Odkyselování. Jiří Neuvirt
|
|
- Jana Věra Havlíčková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Odkyselování Jiří Neuvirt Úvod Inspiraci k návrhu vyvíjet tuto metodu odkyselování poskytnul patent a práce publikované v letech /1-3/ a dále naše zkušenosti se sušením pomocí vakuového balení /4/. Publikovaný postup spočívá v tom, že odkyselovaný blok papíru (kniha) se proloží papírem s vysokou alkalickou rezervou (např. papír plněný uhličitanem vápenatým) zhruba za každým šestým listem. Potom se kniha umístí do prostředí o vysoké relativní vlhkosti a stlačí se, aby se zajistil dobrý kontakt mezi listy. Po určité době lze v odkyselovaném bloku prokázat zvýšení hodnoty ph i přítomnost alkalické rezervy. Zmíněná doba závisí na podmínkách experimentu tj. zejména na relativní vlhkosti a stlačení bloku. Dále je zřejmé, že vliv bude mít i teplota, a dokud nebude dosaženo rovnovážného stavu, bude hrát roli i vzdálenost od alkalického listu. Autoři metody ale nezmiňují nebezpečí bujení plísní při uchovávání knihy při zvýšené relativní vlhkosti /2/. Předpokládáme, že kombinace s vakuovým balením poskytne možnost omezit bujení plísní, dále jednoduchým způsobem realizovat stlačení bloku a v neposlední řadě umožní regulovat a snadno udržovat vlhkost v dokumentu. Kyselé prostředí katalyzuje hydrolytické štěpení celulózové makromolekuly hlavní složky papírenských vláken. Výsledkem je zkracování řetězců celulózy, které jsou nositeli pevnosti papíru, a papír se dříve nebo později stane nemanipulovatelným. Situace je o to horší, že v průběhu zmíněné hydrolýzy vznikají oxidací kyselé zplodiny, které reakci dále urychlují. To se projeví zejména v těch případech, kdy se tyto zplodiny mohou v dokumentu hromadit jako důsledek špatné ventilace /5/. Analýza degradačních produktů prokázala přítomnost kyselin jako mravenčí, octová, šťavelová, l-jablečná a další /6-7/. Smyslem odkyselování pomocí vakuového balení a vloženého papíru s vysokou alkalickou rezervou je zneutralizovat stávající kyselé látky v dokumentu vzájemnou migrací kyselých a alkalických látek v papírovém bloku a zpomalit degradaci dodat do papíru minimální alkalickou rezervu Cílem výzkumného záměru je nalézt pro tyto procesy optimální podmínky. Úvodní experimenty V originální práci autoři stlačují papírový blok při odkyselování tlakem do 2 kpa. Když použijeme pro vyvození tlaku vakuového balení, bude maximální tlak působící na uzavřený materiál dán rozdílem mezi atmosférickým tlakem a tlakem uvnitř obalu. V naší nadmořské výšce to bude kolem 9 kpa. První pokusy ukázaly, že k vyvození dostatečného tlaku je vždy nutné uzavřít do vakua silnější blok papírů, aby vyčerpaný objem byl co největší, protože jinak je výsledný podtlak nízký. Pokud se dále popsané experimenty prováděly jen s několika listy bylo odkyselování neúspěšné. Dalším důvodem neúspěchu byla též propustnost folie použité k vakuovému zabalení pro vodní páru, takže po čase se z papíru přidaná vlhkost prakticky ztratila, pokud bylo zabaleno jen několik listů papíru. Otázkami vhodných folií pro
2 dlouhodobé vakuové balení se zabývá jiná část tohoto výzkumného záměru a vybrané folie budou použity i při odkyselování. Je zřejmé, že stlačením materiálu zmenšíme volný prostor v jeho struktuře a tím v něm ovlivníme rychlosti transportu vody a vodní páry. Abychom získali praktické poznatky o pohybu vody a v ní rozpuštěných iontů v bloku papíru uzavřeném v evakuovaném obalu, bylo navrženo několik experimentů. Difúze vodní páry v papírovém bloku Migrace vody v papírovém bloku Difúze alkálií v papírovém bloku Difúze vodní páry v papírovém bloku Protože při zkoumání difúze vodní páry zatím není vyřešen způsob dokonalého oddělení kapalné vody ze zdroje vody od zkoumaného papírového bloku, byl experiment proveden při teplotě pod bodem mrazu, kdy voda existuje jen v pevné a plynné fázi. Pokus je uspořádán následovně: Blok papíru po namočení 24 hodin ve vodě (zdroj vody) je zmrazen a poté obložen vrstvou vzduchosuchého novinového papíru. Vrstva novinového papíru je rozdělena na pět stejných podvrstev očíslovaných 1 až 5 ve směru od mokrého (zmrazeného) bloku. Podvrstvy jsou zváženy a jejich hmotnost je v průběhu experimentu kontrolována. Celý soubor je vakuově zabalen do PE folie a uložen do mrazícího boxu (-18 C). V týdenních intervalech je balík otevřen a jednotlivé podvrstvy zváženy. Souběžně s tímto pokusem je proveden další, který se liší od předchozího tím, že papír podvrstev je perforován, aby vodní páry mohly volně projít skrz soubor podvrstev a jednotlivé podvrstvy byly pro vodní páry přístupny současně a zároveň větší část difúze bude probíhat v rovině papírového listu namísto kolmo na list. Výsledky obou pokusů jsou v tabulce 1. Z uvedených dat je zřejmé, že perforace výrazně urychlí absorpci vodní páry do vrstvy papíru. Pokud odhadneme že nárůst hmotnosti při nasycení je 17,4%, pak procento nasycení jednotlivých vrstev je znázorněno na obr. 1. Tabulka 1 Nárůst hmotnosti absorpcí vodní páry (%) Čas (dny) 5, Podvrstva Neděrovaná Děrovaná Neděrovaná Děrovaná Neděrovaná Děrovaná Neděrovaná Děrovaná 1 14,3 15,8 15,2 16,5 15,6 16,8 15,8 17,1 2 11,8 14,2 12,9 15,2 13,4 15,9 13,8 16,3 3 11, 13,5 12, 14,7 12,5 15,8 12,9 16,3 4 1,7 12,9 11,6 14,2 12,1 15,7 12,4 16,3 5 1,4 12,3 11,4 13,7 11,8 15,5 12, 16,3 Poznámka: Hmotnost vzduchosuchého papíru = 1%
3 To je důležité zejména při aplikaci vakuového balení na sušení dokumentů. Nám to v této fázi výzkumu ukazuje, s jakými časovými hodnotami musíme počítat, než dojde k nasycení zvlhčovaného bloku. Tento proces bude možné urychlit zvýšením teploty. To bude předmětem dalšího výzkumu, až bude vyřešena separace dokumentu od kapalné vody, kterou je nutné na počátku do systému přidat k dosažení potřebné vlhkosti dokumentu. Teoreticky je sice možné odkyselované materiály před vakuovým zabalením klimatizovat při vysoké relativní vlhkosti (minimálně 95%), ale to je myslitelné jen u jednotlivých listů nebo u velmi tenkého bloku. V opačném případě jsou doby potřebné k dosažení rovnováhy vlhkosti vně a uvnitř knihy velmi dlouhé, jak dokumentuje následující pokus. Kniha použitá k pokusu má vnější RV v knize (%) Klimatizace knihy v prostředí o RV 95% RV v knize Rel. hmotnost (%) Dny Obr. 2 rozměry 2 x 14 x 6 cm a rovnovážná RV uvnitř knihy byla 48%. Kniha byla umístěna do klimatizačního boxu s nastaveným podmínkami 27 C a RV 95%. Časový průběh relativní vlhkosti uvnitř knihy a relativní hmotnosti knihy vztažené na vstupní hmotnost je na obr. 2. Z něho je patrné, že zřejmě ani po 13 dnech není dosaženo rovnováhy pokud jde o obsah vody v knize. Tak dlouhá doba není při vysokých RV akceptovatelná vzhledem k existujícímu nebezpečí bujení plísní. Tento proces ale může bez nebezpečí růstu plísní probíhat při vakuovém zabalení. Je zřejmé, že čím vyšší bude vlhkost v papíru, tím příznivější bude prostředí pro migraci iontů a neutralizační reakce Rel. hmotnost knihy (%) Nasycení vrstvy (%) Penetrace vodních par do bloku papíru Vzdálenost od zdroje vlhkosti (cm) Plná-1 týd Plná-2 týd Plná-4 týd Děr-1 týd Děr-2 týd Děr-4 týd Obr. 1 Migrace vody v papírovém bloku Pokus je zaměřen na zjištění rychlosti průniku kapalné vody do vrstvy papíru, který je původně suchý. Jako zdroj kapalné vody je blok namočeného papíru obsahující známé množství vody. Předpokládáme, že za dostatečně dlouhou dobu po vakuovém zabalení dosáhneme rovnováhy a v jednotlivých částech souboru bude procentický obsah vody stejný a bude dán vztahem
4 Vr = Mv/Mp 1 kde M v je hmotnost vložené vody, M p je hmotnost odpovídající veškerému vzduchosuchému papíru (včetně papíru, který byl použit na vnesení vody. V daných časových intervalech po zabalení soubor rozbalíme a zjistíme hmotnost jednotlivých podvrstev původně suchého papíru a vypočítáme odchylku D i od rovnovážné hodnoty V r Odchylka od rovnovážné vlhkosti Rozdělení migrující vody v bloku papíru D i = M i /M i 1 - V r Vzdálenost od kraje bloku První podvrstva je mokrý papír. Na obr. 3 je znázorněn průběh odchylek D i v závislosti na vzdálenosti středu podvrstvy od mokrého okraje. Jednotlivé čáry na obrázku odpovídají době vakuového zabalení. Z jejich průběhu je patrné, že ustavení rovnováhy trvá více než týden. Tato doba bude samozřejmě závislá i na druhu papíru. Difúze alkálií v papírovém Obr. 3 bloku Pokud se vytvoří transportní most mezi jednotlivými listy papírového bloku a alkalickým listem, dojde v důsledku koncentračního gradientu k migraci iontů ve směru nižší koncentrace. Za dostatečně dlouhou dobu dojde k vyrovnání koncentrací všech iontů v bloku. To se týká nejen alkálií ale i kyselin. U polymerních materiálů ovšem musíme počítat s tím, že kyselé skupiny, které vznikají při jejich degradaci jsou často vázány na polymerní řetězec a proto nemohou volně migrovat a lze je neutralizovat pouze dodáním alkalických iontů přímo k nim. Vizuelně je možno sledovat postup neutralizace tak, že jednotlivé listy odkyselovaného papíru jsou v bloku vzájemně posunuty asi o 3 mm jednom směru. Tento bloček je podložen alkalickým papírem tak, aby se kryl s nejspodnějším nejvíce vyčnívajícím listem. Pod alkalickým listem může být umístěna separační vrstva, která brání průniku kapalné vody, a pod ní je zdroj vody. Sestava je schematicky znázorněna na obr. 4. Přes vyčnívající okraje odkyselovaného papíru je štětcem udělána čára roztokem vhodného acidobázického indikátoru. Celý soubor je vakuově zabalen a poté sledujeme změnu zbarvení indikátoru v čase nárůst alkality ve hmotě odkyselovaného papíru. Na obr. 5 a 6 je zobrazen typický vzhled vzorků při různém uspořádání pokusu. V tomto případě je zdrojem alkality papír plněný Ca(OH) 2, použitý indikátor methylová červeň, která v kyselé oblasti je červená a v alkalické žlutá. Na obr. 5 difundovala přes zdroj alkality do odkyselovaných papírů kapalná voda, na obr. 6 vodní pára. Rychlost difúze alkality je charakterizována časem potřebným ke změně zbarvení indikátoru dané vrstvy papíru. Na tomto místě je důležité poznamenat, že k odkyselení dochází pouze nad půdorysem alkalického papíru a difúze mimo tuto zónu je ve sledovaných časových dimenzích nepostřehnutelná. 17 hod 4 hod 46 hod 65 hod 21 hod Přehled různých variant experimentů je shrnut v tabulce 2.
5 Tabulka 2: Přehled variant experimentů Pokus Zdroj vlhkosti Bariéra Zdroj alkality Počet listů Alkalická rezerva 1 Filtrační papír není Ca(OH) měřena 2 Filtrační papír není Ca(OH) 2 4 měřena 3 Bilance 4 Vzorky -- Ca(OH) měřena 5a Vzorky -- Ca(OH) 2 18 Indikátor 5b Noviny 4x netex Ca(OH) 2 18 Indikátor 6 Noviny Děrovaná deska Ca(OH) 2 8 Indikátor 7 Noviny Děrovaná deska Ca(OH) 2 8 Indikátor 8 Noviny Dlaždice+netex Ca(OH) 2 8 Indikátor 9 Noviny Děrovaná deska CaCO 3 8 Indikátor 1 Noviny + Fixies Poloprop.folie CaCO 3 i Ca(OH) 2 Kniha Indikátor 11 Fixies Poloprop.folie CaCO 3 i Ca(OH) 2 Kniha Indikátor 13 Fixies Poloprop.folie CaCO 3 i Ca(OH) 2 Kniha Indikátor Legenda: Odkyselovaný papír Zdroj alkality Bariéra pro kapalnou vodu Zdroj vlhkosti Obr. 4: Schéma kladu listů při odkyselování Obr. 5 Obr. 6
6 Výsledky pokusů V následujícím textu jsou uvedeny výsledky experimentů shrnutých v tabulce 1. Pokus 1: Složení: listy 33, 35, 37, 39 + list s Ca(OH) 2 + filtr. papír s 3g vody + listy 43, 45 Papír použitý k odkyselení má určitou alkalickou rezervu. Tím zjistíme jak se pohybují alkalické ionty v systému, aniž by se spotřebovávali na neutralizaci kyselosti. Soubor je vakuově zabalen a po třech dnech změřena alkalická rezerva jednotlivých listů. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2. Vlhkost papíru vztažená na vzduchosuchý papír je u všech listů prakticky stejná v rozmezí 34 až 37%. Tabulka 2 List Hmotnost (g) Alkalická rezerva (mol/kg) % CaCO 3 33,84,422 2,11 35,78,493 2,46 37,9,519 2,59 39,91,548 2,74 43,86,51 2,55 45,79,455 2,28 41 (srovnávací),85,192,96 Z výsledků vidíme, že alkalická rezerva se zvýšila 2 až 2,5 krát v závislosti na vzdálenosti od zdroje alkality. Důležité je, ionty Ca a OH nakonec putují i proti proudu vody z filtračního papíru (listy 43 a 45) a výsledek není prakticky ovlivněn pozicí odkyselovaného papíru. Pokus 2 Složení: 4 listy filtr. papíru nasycené 16g vody, 1 list s Ca(OH) 2, 4 listů dřevitého papíru Dřevitý papír je kyselý, jeho alkalická rezerva je záporná -,284 %CaCO3. Obsah vody vztažený na veškerý vzduchosuchý papír je 29,4%. Soubor je vakuově zabalen na 2 hodin a poté je stanoven obsah vody v jednotlivých listech, v prvních sedmi a v posledním 4. listu je stanovena alkalická rezerva. Na obr. 7 vidíme vztah mezi obsahem vody a alkalickou rezervou jednotlivých listů. V relativně krátkém čase 2 hodin je dodaná alkalická rezerva řízena obsahem vody v listu, která difunduje z mokrého filtračního papíru. Pokus 3 Bilance alkality při koupání odkyselovaného papíru v roztoku nasyceném Ca(OH) 2. Ve 1 ml vody je po dobu 15 minut za občasného promíchání loužen papír používaný k odkyselování. Z tohoto roztoku je odebráno 1 ml na stanovení alkalické rezervy. Poté je ve zbylém roztoku smočeno po dobu 5 minut známé množství kyselého dřevitého papíru. Papír
7 po vyjmutí je zvážen a stanoveno množství nasáklého roztoku a tomu odpovídající alkalická rezerva. Zároveň byla v papíru stanovena skutečná alkalická rezerva. Výsledky jsou v tabulce 3. Vidíme, že dochází k intenzivní sorpci alkálií na vláknech papíru, protože skutečná alkalická rezerva je sedmkrát vyšší než odpovídá absorbovanému roztoku. Celková alkalita dodaná do vzorku včetně neutralizace kyselin odpovídá,988 %CaCO 3. Alkalická rezerva a přebytek vody Přebytek vody (%) 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Přebytek vody (%) Alk.rezerva ,5 3 2,5 2 1,5 1,5 -,5 Alk. rezerva (%CaCO3) Tabulka 3 Alkalická rezerva odpovídající nasáklému roztoku (%CaCO3) Skutečná alkalická rezerva (%CaCO3) Výchozí alkalická rezerva (%CaCO3),1,74 -,284 Pořadí listu Obr. 7 Pokus 4 Složení: 13 listů dřevitý papír, list s Ca(OH) 2, 13 listů dřevitý papír V tomto případě na rozdíl od pokusu 2 jsou listy před složením jednotlivě namočeny. Přírůstek vody je 88%. Soubor je vakuově zabalen a ponechán zabalený 2 hodin. Alkalická rezerva některých listů souboru v závislosti na vzdálenosti od zdroje alkality je na obr. 8, kde pro porovnání jsou uvedeny výsledky z pokusu 2. Vidíme, že alkalita na rozdíl od pokusu 2 dosahuje hlouběji do bloku ale v prvních listech je nižší (nehromadí se, rychleji postupuje dále do bloku). 3, Srovnání pokusů 2 a 4 Alkal rezerva (%CaCO3) 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5 Pokus 2 Pokus Pořadí listu od zdroje alkality Obr. 8 Pokus 5
8 Složení: Varianta A: 18 listů navlhčeného dřevitého papíru, navlhčený list s Ca(OH) 2, PE folie, blok suchých novin Varianta B: 18 listů suchého dřevitého papíru, suchý list s Ca(OH) 2, 4 vrstvy netexu, navlhčený blok novin Listy dřevitého papíru jsou vzájemně posunuty a označeny indikátorem ke sledování postupující neutralizace, jak je popsáno výše (obr.4 a 5). Porovnání variant A a B mělo ukázat rozdíl v postupu neutralizace v navlhčeném papíru a v papíru, do kterého je vlhkost vnesena pouze účinkem vysoké relativní vlhkosti prostředí. Na obr. 9 vidíme, že v druhém případě se významně snižuje rychlost postupu alkality do neutralizovaného bloku. Protože oddělení kapalné vody ze zdroje vlhkosti netexem není dokonalé, dostala se i do prvních listů zčásti i kapalná voda a urychlila do nich transport alkality. V dalších pokusech budeme tento problém řešit. Pokud uvedené pořadí není celé číslo, znamená to, že přechod indikátoru do alkalické oblasti není úplný a stupeň přechodu je vizuelně odhadnut. Pořadí zneutralizovaného listu Pořadí zneutralizovaného listu v závislosti na čase Suché noviny Doba kontaktu (hod) Mokré noviny Obr. 9 Pokus 6 Složení: 8 listů suchého dřevitého papíru, suchý list s Ca(OH) 2, děrovaná dutinková deska, navlhčené noviny Děrovaná deska dokonaleji oddělila kapalnou vodu od odkyselovaného papíru. Postupující neutralizace je sledována pomocí indikátoru stejně jako v pokusu 5 (obr. 1). Je pochopitelné, že v tomto případě, kdy zvlhčení odkyselovaného bloku se děje pouze difúzí vodní páry, je postup neutralizace daleko pomalejší, protože řídícím procesem je právě tato difúze. Pokus 7 Složení: 8 listů suchého dřevitého papíru, suchý list s Ca(OH) 2, děrovaná dutinková deska, navlhčené noviny Jde o opakování pokusu 6 s tím, že noviny byly méně navlhčeny a vylisovány, aby z nich po stlačení ve vakuu nevytekla přebytečná voda a nevnikla do odkyselovaného papíru. Postupující neutralizace je sledována pomocí indikátoru stejně jako v pokusu 5 (obr. 1). Průběh odkyselení se prakticky neliší od pokusu 6.
9 Pokus 8 Složení: 8 listů suchého dřevitého papíru, suchý list s Ca(OH) 2, 2 vrstvy netexu, nepolévaná keramická dlaždice, 2 vrstvy netexu, navlhčené noviny Jde o obdobu pokusu 6 s jiným separačním materiálem kapalné vody. Postupující neutralizace je sledována pomocí indikátoru stejně jako v pokusu 5 (obr. 1). Vidíme, že neutralizace je na počátku zbrzděna o dobu, která je potřebná k nasycení vnitřního povrchu keramické desky vodními parami a teprve potom postupuje vlhkost do bloku a papíru a umožní migraci alkalií. Jak je patrné z obrázku je tato rychlost srovnatelná s rychlostí při použití děrované desky. Pokus 9 Složení: 8 listů suchého dřevitého papíru, suchý list s CaCO 3, děrovaná dutinková deska, navlhčené noviny Obdoba pokusu 7 s tím, že k neutralizaci je použit papír plněný CaCO 3. Výsledky jsou porovnány na obr. 1. Zde vidíme, že postup neutralizace v bloku je prakticky stejný jako při aplikaci Ca(OH) 2. Ovšem konečná hodnota ph je nižší. 8 Porovnání variant neutralizace Pořadí zneutralizovaného listu Pokus 6 Pokus 7 Pokus 8 Pokus Doba kontaktu (hod) Obr. 1 Pokus 1 Pokus 11 Složení: Kniha Dějiny slovenských knižníc natištěná na střednějemném papíru, kysele klíženém. Do středu tiskového archu (mezi stránky 184 a 185) jsou vloženy dva různé odkyselovací papíry. Papír s Ca(OH) 2 do horní poloviny a papír CaCO 3 do dolní poloviny. Mezi odkyselovacími papíry je ponechána mezera asi 15 mm. Všechny listy tiskového archu jsou označeny třemi acidobázickými indikátory: Methylovou červení (MČ) (ph barevného přechodu 4,4 6,2),
10 bromkrezolovou zelení (BKZ) (ph barevného přechodu 3,8 5,4) a bromfenolovou modří (BFM) (ph barevného přechodu 3, 4,6). Kniha je vakuově zabalena na 5 dní s vlhkými novinami. Původní hmotnost knihy 321 g se zvýší na 18,9%. Poté je kniha zabalena do fixies, které obsahují 61 g vody a celý soubor je vakuově zabalen Fixies je obchodní název hygienické podložky, která na vnitřní straně obsahuje sorpční vrstvu směs celulózových vláken a superabsorbentu a vnější stranu tvoří polopropustná folie, která je propustná pro vodní páru, ale nikoliv pro kapalnou vodu. Do této podložky je vneseno známé množství vody, podložka je přiložena na knihu tou stranou, na které je polopropustná folie a celý soubor je vakuově zabalen. Na obrázcích 11 až 14 je výsledek odkyselení jednotlivých stránek tiskového archu po 26 dnech zabalení a na obr. 15 až 18 je zobrazen výsledek odkyselení stejných stránek po dalších 56 dnech. Pochopitelně horní polovina stránek, kde působí list plněný Ca(OH) 2 je odkyselena dříve než spodní polovina odkyselovaná listem s CaCO 3. Jak je patrné z obrázků odkyselení v neprobíhá rovnoměrně a v rovině listu jsou patrná místa, která se odkyselují dříve. Tato místa jsou zejména na okraji stránky. To lze vysvětlit vyšším obsahem vody po obvodu listu, z toho vyplývající větší tloušťkou knižního bloku. To způsobí, že v těchto místech je i větší stlačení, které podporuje migraci iontů. Odkyselení v době, která odpovídá obr. 15 až 18 je možné v okraji listů sledovat až ve 2. listu od odkyselovacího papíru. Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15 Obr. 16 Obr. 17 Obr. 18
11 Zhodnocení a směr dalšího výzkumu Z dosud provedených experimentů je zřejmé, že nezbytnou podmínkou pro rozumně rychlé odkyselení je dostatečný obsah vlhkosti v odkyselovaném materiálu a dále tlak, který zajistí dobrý kontakt mezi listy odkyselovacího papíru a odkyselovaným materiálem. Tento čas se pohybuje v hodinách u papírů namočených ve vodě, až týdnů v případě papírů, které absorbují vodu z prostředí se 1% relativní vlhkostí. Alkalická rezerva dosáhla u namočených papírů, až 2% a u papírů, které získaly vlhkost sorpcí, byla kolem 1% a méně, což je způsobeno též relativně krátkou dobou kontaktu (vzorky, ve kterých se alkalická rezerva stanovovala). Na tomto místě podotkněme, že v původním záměru vývoje této metody je především odkyselení a možnost získání alkalické rezervy je příjemné překvapení. Tuto možnost nelze přeceňovat, i když předběžné pokusy vypadají slibně, protože dosažená alkalická rezerva bude dána především sorpční schopností odkyselovaného materiálu. Tyto informace nám ovšem chybí. V následujícím období je nutné vyřešit vhodný způsob dodání vlhkosti do odkyselovaného papíru s využitím polopropustných separačních folií a sledovat vliv modifikace tlaku a změny teploty na kvalitu odkyselení. Ve vzdálenějším horizontu bude možné modifikovat vnitřní prostředí tak, aby se urychlila difúze iontů změnou složení zbytkové atmosféry v obalu. Vzhledem k tomu, že výzkum je teprve na počátku, v průběhu řešení se jistě objeví další možnosti jak odkyselení zdokonalit a přiblížit praktickému použití. Literatura 1. Page D. H., Scallan A. M., Middleton S. R., Zou X. "Method for the Deacidification of Papers and Books", U.S. Patent 5,433,827, July 18, Annon. Paprican's Dry Deacidification Metod, Abbey Newsletter, Dec. 1995, 19(6-7) (článek převzatý z Alkaline Paper Advocate Oct. 1995) 3. Middleton S. R., Page D. H., Scallan A. M., Zou X. Tappi Jornal 1966, 79(11), Hadgraft N., Welch S. Vacuum Packing and its implications for Conservation and Preservation of Library, Archive and Related Materiále, Paper Conservation News,. Number 89, March John Havermans. Encapsulation and Ageing of Paper, Proceedings of the International Conference Durability of Paper and Writing, November 16 19, 24, Ljubljana, Slovenia. 6. Porck H.J. and Teygeler R. Preservation Science Survey. An Overview of Recent Developments in Research on the Conservation of Selected Analog Library and Archival Materiále. Council on Library and Information Resources.December 2. Published in cooperation with the European Commission on Preservation and Access. 7. Shahani, C. J., et al. 2. Accelerated Aging of Paper. I. Chemical Analysis of Degradation Products. II. Application of Arrhenius Relationship. III. Proposal for a New Accelerated Aging Test. Draft report provided to the Institute for Standards Research of ASTM. Washington, D.C.: Preservation Directorate, Library of Congress.
Odkyselování in situ
Odkyselování in situ Jiří Neuvirt 1. Úvod V minulém roce (2007) byla vypracována a prakticky ověřena metodika odkyselování knih in situ, umožňující odkyselení knižního bloku, aniž je ovlivněna knižní vazba
Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.
Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti
Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy.
Metodický návod: 1. Spuštění souborem a.4.3_p-n.exe. Zobrazeny jsou oddělené polovodiče P a N, majoritní nositelé náboje (elektrony červené, díry modré), ionty příměsí (čtverečky) a Fermiho energetické
STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU
STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU Úvod Obecná teorie propustnosti polymerních obalových materiálů je zmíněna v návodu pro stanovení propustnosti pro kyslík. Na tomto místě je třeba
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
Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková
Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková Dřevěná krabice pro ochranu vzácné
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta
Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického
Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)
Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY ELEKTROFORÉZA K čemu to je? kritérium čistoty preparátu stanovení molekulové hmotnosti makromolekul stanovení izoelektrického
VLIV ODKYSELOVACÍ METODY PAPERSAVE NA VLASTNOSTI SOUBORU VZORKŮ MODELUJÍCÍCH ARCHIVNÍ FONDY
VLIV ODKYSELOVACÍ METODY PAPERSAVE NA VLASTNOSTI SOUBORU VZORKŮ MODELUJÍCÍCH ARCHIVNÍ FONDY Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národní archiv Praha, červenec 2011 ÚVOD V roce 2010 nabídla firma Docu
ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ
Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022
Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.
očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická
Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára
Vlhkost Voda - skupenství led voda vodní pára ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára Vlhkost ve stavebních konstrukcích nežádoucí účinky... zdroje: srážková v. zemní v.
VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU
VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU 1. Úvod Kyselina šťavelová se v restaurátorské praxi používá při odstraňování rezavých skvrn vzniklých společným působením železných předmětů (sponky, svorky..)
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport vodní páry TRANSPORT VODNÍ PÁRY PORÉZNÍM PROSTŘEDÍM: Ve vzduchu obsažená vodní pára samovolně difunduje do míst s nižším parciálním tlakem až
Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha
Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán
OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9
OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou
Stanovení difúzního koeficientu cesia na bentonitu
Technická zpráva Stanovení difúzního koeficientu cesia na bentonitu Pracovní postup Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Ing. Helena Kroupová Petr Brůha Červenec 2003 Správa úložišť radioaktivních odpadů Formátování
OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY SÁDRA JAKO POJIVO SORTIMENT SÁDROVÝCH POJIV
OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou
Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce
Reflexní parotěsná SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Měření povrchových teplot předstěny s reflexní fólií a rozbor výsledků Tepelné vlastnosti SUNFLEX Roof-In Plus s tepelně reflexní vrstvou otestovala
Zpráva ze zahraniční služební cesty
Zpráva ze zahraniční služební cesty Jméno a příjmení účastníka cesty Ing. Petra Vávrová, PhD. Pracoviště dle organizační struktury OOKF 1.4. Pracoviště zařazení Vedoucí Odboru ochrany knihovních fondů,
277 905 ČESKÁ REPUBLIKA
PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení
CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).
CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou
Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S
MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. Co už víme o plynech? Vlastnosti ply nů: 1) jsou snadno stlačitelné a rozpínavé 2) nemají vlastní tvar ani vlastní objem 3) jsou tekuté 4) jsou složeny z částic, které se neustále
SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS PAGE)
SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS PAGE) Princip SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza slouží k separaci proteinů na základě jejich velikosti (molekulové hmotnosti). Zahřátím vzorku za
Anomální doutnavý výboj
Anomální doutnavý výboj Výboje v plynech ve vakuu Základní procesy ve výboji Odprašování dopadající kladné ionty vyrážejí z katody částice, tím dochází k úbytku hmoty katody a zmenšování rozměrů. Odprašování
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport vodní páry Transport vodní páry porézním prostředím: Tepelná vodivost vzduchu: = 0,0262 W m -1 K -1 Tepelná vodivost izolantů: = cca 0,04 W
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý
ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,
Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití
Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,
Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle.
Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle. Ing. Jan Kostkan, společnost DonGemini s.r.o. Tímto příspěvkem reaguji na článek Ing, Zdeňka Kadlčíka z června tohoto roku o názvu Diskutujeme
Příloha 1 Strana 1. Naměřené hodnoty v mikroteslách (barevné hodnoty dle stupnice), souřadnice v metrech
Obr. 1: Uspořádání při měření magnetickéh o pole pomocí měřicí mřížky Aktivovaný přístroj Protector (svítící) vedle měřicího pole (s dřevěnou měřicí mřížkou, vedením a držákem pro měřicí sondu) A. Měření
Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění
Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li
Měření ph nápojů a roztoků
Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).
Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla
Teorie chromatografie - III Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 4.3.3 Teorie dynamická Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma
Základy pedologie a ochrana půdy
Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně
Tepelně vlhkostní posouzení
Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí
Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6
3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně
VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU
VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní
Jak měříme genetickou vzdálenost a co nám říká F ST
Jak měříme genetickou vzdálenost a co nám říká F ST 1) Genetická vzdálenost a její stanovení Pomocí genetické rozmanitosti, kterou se populace liší, můžeme určit do jaké míry jsou si příbuznější jaká je
Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky
Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,
Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO
Technická zpráva Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO Pracovní postup Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Ing. Helena Kroupová Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc
Tlakové membránové procesy
Membránová operace Tlakové membránové technologie Retentát (Koncentrát) Vstupní roztok Permeát Tlakové membránové procesy Mikrofiltrace Ultrafiltrace Nanofiltrace Reverzní osmóza -hnací silou rozdíl tlaků
4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL
4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL V předchozích dvou podkapitolách jsme ukázali, že chorové emise se mohou v řadě případů šířit nevedeným způsobem. Připomeňme
Závěrečná zpráva a přehled aktivit za rok 2007
Závěrečná zpráva a přehled aktivit za rok 2007 Výzkumný úkol v rámci výzkumného záměru NK ČR Martina Ohlídalová, Petra Vávrová Obsah Úvod Výběr testovaných fólií Technologie balení - experiment Podmínky
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
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247
Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek
KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN. KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b.
KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b a Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzuší, FTOP, Vysoká škola
Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie)
Změny skupenství Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie zvyšuje musíme dodávat teplo (zahřívat). Při změně tělesa z plynu na kapalinu, nebo z kapaliny
Měření ph nápojů a roztoků
Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).
Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ
Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek
Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová
Trhliny v betonu Bc. Vendula Davidová Obsah Proč vadí trhliny v betonu Z jakého důvodu trhliny v betonu vznikají Jak jim předcházet Negativní vliv přítomnosti trhlin Snížení životnosti: Vnikání a transport
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt
Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály Zpráva za rok Magda Součková
Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály Zpráva za rok 2008 Magda Součková Konzervace historických
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
2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.
1 Pracovní úkoly 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte
Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut
Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:
4.4.6 Jádro atomu Předpoklady: 040404 Pomůcky: Jádro je stotisíckrát menší než vlastní atom (víme z Rutherfordova experimentu), soustřeďuje téměř celou hmotnost atomu). Skládá se z: protonů: kladné částice,
Dynamická podstata chemické rovnováhy
Dynamická podstata chemické rovnováhy Ve směsi reaktantů a produktů probíhá chemická reakce dokud není dosaženo rovnovážného stavu. Chemická rovnováha má dynamický charakter protože produkty stále vznikají
RESEARCH REPORT. Petr TICHAVSKÝ, ÚTIA AVČR Tomáš SLUNÉČKO, ZD RPETY DAKEL Marie SVOBODOVÁ, UJP Praha a.s. Tomáš CHMELA, UJP Praha a.s.
Akademie věd České republiky Ústav teorie informace a automatizace The Czech Academy of Sciences Institute of Information Theory and Automation RESEARCH REPORT Petr TICHAVSKÝ, ÚTIA AVČR Tomáš SLUNÉČKO,
Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů
Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů Analysis of Corrosion Resistance of Systems Thin Films Substrate in Compressors Environment Jiří Hána, Ivo Štěpánek, Radek
Vlastnosti tepelné odolnosti
Tepelné odolnosti ARPRO je velmi všestranný materiál se širokou řadou aplikací (automobilový průmysl, stavebnictví, vzduchotechnika, bytové zařízení, hračky ) a pro většinu z nich je důležitou vlastností
OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM
ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM Pavla Rovnaníková, Jitka Meitnerová Stavební fakulta VUT v Brně Abstract: The properties of flue
V nejnižším energetickém stavu valenční elektrony úplně obsazují všechny hladiny ve valenčním pásu, nemohou zprostředkovat vedení proudu.
POLOVODIČE Vlastní polovodiče Podle typu nosiče náboje dělíme polovodiče na vlastní (intrinsické) a příměsové. Příměsové polovodiče mohou být dopované typu N (majoritními nosiči volného náboje jsou elektrony)
JE MĚŘENÍ NÁBOJE PŘI VÝROBĚ PAPÍRU STÁLE MAGIÍ A ZÁHADOU?
JE MĚŘENÍ NÁBOJE PŘI VÝROBĚ PAPÍRU STÁLE MAGIÍ A ZÁHADOU? Wolfgang Falkenberg Od samého počátku byla výroba papíru zaměřena na produkci homogenní struktury archu z velkých objemů vody, obsahujících malá
Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů
Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů gelová Struktura makroporézní Katex (cation exchanger) Měnič kationtů Anex (anion exchanger) Měnič aniontů Velikost ionexových perliček Katex Silně kyselý katex
VLIV VAKUOVÉHO BALENÍ NA NOVINOVÝ PAPÍR
PŘÍLOHA VLIV VAKUOVÉHO BALENÍ NA NOVINOVÝ PAPÍR THE INFLUENCE OF VACUUM PACKING ON NEWSPRINT Šárka Jonášová, Petra Vávrová, Martina Ohlídalová VŠCHT Praha, ÚCHTRP; Národní knihovna ČR Abstract Newspapers
J. Kubíček FSI Brno 2018
J. Kubíček FSI Brno 2018 Fosfátování je povrchová úprava, kdy se na povrch povlakovaného kovu vylučují nerozpustné fosforečnany. Povlak vzniká reakcí iontů z pracovní lázně s ionty rozpuštěnými z povrchu
HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ
HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při
Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie
Otázka: Acidobazické děje Předmět: Chemie Přidal(a): Žaneta Teorie kyselin a zásad: Arrhemiova teorie (1887) Kyseliny jsou látky, které odštěpují ve vodném roztoku proton vodíku H+ HA -> H+ + A- Zásady
sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942
ZPRÁVA O KONZERVACI MOTÁKŮ PPLK. MAŠÍNA sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 majitel: Vojenský historický ústav Praha 1. POPIS STAVU PŘED KONZERVACÍ Jedná
Ing. Jiří Charvát, Ing. Pavel Kolář Z 13 NOVÉ SMĚRY A PERSPEKTIVY SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU NA LOŽISKU STRÁŽ
Ing. Jiří Charvát, Ing. Pavel Kolář Z 13 NOVÉ SMĚRY A PERSPEKTIVY SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU NA LOŽISKU STRÁŽ Chemická těžba uranu byla v o. z. TÚU Stráž pod Ralskem provozována
QFC. Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze
Havoline QFC Vysoce výkonná chladicí kapalina a inhibitor koroze Popis produktu Havoline QFC je vysoce výkonná koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etylenglykolu pro chlazení motorů. Havoline QFC potřebuje
LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek
LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání
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
Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 4
PŘEDNÁŠKA 4 PODMÍNKY PRO Vlastnosti charakterizující vnější formu textilií Hmotnost Obchodní hmotnost - je definována jako čistá hmotnost doplněná o obchodní přirážku Čistá hmotnost - je to hmotnost materiálu
BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU
Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze
Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze Shrnutí Žáci pozorují difúzi- rozptyl částic v kapalině. Na základě Brownova pohybu se molekuly v kapalném prostředí vlivem tepelného pohybu zcela
Nabídka mapových a datových produktů Limity využití
, e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Limity využití OBSAH: Úvod... 3 Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením... 4 Potenciální zranitelnost půd acidifikací...
Dynamické vs. Statické Izotermy Které jsou lepší? Brady Carter Vědecký pracovník Decagon Devices, Inc.
Dynamické vs. Statické Izotermy Které jsou lepší? Brady Carter Vědecký pracovník Decagon Devices, Inc. Popis Úvod do sorpčních izoterm vlhkosti - Brady Carter Dynamické a statické izotermy - Shelly Schmidt
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.
SurTec ČR technický dopis 13B - 1 -
SurTec ČR technický dopis 13B - 1 - Problematika Předmětem zkoušek je tekutý čistící prostředek SurTec 101, vhodný pro ponor i postřik, s přechodnou ochranou proti korozi. Pozadí zkoušek tvoří fakt, že
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
2) Připravte si 7 sad po pěti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.
CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)
Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny
Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná
Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny
Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací
Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.
Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo
Aplikace pro průzkum fyzického stavu novodobých knihovních fondů. Tomáš Foltýn & Anna Vandasová & Petra Vávrová &Tereza Jamborová
Aplikace pro průzkum fyzického stavu novodobých knihovních fondů Tomáš Foltýn & Anna Vandasová & Petra Vávrová &Tereza Jamborová Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 Obsah 1) Základní informace
HUMISTAR ČERVENEC 2008 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HDKA 12 pro kanálovou montáž URČENÍ POPIS
HUMISTAR ČERVENEC 2008 URČENÍ PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY řady HDKA 12 pro kanálovou montáž Převodníky vlhkosti a teploty řady HDKA 12 se používají ke kontinuálnímu měření vlhkosti a teploty
Chování zátek DIAM 5 a DIAM 10
VÝZKUM & VÝVOJ Chování zátek DIAM 5 a DIAM 10 Rozsáhlá studie prováděná v období více než 24 měsíců australským institutem pro výzkum vína November 2011 AWRI Studie Prozatímní výsledky po 24 měsících Cíl
Technický list BUBLA 25V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0
VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy 25219 Rev. 0 Horizontální provzdušňovač BUBLA 25V Obsah 1. Použití aerátorů... 3 Pitné vody:... 3 Asanace vody:... 3 Kde použít BUBLU?:... 3 2.
Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu
Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project
BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz
Tuto stránku jsem zařadil do mých internetových stránek z důvodů stálých problémů s barvením betonových výrobků, které jsou ve většině případů způsobeny nesprávnými technologickými kroky při barvení betonové
1. Uložení zdrojů vibrací a strukturálního hluku. Pružné uložení staveb
Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Výrobce Getzner Werkstoffe GmbH, Rakousko. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy
Voda jako životní prostředí ph a CO 2
Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 8: Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Koncentrace vodíkových iontů a systém rovnováhy forem oxidu uhličitého Koncentrace vodíkových iontů ph je dána mírou
Pevnost v tlaku betonu s popílky podle DIN EN 450 Přísada do betonu podle DIN
Pevnost v tlaku betonu s popílky podle DIN EN 450 Přísada do betonu podle DIN 1045-2 1. Úvod Zlepšeným konsistenčním působením a pucolánovou reaktivitou popílku jako přísady do betonu podle DIN 1045-2
4.1.7 Rozložení náboje na vodiči
4.1.7 Rozložení náboje na vodiči Předpoklady: 4101, 4102, 4104, 4105, 4106 Opakování: vodič látka, ve které se mohou volně pohybovat nosiče náboje (většinou elektrony), nemohou ji však opustit (bez doteku