány pumpou se dvěma písty v poměru 1:1. Jakmile zpolymeruje, vytvoří houževnatý,
Příprava roztoku o dané koncentraci Laboratorní práce
Příprava o dané koncentraci Laboratorní práce VY_52_INOVACE_197 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:chemie Ročník: 8, 9 Příprava o dané koncentraci Laboratorní práce Jméno Třída..Datum
Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory
Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její
Směsi a čisté látky, metody dělení
Směsi a čisté látky, metody dělení LÁTKY Chemicky čisté látky Sloučeniny Chemické prvky Homogenní Roztoky pevné kapalné plynné Směsi Heterogenní Suspenze Emulze Pěna Aerosol Chemicky čisté látky: prvky
3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek
3. Separační metody 3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.
Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová
Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 1 (20 bodů)
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO Kategorie E Zadání praktické části Úloha 1 (20 bodů) PRAKTICKÁ ČÁST 20 BODŮ Úloha 1 Stanovení Ni 2+ a Ca 2+ ve směsi konduktometricky
STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra
STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu
OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13
OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 9 Lipidy Pro potřeby projektu
Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera
Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního
Stanovení izoelektrického bodu kaseinu
Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Shlukování koloidních částic do větších celků makroskopických rozměrů nazýváme koagulací. Ke koagulaci koloidních roztoků bílkovin dochází porušením solvatačního
Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce
Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_209 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní
Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením
Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické
Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.
Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. T-4 Metody oddělování složek směsí. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639
Vliv přídavku derivátu celulózy na vlastnosti emulzí. Bc. Lenka Adámková
Vliv přídavku derivátu celulózy na vlastnosti emulzí Bc. Lenka Adámková Diplomová práce 2012 Příjmení a jméno: ADÁMKOVÁ LENKA. Obor:..THEVP.. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním
Optimalizace přídavku derivátu celulózy v závislosti na stabilitě emulzí. Bc. Lenka Vaňharová
Optimalizace přídavku derivátu celulózy v závislosti na stabilitě emulzí Bc. Lenka Vaňharová Diplomová práce 2013 Příjmení a jméno:. Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním
METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK
METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Chemické sloučeniny se připravují z jiných chemických sloučenin. Tento děj se nazývá chemická reakce, kdy z výchozích látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).
Název: Nenewtonovská kapalina
Název: Nenewtonovská kapalina Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 5. Tématický celek:
Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací
Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Princip metody U acidobazických titrací se využívají dva druhy indikace bodu ekvivalence - vizuální a instrumentální. K vizuální indikaci bodu
ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3
Téma: Hydroxyderiváty uhlovodíků ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Úkol 1: Dokažte přítomnost ethanolu ve víně. Ethanol bezbarvá kapalina, která je základní součástí alkoholických nápojů. Ethanol
Micelární koloidní roztoky. Proč je roztok mýdla zakalený a odstraňuje špínu? Jak fungují saponáty? Jak funguje bublifuk?
Micelární koloidní roztoky Proč je roztok mýdla zakalený a odstraňuje špínu? Jak fungují saponáty? Jak funguje bublifuk? 1 Micelární koloidní roztoky roztoky nízkomolekulárních látek s difilním (polárně-nepolárním)
TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie
TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení
Magnetická míchadla MS-3000 a MMS-3000 Uživatelská příručka
Magnetická míchadla MS-3000 a MMS-3000 Uživatelská příručka Prodej a servis zajišťuje: Dynex Technologies, spol. s r.o. Na Čihadle 32, 160 00 Praha 6 Tel.: +420 220 303 600 Fax: +420 224 320 133 office@dynex.cz
VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška
ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPO C TY I Tomáš Kuc era & Karel Kotaška tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice
LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce:
LABORATOŘ OBORU I F Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek Vedoucí práce: Umístění práce: Ing. Eva Vrbková F07, F08 1 ÚVOD Hydrogenace je uplatňována v nejrůznějších odvětvích chemických
Laboratorní cvičení 5
Laboratorní cvičení 5 CENTRIFUGACE slouží k rozdělení částic pomocí odstředivé síly. Často jde o urychlení sedimentace. Zatímco při sedimentaci se částice rozdělují podle své hustoty vlivem gravitačního
Vybrané funkční vlastnosti bílkovin v potravinách. Aleš Rajchl Ústav konzervace potravin
Vybrané funkční vlastnosti bílkovin v potravinách Aleš Rajchl Ústav konzervace potravin Tři oblasti funkčnosti Technologie struktura a konformace proteinů Fyziologie Výživa Bílkoviny v potravinách Samotná
215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ
215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při
LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý
LP č. 3 - ESTERY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky vyzkouší
NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)
NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou
Obsah soli v potravinách Laboratorní práce
Obsah soli v potravinách Laboratorní práce VY_52_INOVACE_214 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:chemie Ročník: 8, 9 Obsah soli v potravinách Laboratorní práce Jméno Třída..Datum Úkol: