Mangaanioksidit fotokatalyytteinä radioaktiivisten dekontaminointiliuosten käsittelyssä
|
|
- Elina Härkönen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Mangaanioksidit fotokatalyytteinä radioaktiivisten dekontaminointiliuosten käsittelyssä Jussi Segler Pro gradu-tutkielma Kemian laitos Radiokemian laboratorio
2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Jussi Segler Työn nimi / Arbetets titel Title Mangaanioksidit fotokatalyytteinä radioaktiivisten dekontaminointiliuosten käsittelyssä Oppiaine /Läroämne Subject Radiokemia Työn laji/arbetets art Level Aika/Datum Month and year Marraskuu 2013 Sivumäärä/ Sidoantal Number of pages 89 Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä/Referat Abstract Fotokatalyysi on osoittautunut hyväksi menetelmäksi erilaisten orgaanisten kemikaalien hajottamisessa aina hiilidioksidiksi ja vedeksi asti. Eniten tutkittu fotokatalyytti on TiO 2. Sen käytön haasteena on energia-aukon suuruus vaikka se muuten täyttääkin ideaalisen fotokatalyytin tunnusmerkit. Fotokatalyysiä on tutkittu mm. veden ja ilman puhdistamiseksi sekä erilaisten mikro-organismien tuhoamiseksi. Fotokatalyysistä on myös useita eri kaupallisia sovelluksia mm. itsepuhdistuvat pinnat, joilla voidaan parantaa myös kaupunkien ilman laatua. Ydinvoimateknologiassa fotokatalyysiä käytetään CORD-UVmenetelmässä hajottamaan dekontaminoinnin lopuksi käytetyt kemikaalit hiilidioksidiksi ja vedeksi vetyperoksidin ja UV-valon avulla. Kirjallisuusosassa tarkastellaan kahta eri fotokatalyysin mekanismeja sekä titaanidioksidia ja huokoisia mangaanioksideja fotokatalyytteinä. Lisäksi tarkastellaan katalyyttiseen aktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä mm. ph:n merkitystä. Myös erilaisia fotokatalyysin sovellusalueita käydään läpi. Ydinvoimaloiden dekontaminointiin liittyen tarkastellaan erilaisia dekontaminointitekniikoita ja tarkemmin kemiallisen dekontaminoinnin menetelmiä. Lisäksi käsitellään erilaisia dekontaminointiliuosten puhdistus ja loppukäsittelymenetelmiä. Kokeellisessa osassa tutkittiin hollandiittirakenteisten mangaanioksidien; OMS-2-20, OMS-2-5 ja CryMO; kykyä hajottaa Co-EDTA-kompleksi ja sitoa tästä irronnut Co-ioni. Tämä oli myös työn päätavoite. Tutkitut mangaanioksidit oli valmistettu DeGuzmanin reseptillä tai sitä muuntelemalla. Myös hajottamis- ja sitomiskykyyn vaikuttavien spesiesten vaikutusta tutkittiin, varioimalla liuoksessa olevan EDTA:n ja natriumnitraatin määrää. Tutkimuksessa käytettiin Photocemical reactors LTD:n fotoreaktoria 6W elohopealampulla. Lisäksi määritettiin tutkituille mangaanioksideille niiden energia-aukon koko (E g ). Energia-aukkojen koko määritettiin käyttämällä Perkin Elmerin UV-VIS-NIR-spektrometriä, jossa oli integroiva pallo, käyttäen Tauc:n kuvaajaa hyödyksi. Eri mangaanioksidien kykyä hajottaa ja sitoa Co- EDTA-kompleksia verrattiin toisiinsa jakautumisvakion (K d ) avulla. Tuloksia verrattiin lisäksi TiO 2 :iin sekä kerrosrakenteiseen birnessiittiin. Tutkittujen mangaanioksidien energia-aukkojen kooksi saatiin OMS-2-20 Eg=1.627±0,003 ev, OMS-2-5 Eg=1.724±0,008 ev ja CryMO Eg=1.697±0,008 ev. Tutkimuksissa parhaiten Co-ionia sitovaksi mangaanioksidiksi valikoitui OMS-2-20 ph:ssa 6, sen K d :n ollessa ± ml/g, muiden jäädessä selvästi alhaisemmaksi. Referenssinä käytetyn TiO 2 :n K d oli ± 800 ml/g samoissa olosuhteissa. Tutkimuksissa havaittiin, että kaikki tutkitut mangaanioksidit voidaan virittää näkyvää valoa käyttämällä. Tämä on katalyytille eduksi sen tulevaisuuden käyttöä ajatellen. Hajottamis- ja sorptiokykyä tutkittaessa havaittiin, että EDTA:n ylimäärä häiritsee aineen sorptiokykyä. Sen sijaan nitraatti-ionilla ei näyttänyt olevan vaikutusta aineen kykyyn hajottaa Co-EDTA-kompleksi tai sitoa vapautunut Co-ioni. Sitä miksi OMS-2-20 toimi selvästi muita paremmin ei saatu tutkimuksessa selville. Erityisen suuri oli ero lähes samalla tavalla valmistettuun OMS-2-5:een. Tulevaisuudessa onkin syytä selvittää tapahtuneiden reaktioiden mekanismi (sekä hajoamisreaktion että sorptio-reaktion mekanismi) ja se hajottaako OMS-2-5 ylipäätään Co-EDTA-kompleksia. Myös muiden huokoisten mangaanioksidien (esim. todorokiitti) kyky toimia kaksoisroolissa on hyvä selvittää. Lisäksi reaktio-olosuhteiden vaikutus on syytä selvittää tarkemmin. Erityisesti näkyvän valon rooli mangaanioksidien virittäjänä on hyvä selvittää. Avainsanat Nyckelord Keywords Fotokatalyysi, mangaanioksidi, OMS, kryptomelaani, dekontaminointi, band gap, Energia-aukko Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Kumpulan kampuskirjasto Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information Ohjaajat: Risto Harjula ja Risto Koivula
3 Sisällysluettelo Lyhenneluettelo... III Kirjallisuus-osa 1. Johdanto Fotokatalyysi Mekanismi Homogeeninen fotokatalyysi Käytetyt katalyytit Titaanidioksidi Huokoiset mangaanioksidit Muita fotokatalyyttejä Fotokatalyysin kinetiikka ja katalyyttiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät Kinetiikka Isoelektrinen piste ja ph Valon intensiteetti Katalyytin luonne ja pitoisuus Lämpötila Katalyyttisen aktiivisuuden parantaminen Katalyytin energia-aukon suuruuden määrittämien Fotokatalyysin sovelluksia Veden puhdistus Ilman puhdistus Bakteerien ja muiden mikro-organismien tuhoaminen Fotoaktiiviset materiaalit Fotoindusoitu superhydrofiilisyys Itsepuhdistuvat pinnat Näkyvän valon aallonpituusalueen hyödyntäminen Ydinvoimalaitosten dekontaminointi Määritelmiä Dekontaminointi ja dekontaminaatio Dekontaminoinnin tehokkuus Sisärakenteen korroosio Jännityskorroosiomurtuminen I
4 4.2 Dekontaminointitekniikat Kemiallinen dekontaminointi Sähkökemiallinen dekontaminointi Fysikaalinen eli mekaaninen dekontaminointi Kemialliset dekontaminointimenetelmät LOMI CITROX Can-Decon / CAN-DEREM HP / CORD UV CORD UV-menetelmän modifikaatiot Laimeat kemialliset dekontaminointimenetelmät EMMAC Dekontaminaatioliuosten puhdistus ja käsittely Ioninvaihto Epäorgaaniset ioninvaihtimet Kiinteytys Kirjallisuusosion yhteenveto Kokeellinen osa 6. Laitteet ja menetelmät Mangaanioksidien rakenteen määrittäminen Mangaanioksidien energia-aukon koon määritys Mangaanioksidien katalyyttisten ominaisuuksien tutkiminen Tulokset Rakennemääritykset Mangaanioksidien energia-aukon koko Mangaanioksidien katalyyttiset ominaisuudet Ravistelukokeet Mangaanioksidien tehokkuuden määrittäminen EDTA:n vaikutus mangaanioksidien tehokkuuteen NaNO 3 :n vaikutus mangaanioksidien tehokkuuteen Batch factorin ja ph:n vaikutus katalyytin tehokkuuteen Huokoisten mangaanioksidien rakenteen vaikutus K d :en Johtopäätökset ja pohdintaa Viitteet II
5 Lyhenneluettelo 2,4-D AOT AP BF BIR-H BIR-OH BWR Can-Decon CANDEREM CANDU cb CITROX CORD UV CryMO DCD DF DOC DTPA EDDS EDTA HEDTA HLW HOP IEP IGA IGC 2,4 dikloorifenoksietikkahappo Kehittyneet hapetustekniikat, (Advanced Oxidation Technologies) Alkalipermanganaatti Batch Factor Hapan birnessiitti Alkalinen birnessiitti Kiehutusvesireaktori, (Boiling Water Reactor) Puhdistusmenetelmä, (CANadian DECONtamination process) Puhdistusmenetelmä, (CANadian DEcontamination and REMediation process) Ydinreaktorityyppi, CANada Deuterium Uranium Johtavuusvyö (Conduction Band) Sitruunahappo-oksaalihappo, (CITRic acid-oxalic acid) Kemiallinen hapetus pelkistys dekontaminointi UV-valon avulla, (Chemical Oxidation Reduction Decontamination) Kryptomelaani Laimeat kemialliset dekontaminointimenetelmät, (Dilute Chemical Decontamination techniques) Dekontaminointitekijä, (Decontamination Factor) Liuenneen hiilen kokonaismäärä, (Dissolved Organic Carbon) Dietyleenitriamiinipentaetikkahappo Etyleenidiamiinisukkiinihappo Etyleenidiamiinitetraetikkahappo Hydroksyetyleenidimaiinitrietikkahappo Korkea-aktiivinen jäte (High Level Waste) Dekontaminointimetodi, joka sisältää hydratsiinia, oksaalihappoa ja kaliumpermanganaattia Isoelektrinen piste, (IsoElectric Point) Sisärakenteen korroosio, (InterGranular Attack) Sisärakenteen korroosio, (InterGranular Corrosion) III
6 IGSCC ILW LLW LOMI NP NPOx NTA OEDPA OMS OMS-1 OMS-2 PDT PWR SCC SYNROC TGSCC TOC TOD vb VOC VVER Sisärakenteellinen jännityskorroosiomurtuma, (InterGranular Stress Corrosion Cracking) Keskiaktiivinen jäte (Intermediate Level Waste) Matala-aktiivinen jäte (Low Level Waste) Alhaisten hapetustilojen omaavien siirtymämetalli-ionien puhdistusmenetelmä, (Low-Oxidation-state transition Metal Ion) Nitriittipermanganaatti, laimean typpihapon ja kaliumpermanganaatin seos Dekontaminointimetodi, jossa käytetään typpihappoa, kaliumpermanganaattia ja oksaalihappoa Nitrilotrietikkahappo Oksoetyleenidifosforihappo Oktaedrinen molekyyliseula, (Octahedral Molecular Sieves) Hollandiittirakenteinen oktaedrinen molekyyliseula, todorokiittityyppi Hollandiittirakenteinen oktaedrinen molekyyliseula, kryptomelaanityyppi fotodynaaminen terapia (PhotoDynamic Therapy) Painevesireaktori, (Preassurised Water Reactor) Jännityskorroosiomurtuma, (Stress Corrosion Cracking) Synteettinen kivi Kiderakenteellinen jännityskorroosiomurtuma, (TransGranular Stress Corrosion Cracking) Orgaanisen hiilen kokonaismäärä, (Total Organic Carbon) Todorokiitti Valenssivyö (Valence Band) Herkästi haihtuvat orgaaniset yhdisteet, (Volatile Organic Compounds) Venäläinen painevesireaktorityyppi, (Vodo-Vodjanoi Energetitšeski Reaktor) IV
7 Kirjallisuus-osa 1. Johdanto Vesi on merkittävässä asemassa useissa teollisuusprosesseissa. Veden ja vesihöyryn mukana kulkeutuvat jätteet ja myrkyt luovat suuren vaaran ihmisille ja ympäristölle. Myös puhtaan juomaveden puute on yhä suurempi ongelma maailman väestömäärän kasvaessa. Ei pidä myöskään unohtaa energia-tarpeen kasvua. Fotokatalyysi on yksi mahdollisen ratkaisun tuova teknologia veden ja ilman puhdistukselle. Fotokatalyysin käyttöä tutkitaan myös veden hajottamisessa, mikä voisi mahdollistaa edullisen vedyn tuotannon. Myös erilaisten bakteerien ja mikro-organismien puhdistamiseksi tutkitaan fotokatalyysin mahdollisuuksia. Jopa ydinvoimaloiden jätevesien puhdistuksessa voidaan käyttää fotokatalyysiä hyödyksi. Ydinvoimaloiden osia, jotka ovat voimakkaasti radioaktiivisia käytetyn ydinpolttoaineen seurauksena (mm. reaktorit ja primääripiiri), huollettaessa tulee osat dekontaminoida ennen huoltotöiden aloittamista. Dekontaminoinnilla voidaan vähentää merkittävästi huoltohenkilökunnan ylimääräistä säteilyannosta. Lisäksi tehokkaalla jätteenkäsittelyllä voidaan huomattavasti vähentää ydinvoimaloiden jätteestä aiheutunutta kuormaa. Tässä Pro Gradu-tutkielmassa käsitellään pääasiallisesti kolmea teemaa: fotokatalyysiä ja fotokatalyyttisiä materiaaleja, fotokatalyysin sovelluksia sekä ydinvoimalaitosten dekontaminointia. Fotokatalyysin mekanismia käsitellään pääasiassa titaanidioksidin näkökulmasta. Kokeelliseen osuuteen liittyen tarkastellaan erilaisten mangaanioksidien rakennetta. Osassa esitellään myös erilaisia fotokatalyysiteknologian sovelluksia. Ydinvoimalaitosten dekontaminoinnin yhteydessä tarkastellaan dekontaminaatiotekniikoita yleisesti ja läheisemmin painevesireaktorien (Pressurised Water Reactor, PWR) ja kiehutusvesireaktorien (Boiling Water Reactor, BWR) kemiallisia dekontaminointimenetelmiä sekä niissä käytettyjä orgaanisia dekontaminointikemikaaleja ja niiden jälleenkäsittelyä. 1
8 Tutkielman kokeellisessa osassa tutkittiin erilaisten mangaanioksidien soveltuvuutta fotokatalyyteiksi. Käytettyjen materiaalien rakenne määritettiin, tutkittiin materiaalien energia-aukon kokoa sekä niiden käyttäytymistä liuoksissa, joilla pyrittiin simuloimaan ydinvoimalaitosten dekontaminointiliuoksia. 2. Fotokatalyysi Fotokatalyysillä tarkoitetaan valon avulla tapahtuvaa katalyysiä, jossa valolla aktivoidaan reaktiossa käytetty katalyytti. Fotokatalyysireaktion aikana tapahtuu todellisuudessa kaksi reaktiota: fotogeneroitujen aukkojen avulla tapahtuva hapettuminen ja fotogeneroitujen elektronien avulla tapahtuva pelkistyminen. Molempien reaktioiden tulee olla toistensa kanssa tasapainossa, jotta itse katalyytti ei kuluisi reaktiossa 1. Fotokatalyysiä on tutkittu ilmiön löytymisestä lähtien jo neljän vuosikymmenen ajan 2. Lähtökohtana tutkimukselle on ollut aurinkoenergian muuttaminen käyttökelpoiseksi kemialliseksi energiaksi. Tutkimus on johtanut lupaaviin tuloksiin ja käyttökelpoisiin sovelluksiin ottaen huomioon maapallon energiavarojen väheneminen ja ongelmat, joita aiheutuu ympäristön saastumisesta 3. Erityisesti veden ja ilman puhdistamiseen liittyvissä prosesseissa on fotokatalyysiä tutkittu paljon Lisäksi ilmiön soveltamista on tutkittu materiaalitekniikan alalla sekä käyttöä desinfiointitarkoituksessa ja syöpäsolujen tuhoamisessa 10, 11. Ehdottomasti käytetyin katalyytti on TiO 2, mutta myös muiden katalyyttien käyttöä on tutkittu Mekanismi Fotoaktiivisen aineen adsorboidessa fotonin aineen valenssivyöllä ( ) olevat elektronit voivat absorboida riittävästi energiaa siirtyäkseen valenssivyöltä johtavuusvyölle ( ). Tällöin valenssivyölle syntyy positiivisia aukkoja 10. Valenssivyölle syntyneet positiiviset aukot ovat hapettavia ja johtavuusvyölle siirtyneet elektronit pelkistäviä. Valenssivyön ja johtavuusvyön väliin jäävää aluetta kutsutaan energia-aukoksi (band gap). Muodostuneet positiiviset aukot ( ) voivat muodostaa vapaita hydroksyyliradikaaleja ( ) reagoidessaan veden tai hydroksyyli-ionin kanssa. Mikäli johtavuusvyöllä olevien elektronien ( ) redox-potentiaali on riittävä, ne voivat pelkistää happimolekyylin (O 2 ) superoksidiksi (O - 2 ) 2
9 tai jopa vetyperoksidiksi (H 2 O 2 ). Riippuen olosuhteista edellä mainitut spesiekset, ml. aukot, voivat olla suuressa roolissa fotokatalyyttisissä reaktiomekanismeissa 11. Taulukossa 1 on lueteltu joidenkin fotokatalyysissä muodostuvien spesiesten standardipelkistyspotentiaaleja vetyelektrodiin nähden. On muistettava, että standardipelkistyspotentiaali on riippuvainen liuoksen ph:sta. ph:ta kasvatettaessa vöiden rajapinnat ja muodostuneet redox-parit siirtyvät negatiivisen potentiaalin suuntaan. Kuvassa 1 on esitetty eri katalyyttien valenssivyön ja johtavuusvyön eroa ja niiden suhdetta eri redox-pareihin ph:ssa 0. Jotta reaktioita voi tapahtua, tulee aukkojen ja elektronien potentiaalien olla riittäviä. 12 Kuva 1: Valenssi- ja johtavuusvöiden sijainti joillekin puolijohteille relevantein redoxparein, ph=0. Mukaelma. 12 Taulukko 1: Fotokatalyysissä esiintyvien spesiesten standardipelkistyspotentiaaleja. Muokattu. 13 Spesies Standardipelkistyspotentiaali verrattuna vetyelektrodiin (V) Hydratoituneet elektronit Hydroksidiradikaali, OH Superoksidiradikaali, O Otsoni, O Vetyperoksidi, H 2 O e - cb (TiO 2 ), elektroni h + vb (TiO 2 ), aukko 2.70 Mitä negatiivisempi potentiaali sen parempi pelkistin 3
10 Puolijohdefotokatalyysi (myöh. fotokatalyysi) perustuu fotokatalyytin kaksoisominaisuuteen, jossa katalyytti adsorboi liuoksen reaktantteja (esim. H 2 O molekyylejä, O 2 molekyylejä tai orgaanisia molekyylejä) ja absorboi fotoneita. Absorboitavien fotonien tulee täyttää ehto h >E g, missä E g on katalyytin valenssivyön ja johtavuusvyön välinen energiaero 14. Fotokatalyysi voidaan toteuttaa erilaisissa faaseissa, joita ovat kaasufaasi, puhdas orgaaninen nestefaasi tai vesiliuos 15. Katalyytti voi olla kiinteässä muodossa joko pieninä hiukkasina liuoksessa tai jonkin kiinteän matriisin pinnalla ohuena kerroksen esim. ohutkalvo tai lasi. Fotokatalyysin mekanismia on havainnollistettu kuvassa 2. Kuva 2: Havainnekuva fotokatalyysimekanismin vaiheista. (p) Fotoaktivoitu elektroni/aukko pari, (q) varauksen rekombinaatio katalyytin pinnalla, (r) rekombinaatio katalyytin sisällä, (s) vastaanottajan diffuusio ja pelkistyminen katalyytin pinnalla ja (t) luovuttajan hapettuminen katalyytin pinnalla. 16 Fotokatalyysi on monimutkainen sarja erilaisia reaktioita 17. Kokonaisprosessi voidaan jakaa viiteen itsenäiseen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa reaktioon osallistuvien komponenttien tulee kulkeutua liikkuvasta faasista katalyytin pinnalle. Reaktantin adsorptio tapahtuu toisessa vaiheessa, jossa vähintään yhden reaktioon osallistuvan komponentin tulee adsorboitua katalyytin pinnalle. Kolmannessa vaiheessa katalyytin tulee ensin absorboida fotoni, minkä jälkeen muodostuvat fotonin aikaansaamat aukot ja elektronit. Aukkojen ja elektronien muodostumista voidaan kuvata reaktiolla 1. Muodostuneet aukot ja elektronit reagoivat adsorboituneen komponentin kanssa muodostaen mm. 4
11 vapaita radikaaleja. Näitä reaktioita kutsutaan elektroninsiirtoreaktioiksi. Aukot ja elektronit voivat reagoida myös keskenään, mutta sillä ei ole kemiallista vaikutusta. Tätä va- 14, 15, 18 rauksen rekombinaatiota on kuvattu reaktiolla 2. (1) ( ) ( ) ( ) (2) ( ) ( ) ( ) Neljännessä vaiheessa elektroninsiirtoreaktioissa muodostuneet komponentit desorboituvat katalyytin pinnalta ja kulkeutuvat lopuksi takaisin liikkuvaan faasiin pois katalyytin läheisyydestä. Mikäli muodostuneiden aukkojen ja elektronien redox-potentiaalit ovat riittäviä, voivat ne osallistua jatkoreaktioihin muodostaen mm. taulukon 1 mukaisia 14, 15, 18 spesieksiä. Aukkojen hapettaessa vettä tai hydroksyyli-ionin muodostuu hydroksyyliradikaali ( ). Hydroksyyliradikaalin muodostumista voidaan kuvata reaktioilla 3 ja Hydroksyyliradikaali on fluorin jälkeen vahvin hapetin 9. (3) ( ) (4) ( ) Yleisesti fotokatalyysissä tapahtuvat elektronien siirtoreaktiot voidaan kuvata reaktioilla 5 ja 6. Elektronien luovuttajat, donorit (D), adsorboituvat katalyytin pinnalle ja reagoivat fotonin aiheuttaman aukon kanssa. Vastaavasti elektronien vastaanottajat, akseptorit (A), adsorboituvat katalyytin pinnalle ja reagoivat johtavuusvyölle siirtyneen elektronin kanssa. 17 (5) ( ) (6) ( ) Eräs akseptori on molekulaarinen happi, joka voi muodostaa johtavuusvyölle muodostuneen elektronin kanssa superoksidi-ionin ( edelleen vety-ionin kanssa muodostaen 17, 19 kuvattuja reaktioita voidaan havainnollistaa reaktioilla 7-9. ). Superoksidi-ionit voivat reagoida -radikaalin, ja edelleen vetyperoksidin. Edellä 5
12 (7) ( ) (8) ( ) (9) ( ) Fotokatalyysin avulla voidaan hajottaa komponentteja, jotka ovat liikkuvassa faasissa. Parhaassa tapauksessa komponentit voidaan mineralisoida täysin. Tätä voidaan kuvata reaktiolla (10) 2.2 Homogeeninen fotokatalyysi Homogeenisessa fotokatalyysissä katalyytti on samassa olomuodossa hajotettavien spesiesten kanssa, yleensä nesteenä. Erona fotokatalyysiin voidaan pitää olomuodon lisäksi hydroksyyliradikaalien muodostumismekanismia. Homogeenisessa fotokatalyysissä hydroksyyliradikaalit voivat muodostua joko vetyperoksidin suoralla fotolyysillä (reaktio 11) tai foto-fenton reaktion kautta (reaktio 12). Fenton-reagenssiksi kutsutaan hapanta vesiliuosta, joka sisältää Fe 2+ (ferro)- ja/tai Fe 3+ (ferri)-ioneja ja vetyperoksidia. Myös muita metalli-ioneja kuin rautaa on tutkittu esim. Cr 2+ -ioneja 20 ja Cu +/ Cu 2+ -ioneja 21. Tällöin puhutaan Fentonin tapaisista (Fenton like) reaktioista. Foto-Fenton-reaktioista 21, 22 puhutaan silloin kun Fenton-reagenssi altistetaan joko UV- tai näkyvälle valolle. (11) (12) Hydroksyyliradikaali voi muodostua myös ferro-ionin ja vetyperoksidin reaktiosta. Tällöin muodostuu myös hydroksyyli- ja ferri-ioneja reaktion 13 mukaan. Ferri-ioni voi reagoida myös vetyperoksidin kanssa muodostaen -kompleksin, joka hajoaa edelleen ferro-ioniksi ja -radikaaliksi reaktiot 14 ja (13) (14) (15) 6
13 Muodostunut radikaali voi reagoida ferro-ionin kanssa muodostaen vetyperoksidia. Ferriionin kanssa reagoidessa muodostuu happea ja vety-ioneja, reaktiot 16 ja (16) (17) Fenton-reaktioissa ja Fentonin tapaisissa reaktioissa muodostunut hydroksyyliradikaali reagoi edelleen orgaanisten molekyylien kanssa muodostaen lopputuotteena vettä, hiilidioksidia ja epäorgaanisia anioneja reaktion 10 tapaan. Reaktiot kuvaavat mahdollisia jatkoreaktioita 21. (18) (19) (20) (21) ( ) ( ) ( ) (22) (23). Pérez et al. 23 tutkivat Fenton-reagenssin yhtäaikaista käyttöä UV-säteilytyksen kanssa tekstiililaitosten jätevesien jälleenkäsittelyssä. Tutkimuksen jätevesi oli peräisin puuvillan ja synteettisten kuitujen muodostaman seoksen vetyperoksidi valkaisuvaiheesta, jota oli esikäsitelty hypokloriitilla. Tutkimuksessa käytettiin samanaikaisesti Fenton-, Fentonin tapaista sekä foto-fenton reaktioita. Lisäksi he käyttivät useita eri valonlähteitä. He havaitsivat, että tämän tyyppiselle jätevedelle menetelmä sopii erinomaisesti. Reaktioiden havaittiin toimivan hyvin myös auringon valon vaikutuksesta. Lisäksi he havaitsivat, että liiallinen Fenton-reagenssin annostelu vähentää reaktioiden tehokkuutta. Sirtori et al. 24 tutkivat lääketeollisuuden jätevesien hajottamista yhdistämällä foto-fentonprosessin ja biologisen hajottamisprosessin. He käyttivät tutkimusliuoksena vettä, jonka orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (Total Organic Carbon, TOC) oli 775 mg/l ja nalidiksiinihapon pitoisuus oli 45 mg/l. Nalidiksiinihappo ei ole biohajoava, mutta he käyttivät foto-fenton-prosessia tehostaakseen biohajoavuutta. Nalidiksiinihappo oli kokonaan hajonnut 190 min. jälkeen kuluttaen 72mmol H 2 O 2 :a. Kontrolloidussa prosessissa he pyrkivät 7
14 saamaan naldiksiinihapon pitoisuudeksi alle 1mg/L. Tällöin he käyttivät 190 min. reaktioaikaa ja H 2 O 2 :a kului 66mmol. Fe 2+ pitoisuus oli 20 mg/l. Foto-Fenton-prosessin jälkeen he saivat bioreaktorilla pienennettyä liuenneen orgaanisen hiilen (dissolved organic carbon, DOC) kokonaispitoisuuden lähes 95 %:iin alkuperäisestä. 35 % saavutettiin foto-fentonmenetelmällä ja 65 % bioreaktorilla. 2.3 Käytetyt katalyytit Ideaalinen fotokatalyytti on kemiallisesti ja biologisesti inertti, stabiili, helppo ja halpa valmistaa ja käyttää. Lisäksi sen tulisi käyttää hyödyksi auringonvaloa mahdollisimman tehokkaasti. Sen ei myöskään tulisi olla vaaraksi ihmisille tai ympäristölle 10. Lukuisia erilaisia materiaaleja fotokatalyyteiksi erilaisissa ympäristöissä on tutkittu 4-8. Täydellistä fotokatalyyttiä ei vielä ole löydetty, mutta TiO 2 lähentelee sitä. Toisaalta joissakin tilanteissa TiO 2 ei ole paras mahdollinen katalyytti, vaan on järkevää käyttää jotain toista. Esim. Daneshvar et al. 25 raportoivat useista tutkimuksista, joissa ZnO toimi TiO 2 :a tehokkaam- 25, 26 min Titaanidioksidi TiO 2 on ehdottomasti käytetyin fotokatalyytti. Se täyttää lähes kaikki vaatimukset ideaalisesta fotokatalyytistä. Myös UV-valon vaikutuksesta muodostuneet aukot ovat vahvasti hapettavia. Vastaavasti muodostuneet elektronit ovat vahvasti pelkistäviä ja voivat pelkistää dioksidin superoksidiksi. 27 TiO 2 :lla on pääasiassa kolme kidemuotoa: anataasi, rutiili ja brookiitti 1. Näistä anataasi ja rutiili ovat eniten käytetyt fotokatalyytit ja anataasin on raportoitu olevan fotoaktiivisempi. Tämä johtuu rutiilin elektroni-aukkoparien nopeammasta rekombinaatiosta. Rutiili on puolestaan anataasia tehokkaampi pelkistyskemiassa 28. Silti käytetyin katalyytti on kidemuotojen (anataasi/rutiili) seos, sillä se on osoittautunut puhdasta anataasia tehokkaammaksi TiO 2 :n kidemuodot on esitetty kuvassa
15 Molemmilla sekä anataasilla että rutiililla on kolme pääkidepintaa. Rutiilin pysyvimmät muodot ovat (110) ja (100), joista ensimmäinen on termisesti stabiilein. (110):ssa happisiltarivit ovat kiinnittyneet kahteen titaaniatomiin. Titaaniatomit ovat puolestaan kuusi-koordinoituneita. Kidepinnat (110) ja (100) sisältävät myös viisi-koordinoituneita titaaniatomeita, mutta ne esiintyvät kiteissä eri tavalla. (110) pinnan viisi-koordinoituneet titaaniatomit ovat yhdensuuntaisia ja vaihtuvia happisiltarivien kanssa. (100) pinnan viisi-koordinoituneet titaaniatomit ovat eri geometrioissa keskenään. Rutiilin (001) kidepinnassa kahdessa rivissä olevat happisillat vuorottelevat yksirivisten paljaiden titaaniatomien kanssa. Anataasin pääkidepinnoista matalaenergisimmät ovat (101) ja (001). Pinnat havaitaan tyypillisesti luonnossa esiintyvällä anataasilla 32. Anataasin (101) pinta on hallitsevin 33. Se koostuu vaihtelevista ja aaltoilevista viisi-koordinaattisista titaaniatomiriveistä ja happisilloista. (001) pinta on litteä mutta se voi käydä läpi uudelleen järjestymisen 34. (100) pinnan kaksoisriviset viisi-koordinaattiset titaaniatomit vuorottelevat kaksirivisten happisiltojen kanssa. Myös (100) pinta voi läpikäydä uudelleen järjestymisen mutta eri tavalla (001) pintaan verrattuna. Brookiitin kidepintojen stabiiliusjärjestys on (010) < (110) < (100). Anataasin ja rutiilin kidepintoja on havainnollistettu kuvassa 4. 1 A B C Kuva 3: TiO 2 :n kidemuodot 35 : a) rutiili, b) anataasi, c) brookiitti. TiO 2 :n ainoa heikkous on sen toimimattomuus näkyvän valon aallonpituusalueella. TiO 2 :n toimintaa voidaan laajentaa näkyvän valon aallonpituusalueelle (materiaalin kyky absorboida fotoneita näkyvän valon aallonpituusalueella) kaventamalla energia-aukkoa tai luomalla erillisiä energiatiloja energia-aukon sisään. Tämä voidaan tehdä esim. seostamalla. Anioniseostamisessa O 2- ioni korvataan jollain muulla atomilla, esim. S, N, F tai C. Korvaaminen ei aina ole välttämätöntä, sillä jo pelkästään happivakanssien aikaansaa- 9
16 misen on raportoitu kasvattavan fotoaktiivisuutta näkyvän valon aallonpituusalueella 36, 37. Aktiivisuuden lisäys voidaan saada aikaan myös ottamalla käyttöön jonkin toisen aineen kyky absorboida näkyvän valon aallonpituusalueen fotoneita ja yhdistämällä ne TiO 2 :n kanssa. Tällaisia ovat esim. CdS, CdSe, Cu 2 O. 12 Kuva 4: Rutiilin ja anataasin alkeiskopit sekä kidemuodot ja pinnat. Alkeiskoppien mitat kuvassa ovat rutiililla a=b=4.587å ja c=2.953å sekä anataasilla a=b=3.782å ja c=9.502å Huokoiset mangaanioksidit Huokoisia mangaanioksideja on useita eri muotoja. Näille muodoille on yhteistä yksidimensionaalinen tunneli ja/tai kerrosrakenne. Tällaisia muotoja ovat mm. hollandiitti, kryptomelaani, todorokiitti ja birnessiitti. Näistä kolme ensimmäistä omaa tunnelirakenteen 10
17 ja birnessiitti kerrosrakenteen. Kolmelle ensimmäiselle on lisäksi yhteistä se, että niiden kemiallinen koostumus sisältää mangaanista sekahapetusasteita (Mn 3+ /Mn 4+ ) 39. Hollandiitti on yleisnimitys tietyn rakenteen omaaville mineraaleille. Rakenteen yleinen kaava on A x M y N 8-y O 16. Yleiskaavassa A on kahdenarvoinen kationi ja M ja N erilaisia ioneja, joiden hapetusaste vaihtelee (II) ja (V) välillä. Rakenne on tilakeskeinen tetragonaalinen systeemi ja sen kemiallinen koostumus mangaanin tapauksessa on Ba x (Mn 4+, Mn 3+ ) 8 O 16, jossa Ba on sijoittuneena tunneliin 40. Mikäli Ba on korvautunut K- ionilla, kutsutaan mineraalia kryptomelaaniksi 40, 41. Hollandiitti-rakenne koostuu kaksoisketjuisista MnO 6 -oktaedreista, jotka muodostavat poikkileikkaukseltaan neliömäisiä (2,2)- tunneleita 39. Hollandiittirakenteisia mangaanimineraaleja on käytetty myös radioaktiivisten kationien immobilisoinnissa 42. Todorokiitti esiintyy valtamerien mangaaninoduuleissa ja se toimii todennäköisesti strategisten mineraalien kuten Ni ja Co jne. sitojana. Todorokiitin kemiallinen koostumus on (Ca, Na, K) x (Mn 4+, Mn 3+ ) 6 O H 2 O ja sen rakenne koostuu hollandiittirakenteen tapaan kaksoisketjuisista MnO 6 oktaedreista 43. Poikkileikkaukseltaan ne ovat kuitenkin neliömäisiä (3,3)-tunneleita 44. On myös havaittu, että todorokiitilla voi olla myös (3,2), (3,4), (3,5) 44 aina (3,9)- tunneleihin 39. Tunnelirakenteisista oktaedrisista mineraaleista käytetään myös nimitystä oktaedrinen molekyyliseula (octahedral molecular sieves, OMS). Kryptomelaania kutsutaan myös nimellä OMS-2 ja todorokiittia nimellä OMS Birnessiitti-mineraaleja esiintyy erilaisissa geologisissa ympäristöissä sekä valtamerien mangaaninoduuleissa. Sitä löydetään yleisesti myös mangaanirikkaissa malmeissa muutostuotteena. Birnessiitti-mineraalit osallistuvat helposti myös redox-reaktioihin sekä kationinvaihtoreaktioihin ja ne ovat sen vuoksi vaihtoehtoisia sorptiomineraaleja. Birnessiitin yleinen koostumus on (Na, Ca)Mn 7 O H 2 O ja se esiintyy kerrosrakenteena, jossa MnO 6 -oktaedrit muodostavat kerroksia, joiden välissä ovat kationit ja vesimolekyylit 46. Hollandiitti, todorokiitti ja birnessiitti -mineraalien molekyylirakenteet on esitetty kuvassa 5. Kuvassa on rakenteen lisäksi alkeiskoppi. Alkeiskopin avulla voidaan helposti havaita hollandiitin 2,2- ja todorokiitin 3,3- tunnelirakenne. Lisäksi havaitaan myös birnessiitin kerrosrakenne ja miten se eroaa hollandiitista ja todorokiitista. 11
18 Huokoisten mangaanioksidien käyttäytymistä ioninvaihtimena on tutkittu jo 1960-luvulta alkaen 47. Kryptomelaani on osoittautunut hyväksi ioninvaihtimeksi mm. K + -, Rb + - ja Ba 2+ - ioneille 48. Mangaanioksidien käyttöä fotokatalyytteinä on tutkittu huomattavasti vähemmän aikaa, mutta on havaittu, että huokoisilla mangaanioksideilla on myös fotokatalyyttisiä ominaisuuksia. Synteettisesti valmistettuja huokoisia mangaanioksideja arvostetaan niiden katalyyttisten, ioninvaihto-, elektrokemiallisten ja adsorptioominaisuuksien vuoksi 49. Lisäksi niitä voidaan käyttää fotokatalyytteinä ilman, että niitä on seostettu eli doupattu metalli-ioneilla 50. Alvarez et al. 49 tutkivat kryptomelaanin (Mn 3+, Mn 4+ ) fotokatalyyttisiä ominaisuuksia 2,4 dikloorifenoksietikkahapon (2,4-D) ja metyylisinisen hajottamiseen UV-valolla. He huomasivat, että hajoaminen tapahtuu UV-säteilyn absorption jälkeen. 2,4-D:stä oli hajonnut n. 32 % 60 min. ja 66 % 160 min. jälkeen, kun metyylisinisen kokonaishajoamiseen meni ainoastaan 70 min. 2,4-D:n tapauksessa kryptomelaanin käyttäytyminen oli samankaltaista ZrO 2, FeZrO 2 ja CoZrO 2 kanssa 51. Metyylisinisen tapauksessa kryptomelaani toimi paremmin kuin TiO 2 (Degussa P25). Tämä johtuu metyylisinisen voimakkaasta adsorptiosta krytopmelaaniin. Tutkimusryhmä arvioi, että (MnO 2 ) OMS-2 tyyppiset materiaalit soveltuvat hyvin jätevesien fotokatalyyteiksi. Zhang et al. 52 tutkivat erilaisten huokoisten mangaanioksidien fotokatalyyttisiä ominaisuuksia. He hajottivat fenolia ja mittasivat reaktion TOC:a. He käyttivät neljää eri huokoista mangaanioksidia, kryptomelaania (CryMO), hapanta birnessiittiä (BIR-H) alkalista birnessiittiä (BIR-OH) sekä todorokiittia (TOD) UV-valon vaikutuksen alla myös pimeissä olosuhteissa. He havaitsivat, että CryMO ja BIR-H hajottivat fenolia tasaisesti ajan funktiona ja selvästi paremmin kuin TOD tai BIR-OH sekä pimeissä olosuhteissa että valon vaikutuksesta. Valon lähteenä he käyttivät elohopealamppua. He havaitsivat, että mangaanioksidien fotokatalyyttisiä ominaisuuksia voidaan parantaa huomattavasti valon vaikutuksesta. 12 tunnin säteilytyksen jälkeen edellisten katalyyttien fotokatalyysikapasiteetti oli seuraavassa järjestyksessä CryMO > BIR-H > TOD > BIR-OH. Lisäksi he havaitsivat, että fenolin hajottamiseen on kolme mahdollista mekanismia mangaanioksidin läsnäollessa valon vaikutuksesta: suora fotolyysi, hapettuminen mangaanioksidin vaikutuksesta tai fotokatalyyttinen hajoaminen jälkimmäisen ollessa dominoivin. 12
19 A B C Kuva 5 53 : Erilaisten huokoisten mangaanioksidien rakenne. A) hollandiitti 54, B) todorokiitti 43 ja C) Na-rikasteinen birnessiitti 46. Alkeiskoppi näkyy harmaana neliönä hollandiitin ja todorokiitin rakenteissa Muita fotokatalyyttejä Muita mahdollisia fotokatalyyttejä on tutkittu suuri joukko (mm. WO 3, SrTiO 3, α-fe 2 O 3, ZnO, and ZnS ), mutta ne eivät yleisesti ottaen ole läheskään yhtä kiinnostavia kuin 4-8, TiO Toisaalta esim. vedenpuhdistusprosesseissa TiO 2 :n ja Pt-katalyyttien käyttö suuressa mittakaavassa ei ole taloudellisesti kannattavaa. ZnO on oiva vaihtoehto, sillä sen katalyysimekanismi on samankaltainen kuin TiO 2 :lla. Lisäksi ZnO:lla on samankokoinen energia-aukko. ZnO:n etu TiO 2 :n nähden on kuitenkin sen kyky absorboida suurempaa osaa auringon spektristä ja siitä johtuva parempi katalyyttinen aktiivisuus 25, 26. ZnO on myös joissakin tapauksissa osoittautunut TiO 2 :a tehokkaammaksi Fotokatalyytin tulisi olla mahdollisimman korroosionkestävä. Näin sitä voitaisiin käyttää uudelleen ja siten vähentää kustannuksia. TiO 2 onkin kemiallisesti stabiili, samoin WO 3. WO 3 heikkous on sen huono efektiivisyys, vaikka se absorboikin suuremman osan auringon spektristä kuin TiO 2. ZnO puolestaan on altis fotoanodiselle korroosiolle, mikä heikentää sen uudelleen käytettävyyttä. 58 Meng et al. 59 raportoivat Y-fullereeni/TiO 2 komposiitista, jolla on fotokatalyyttisiä ominaisuuksia näkyvän valon aallonpituusalueella. He testasivat valmistamansa materiaalin fotokatalyyttisiä ominaisuuksia hajottamalla metyylisinistä. Virittämiseen he käyttivät halogeenilamppua (λ= nm). Absorbanssimittauksissa reaktion jälkeen he havaitsivat absorbanssin laskeneen n :sta :ään. Tämä osoittaa, että fullereeni/tio 2 ja Y-fullereeni/TiO 2 omaavat hyvän katalyyttisen aktiivisuuden näkyvän valon aallonpituusalueella. 13
20 2.4 Fotokatalyysin kinetiikka ja katalyyttiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät Kinetiikka Yleisesti voidaan sanoa, että fotokatalyysi noudattaa Langmuir-Hinselwoodin mekanismia 15, 60. Langmuir-Hinshelwoodin mekanismin mukaan unimolekulaarisen pintareaktion nopeus r on verrannollinen katalyytin pintakatteeseen θ. Mekanismista tunnistetaan kaksi vaihtoehtoista ääripäätä i) jos reaktantti ja liuotin kilpailevat samasta aktiivisesta kohdasta pinnalla tai ii) eivät kilpaile. Reaktantin tulee olla myös tiukemmin adsorboitunut kuin reaktiotuotteen. Saadaan yhtälöt 24 ja 25. (24) ( ) (25) ( ) missä k r on reaktion nopeusvakio, θ on reaktantin peittämä osuus katalyytin pinnasta, K on adsorptiokerroin, C 0 on reaktantin alkupitoisuus, K s on liuottimen adsorptiokerroin ja C s liuottimen alkupitoisuus. 61 Reaktion nopeus (k r ) riippuu myös lämpötilasta. Ensimmäisen kertaluokan lämpötilariippuvuutta voidaan kuvata Arrheniuksen yhtälön, yhtälö 26, avulla. (26) ( ) missä A on reaktion taajuustekijä, E a aktivoitumisenergia, R kaasuvakio ja T lämpötila. Reaktionopeus on siis verrannollinen tekijään ( ). 16 Homogeenisessä fotokatalyysissä aluksi reaktio 13 on reaktionopeuden määräävä reaktio. Kuitenkin jo muutamien minuuttien kuluttua reaktiosta 14 muodostuu nopeudesta määräävä reaktio. Nopeusvakio reaktiolle 16 on pienempi kuin reaktiolle 17 happamassa ympäristössä. Fenton ja foto-fenton -reaktiot ovat vahvasti riippuvaisia ph:sta. Optimaaliseksi pharvoksi on havaittu 2.8. Tätä korkeammassa ph:ssa muodostuneet oksidit ja hydroksidit saostuvat hidastaen reaktiota. Fe 3+ /H 2 O 2 on herkempi ph:n vaihtelulle kuin Fe 2+ /H 2 O 2. 14
21 Fenton-reagenssi on erittäin hapettava, mutta silti on joukko spesieksiä, jotka ovat resistiivisiä reagenssille. Tällaisia spesieksiä ovat mm. klorinoidut alkaanit, n-parafiinit ja lyhytketjuiset karboksyylihapot esim. oksaalihappo. Näiden spesiesten läsnäolo hidastaa komponenttien hajottamista. Foto-Fenton-reaktioiden reaktiivisuudelle on olennaista hydroksyyliradikaalien jatkuva tuotto Isoelektrinen piste ja ph Isoelektrinen piste (IEP) on ph arvo, jossa aineen pinnan nettovaraus on neutraali. Käytetyllä katalyytillä tämä on syytä tuntea, sillä se vaikuttaa liuoksessa olevien aineiden adsorptioon katalyytin pinnalle ja sitä kautta hajoamisnopeuteen. Pinnan nettovarauksen ollessa neutraali edistyy neutraalien aineiden adsorptio katalyytin pinnalle. Nettovarauksen ollessa positiivinen edistyy negatiivisten aineiden adsorptio katalyytin pinnalle ja päinvastoin. TiO 2 :in IEP:n on raportoitu olevan välillä ja ZnO:n IEP:n on raportoitu olevan riippuen koostumuksesta ja valmistajasta 62. Toisaalta TiO 2 agglomeroituu happamissa olosuhteissa. Tämä pienentää katalyytin pinta-alaa, johon valo voisi absorboitua ja edelleen heikentää katalyytin tehokkuutta 63. Synteettisen birnessiitin, kryptomelaanin ja todorokiitin IEP:n on raportoitu olevan seuraavat tässä järjestyksessä , ja , jotka ovat erittäin lähellä Zhang:n 52 saamia tuloksia (1,78; 2,15 ja 3,50) samalla metodilla. Myös McKenzie 65 raportoi kryptomelaanin IEP:n olevan Lisäksi Tsuji & Abe arvioivat CryMO:n IEP:n olevan paljon alhaisempi kuin Kokeellisessa osassa käytettävien materiaalien IEP:n on raportoitu olevan n. 4,5 67. Lu et. al. raportoi luonnollisen kryptomelaanin IEP:ksi 6.3, mikä on selvästi synteettisiä korkeampi. Liuoksen ph vaikuttaa useilla tavoilla fotokatalyyttisessä prosessissa 68. Kuten aiemmin todettiin liuoksen ph vaikuttaa katalyytin pintavarauksiin sekä sen muodostamien agglomeraattien kokoon 69. ph vaikuttaa myös hydroksyyliradikaalien muodostumiseen johtuen OH-radikaalien herkemmästä muodostumisesta alkalisessa liuoksessa. OH-radikaalien onkin todettu olevan vallitseva hapetin neutraaleissa ja emäksisissä liuoksissa. Happamissa liuoksissa positiivisten aukkojen on todettu toimivan vallitsevana hapettimena 70. Lisäksi metallioksidien pintojen happo-emäsominaisuuksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia oksidin fotokatalyyttiseen aktiivisuuteen
22 Riippuen käytetystä ph:sta voi hajotettava komponentti protonoitua. Protonoidut komponentit voivat olla myös resistiivisempiä UV-valolle Valon intensiteetti Fotokatalyysin reaktionopeus riippuu voimakkaasti siitä, kuinka paljon katalyytti absorboi valoa 72. Myös säteilyn intensiteetin on todettu vaikuttavan hajoamisnopeuteen 73, kuitenkin siten että säteilyvuon ollessa suurempi kuin 25 mw/m 2 elektroni-aukkoparien rekombinaation nopeus kasvaa. Lisäksi suurilla valon intensiteeteillä reaktionopeus on intensiteetistä riippumaton 15. Reaktion välituotteiden muodostuminen ja jatkoreagointi eivät välttämättä riipu tavasta, jolla energia-aukko ylittämiseen vaadittu aktivoitumisenergia tuotetaan 74. Reaktionopeuden kannalta se kuitenkin on merkityksellinen, ainakin TiO 2 :n tapauksessa. Kasvatettaessa lampun tehoa elektroni-aukkoparien muodostumisnopeus katalyytin pinnalla kasvaa ja samalla kasvaa sen hapetuskyky 75. Hajoamistehokkuus on voimakkaasti riippuvainen siitä, miten valon intensiteetti jakaantuu reaktorissa Katalyytin luonne ja pitoisuus Reaktio tapahtuu ainoastaan katalyytin pinnalla adsorboitumisvaiheessa. On raportoitu, että katalyytin pinnalle osuneiden fotonien määrä hallitsee reaktionopeutta 77. Myös katalyytin pinnan morfologialla on vaikutusta katalyytin tehokkuuteen 78. Esimerkiksi pienempihiukkasisen katalyytin on raportoitu toimivan tehokkaammin kaasufaasissa 79. Myös katalyytin pitoisuudella on vaikutusta reaktioon, sen ollessa tehokkaampi mitä enemmän katalyyttiä liuokseen on lisätty 16. Liika pitoisuuden kasvattaminen kuitenkin hidastaa valon absorptiota tehokkaasti ja optimaalinen katalyytin määrä tulee määrittää tehokkuuden maksimoimiseksi 80. Lisättäessä katalyyttiä ylimäärin havaitaan valon sirontaa sekä valon läpäisevyyden pienenemistä. Suurilla pitoisuuksilla katalyyttihiukksten agglomeraatio kasvaa ja näin ollen pienentää katalyytin efektiivistä pinta-alaa ja siten hajoamisnopeutta 26. Ei voida antaa mitään yleispätevää pitoisuutta katalyytille, vaan kuten Saber et al. 26 artikkelissaan esittävät, optimaalinen pitoisuus riippuu ainakin käytetyn katalyytin luonteesta sekä hajotettavasta komponentista. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että fotokatalyytin aktiivisuus riippuu mineraalin koostumuksesta, pinta-alasta, hiukkaskoon jakautumisesta, huokoisuudesta, energia-aukon suuruudesta ja pinnan hydroksyyliryhmien tiheydestä. 16
23 2.4.5 Lämpötila Lämpötilan vaikutusta fotokatalyysireaktioissa on tutkittu 1970-luvun lopulta lähtien 81 ja sitä on sivuttu useissa tutkimuksissa Voidaan yleistää, että lämpötilan nousu tehostaa varausten rekombinaationopeutta ja desorptio-prosessia. Molempien vaikutukset näkyvät katalyyttisen aktiivisuuden laskuna ja reaktionopeuden kasvuna, mikä on yhdenmukaista Arrheniuksen yhtälön kanssa, yhtälö Lämpötilan noustessa molekyylien törmäystaajuuden on arveltu kasvavan. Elektroni-aukkoparit syntyvät pääasiassa säteilyn vaikutuksesta, sillä energia-aukko on liian suuri, jotta TiO 2 - tai ZnO-katalyytin voisi virittää termisesti Katalyyttisen aktiivisuuden parantaminen Jatkuvasti yritetään löytää keinoja, joilla TiO 2 :n fotoaktiivisuutta voitaisiin parantaa. TiO 2 :n ongelmana on sen korkea energia-aukon energia, joka saavutetaan n. 388 nm aallonpituuden omaavalla fotonilla. Tällä hetkellä tutkimuksen kohteena ovat ylimääräisten energiatasojen sisällyttäminen fotokatalyytin energia-aukon alueelle esim. seostamalla, varausten kuljettajien elinikää muuttamalla, vaihtamalla Ti 4+ -kationi toiseen samankokoiseen kationiin ja muuttamalla valenssi tai johtavuusvyön paikkaa siten, että se mahdollistaa ka- 86, 87 talyytin virittämisen alemmalla energialla Katalyytin energia-aukon suuruuden määrittämien Kehiteltäessä uusia fotokatalyyttejä on tärkeä tunnistaa niiden energia-aukon koko. Mitä pienempi energia-aukko sitä vähemmän tarvitaan energiaa sen ylittämiseen. Energia-aukon koko voidaan määrittää käyttämällä UV-VIS-NIR spektroskopiaa. Fotonin osuessa rakeiseen materiaaliin se voi heijastua sen pinnalta, kulkea sen läpi tai absorboitua siihen. Heijastuneet ja läpikulkeneet fotonit voivat osua toisiin rakeisiin ja lopuksi sirota siten, että ne osuvat detektoriin, kuva 6. Detektoriin osuneiden fotonien intensiteetin (I R ) suhdetta valon kokonaisintensiteettiin (I 0 ), yhtälö 27, kutsutaan reflektanssiksi 88 (27). 17
24 Reflektanssin avulla voidaan materiaalille tehdä yhtälön 28 mukainen ns. Kubelka-Munkmuunnos 89. (28) ( ) ( ), missä ( ) on Kubelka-Munk-muunnoksen arvo Tauc:n-kuvaajaan 90, kuva 7, perustuvaa metodia käytetään laajasti energia-aukon määrittämiseen 91, 92. Tauc:n kuvaaja perustuu yhtälöön 29. (29) ( ) ( ), missä hv on fotonin energia, α on absorptiovakio, A on vakio ja E g on energia-aukon energia. n=1/2 suoralle sallitulle siirtymälle ja 2 epäsuoralle sallitulle siirtymälle 93. hv ilmoitetaan elektronivolteissa, joka saa arvon /λ. Absorptiovakio on verrannollinen Kubelka-Munk muunnokseen ja korvattaessa se ja hv yhtälöstä 29 saadaan yhtälö 30 (30) ( ( ) ) ( ). Tauc:n kuvaaja on ( ( ( )) ) -kuvaaja, jonka taipuneeseen kohtaan sovitetaan suora. Sovitetun suoran ja x-akselin leikkauspisteen arvo on materiaalin energia-aukon energia. 93 Kuva 6: valon siroaminen ja absorboituminen rakeisessa materiaalissa
25 Kuva 7: Tauc-kuvaaja PbTe ohutkalvolle Fotokatalyysin sovelluksia 3.1 Veden puhdistus Kehittyneitä hapetustekniikoita (Advanced Oxidation Technologies, AOT) käytetään yhä enemmän jäte- ja juomavesien puhdistuksessa 4-9, 15. AOT:t on havaittu tehokkaiksi menetelmiksi vaikeasti käsiteltävien jätteiden kuten mikro-organismien ja teollisuusmyrkkyjen puhdistuksessa ja ne perustuvat hydroksyyliradikaalin muodostumiseen 94 fotokatalyysin, homogeenisen fotokatalyysin tai niiden yhdistelmien kautta 15, 22. Fotokatalyysiä, erityisesti TiO 2 -fotokatalyysiä, voidaan käyttää myös jonkin muun puhdistusmenetelmän kanssa täydentävänä systeeminä. Tällainen systeemi voi olla esimerkiksi bakteerien tai sienien avulla tapahtuva biologinen käsittely, joka on tällä hetkellä halvin ja luontoystävällisin menetelmä jätevesien puhdistuksessa. TiO 2 :n avulla jätevedessä olevia myrkyllisiä ja biohajoamattomia yhdisteitä hapetetaan sellaiseen 95, 96 muotoon, että biologisesta käsittelystä tulee jätevedelle sopiva käsittelyprosessi. Epäorgaanisten hapettimien (esim. O 3, H 2 O 2, BrO - 3 ) on todettu lisäävän TiO 2 /uv-käsittelyn tehokkuutta. Tämä johtuu pidättyneiden elektronien määrästä (vähentää varauksen rekombinaatiota eli lisää katalyytin aktiivisuutta), matalasta happipitoisuudesta johtuvien ongelmien välttämisestä ja vahvojen hapettavien radikaalien muodostumisesta. Tosin 19
26 vetyperoksidi reagoi myös hydroksyyliradikaalien ja muodostuneiden fotoindusoitujen aukkojen kanssa ja voi näin ollen hidastaa prosessia. 10 Orgaanisten jätteiden puhdistus vedestä on pääasiallinen toimintakenttä fotokatalyyttiselle dekontaminoinnille. Suurin osa alifaattisista ja aromaattisista orgaanisista yhdisteistä voidaan mineralisoida täydellisesti hiilidioksidiksi ja harmittomiksi epäorgaanisiksi anioneiksi. Myös erilaisia monimutkaisia tuholaistorjuntaan käytettäviä orgaanisia myrkkyjä voidaan tuhota täydellisesti fotokatalyyttisen hajottamisen avulla 9. Fotokatalyysiä käytetään myös ydintekniikassa hajottamaan erilaisia orgaanisia kompleksinmuodostajia tai dekontaminointikemikaaleja (mm. oksaalihappo) 10. Myös useita epäorgaanisia anioneja voidaan hapettaa fotokatalyyttisesti vähemmän haitalliseen muotoon. Esimerkiksi sulfiitti ja sulfidi voidaan hapettaa sulfaatiksi, fosfiitti fosfaatiksi, nitriitti nitraatiksi, syanideja syanaateiksi ja edelleen nitraatiksi ja karbonaatiksi. 9 Suurin osa tutkimuksista on tehty järjestelyin, joissa on tutkittu vain yksinkertaisia systeemejä. J.M. Hermann käytti TiO 2 -fotokatalyysia teolliseen jäteveteen, joka oli täynnä orgaanisia yhdisteitä sekä epäorgaanisia anioneja ja kationeja. Vaikka reaktiossa muodostui yhdisteiden välisiä välituotteita, osoittautui että myös tällaiset erittäin likaiset jätevedet voidaan puhdistaa fotokatalyysin avulla täydellisesti Ilman puhdistus Ihmisten aiheuttamat ilmansaasteet ovat merkittävä ympäristöä kuormittava tekijä erityisesti kaupunki- ja teollisuusympäristöissä. Herkästi haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Volatile Organic Compounds, VOC) ovat merkittävä osa teollisuuden aiheuttamista ilmansaasteista. Ne aiheuttavat mm. ilman laadun heikkenemistä, kasvihuoneilmiötä ja otsonikatoa. Fotokatalyyttinen ilmanpuhdistus on nousemassa merkittäväksi vaihtoehdoksi vertailtaessa ilmanpuhdistukseen käytettäviä tekniikoita. Aiemmin herkästi haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käsiteltiin tuhkaksi polttamalla tai muilla tekniikoilla. Useimmin käytetyt tekniikat 20
27 ovat absorptio, kondensointi tai biologinen suodatus. Kaikkiin näihin tekniikoihin liittyy kuitenkin huonoja puolia ja rajoituksia. Esimerkiksi vaikka polttaminen on tehokasta niin se kuluttaa suuren määrän polttoainetta. Polttamisessa voidaan käyttää myös katalyyttiä, mutta siihenkin liittyy jäteongelma. Herkästi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden puhdistamisen on todettu olevan tehokkaampaa kaasufaasissa kuin nestefaasissa. TiO 2 :n käyttö voi tuhota herkästi haihtuvat orgaaniset yhdisteet sekä typen ja rikin oksidit täydellisesti 97. Fotokatalyyttisellä ilmanpuhdistusmenetelmällä on useita hyötyjä verrattuna muihin käytettyihin menetelmiin. Menetelmällä on toki myös rajoituksia ja menetelmän tehokkuus riippuu myös vahvasti käytetystä fotokatalyysireaktorista 10. Ilman puhdistaminen fotokatalyysillä mahdollistaa pientenkin jätemäärien hapettamisen eikä menetelmä rajoitu ulkoiseen paineeseen tai lämpötilaan 98. Kaasufaasissa tapahtuvat reaktiot mahdollistavat välittömän analyysin ja reaktiomekanismin määrittämisen 99. Lisäksi fotokatalyyttireaktorit voidaan integroida jo olemassa oleviin lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin 100, 101. Verrattaessa liuoksessa tapahtuvaan fotokatalyysiin kaasufaasissa tapahtuva prosessi tarvitsee vähemmän UV-valoa ja sekä reagenssien että tuotteiden diffuusio on suotuisa. Lisäksi hapen määrä on harvoin määräävässä asemassa ja ilmaan absorboituvien fotonien määrä on käytännössä olematon 10. Tosin joidenkin aromaattien ja halotaanien epätäydellinen mineralisoituminen on haaste. Kaasufaasissa muodostuu myös joitakin pysyviä välituotteita jotka ovat alkuperäistä substraattia toksisempia esim. fosgeenin muodostuminen trikloroetyleenistä. Kaasufaasissa tapahtuu myös katalyytin deaktivoitumista sivutuotteiden vaikutuksesta 102. Hiilivedyillä hajoaminen riippuu systeemin hiilivetypitoisuudesta sekä hapen määrästä. Hapettumisen odotetaan tapahtuvan kokonaisuudessaan, mikäli hiilivetyjen pitoisuus on alhainen ja happea on ylimäärin. Pidempiketjuiset hiilivedyt usein hapettuvat osittain ja muodostuu alkoholeja, ketoneja ja aldehydejä. Aromaattisten yhdisteiden hapettumista voidaan edesauttaa lisäämällä apuaineita, joiden on todettu nopeuttavan hajottamista tietyillä yhdistellä sekä katalyytin esikäsittelyllä. Platinan lisäys katalyytin pinnalle on todettu lisäävän etanolin hapettumisnopeutta 103. Myös klorinoitujen hiilivetyjen, siloksaanien sekä typpeä ja rikkiä sisältävien hiilivetyjen hajottamista on tutkittu ja yhdisteiden hajottamisessa saatu lupaavia tuloksia. Myös otsoni voidaan hajottaa hapeksi ja hydroksidi-ioneiksi fotokatalyysin avulla ilman, että katalyytti kärsisi merkittävää deaktivoitumista. Ajan myötä 21
28 on mahdollista, että katalyytti deaktivoituu, mikä on tärkeä huomioida suunniteltaessa käytännön sovelluksia. Myös suhteellisen kosteuden on todettu vaikuttavan fotokatalyysin tehokkuuteen veden kilpaillessa hajotettavan orgaanisen molekyylin kanssa paikasta katalyytin pinnalla. Veden adsorptio suosii varauksen rekombinaatiota ja siten deaktivoi katalyyttiä 104. Vesihöyryn on kuitenkin todettu sekä nopeuttavan että hidastavan hapettumista. Tämä riippuu hajotettavasta molekyylistä, kosteuden määrästä ja käytetystä laitteistosta sekä katalyytin rakenteesta 10. Typen oksidit, NO ja NO 2, muodostavat troposfääriin otsonia, joka puolestaan aiheuttaa savusumua (smog) fotokemiallisen reaktion kautta. Lisäksi yhdessä rikin oksidien kanssa ne aiheuttavat happosateita. Fotokatalyysillä typen oksidit voidaan hapettaa typpihapoksi, jota käytetään mm. lannoiteteollisuuden raaka-aineena. Japanissa typen oksideja on vähennetty ilmasta päällystämällä tunneleiden sisäpintoja 105, teitä ja rakennusten julkisivuja TiO 2 :lla. Fotokatalyysiä on käytetty myös sisäilman puhdistamiseen niin asunnoissa kuin autoissakin Bakteerien ja muiden mikro-organismien tuhoaminen Fotokatalyytin käyttöä on tutkittu myös ihmiselle haitallisten ja vaarallisten mikroorganismien tuhoamiseksi. Nykyisiin menetelmiin lukeutuvat suodattaminen tai vahingon aiheuttaminen kemiallisesti tai fotokemiallisesti. Yleisesti käytetty desinfiointimenetelmä on kloorikäsittely, mutta sekään ei ole tehokas itiöiden, rakkojen ja joidenkin virusten tuhoamisessa vesiympäristössä Otsonin lisäys tehostaa klooridesinfioinnin vaikutusta 109. Klooridesinfiointikäsittelyä rajoittaa potentiaalinen mikro-organismien uudelleenkasvu 110. Suurin osa tutkimuksista on keskittynyt tutkimaan bakteerien ja syöpäsolujen TiO 2 - desinfiointia vesiympäristössä. Escherichia Coli-bakteeria käytetään yleisesti biologisena indikaattorina juomavesien puhdistusmenetelmien tehokkuuksia arvioitaessa 10. TiO 2 - menetelmän on raportoitu toimivan tehokkaasti myös joidenkin Gram-negatiivisten bakteerien tuhoamisessa, esim. Enterobacter Cloacae
Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen
Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen hapetuslukumenetelmällä MATERIAALIT JA TEKNO- LOGIA, KE4 Palataan hetkeksi 2.- ja 3.-kurssin asioihin ja tarkastellaan hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottamista.
Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi?
Mitä on kemia? Johdantoa REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi? Kaikissa kemiallisissa reaktioissa tapahtuu energian muutoksia, jotka liittyvät vanhojen sidosten
Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento
Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot CHEM-A1250 Luento 9 Sisältö ja oppimistavoitteet Johdanto sähkökemiaan Hapetusluvun ymmärtäminen Hapetus-pelkistys reaktioiden kirjoittaminen 2 Hapetusluku
1. Malmista metalliksi
1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti
Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012
Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen
Puhtaamman ilman puolesta. Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus
Puhtaamman ilman puolesta Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus Titaanidioksidi Titaanidioksidi (TiO 2 ) on laajasti käytetty kemikaali, jota käytetään yleisesti valkoisena väripigmenttinä
Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta
Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Hanna Leppänen, Matti Peltonen, Martin Täubel, Hannu Komulainen ja Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2016 Otsonointi
TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.
TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,
Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I
Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I Juha Ahola juha.ahola@oulu.fi Kemiallinen prosessitekniikka Sellaisten kokonaisprosessien suunnittelu, joissa kemiallinen reaktio
Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento
Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot CHEM-A1250 Luento 5 25.1.2017 Hapettuminen ja pelkistyminen Alun perin hapettumisella tarkoitettiin aineen yhtymistä happeen l. palamista: 2 Cu + O 2 -> 2
Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa
Törmäysteoria Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa tarpeeksi suurella voimalla ja oikeasta suunnasta. 1 Eksotermisen reaktion energiakaavio E
Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko klo 8-10
Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko 25.10 klo 8-10 Jokaisesta oikein ratkaistusta tehtävästä voi saada yhden lisäpisteen. Tehtävä, joilla voi korottaa kotitehtävän
Puhtaat aineet ja seokset
Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä
ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)
ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) Johdanto Kupari on metalli, jota käytetään esimerkiksi sähköjohtojen, tietokoneiden ja putkiston valmistamisessa. Korkean kysynnän vuoksi kupari on melko kallista. Kuparipitoisen
Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja
Jätehuolto Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja Jätteiden käyttötapoja: Kierrätettävät materiaalit (pullot, paperi ja metalli kiertävät jo
MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA
MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Ulkoelektronit ja oktettisääntö Alkuaineen korkeimmalla energiatasolla olevia elektroneja sanotaan ulkoelektroneiksi eli valenssielektroneiksi.
Käsitteitä. Hapetusluku = kuvitteellinen varaus, jonka atomi saa elektronin siirtyessä
Sähkökemia Nopea kertaus! Mitä seuraavat käsitteet tarkoittivatkaan? a) Hapettuminen b) Pelkistyminen c) Hapetusluku d) Elektrolyytti e) Epäjalometalli f) Jalometalli Käsitteitä Hapettuminen = elektronin
Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö
Kemia 3 op Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut Kurssin sisältö 1. Peruskäsitteet ja atomin rakenne 2. Jaksollinen järjestelmä,oktettisääntö 3. Yhdisteiden nimeäminen 4. Sidostyypit 5. Kemiallinen
Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:
K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat
vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona.
3 Tehtävä 1. (8 p) Seuraavissa valintatehtävissä on esitetty väittämiä, jotka ovat joko oikein tai väärin. Merkitse paikkansapitävät väittämät rastilla ruutuun. Kukin kohta voi sisältää yhden tai useamman
Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg
Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA Karoliina Ljungberg 16.04.2009 Ohjaajat: Ari Venäläinen, Jouni Räisänen
Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään usein kuvaajina, joissa:
Lämpötila (Celsius) Luento 9: Termodynaamisten tasapainojen graafinen esittäminen, osa 1 Tiistai 17.10. klo 8-10 Termodynaamiset tasapainopiirrokset Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään
EPÄORGAANINEN KEMIA HARJOITUKSIA. Jaksollinen järjestelmä
EPÄORGAANINEN KEMIA HARJOITUKSIA Jaksollinen järjestelmä Mitkä alkuaineet ovat oheisesta jaksollisesta järjestelmästä peitetyt A ja B? Mitkä ovat A:n ja B:n muodostamien kloridien stoikiometriat? Jos alkuaineita
Kvanttifysiikan perusteet 2017
Kvanttifysiikan perusteet 207 Harjoitus 2: ratkaisut Tehtävä Osoita hyödyntäen Maxwellin yhtälöitä, että tyhjiössä magneettikenttä ja sähkökenttä toteuttavat aaltoyhtälön, missä aallon nopeus on v = c.
Esimerkiksi ammoniakin valmistus typestä ja vedystä on tyypillinen teollinen tasapainoreaktio.
REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 REAKTIOTASAPAINO Johdantoa: Usein kemialliset reaktiot tapahtuvat vain yhteen suuntaan eli lähtöaineet reagoivat keskenään täydellisesti reaktiotuotteiksi, esimerkiksi palaminen
Puolijohteet. luku 7(-7.3)
Puolijohteet luku 7(-7.3) Metallit vs. eristeet/puolijohteet Energia-aukko ja johtavuus gap size (ev) InSb 0.18 InAs 0.36 Ge 0.67 Si 1.11 GaAs 1.43 SiC 2.3 diamond 5.5 MgF2 11 Valenssivyö Johtavuusvyö
Aikaerotteinen spektroskopia valokemian tutkimuksessa
Aikaerotteinen spektroskopia valokemian tutkimuksessa TkT Marja Niemi Tampereen teknillinen yliopisto Kemian ja biotekniikan laitos 23.4.2012 Suomalainen Tiedeakatemia, Nuorten klubi DI 2002, TTKK Materiaalitekniikan
Funktionaaliset nanopinnoitteet koneenrakennuksessa
1 Funktionaaliset nanopinnoitteet koneenrakennuksessa Prof. Tapio Mäntylä TTY Materiaaliopin laitos Keraamimateriaalien laboratorio Nanopinnoitteita koneenrakentajille 8.4.2010. Yleisimpien nanotuotteiden
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn
KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS
sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa
MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI
sivu 1/5 MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI Kohderyhmä: Kesto: Tavoitteet: Toteutus: Peruskoulu / lukio 15 min. Työn tavoitteena on havainnollistaa
Ionisidos ja ionihila:
YHDISTEET KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Ionisidos ja ionihila: Ionisidos syntyy kun metalli (pienempi elek.neg.) luovuttaa ulkoelektronin tai elektroneja epämetallille (elektronegatiivisempi). Ionisidos on
DEE Aurinkosähkön perusteet
DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Kuudennen luennon aihepiirit Tulevaisuuden aurinkokennotyypit: väriaineaurinkokenno Rakenne Toimintaperiaate Kehityskohteet 1 AURINKOKENNOJEN NYKYTUTKIMUS Aurinkokennotutkimuksessa
KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.
KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan
Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset
Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään
luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen
Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen 1 Ennakkokysymyksiä 2 Metallien reaktioita ja jännitesarja Fe(s) + CuSO 4 (aq) Cu(s) + AgNO 3 (aq) taulukkokirja s.155 3 Metallien
1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella.
1 Tehtävät Edellisellä työkerralla oli valmistettu rauta(ii)oksalaattia epäorgaanisen synteesin avulla. Tätä sakkaa tarkasteltiin seuraavalla kerralla. Tällä työ kerralla ensin valmistettiin kaliumpermanganaatti-
Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turv le. Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila
Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turvemaille Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila Mitä humusaineet ovat? Liuenneen eloperäisen (orgaanisen) aineksen eli humuksen värillinen
ATOMIN JA IONIN KOKO
ATOMIN JA IONIN KOKO MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA, KE4 Alkuaineen sijainti jaksollisessa järjestelmässä ja koko (atomisäde ja ionisäde) helpottavat ennustamaan kuinka helposti ja miten ko. alkuaine reagoi
Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä
Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten
Elektrolyysi Anodilla tapahtuu aina hapettuminen ja katodilla pelkistyminen!
Elektrolyysi MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA, KE4 Monet kemialliset reaktiot ovat palautuvia eli reversiibeleitä. Jo sähkökemian syntyvaiheessa oivallettiin, että on mahdollista rakentaa kahdenlaisia sähkökemiallisia
joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla
REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Happo-emästitraukset Määritelmä, titraus: Titraus on menetelmä, jossa tutkittavan liuoksen sisältämä ainemäärä määritetään lisäämällä siihen tarkkaan mitattu tilavuus titrausliuosta,
Myös normaali sadevesi on hieman hapanta (ph n.5,6) johtuen ilman hiilidioksidista, joka liuetessaan veteen muodostaa hiilihappoa.
sivu 1/5 Kohderyhmä: Aika: Työ sopii sekä yläasteelle, että lukion biologiaan ja kemiaan käsiteltäessä ympäristön happamoitumista. Lukion kemiassa aihetta voi myös käsitellä typen ja rikin oksideista puhuttaessa.
Faasipiirrokset, osa 2 Binääristen piirrosten tulkinta
Faasipiirrokset, osa 2 Binääristen piirrosten tulkinta Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016 Teema 1 - Luento 4 Tavoite Oppia tulkitsemaan 2-komponenttisysteemien faasipiirroksia 1 Binääriset
Kemian opiskelun avuksi
Kemian opiskelun avuksi Ilona Kuukka Mukana: Petri Järvinen Matti Koski Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. AINE JA ENERGIA Aine aine, nominatiivi ainetta, partitiivi
KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET
BILÄÄKETIETEEN enkilötunnus: - KULUTUSJELMA Sukunimi: 20.5.2015 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA Kuulustelu klo 9.00-13.00 YVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET Tehtävämonisteen tehtäviin vastataan erilliselle vastausmonisteelle.
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma SUODATUSKALVON PUHDISTAMINEN UV-VALOLLA TAI ULTRAÄÄNELLÄ AKTIVOIDULLA TITAANIDIOKSIDILLA Työn tarkastajat: Työn
Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä. BioCO 2 -projektin loppuseminaari elokuuta 2018, Jyväskylä.
Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä BioCO 2 -projektin loppuseminaari - 30. elokuuta 2018, Jyväskylä Kristian Melin Esityksen sisältö Haasteet CO 2 erotuksessa Mitä uutta ejektorimenetelmässä
Prosessimittaukset. Miksi prosessikierroista tehdään mittauksia
Prosessimittaukset Miksi prosessikierroista tehdään mittauksia Saadaan informaatiota prosessiolosuhteista Tiedetään, että prosessissa tapahtuu oikeita asioita Osataan ohjata prosessia Virtausmittaukset
CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi (5 op), kevät 2017
CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi (5 op), kevät 2017 Tenttikysymysten aihealueita eli esimerkkejä mistä aihealueista ja minkä tyyppisiä tehtäviä kokeessa
L7 Kaasun adsorptio kiinteän aineen pinnalle
CHEM-C2230 Pintakemia L7 Kaasun adsorptio kiinteän aineen pinnalle Monika Österberg Barnes&Gentle, 2005, luku 8 Aikaisemmin käsitellyt Adsorptio kiinteälle pinnalle nesteessä Adsorptio nestepinnalle 1
SMG-4450 Aurinkosähkö
Väriaineaurinkokenno Rakenne Toimintaperiaate Kehityskohteet SMG-4450 Aurinkosähkö Neljännen luennon aihepiirit 1 AURINKOKENNOJEN SUKUPOLVET Aurinkokennotyypit luokitellaan yleensä kolmeen sukupolveen.
FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016
Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään
Metallipitoisten vesien puhdistaminen luonnonmateriaaleilla
Metallipitoisten vesien puhdistaminen luonnonmateriaaleilla Tiina Leiviskä Kemiallinen prosessitekniikka, Miksi luonnonmateriaaleja vedenpuhdistukseen? Hyvin saatavilla, edullisia/ilmaisia, biomateriaalit
Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava
Reaktioyhtälö Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Empiirinen kaava (suhdekaava) ilmoittaa, missä suhteessa yhdiste sisältää eri alkuaineiden
PUOLIJOHTEISTA. Yleistä
39 PUOLIJOHTEISTA Yleistä Pyrittäessä löytämään syy kiinteiden aineiden erilaiseen sähkön johtavuuteen joudutaan perehtymään aineen kidehilassa olevien atomien elektronisiin energiatiloihin. Seuraavassa
REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA
KERTAUSTA REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Aineiden ominaisuudet voidaan selittää niiden rakenteen avulla. Aineen rakenteen ja ominaisuuksien väliset riippuvuudet selittyvät kemiallisten sidosten avulla. Vahvat
KOTITEKOINEN PALOSAMMUTIN (OSA II)
Johdanto KOTITEKOINEN PALOSAMMUTIN (OSA II) Monet palosammuttimet, kuten kuvassa esitetty käsisammutin, käyttävät hiilidioksidia. Jotta hiilidioksidisammutin olisi tehokas, sen täytyy vapauttaa hiilidioksidia
Tavoite. Projektissa tutkitaan ja prosessoidaan mineraalivarantoja ja teollisuuden sekä voimalaitosten yhteydessä syntyviä sivuvirtoja ja poisteita.
GEOMATERIALS Tavoite Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää geopolymeeritekniikkaan pohjautuvia uusia tuotteita ja luoda näin uusia korkean teknologian liiketoimintamahdollisuuksia. Projektissa tutkitaan
8. Alkoholit, fenolit ja eetterit
8. Alkoholit, fenolit ja eetterit SM -08 Alkoholit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on yksi tai useampia -ryhmiä. Fenoleissa -ryhmä on kiinnittynyt aromaattiseen renkaaseen. Alkoholit voivat olla primäärisiä,
Hiilen ja vedyn reaktioita (1)
Hiilen ja vedyn reaktioita (1) Hiilivetyjen tuotanto alkaa joko säteilevällä yhdistymisellä tai protoninvaihtoreaktiolla C + + H 2 CH + 2 + hν C + H + 3 CH+ + H 2 Huom. Reaktio C + + H 2 CH + + H on endoterminen,
782630S Pintakemia I, 3 op
782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus
Massaspektrometria. magneetti negat. varautuneet kiihdytys ja kohdistus
Massaspektrometria IHMISEN JA ELINYMPÄ- RISTÖN KEMIAA, KE2 Määritelmä Massaspektrometria on tekniikka-menetelmä, jota käytetään 1) mitattessa orgaanisen molekyylin molekyylimassaa ja 2) määritettäessä
Kertausta 1.kurssista. KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä. Hiilen isotoopit
KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä Kertausta 1.kurssista Hiilen isotoopit 1 Isotoopeilla oli ytimessä sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja. Ne käyttäytyvät kemiallisissa
Lämpö- eli termokemiaa
Lämpö- eli termokemiaa Endoterminen reaktio sitoo ympäristöstä lämpöenergiaa. Eksoterminen reaktio vapauttaa lämpöenergiaa ympäristöön. Entalpia H kuvaa systeemin sisäenergiaa vakiopaineessa. Entalpiamuutos
L7 Kaasun adsorptio kiinteän aineen pinnalle
CHEM-C2230 Pintakemia L7 Kaasun adsorptio kiinteän aineen pinnalle Monika Österberg Barnes&Gentle, 2005, luku 8 Aikaisemmin käsitellyt Adsorptio kiinteälle pinnalle nesteessä Adsorptio nestepinnalle Oppimistavoitteet
vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen
DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa
Lukion kemiakilpailu
MAL ry Lukion kemiakilpailu/avoinsarja Nimi: Lukion kemiakilpailu 11.11.010 Avoin sarja Kaikkiin tehtäviin vastataan. Aikaa on 100 minuuttia. Sallitut apuvälineet ovat laskin ja taulukot. Tehtävät suoritetaan
C-14 vapautuminen loppusijoituksessa (HIILI-14) C-14 vapautuminen aktivoituneesta metallijätteestä loppusijoituksessa Kaija Ollila, VTT
C-14 vapautuminen loppusijoituksessa (HIILI-14) C-14 vapautuminen aktivoituneesta metallijätteestä loppusijoituksessa Kaija Ollila, VTT C-14 pidättyminen kalsiittiin Jukka Lehto, HY Radiokemian laboratorio
d) Klooria valmistetaan hapettamalla vetykloridia kaliumpermanganaatilla. (Syntyy Mn 2+ -ioneja)
Helsingin yliopiston kemian valintakoe: Mallivastaukset. Maanantaina 29.5.2017 klo 14-17 1 Avogadron vakio NA = 6,022 10 23 mol -1 Yleinen kaasuvakio R = 8,314 J mol -1 K -1 = 0,08314 bar dm 3 mol -1 K
Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi
Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa teollisista sivutuotteista ja puhtaasta energiasta Peittoon kierrätyspuisto -hanke Yyterin kylpylähotelli,
Jaksollinen järjestelmä ja sidokset
Booriryhmä Hiiliryhmä Typpiryhmä Happiryhmä Halogeenit Jalokaasut Jaksollinen järjestelmä ja sidokset 13 Jaksollinen järjestelmä on tärkeä kemian työkalu. Sen avulla saadaan tietoa alkuaineiden rakenteista
POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ
MUSTIKKATRIO KOHDERYHMÄ: Työ voidaan suorittaa kaikenikäisten kanssa, jolloin teoria sovelletaan osaamistasoon. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Arkipäivän ruokakemian ilmiöiden tarkastelu uudessa kontekstissa.
Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia
Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta
MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1)
MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) Johdanto Maito on tärkeä eläinproteiinin lähde monille ihmisille. Maidon laatu ja sen sisältämät proteiinit riippuvat useista tekijöistä ja esimerkiksi meijereiden
Dislokaatiot - pikauusinta
Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi
Optiset vedenlaadun kenttämittaukset
Optiset vedenlaadun kenttämittaukset Toimivuus, ongelmat, edut Mittalaitelaboratorio Tutkimusalueet Mekaanisen puun mittaukset Sellun ja paperin mittaukset Fotoniikka Langaton instrumentointi Liikuntateknologian
NIMI: Luokka: c) Atomin varaukseton hiukkanen on nimeltään i) protoni ii) neutroni iii) elektroni
Peruskoulun kemian valtakunnallinen koe 2010-2011 NIMI: Luokka: 1. Ympyröi oikea vaihtoehto. a) Ruokasuolan kemiallinen kaava on i) CaOH ii) NaCl iii) KCl b) Natriumhydroksidi on i) emäksinen aine, jonka
Kuva 6.6 esittää moniliitosaurinkokennojen toimintaperiaatteen. Päällimmäisen
6.2 MONILIITOSAURINKOKENNO Aurinkokennojen hyötysuhteen kasvattaminen on teknisesti haastava tehtävä. Oman lisähaasteensa tuovat taloudelliset reunaehdot, sillä tekninen kehitys ei saisi merkittävästi
HAITTA-AINEIDEN KÄYTTÄYTYMINEN PUHDISTUSPROSESSISSA NYKYTEKNIIKALLA JA UUSILLA TEKNIIKOILLA
HAITTA-AINEIDEN KÄYTTÄYTYMINEN PUHDISTUSPROSESSISSA NYKYTEKNIIKALLA JA UUSILLA TEKNIIKOILLA ANNA MIKOLA TILANNE HAITTA-AINEIDEN POISTAMISEN OSALTA Uuteen asetukseen on tullut PFOS, jolle Suomi on ratifioimassa
MUTKU-PÄIVÄT Hämeenlinna 22-23.3.2010
MUTKU-PÄIVÄT Hämeenlinna 22-23.3.2010 Orgaanisten yhdisteiden elektrokineettinen hapetus -EKO teknologia - Lupaavia käyttökokemuksia Suomessa ja Ruotsissa Eko Harden Technologies Oy Erkki Lindberg puh
HIILIVOIMA JA HAPPAMAT SATEET
Johdanto HIILIVOIMA JA HAPPAMAT SATEET Happosateesta alettiin huolestua 1960- luvulla. Pohjois- Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa havaittiin järvieliöiden kuolevan ja metsien vahingoittuvan happosateiden
KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI
VESI KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen
Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe
Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe 1.4.017 Tee kuusi tehtävää. 1. Tämä tehtävä koostuu kuudesta monivalintaosiosta, joista jokaiseen on yksi oikea vastausvaihtoehto. Kirjaa vastaukseksi numero-kirjainyhdistelmä
Käytännön esimerkkejä on lukuisia.
PROSESSI- JA Y MPÄRISTÖTEKNIIK KA Ilmiömallinnus prosessimet allurgiassa, 01 6 Teema 4 Tehtävien ratkaisut 15.9.016 SÄHKÖKEMIALLISTEN REAKTIOIDEN TERMODYNAMIIKKA JA KINETIIKKA Yleistä Tämä dokumentti sisältää
Sähkökemian perusteita, osa 1
Sähkökemian perusteita, osa 1 Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2015 Teema 4 - Luento 1 Teema 4: Suoritustapana oppimispäiväkirja Tehdään yksin tai pareittain Tehtävät/ohjeet löytyvät kurssin
Siirtymämetallien erityisominaisuuksia
Siirtymämetallien erityisominaisuuksia MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA, KE4 Sivuryhmien metallien kemiaa: Jaksojen (vaakarivit) 4 ja 5 sivuryhmien metalleista käytetään myös nimitystä d-lohkon alkuaineet, koska
Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus
Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa
arvostelija OSDA ja UDDI palveluhakemistoina.
Hyväksymispäivä Arvosana arvostelija OSDA ja UDDI palveluhakemistoina. HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty/Section Laitos Institution
Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.
9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti
Hapettimen sitoessa elektronin muodostuu pelkistin (hapetin pelkistyy) ja pelkistimen luovuttaessa elektronin muodostuu hapetin (pelkistin hapettuu).
Kennon komponenteista elektrolyytti ja vastaelektrodi Elektrolyytti muodostuu liuottimesta sekä hapetin-pelkistin-parista (redox pair). Jälkimmäinen on ionipari, joka pystyy luovuttamaan (pelkistin) ja
Bioöljyn ja biodieselin säilyvyyden parantaminen
Katriina Sirviö Bioöljyn ja biodieselin säilyvyyden parantaminen 5.5.2011 Tulevaisuuden moottori- ja polttoaineteknologiat VTT, Espoo Polttoainetutkimus Vaasan yliopistossa Moottorilaboratorio Biopolttoainelaboratorio
Seokset ja liuokset. 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen
Seokset ja liuokset 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen Hapot, emäkset ja ph 1. Hapot, emäkset ja ph-asteikko 2. ph -laskut 3. Neutralointi 4. Puskuriliuokset Seostyypit
Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä
REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä Fritz Haber huomasi ammoniakkisynteesiä kehitellessään, että olosuhteet vaikuttavat ammoniakin määrään tasapainoseoksessa. Hän huomasi,
Neutraloituminen = suolan muodostus
REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Neutraloituminen = suolan muodostus Taustaa: Tähän asti ollaan tarkasteltu happojen ja emästen vesiliuoksia erikseen, mutta nyt tarkastellaan mitä tapahtuu, kun happo ja emäs
SMG-4300: Yhteenveto ensimmäisestä luennosta
SMG-4300: Yhteenveto ensimmäisestä luennosta Aurinko lähettää avaruuteen sähkömagneettista säteilyä. Säteilyn aallonpituusjakauma määräytyy käytännössä auringon pintalämpötilan (n. 6000 K) perusteella.
Mikä on kationinvaihtokapasiteetti? Iina Haikarainen ProAgria Etelä-Savo Ravinnepiian Kevätinfo
Mikä on kationinvaihtokapasiteetti? Iina Haikarainen ProAgria Etelä-Savo Ravinnepiian Kevätinfo 15.3.2017 Kationinvaihtokapasiteetti Ca 2+ K + Mg 2+ Kationi = Positiivisesti varautunut ioni Kationinvaihtokapasiteetti
Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016
Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016 Kemiaa tutkimaan 1. TYÖTURVALLISUUS 2 opetuskertaa S1 - Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot - Tutkimusprosessin eri vaiheet S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Kemiallinen reaktio
Kemiallinen reaktio REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Johdantoa: Syömme elääksemme, emme elä syödäksemme! sanonta on totta. Kun elimistömme hyödyntää ravintoaineita metaboliassa eli aineenvaihduntareaktioissa,
Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka
Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Kertausta IONIEN MUODOSTUMISESTA Jos atomi luovuttaa tai