TEKNILLINEN TIEDEKUNTA EMULSIOPOLYMERAATIOLLA VALMISTETUT PMMA-CNC HYBRIDILATEKSIPARTIKKELIT JA NIIDEN NANOKOMPOSIITIT.
|
|
- Anja Siitonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TEKNILLINEN TIEDEKUNTA EMULSIOPOLYMERAATIOLLA VALMISTETUT PMMA-CNC HYBRIDILATEKSIPARTIKKELIT JA NIIDEN NANOKOMPOSIITIT Ville Tervo PROSESSITEKNIIKKA Kandidaatintyö Tammikuu 2017
2 TEKNILLINEN TIEDEKUNTA EMULSIOPOLYMERAATIOLLA VALMISTETUT PMMA-CNC HYBRIDILATEKSIPARTIKKELIT JA NIIDEN NANOKOMPOSIITIT Ville Tervo Jatin Sethi, Maria Salmela-Karhu PROSESSITEKNIIKKA Kandidaatintyö Tammikuu 2017
3 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Koulutusohjelma (kandidaatintyö, diplomityö) Pääaineopintojen ala (lisensiaatintyö) Prosessitekniikan koulutusohjelma Tekijä Työn ohjaaja yliopistolla Tervo, Ville Juhani Sethi J, Tohtoriopiskelija; Salmela-Karhu M, Tutkijatohtori Työn nimi Emulsiopolymeraatiolla valmistetut PMMA-CNC hybridilateksipartikkelit ja niiden nanokomposiitit Opintosuunta Työn laji Aika Sivumäärä Kandidaatintyö Helmikuu s Tiivistelmä Tämän työn tarkoituksena oli tutkia radikaalipolymerointia emulsiopolymeroinnilla sekä miten nanokiteisen selluloosan lisääminen vaikuttaa polymeerin rakenteeseen sekä partikkelikokoon. Työn kirjallisuusosuudessa perehdyttiin emulsiopolymerointiin, sen eri vaiheisiin sekä tarvittaviin kemikaaleihin. Työ jakautui kahteen koevaiheeseen. Ensimmäisessä osiossa tutkittiin, miten muodostuvan polymeerin rakenne ja partikkelikoko muuttuivat nanokiteisen selluloosan konsentraatiota lisäämällä emulsiossa. Toisessa vaiheessa vertailtiin eri initiaattoreilla tehtyjen polymeerilevyjen läpinäkyvyyttä ja kuinka emulsiopolymeerituotteen ph vaikuttaa levyjen optisiin ominaisuuksiin. Työn ensimmäisessä vaiheessa valmistettiin emulsiopolymeroinnilla viisi näytettä joista ensimmäinen toimi vertailueränä ilman nanokiteistä selluloosaa ja neljään seuraavaan näytteeseen lisättiin selluloosaa eri konsentraatiossa. Valmistetuille polymeereille tehtiin laserdiffraktioon perustuva partikkelikokoanalyysi sekä näytteitä tutkittiin optisella mikroskoopilla. Näytteiden happamuuden tarkastamiseksi tehtiin ph-mittaus ph-paperin avulla. Työn toisessa vaiheessa valmistettiin vielä kuudes näyte ilman nanoselluloosaa, jossa käytettiin erilaista initiaattoria kuin viidessä aikaisemmassa näytteessä. Lisäksi näistä referenssinäytteistä valmistettiin kuusi polymeerilevyä, joista kaksi sisälsi vain nanoselluloosatonta polymeeriä sekä lopuista neljästä levystä valmistettiin komposiittipolymeerilevyjä nanokiteisen selluloosaliuoksen kanssa. Tuloksista havaittiin, että pienillä nanokiteisen selluloosan pitoisuuksilla partikkelikoko kasvaa hitaasti. Mitä suuremmaksi nanokiteisen selluloosan konsentraatio polymeerissä kasvoi, sitä laajemmaksi partikkelikokojakauma kasvoi eli emulsiopolymerointituotteesta tuli epävakaa, joka havaittiin leveänä partikkelikokojakaumana. Lisäksi havaittiin, että polymeerirakenteet olivat hyvin heikkoja pienillä pitoisuuksilla ja alkoivat hajota mittauslaitteessa. Lopussa ehdotetaan sopivinta PMMA-emulsiota nanokomposiittien valmistusta varten. Nanokiteisen selluloosan vaikutuksen lisäksi polymeerin partikkelikokoon tässä työssä havaittiin, että initiaattorilla on merkittävä vaikutus komposiittilevyn optiseen ominaisuuteen, sillä ammoniumpersulfaatti-initiaattori muodostaa hapanta radikaalia ja näin tekee myös polymeeriliuoksesta happaman. Polymeeriliuokseen lisätty nanokiteinen selluloosa alkoi hajota emulsioon muodostuneen hapon vaikutuksesta, jonka vuoksi muodostetusta komposiittilevystä tuli hyvin tumma ja huonosti läpinäkyvä. Vetyperoksidin käytöllä initiaattorina saatiin komposiittilevyistä paljon kirkkaampia, sillä vetyperoksidin radikaaleista ei syntynyt hapanta tuotetta. Muita tietoja
4 ABSTRACT FOR THESIS Degree Programme (Bachelor's Thesis, Master s Thesis) Process Engineering University of Oulu Faculty of Technology Major Subject (Licentiate Thesis) Author Thesis Supervisor Tervo, Ville Juhani Sethi J, Doctoral student; Salmela-Karhu M, Postdoctoral researcher Title of Thesis PMMA-CNC hybrid latex particles prepared with emulsion polymerization and their nanocomposites Major Subject Type of Thesis Submission Date Number of Pages Bachelor s Thesis February s Abstract The main purpose of this thesis was to research free-radical polymerization in emulsion polymerization and how adding of cellulose nanocrystals affects the structure and size of polymer particles in emulsion. In theoretical part, emulsion polymerization was examined as well as the phases of it and also a brief introduction about raw materials for completion of emulsion polymerization is included. The research was done in two stages. In the first stage it was examined how structure and size of formed polymer particles changed when concentration of cellulose nanocrystals was increased. In the second stage polymer sheets were made from different initiators and their transparency was compared and it was studied how the ph of the product affected the optical quality of sheets. In the first stage of the work, five emulsion samples were prepared with emulsion polymerization; the first sample acted as reference batch without cellulose nanocrystals. In the other four samples different concentrations of cellulose nanocrystals were added. Formed polymer particles were studied with laser diffraction based particle size analysis, optical microscope and acidity of the samples was tested with ph-measurement by ph-paper. In the second stage of the work, sixth sample was prepared without cellulose nanocrystals but with different initiator compared to the first five samples. Also, from the samples without cellulose nanocrystals, six polymer sheets were prepared. Two of the sheets contained only polymer without added cellulose nanocrystals and other four sheets were composite polymer sheets prepared with cellulose nanocrystals. From the results it can be observed that at low concentrations of cellulose nanocrystals particle size grows in limited relation. When cellulose nanocrystal concentration got higher in polymer, the particle size distribution got wider which meant that the formed emulsion polymerization product became unstable. It was also observed that the polymer structures were very weak at low concentrations and started to decompose in the particle size analyser which was observed as wider particle size distribution. Finally, we propose a suitable formulation of PMMA emulsion for making nanocomposites. Apart from the effect of cellulose nanocrystals on the particle size of the polymer, another finding form this study is that the initiator has a significant effect on the optical quality of formed composite sheet because ammonium persulfate-iniator forms acid radical and turns the polymer emulsion acidic. The added cellulose nanocrystals reacted with acid and started to decompose (acidic degradation), which is why formed composite sheets were very dark and hardly transparent. Use of hydrogen peroxide as an initiator made the composite sheets much brighter because hydrogen peroxide radicals did not form acid product as did the ammonium persulfate-initiator. Additional Information
5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO EMULSIOPOLYMEROINTI Teoriaa Lähtöaineet Monomeerit Initiaattorit Emulgaattorit Elektrolyytit Ketjunsiirtoaineet TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Kokeellinen osuus Emulsiopolymerointi Polymeerilevyjen valmistus Mittaukset Partikkelikokoanalyysi Optiset mittaukset ph:n mittaus TULOSTEN TARKASTELU Partikkelikokoanalyysi Optiset mittaukset Polymeerilevyjen vertailu JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET YHTEENVETO LÄHDELUETTELO... 23
6 1 JOHDANTO 5 Polymeerit helpottavat elämäämme monenlaisten sovellusten ja käyttötarkoituksien avulla. Polymeerit rakentuvat useista, pienemmistä rakenneyksiköistä joita kutsutaan monomeereiksi. Monomeerit kiinnittyvät kemiallisesti toisiinsa ja muodostavat polymeerin. Polymeerejä ovat esimerkiksi monet luonnolliset materiaalit, kuten selluloosa ja DNA. Teollisesti valmistettuja polymeerejä ovat erilaiset muovit, kuten polyeteeni ja polyvinyylikloridi. Kuitenkin useimmat teollisesti valmistetut polymeerit kuormittavat ympäristöä ja asettavat haasteita kestävän kehityksen tavoitteille, minkä vuoksi on entistä tärkeämpää tutkia ympäristöystävällisempiä polymeeriratkaisuja. Kiinnostava aihepiiri on orgaanisten polymeerituotteiden valmistus lisäämällä nanoselluloosaa polymeerirakenteeseen. Nanoselluloosan käyttö polymeerirakenteessa mahdollistaa selluloosan ainutlaatuisten ominaisuuksien hyödyntämisen haluttujen polymeerien kanssa. Jo pieninä määrinä polymeerikalvorakenteessa nanoselluloosa voi parantaa selkeästi polymeerin kimmokerrointa sekä vetolujuutta verrattuna puhtaaseen polymeerikalvoon. Tällöin voidaan säästää materiaalin määrässä sekä kustannuksissa, koska komposiittilevyn valmistukseen ei tarvita niin paljon materiaalia ja lisäksi muodostettu komposiitti on biohajoavaa. (Kangas 2014, s. 30) Emulsiopolymerointitekniikalla valmistettuja polymeerejä käytetään monissa teollisesti merkittävissä prosesseissa ja sovelluksissa: liima-aineena tekstiiliteollisuudessa, kirjoissa ja pahveissa sekä erilaisina pinnoiteaineina. Emulsiopolymeroinnin tutkiminen on tärkeää, sillä kaikkia reaktion mekanismeja täydellisesti kuvaavaa ja yleispätevää matemaattista mallia ei ole olemassa. Jos emulsiopolymeroinnin eri vaiheita kyettäisiin ennustamaan tarkemmin, voitaisiin valmistusprosesseja kontrolloida paremmin sekä säästää merkittävästi tuotantokuluissa. (van Herk & Heuts 2009) Tässä kandidaatintyössä perehdyttiin emulsiossa tapahtuvaan polymerointiin ja nanokiteisen selluloosan lisäämiseen suoraan polymeerin rakenteeseen polymeroinnissa. Lisäksi emulsiopolymeerista muokattiin komposiitti nanokiteisen selluloosan kanssa. Kirjallisessa osiossa kerrotaan tarkemmin radikaalipolymerointiin perustuvasta emulsiopolymeroinnista. Otsikossa esiintyvä PMMA-CNC -lyhenne viittaa (poly)metyylimetakrylaatin sekä nanokiteisen selluloosan hybridilateksipartikkeleihin.
7 2 EMULSIOPOLYMEROINTI Teoriaa Emulsiopolymeroinnin fysikaalisen luonteen ensimmäisinä tutkimuksina voidaan pitää William D. Harkinsin julkaisemaa kvalitatiivista tutkimusta vuonna 1947 sekä W.V Smithin ja R. W. Ewartin tekemää kvantitatiivista tutkimusta vuonna Lisäksi tämän jälkeen lukuisat muut tutkimukset ovat kehittäneet emulsiopolymeroinnin teoriaa. (van Herk & Heuts 2009) Valmistuksen pääkomponentit ovat emulgaattori, joka muodostaa veteen misellejä, dispergointiaine (vesi), veteen liukeneva initiaattori sekä monomeeri, joka ei liukene veteen. Emulsiopolymerointi on heterofaasipolymerointia, jossa voidaan erottaa kolme eri faasia: vesifaasi, misellifaasi sekä monomeeripisarafaasi. Lopputuote on veden ja mikroskooppisten polymeerihiukkasten dispersio eli lateksi. Polymerointi tapahtuu käytännössä miselleissä (misellit ovat muutaman sadan emulgaattorimolekyylin muodostamia, yleensä pyöreitä kerääntymiä) eikä monomeeripisaroissa. Tämä ominaisuus voidaan havaita esimerkiksi vertaamalla kuinka paljon polymeerejä muodostuu suhteessa misellien ja monomeerien määrään, jolloin havaitaan, että misellien määrä on lähempänä muodostuneiden polymeerien määrää. Polymeerien määrän lisäksi voidaan verrata myös muodostuneen polymeerin kokoa miselliin sekä monomeeriin, jolloin havaitaan, että misellin koko on lähempänä polymeerin kokoa. Tämän vuoksi emulsiopolymerointi käsite on harhaanjohtava, sillä polymeroinnin alussa on monomeeripisaroiden ja veden emulsio, mutta lopputuote on lateksi eli polymeeripartikkelien dispersio. (van Herk & Heuts 2009; Herk & Landfester 2010 s.5) Emulsiopolymeroinnin merkittävin eroavuus muihin polymerointitekniikoihin liittyy sen polymerointikinetiikkaan; sillä on ainutlaatuinen kyky kasvattaa moolimassaa ilman polymeroinnin hidastumista, minkä ansiosta saavutetaan korkea polymerointinopeus ja lopputuotteen moolimassa. Toisaalta emulsiopolymeroinnin heikkoutena voidaan pitää valmistetun polymeerin likaantumista emulgaattorilla. Emulsiopolymerointi sisältää monomeerien dispergoinnin vesipohjaiseen faasiin ja monomeerihiukkasten
8 7 vakauttamisen emulgaattorien avulla. Yleisesti veteen liukenevaa initiaattoria käytetään aloittamaan radikaalipolymerointi, jonka lopputuotteena polymeerituote eli lateksi muodostuu. (van Herk & Heuts 2009; Herk & Landfester 2010 s.5) Emulsiopolymerointi voidaan jakaa kolmeen selvästi erotettavaan vaiheeseen (kuva 1). Ensimmäinen vaihe (I) on initiaatiovaihe tai nukleoitumisvaihe, jossa partikkelien nukleaatio alkaa. Partikkelien määrä kasvaa tässä vaiheessa, joka johtaa myös polymeroitumisnopeuden kasvuun. Kun partikkeleiden muodostuminen on valmis, ideaalisessa tilanteessa partikkelien määrä säilyy vakiona ja toinen vaihe alkaa. Toisessa vaiheessa (II) eli ketjunkasvuvaiheessa partikkelien määrä säilyy vakiona, mutta polymerointi etenee partikkeleissa erillisen monomeerifaasin läsnäollessa. Tässä vaiheessa monomeereista turvonneet partikkelit kasvavat samalla kuluttaen monomeeripisaroita. Toisen vaiheen loppumista kuvaa monomeeripisaroiden katoaminen liuoksesta. Kolmannen vaiheen alussa eli terminaatiovaiheessa (III) ei siis ole monomeeripisaroita liuoksessa, jonka vuoksi monomeerien muodostuminen vesifaasiin ei ole mahdollista. Kolmatta vaihetta kuvaa jatkuvasti vähenevä monomeerien konsentraatio partikkeleissa ja vesifaasissa. (van Herk & Heuts) Kuva 1. Emulsiopolymeroinnin kolmen eri vaiheen havainnollistaminen sekä polymerointinopeuden muutos eri vaiheissa (mukaillen Khaddazh et al. 2012).
9 8 Emulsiopolymeroinnin ensimmäinen vaihe eli partikkelien nukleoitumisvaihe on hyvin monimutkainen prosessi, jota on pyritty selventämään lukuisten tutkimusten avulla, mutta sen mekanismeja ei vieläkään ymmärretä kunnolla. Partikkelien nukleoitumista on pyritty kuvaamaan useilla malleilla, kuten Smith-Ewartin nukleoitumismallilla ja homogeenisen nukleoitumisen mallilla. (van Herk & Heuts 2009) 2.2 Lähtöaineet Laboratoriomittakaavassa emulsiopolymerointiin tarvitaan monomeeri, dispergointiaine, initiaattori, emulgaattori ja joskus puskuri- ja siirtoaineita. Teollisessa mittakaavassa yksittäinen polymerointiprosessi on monimutkaisempi. Pienet muutokset ohjeessa tai prosessiolosuhteissa usein johtavat valmiin tuotteen hylkäämiseen. Teollisen mittakaavan polymeroinnissa on usein yli 20 erilaista lähtöainetta. (van Herk & Heuts 2009) Monomeerit Käytetyillä monomeereilla on usein heikko liukenevuus veteen. Yleisimpiä monomeereja ovat esimerkiksi styreeni, vinyyliasetaatti, metakrylaatit ja vinyylikloridi. Lateksirakenteen muodostavien monomeerien lisäksi on monomeereja, joilla on spesifisiä tehtäviä, kuten stabilointi tai reaktiivisuus ristisidoksien muodostuksessa. (van Herk & Heuts 2009) Initiaattorit Yleisimmin käytettyjä vesiliukoisia initiaattoreita ovat kaliumsulfaatti, natriumpersulfaatti ja ammoniumpersulfaatti. Jos polymerointi halutaan suorittaa alle 50 C lämpötilassa, voidaan hyödyntää hapetus-pelkistysreaktiota. Sen etuna on, että saadaan vähennettyä haaroittumista ja ristisidoksien muodostumista kumin synteesissä. Lisäksi vapaita radikaaleja voidaan muodostaa esimerkiksi gamma-radiolyysillä yhdessä valon avulla toimivien initiaattorien ja elektronien kanssa. Nämä vaihtoehtoiset menetelmät pystyvät luomaan radikaalipulsseja, joilla taas voidaan kontrolloida muodostuvan polymeerin polymerointiaikaa. (van Herk & Heuts 2009)
10 2.2.3 Emulgaattorit 9 Emulgaattori tai pinta-aktiivinen aine tarkoittaa molekyyliä, jossa on hydrofiilisiä ja hydrofobisia osia. Emulsiopolymeroinnissa emulgaattorilla on kolme tärkeää tehtävää: ne luovat misellejä, stabilisoivat monomeeripisaroita sekä stabilisoivat kasvavia polymeeripartikkeleita, jolloin saadaan aikaan vakaa lopputuote. Pinta-aktiiviset aineet luokitellaan pääasiassa niiden hydrofiilisten ryhmien mukaan. Usein pinta-aktiiviset aineet heikentävät lopputuotteen ominaisuuksia; esimerkiksi päällystinaineessa emulgaattori voi vähentää pitokykyä ja kiiltoa. Työssä käytettiin yhtä yleisintä anionista emulgaattoria, natriumlauryylisulfaattia. (van Herk & Heuts 2009) Elektrolyytit Elektrolyyttejä lisätään, jotta ne voivat kontrolloida emulsion ph:ta, mikä estää emulgaattorin hydrolysoitumisen ja pitää yllä initiaattorin tehokkuutta. (van Herk & Heuts 2009) Ketjunsiirtoaineet Emulsiopolymeroinnissa muodostuu usein korkean moolimassan omaavia polymeerejä, jotka ovat epäkäytännöllisen suuria. Tämän vuoksi tarvitaan ketjunsiirtoaineita, usein merkaptaaneja, vähentämään tuotteen moolimassaa. (van Herk & Heuts 2009)
11 3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Kokeellinen osuus Työn kokeellisessa osuudessa oli tarkoituksena selvittää kuuden polymeerinäytteen sekä kahden koevaiheen avulla, miten polymeerin partikkelikoko ja rakenne muuttuvat vaihtamalla nanokiteisen selluloosan määrää polymeerissä. Näytteitä tutkittiin partikkelikokoanalysaattorilla ja optisella mikroskoopilla. Lisäksi toisessa koevaiheessa näytteiden ph-mitattiin ph-paperin avulla sekä polymeereistä valmistettiin polymeerilevyjä hydraulisella painepuristimella. 3.2 Emulsiopolymerointi Työn ensimmäinen koevaihe aloitettiin valmistamalla polymeroitavat emulsiot. Vertailuerää varten mitattiin dekantterilasiin milli-q-vettä (laboratoriotason ultrapuhdasta ja ionivaihdettua vettä) ja neljään muuhun näytteeseen korvattiin osa vedestä 1 massa- %:lla nanokiteisellä selluloosaliuoksella. Dekantterilasiin punnittiin tarkasti taulukon 1. mukaiset määrät kemikaaleja. Taulukko 1. Polymeerinäytteiden kemikaalimäärät. Ref-1 B-0.05 B-0.1 B-0.25 B-0.4 Ref-2 Aine Pitoisuus Milli-Q-vesi g 135,75 g 118,5 g 65,75 g 14 g 171 g Nanokiteinen selluloosa (CNC) 1 massa- % - 17,25 g 34,5 g 86,25 g 138 g - Natriumlauryylisulfaatti (SDS) 5 massa- % 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g Natriumvetykarbonaatti NaHCO 3 5 massa- % 6 g 6 g 6 g 6 g 6 g 6 g Metyylimetakrylaatti (MMA) - 90 g 90 g 90 g 90 g 90 g 90 g Ammoniumpersulfaatti NH 4 S 2 O 8 5 massa- % 24 g 24 g 24 g 24 g 24 g - Vetyperoksidi H 2 O 2 30 massa- % g Yhteensä 303 g 303 g 303 g 302 g 302 g 301 g Ensimmäiseksi punnittiin veden joukkoon 30 g natriumlayryylisulfaattiliuosta, 6 g NaHCO 3 liuosta (valmistettiin uudelleen jokaista emulsiota varten) sekä lopuksi
12 vetokaapissa tarkasti 90 g metyylimetakrylaattia. Metyylimetakrylaattia säilytettiin kylmähuoneessa ja se palautettiin sinne heti punnitsemisen jälkeen. Liuoksen valmistuksen jälkeen liuosta dispergoitiin emulsioksi IKA T25 digital ultra-turrax - dispergointilaitteella 6000 rpm teholla viiden minuutin ajan. Kuvassa 2 nähdään muodostuneet liuokset. 11 Kuva 2. Vasemmalla emulsio ennen dispergointia ja oikealla sen jälkeen. Sekoituksessa emulsio muuttui maitomaiseksi ja vaahtoavaksi. Sekoituksen jälkeen emulsio siirrettiin vesihauteessa olevaan kolmikaulakolviin ja kolvin kaksi pienempää päätä suljettiin septumeilla. Kuvassa 3 on käytetty laitteisto. Typpiletku kiinnitettiin kolvin isoimpaan kaulaan siten, että typpivirtaus tuli suoraan emulsioon. Kolvin kaula-aukko tiivistettiin. Tämän vaiheen tarkoituksena oli poistaa emulsioon liuennut happi. Typpipullon hana aukaistiin ja annettiin typpikaasun virrata suoraan emulsioon 5 minuutin ajan, jonka jälkeen virtausta jatkettiin itse kolviin. Lisäksi aloitettiin vesihauteen lämmitys 75 C:een ja käynnistettiin emulsion sekoitus. Samalla kolmikaulakolvi kiinnitettiin jäähdyttimeen. Kolvista ja jäähdytinosasta poistettiin ilma ja korvattiin se typpikaasulla ilmapallon avulla, päästämällä pallosta paine muutaman kerran typen virratessa tiivistettyyn kolviin. Lämpötilan saavutettua 75 C lisättiin ruiskun avulla tarkasti 8 g NH 4 S 2 O 8 -liuosta emulsioon. Viidentoista ja kolmenkymmenen minuutin jälkeen lisättiin vastaavasti toinen ja kolmas erä 8 g NH 4 S 2 O 8 -liuosta emulsioon. Vesihauteen lämpötila nostettiin
13 12 85 C:een tunti ensimmäisen NH 4 S 2 O 8 -erän lisäämisen jälkeen ja emulsion annettiin reagoida neljä tuntia. Kuudennessa näytteessä 8 g ammoniumpersulfaattiannos korvattiin yhdellä grammalla vetyperoksidia ja lisättiin kolmen annoksen sijasta vielä neljäs erä ennen lämpötilan nostoa. Kuva 3. Laitteisto, jolla polymeeri valmistettiin emulsiossa.
14 3.3 Polymeerilevyjen valmistus 13 Työn toisessa koevaiheessa referenssinäytteistä valmistettiin 4 kappaletta komposiitteja 1 massa- % nanokiteisen selluloosan kanssa. Referenssinäytteissä initiaattorina käytettiin ammoniumpersulfaattia ja vetyperoksidia. Dekantterilasiin punnittiin tarkasti taulukon 2 mukaiset määrät emulsiopolymeeriä ja nanokiteistä selluloosaa ja sekoitettiin näytettä. Lisäksi tehtiin kaksi näytettä (B3 ja B6) ilman nanokiteistä selluloosaa. Sekoituksen jälkeen siirrettiin näytteet muoviastioissa uuniin kuivumaan 70 C:een yöksi. Taulukko 2. Toisen koevaiheen näytteiden parametrit. Suluissa mainittuna polymeerissä käytetty initiaattori. Näyte B1 B2 B3 B4 B5 B6 1. Polymeeri (ammoniumpersulfaatti) 10 g 10 g 10 g 2. Polymeeri (vetyperoksidi) 10 g 10 g 10 g 3. Nanokiteinen selluloosa (1 massa- %) 3,5 g 7 g 3,5 g 7 g Näytteiden kuivuttua polymeerilevyt valmistettiin hydraulisella painepuristimella (LabEcon 300, Fontijne Presses). Polymeerijauhe punnittiin ja siirrettiin polykarbonaattilevyjen väliin, jotka asetettiin puristuslevyjen väliin. Polymeerejä puristettiin ja sulatettiin 15 KN:n paineessa ja 160 C:een lämpötilassa 2 minuuttia, jonka jälkeen nostettiin paine 50 KN:iin 2 minuutin ajaksi.
15 3.4 Mittaukset Partikkelikokoanalyysi Partikkelikokoanalyysi tehtiin partikkelikokoanalysaattorilla (LS Laser Diffraction Particle Size Analyzer) viidelle ensimmäisen koevaiheen näytteelle. Mittausta varten valmista polymeeriemulsiota laimennettiin noin 50-kertaisesti, lisäämällä milli-qvettä emulsion joukkoon. Ennen partikkelikokoanalyysia, näytteitä ultraäänidispergoitiin 2 minuuttia 37 khz frekvenssillä ja 100 % teholla (Elmasonic P), tarkoituksena poistaa agglomeraatit näytteestä. Partikkelikokoanalysaattori mittasi näytteen kolme kertaa, joista otettiin keskiarvo. Selluloosapitoisuuden noustessa näytteiden mitattu, keskimääräinen partikkelikoko alkoi kasvaa hyvin nopeasti, joka tuotti ongelmia laitteeseen asetettujen kokokriteerien kanssa. Viides näyte jouduttiin mittaamaan uudestaan, sillä aikaisempi laitteen kokokriteeri jouduttiin vaihtamaan näytteen suuren partikkelikoon vuoksi Optiset mittaukset Viittä ensimmäistä näytettä tutkittiin optisella mikroskoopilla (Leica MZ FLIII). Näytettä sekoitettiin ja otettiin tippa emulsiota pipetin avulla lasille, jonka jälkeen näytettä tarkasteltiin mikroskoopilla. Kuvien suurennoksina käytettiin 0,8- ja 6,3-kertaisia suurennoksia. Optisella mikroskoopilla ei havaittu ensimmäisestä ja toisesta näytteestä partikkeleita, koska ne olivat hyvin liian pieniä ph:n mittaus Näytteiden tasaisen laadun varmistamiseksi mitattiin kuuden näytteen ph ph-paperilla. Tulokset nähdään kuvassa 4. Tarkemman ph-mittauksen ei arvioitu olevan tarpeellista, sillä tarkoituksena oli verrata kahden eri initiaattorin selvää ph:n poikkeamaa. Näytettä sekoitettiin ja pisara liuosta tiputettiin pipetillä ph-paperin päälle. Ammoniumpersulfaattilla aloitettujen polymeerinäytteiden ph oli noin 1 ja vetyperoksidilla ph oli 6.
16 15 Kuva 4. Näytteistä ph-paperilla mitattujen näytteiden ph. Nanoselluloosaa sisältävät näytteet on nimetty pitoisuuden mukaan ja referenssinäytteissä on mainittu käytetty initiaattori.
17 4 TULOSTEN TARKASTELU Partikkelikokoanalyysi Partikkelikokoanalyysi onnistui pääosin, vaikka suuremmilla nanokiteisen selluloosan pitoisuuksilla tulosten luotettavuus kärsi ja laitteeseen asetetut näytteen kokokriteerit vaikeuttivat mittauksia. Lisäksi havaittiin, että partikkelit hajosivat mittauslaitteessa, jonka vuoksi jokaiselle näytteelle tehdyt kolme mittausta poikkesi toisistaan. Referenssiemulsiossa oli yksihuippuinen partikkelikokojakauma sekä polymeerien kokoluokka oli pääosin 0,12 µm (Kuva 5). Selkeä kaksihuippuinen partikkelikokojakauma viittaa siihen, että nanokiteistä selluloosaa lisättäessä syntyi suurempia partikkeleita (Kuva 6). Pienempiä partikkeleita oli kuitenkin tilavuudeltaan enemmän kuin suuria. Partikkelikokojakauman huipuissa partikkelikoko oli 0,12 µm ja 6-10 µm välillä. Kuvasta 7. havaitaan, että pieniä partikkeleita muodostuu vähemmän suhteessa suurempiin partikkeleihin. Lisäksi partikkelikokojakauman suurempi huippu pysyy lähellä edellisen kuvaajan (Kuva 6) arvoa. Havaittavissa on edelleen kaksihuippuinen jakauma. Kuvassa 8 huomataan partikkelikoon räjähdysmäinen kasvu sekä suurin partikkelitilavuus on noin 140 µm kohdalla.
18 17 Kuva 5. Ammoniumpersulfaatti-initiaattorilla valmistettu referenssinäyte (Ref-1) ilman nanokiteistä selluloosaa. Kuva 6. 0,05 % nanokiteistä selluloosaa sisältävä näyte (B-0.05).
19 18 Kuva 7. 0,1 % nanokiteistä selluloosaa sisältävä näyte (B-0.1). Tästä näytteestä otettiin huomioon vain 1. mittaustulos kolmesta, johtuen partikkelien suuresta hajoamisesta laitteessa. Kuva 8. 0,4 % nanokiteistä selluloosaa sisältävä näyte (B-0.4).
20 4.2 Optiset mittaukset 19 Hyvin pienillä nanokiteisen selluloosan pitoisuuksilla (B-0.05 ja B-0.1) mikroskoopilla ei kyetty havaitsemaan polymeeripartikkeleita (Kuvat 9 ja 10), mutta hyvin nopeasti nanokiteisen selluloosapitoisuuden kasvaessa (B B-0.4) optisella mikroskoopilla kyettiin havaitsemaan selkeitä polymeerimuodostumia. Kuva 9. Optisella mikroskoopilla otetut kuvat 0,8-kertaisella suurennoksella näytteistä B- 0.1 (vasemmalla) ja B-0.4 (oikealla). Kuva 10. Optisella mikroskoopilla otetut kuvat 6,3-kertaisella suurennoksella näytteistä B-0.1 (vasemmalla) ja B-0.4 (oikealla). 4.3 Polymeerilevyjen vertailu Kuvasta 11 nähdään, että levyt B1 ja B2 ovat selkeästi tummempia ja heikommin läpinäkyviä kuin B4 ja B5. Tämä ero johtuu polymeereissä käytettyjen initiaattoreiden erosta. Ammoniumpersulfaatin käyttö initiaattorina tekee emulsiosta hyvin hapanta
21 20 (ph 1), sillä ammoniumpersulfaatin initioidessa polymerointireaktion, syntyy sivutuotteena happoa. Syntynyt happo reagoi voimakkaasti lisätyn nanokiteisen selluloosan kanssa, joka aiheuttaa levyn tummumisen. Erot polymeerilevyjen B1 ja B2 sekä B3 ja B4 välillä johtuvat nanokiteisen selluloosan pitoisuudesta, koska suurempi pitoisuus nanokiteistä selluloosaa pääsee reagoimaan emulsiossa olevan hapon kanssa. B3 ja B6 polymeerilevyjen välillä ei ole suurta eroa, mutta erilaisista initiaattoreista johtuen niiden välillä on pieni sävyero. Kuva 11. Toisessa koevaiheessa valmistetut polymeerilevyt. Polymeerilevyt B1 - B3 valmistettiin ammoniumpersulfaatti -initiaattorilla ja levyt B4 - B6 vetyperoksidi - initiaattorilla.
22 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 21 Hienoksi dispergoidut partikkelit valmistettiin partikkelikokoon 0,12 µm. Partikkelikokoanalyysissa selvisi, että partikkelikokojakauma on selkeästi riippuvainen nanokiteisen selluloosan konsentraatiosta emulsiossa ja suuremmilla nanokiteisen selluloosan pitoisuuksilla jakauma levenee liikaa, jolloin tulokset eivät ole luotettavia. Emulsiopolymeroinnin reaktio-olosuhteilla on merkittävä vaikutus lopputuotteen laatuun. Ammoniumpersulfaatin käyttö initiaattorina johtaa happamiin polymeerituotteisiin, jotka eivät ole sopivia selluloosapohjaisten komposiittituotteiden valmistukseen. Emulsion happamuus johtaa selluloosan hajoamiseen emulsiossa ja valmistettujen komposiittilevyjen tummumiseen.
23 6 YHTEENVETO 22 Emulsiopolymerointi on monimutkainen prosessi, jossa pienet muutokset ja tekijät vaikuttavat lopputulokseen merkittävästi. Se on myös kaupallisesti erittäin merkittävä prosessi ja sen parempi matemaattinen mallinnus voisi mahdollistaa prosessikulujen laskemisen. Erityisesti viimevuosina on alettu tutkimaan enemmän biohajoavien ja ympäristöä kuormittamattomien polymeerien mahdollisuuksia. Työssä perehdyttiin emulsiopolymerointiin sekä erityisesti nanokiteisen selluloosan lisäämisen vaikutuksiin polymeerin partikkelikokoon ja rakenteeseen. Vaikutuksia tarkasteltiin kahden koevaiheen avulla; ensin lisäämällä nanokiteistä selluloosaa emulsioon ennen polymerointia sekä valmistamalla komposiittilevyjä valmistetuista, nanoselluloosattomista polymeeriemulsioista ja nanokiteisestä selluloosasta. Emulsiopolymerointi nanokiteisen selluloosan kanssa on mahdollista vain alhaisilla nanokiteisen selluloosan pitoisuuksilla, sillä emulsiopolymerointisysteemi on epävakaa korkeammilla pitoisuuksilla. Komposiittilevyjen tummuminen väheni vaihtamalla initiaattori vetyperoksidiin, jolloin komposiittilevyistä saatiin suhteellisen läpinäkyviä jopa korkeammilla pitoisuuksilla. Toinen mahdollinen ratkaisu olisi neutraloida liuos ennen komposiitin valmistusta. Tässä työssä valmistettujen komposiittilevyjen mekaaniset ominaisuudet ovat jatkotutkimuksen kohteena.
24 LÄHDELUETTELO 23 Mabrouk A.B., Kaddami H., Magnin A., Belgacem M.N., Dufresne A. & Boufi S., Preparation of Nanocomposite Dispersions Based on Cellulose Whiskers and Acrylic Copolymer by Miniemulsion Polymerization: Effect of the Silane Content [verkkodokumentti]. Society of Plastics Engineers. Polymer Engineering and Science 51: van Herk A. & Heuts H., Emulsion Polymerization [verkkodokumentti]. Eindhoven University of Technology, John Wiley & Sons, Inc. Encyclopedia of Polymer Science and Technology. van Herk A. & Landfester K. (toim.), Hybrid Latex Particles: Preparation with (mini)emulsion Polymerization, Advances in Polymer Science, Volume 233 [verkkodokumentti]. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 281 s. Kangas H., Opas selluloosananomateriaaleihin [verkkodokumentti]. VTT, Espoo. Saatavissa: [viitattu ]. 97 s. Khaddazh M., Gritskova I.A. & Litvinenko G.I., An Advanced Approach on the Study of Emulsion Polymerization: Effect of the Initial Dispersion State of the System on the Reaction Mechanism, Polymerization Rate, and Size Distribution of Polymer- Mononer Particles [verkkodokumentti]. Teoksessa: (toim.) Polymerization, InTech. ISBN
TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU
Oulun Seudun Ammattiopisto Raportti Page 1 of 6 Turkka Sunnari & Janika Pietilä 23.1.2016 TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU PERIAATE/MENETELMÄ Työssä valmistetaan
Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43
OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010
Tips for teachers and expected results
Tips for teachers and expected results Työskentely aloitetaan JOHDANNOLLA, jonka aikana annetaan tietoa vatsahappoihin liittyvistä ongelmista ja antasideista. Lisäksi esitetään kysymys, joka ohjaa oppilaiden
Osasto: Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella
1/6 Osasto: Projekti: TK Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella Pvm. 17.12.2015 jatkettu 7.4.2016 Tekijä: Ville Heikkinen, Matti Okkonen, Herkko Kylli Asiakirja: Tulokset
Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi
Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska
Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1
Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Konteksti palautetaan oppilaiden mieliin käymällä Osan 1 johdanto uudelleen läpi. Kysymysten 1 ja 2 tarkoituksena on arvioida ovatko oppilaat ymmärtäneet
Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)
Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:
Luku 2. Kemiallisen reaktion tasapaino
Luku 2 Kemiallisen reaktion tasapaino 1 2 Keskeisiä käsitteitä 3 Tasapainotilan syntyminen, etenevä reaktio 4 Tasapainotilan syntyminen 5 Tasapainotilan syntyminen, palautuva reaktio 6 Kemiallisen tasapainotilan
BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ
BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ KOHDERYHMÄ: Soveltuu peruskoulun 9.luokan kemian osioon Orgaaninen kemia. KESTO: 45 60 min. Kemian opetuksen keskus MOTIVAATIO: Muovituotteet kerääntyvät helposti luontoon ja saastuttavat
Tampereen ilmanlaadun tarkkailu
Tampereen ilmanlaadun tarkkailu Ympäristötarkastaja Ari Elsilä Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristönsuojelu Tampereen kaupunki seuraa kantakaupunkialueella ilmanlaatua jatkuvatoimisin mittauksin joulukuussa
ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!
ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä
Eksimeerin muodostuminen
Fysikaalisen kemian Syventävät-laboratoriotyöt Eksimeerin muodostuminen 02-2010 Työn suoritus Valmista pyreenistä C 16 H 10 (molekyylimassa M = 202,25 g/mol) 1*10-2 M liuos metyylisykloheksaaniin.
KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden
MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA
Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina
COLAJUOMAN HAPPAMUUS
COLAJUOMAN HAPPAMUUS Juot paljon kolajuomia, miten ne vaikuttavat hampaisiisi? TAUSTA Cola-juomien voimakas happamuus johtuu pääosin niiden sisältämästä fosforihaposta. Happamuus saattaa laskea jopa ph
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs
Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä
Opiskelijalle 1/4 Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä Ennen työn aloittamista huomioi seuraavaa Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat aineet ja välineet. Kirjaa tulokset oikealla tarkkuudella
VATSAHAPPO JA NÄRÄSTYSLÄÄKKEET
VATSAHAPPO JA NÄRÄSTYSLÄÄKKEET Johdanto Ihmisen maha on luonnostaan melko hapan. Mahaneste koostuu pääasiassa suolahaposta ja sen konsentraatio on noin 0,01 mol/l. Näin hapan ympäristö on tarpeen proteiinien
Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3
Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.
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
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
LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA
LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA KOHDERYHMÄ: Soveltuu lukion KE1- ja KE3-kurssille. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Työskentelet lääketehtaan laadunvalvontalaboratoriossa. Tuotantolinjalta on juuri valmistunut erä aspiriinivalmistetta.
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
Expression of interest
Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.
ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA
ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA Jaakko Lohenoja 2009 Johdanto Asetyylisalisyylihapon määrä voidaan mitata spektrofotometrisesti hydrolysoimalla asetyylisalisyylihappo salisyylihapoksi ja muodostamalla
VÄRIKÄSTÄ KEMIAA. MOTIVAATIO: Mitä tapahtuu teelle kun lisäät siihen sitruunaa? Entä mitä havaitset kun peset mustikan värjäämiä sormia saippualla?
VÄRIKÄSTÄ KEMIAA KOHDERYHMÄ: Työ voidaan suorittaa kaikenikäisten kanssa, jolloin teoria sovelletaan osaamistasoon. Parhaiten työ soveltuu alakouluun kurssille aineet ympärillämme tai yläkouluun kurssille
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-
luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio
Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio 1 Kemian kvantitatiivisuus = määrällinen t ieto Kemian kaavat ja reaktioyhtälöt sisältävät tietoa aineiden rakenteesta ja aineiden määristä esim. 2 H 2 + O 2 2
COLAJUOMAN HAPPAMUUS
COLAJUOMAN HAPPAMUUS KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu lukion viidennelle kurssille KE5. KESTO: 90 min MOTIVAATIO: Juot paljon kolajuomia, miten ne vaikuttavat hampaisiisi? TAVOITE: Opiskelija pääsee titraamaan.
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
Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista
Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs
Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools
Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting
Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen
Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen hapetuslukumenetelmällä MATERIAALIT JA TEKNO- LOGIA, KE4 Palataan hetkeksi 2.- ja 3.-kurssin asioihin ja tarkastellaan hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottamista.
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
LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER
LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are
EU GMP Guide Part IV: Guideline on GMP spesific to ATMP. Pirjo Hänninen
EU GMP Guide Part IV: Guideline on GMP spesific to ATMP Pirjo Hänninen 3.4.2019 ATMP ATMPs: Gene therapy medicinal products Somatic cell therapy medicinal products Tissue engineered products Vuosi-kk-pv
EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet
Top Analytica Oy Ab Laivaseminaari 27.8.2013 EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet Jyrki Juhanoja, Top Analytica Oy Johdanto EPMA (Electron Probe Microanalyzer) eli röntgenmikroanalysaattori on erikoisrakenteinen
Efficiency change over time
Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel
Capacity Utilization
Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run
Humus - Mitä se on ja mikä on sen merkitys? Peräkkäissuodatukset
Humus - Mitä se on ja mikä on sen merkitys? Peräkkäissuodatukset TuKos-hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Jaakko Saukkoriipi, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Esityksen sisältö Taustaa humusaineista Tutkimusten
KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME
KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME Martta asuu kaupungissa, jossa vesijohtovesi on kovaa 1. Yksi kovan veden Martalle aiheuttama ongelma ovat kalkkisaostumat (kalsiumkarbonaattisaostumat), joita syntyy kylpyhuoneeseen
Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland
Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research
Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5.
EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa Insinöörityö 15.5.2008 Ohjaaja: tuotantopäällikkö Markku Lohi Ohjaava opettaja: yliopettaja Seija
Poltossa vapautuvien metallien laserdiagnostiikka
1 Poltossa vapautuvien metallien laserdiagnostiikka Rolf Hernberg, Albert Manninen, Tommi Kortelainen, Tapio Rantala Tampereen teknillinen yliopisto Fysiikan laitos Sisältö 2 Poltossa vapautuvat metallit
Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti
Aineopintojen laboratoriotyöt 1 Veden ominaislämpökapasiteetti Aki Kutvonen Op.nmr 013185860 assistentti: Marko Peura työ tehty 19.9.008 palautettu 6.10.008 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Johdanto...3
Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2007
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs
LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet
LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50
Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella
IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIAA, KE2 Alkuaineen suhteellinen atomimassa Kertausta: Isotoopin määritelmä: Saman alkuaineen eri atomien ytimissä on sama määrä protoneja (eli sama alkuaine), mutta neutronien
Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data
Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen
RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla
TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua
Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto
Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come
Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen?
Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen? OLLI IKKALA aakatemiaprofessori Department of Applied Physics, Aalto University School of Science (formerly Helsinki
Ainemäärien suhteista laskujen kautta aineiden määriin
REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ainemäärien suhteista laskujen kautta aineiden määriin Mitä on kemia? Kemia on reaktioyhtälöitä, ja niiden tulkitsemista. Ollaan havaittu, että reaktioyhtälöt kertovat kemiallisen
Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset
Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000
Ympäristöntutkimus 67301
Ympäristöntutkimus 67301 Ympäristöntutkimussalkku 67301 Erinomainen uusi opetusmateriaali ympäristön tutkimiseen! Pohjautuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana ovat lähiympäristöön
Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit
Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,
CNC:N ASETUSAJAN PIENENTÄMINEN
CNC:N ASETUSAJAN PIENENTÄMINEN LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Kevät 2009 Jari Ylätupa A LK U S A N A T T ä m ä t yö o n t e h t
Määritelmät. Happo = luovuttaa protonin H + Emäs = vastaanottaa protonin
Hapot ja emäkset Määritelmät Happo = luovuttaa protonin H + Emäs = vastaanottaa protonin Happo-emäsreaktioita kutsutaan tästä johtuen protoninsiirto eli protolyysi reaktioiksi Protolyysi Happo Emäs Emäs
LIIAN TAIPUISA MUOVI TAUSTAA
LIIAN TAIPUISA MUOVI Muoviteollisuuden laboratoriossa on huomattu, että tuotannosta tullut muovi on liian taipuisaa. Tämän vuoksi laadunvalvontalaboratorio tutkii IR:n avulla eteenin pitoisuuden muovissa.
OPINPOLKU 6 HAIHDUTUS, TISLAUS JA REFRAKTOMETRIA
Oulun Seudun Ammattiopisto Page 1 of 11 Turkka Sunnari & Pekka Veijola OPINPOLKU 6 HAIHDUTUS, TISLAUS JA REFRAKTOMETRIA PERIAATE/MENETELMÄ Työssä on tarkoituksena tutkia miten paine vaikuttaa veden kiehumispisteeseen,
Other approaches to restrict multipliers
Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of
Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa
Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa Projektipäällikkö, TkT Olli-Pekka Kari Rakennustieto Oy Betonitutkimusseminaari 2.11.2016 Tutkimuksen tausta > Betonirakenteiden käyttöiät ovat pidentymässä
Stormwater filtration unit
Stormwater filtration unit Background, concept and applied design work Olli Hakala 2018 WSP Finland Aalto university Kyttä ym. 2014. Veden äärellä kysely, ENTJUSTESS-hanke. Aalto yliopisto. STORMWATER
Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT
Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin
Adare Co. Limerick Irlanti Puh Sähköposti: Verkkosivu:
A Adare Co. Limerick Irlanti Puh. +353 6139 6176 Sähköposti: info@samco.ie Verkkosivu: www.samco.ie Aiheuttaako nykyinen öljypohjainen katemuovi mikromuoviongelmaa? Oxo-biohajoavilla muoveilla (OBP) on
HAPANTA HUNAJAA POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ
HAPANTA HUNAJAA POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ Mitä hunaja sisältää? Hunaja sisältää noin 200 yhdistettä, muun muassa erilaisia sokereita, vettä, happoja, vettä proteiineja, vitamiineja, hivenaineita, entsyymejä
Digital Admap Native. Campaign: Kesko supermarket
Digital Admap Native Campaign: Kesko supermarket Digital Admap Native Campaign: Kesko Supermarket Mainosmuoto: Natiivi Media: IS.fi Campaign period: 25 September Date of measurement: 26 September Unique:
UUSI AKUSTINEN VAAHTORAINATTU LUONNONKUITUMATERIAALI
UUSI AKUSTINEN VAAHTORAINATTU LUONNONKUITUMATERIAALI Tiina Pöhler 1, Heikki Isomoisio 2, Petri Jetsu 3 1 VTT PL 1000 02044 VTT tiina.pohler@vtt.fi 2 VTT Tekniikankatu 1 33720 Tampere heikki.isomoisio@vtt.fi
HIENORAKEISEN MATERIAALIN PARTIKKELIKOON MÄÄRITYS Menetelmän siirto ja validointi
HIENORAKEISEN MATERIAALIN PARTIKKELIKOON MÄÄRITYS Menetelmän siirto ja validointi TTY, Rakennustekniikan laitos, maa- ja pohjarakenteiden laboratorio (GEOLA) Opinnäytetyö Joulukuu 2016 Tero Porkka Sisältö
Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen
The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project
Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.
Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology
Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy
Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy En kyllä tajua, mistä betoniin tulee ylimääräistä ilmaa. Betonissa
Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik
Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine
Basic Flute Technique
Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.
Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja.
JIPPO-POLKU Jippo-polku sisältää kokeellisia tutkimustehtäviä toteutettavaksi perusopetuksessa, kerhossa tai kotona. Polun tehtävät on tarkoitettu suoritettavaksi luonnossa joko koulun tai kerhon lähimaastossa,
PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys
PERMITTIIVISYYS 1 Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset ja ja levyjen välillä
3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ
Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University
Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.
KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu
Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1
Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa
Reaktiosarjat
Reaktiosarjat Usein haluttua tuotetta ei saada syntymään yhden kemiallisen reaktion lopputuotteena, vaan monen peräkkäisten reaktioiden kautta Tällöin edellisen reaktion lopputuote on seuraavan lähtöaine
Fysikaalisen kemian syventävät työt CCl 4 -molekyylin Ramanspektroskopia
Fysikaalisen kemian syventävät työt CCl 4 -molekyylin Ramanspektroskopia Tiina Kiviniemi 11. huhtikuuta 2008 1 Johdanto Tämän työn tarkoituksena on tutustua käytännön Ramanspektroskopiaan sekä molekyylien
MOOLIMASSA. Vedyllä on yksi atomi, joten Vedyn moolimassa M(H) = 1* g/mol = g/mol. ATOMIMASSAT TAULUKKO
MOOLIMASSA Moolimassan symboli on M ja yksikkö g/mol. Yksikkö ilmoittaa kuinka monta grammaa on yksi mooli. Moolimassa on yhden moolin massa, joka lasketaan suhteellisten atomimassojen avulla (ATOMIMASSAT
Research in Chemistry Education
Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikka. Tutkintotyö. Tiina Holma POLYMEROINTIPROSESSIT
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikka Tutkintotyö Tiina Holma POLYMEROINTIPROSESSIT Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2006 Lehtori Raija Hanhi Tampereen ammattikorkeakoulu
5$32577, 1 (8) Kokeen aikana vaihteisto sijaitsi tasalämpöisessä hallissa.
5$32577, 1 (8) 5967(&12/2*
Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä
REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä Fritz Haber huomasi ammoniakkisynteesiä kehitellessään, että olosuhteet vaikuttavat ammoniakin määrään tasapainoseoksessa. Hän huomasi,
Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011
Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina
Original Elche antimicrobi TM desinfiointiaineen testaus Legionella lajeille
Original Elche antimicrobi TM desinfiointiaineen testaus Legionella lajeille Tutkimusraportti 145606 10.3.2006 Sivu 1:6 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TESTATTAVAT LEGIONELLA-LAJIT... 3 3. TESTAUSMENETELMÄT...
KANSILEHDEN MALLISIVU
Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan
Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri
Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin
MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares
MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS Tiedote N:o 8 1979 MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU Tauno Tares Maatalouden -tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS PL 18, 01301 Vantaa 30 Tiedote N:o 8 1979
OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI
OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 4.6.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:
SULFIDIEN AIHEUTTAMA KUPARIN JÄNNITYSKORROOSIO
SULFIDIEN AIHEUTTAMA KUPARIN JÄNNITYSKORROOSIO Timo Saario VTT Temaattinen KYT-seminaari 29.04.2010 1 TAUSTAA - 1 Japanilainen tutkimusryhmä raportoi vuonna 2007 että CuOFP on altis sulfidien aiheuttamalle
energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta
LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että
Bitumikate Asfalttimassassa käytettävä uusiomateriaali
Bitumikate Asfalttimassassa käytettävä uusiomateriaali Aiju Heinonen luominen, demo-kohteena kattohuopaa sisältävä Työn tavoitteet ja tutkimusmenetelmät Tutkimustulokset Laaditut dokumentit Johtopäätökset
Characterization of clay using x-ray and neutron scattering at the University of Helsinki and ILL
Characterization of clay using x-ray and neutron scattering at the University of Helsinki and ILL Ville Liljeström, Micha Matusewicz, Kari Pirkkalainen, Jussi-Petteri Suuronen and Ritva Serimaa 13.3.2012