Peruskoulu (demonstraatio) / lukio (demonstraatio, oppilastyö ja mallinnus)



Samankaltaiset tiedostot
SUPERABSORBENTIT. Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Superabsorbentit Opettajan ohje

1. Polyakrylaatti koostuu usein akryylihaposta, tai sen johdannaisista. Aluksi voidaan tarkastella akryylihapon rakennetta mallintamalla se.

VÄRIKÄSTÄ KEMIAA. MOTIVAATIO: Mitä tapahtuu teelle kun lisäät siihen sitruunaa? Entä mitä havaitset kun peset mustikan värjäämiä sormia saippualla?

KUPARIASPIRINAATIN VALMISTUS

TÄS ON PROTSKUU! PROTEIINIEN KEMIAA

HEIKOT VUOROVAIKUTUKSET MOLEKYYLIEN VÄLISET SIDOKSET

Kiteet kimpaleiksi (Veli-Matti Ikävalko)

3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph

POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ

Tiedelimsa. Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen?

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

VESI JA VESILIUOKSET

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

KE1 KERTAUSTA SIDOKSISTA VASTAUKSET a) K ja Cl IONISIDOS, KOSKA KALIUM ON METALLI JA KLOORI EPÄMETALLI.

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE


Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka

Kertausta 1.kurssista. KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä. Hiilen isotoopit

Heikot sidokset voimakkuusjärjestyksessä: -Sidos poolinen, kun el.neg.ero on 0,5-1,7. -Poolisuus merkitään osittaisvarauksilla

Kovalenttinen sidos ja molekyyliyhdisteiden ominaisuuksia

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen

Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

Aurinkotislaus on yksi töistä, jotka kuuluvat kansainvälisen kemian vuoden 2011 aikana järjestettävään maailmanlaajuiseen kokeeseen.

KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta

KE2 Kemian mikromaailma

PULLEAT VAAHTOKARKIT

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA

HAPANTA HUNAJAA. KESTO: Työn teoriaosion, mahdollisten alkuvalmistelujen ja siivousten lisäksi työn suoritukseen menee noin 15 minuuttia aikaa.

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

Liukeneminen

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

TÄS ON PROTSKUU! Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine?

sivu 1/7 OPETTAJALLE Työn motivaatio

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Ionisidos ja ionihila:

KOTITEKOINEN PALOSAMMUTIN (OSA II)

Tips for teachers and expected results

Exclusive to VAROITUS

782630S Pintakemia I, 3 op

Vesi, veden ominaisuudet ja vesi arjessa

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1)

Limsan sokeripitoisuus

1-12 R1-R3. 21, 22 T4 Tutkielman palautus kurssin lopussa (Työ 2 ja Työ 3), (R4-R6) Sopii myös itsenäiseen opiskeluun Työ 4 R7 - R8

Työ 3: Veden höyrystymislämmön määritys

ENNAKKOTEHTÄVIÄ Mitkä ruoka-aineet sisältävät valkuaisaineita eli proteiineja? Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine?

KOHDERYHMÄ KESTO: MOTIVAATIO: TAVOITE: AVAINSANAT: - TAUSTAA

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

ULKOELEKTRONIRAKENNE JA METALLILUONNE

Myös normaali sadevesi on hieman hapanta (ph n.5,6) johtuen ilman hiilidioksidista, joka liuetessaan veteen muodostaa hiilihappoa.

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy)

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA

Verijäljet. Jenny Bergström Johannes Pernaa Ilmari Niskanen Tapani Savolainen JOHDANTO

Voiko pilaantuneen veden puhdistaa juomakelpoiseksi?

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio

Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla

Seoksen pitoisuuslaskuja

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ:

RAPORTTI. Kemian mallit ja visualisointi. Raportti. Elina Rautapää. Piia Tikkanen

Veden kovuus. KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukiolaisille. Se voidaan tehdä esimerkiksi kursseilla KE5 ja työkurssi.

KOTITEKOINEN PALOSAMMUTIN (OSA 1)

MOOLIMASSA. Vedyllä on yksi atomi, joten Vedyn moolimassa M(H) = 1* g/mol = g/mol. ATOMIMASSAT TAULUKKO

KE2 Kemian mikromaailma

Luku 3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph

Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja.

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan?

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Workshop: Tekniikan kemia OAMK:ssa

KE2 KURSSIKOE 4/2014 Kastellin lukio

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen

Arkipäivän kemiaa: kosmetiikka. Päivi Kousa Kemian ope/ajankoulutusyksikkö Helsingin yliopisto huh9kuu 2015

MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA

Tunti on suunniteltu lukion KE 4 -kurssille 45 minuutin oppitunnille kahdelle opettajalle.

8a. Kestomagneetti, magneettikenttä

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Biomolekyylit ja biomeerit

LIIAN TAIPUISA MUOVI TAUSTAA

ENERGIAA! ASTE/KURSSI AIKA 1/5

Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä

Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset

Vesi. Pintajännityksen Veden suuremman tiheyden nesteenä kuin kiinteänä aineena Korkean kiehumispisteen

1. Tarkista, että pullon vakuumi on kunnossa. Vihreän haitarin pitää olla lytyssä.

Alikuoret eli orbitaalit

JUUSTON VALMISTUS ENTSYYMIEN AVULLA

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Molekyylibiotieteet/Bioteknologia Etunimet valintakoe Tehtävä 3 Pisteet / 30

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät

c) Nimeä kaksi alkuainetta, jotka kuuluvat jaksollisessa järjestelmässä samaan ryhmään kalsiumin kanssa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

HAPANTA HUNAJAA POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin.

Pehmopapereiden matematiikkaa

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET

METALLIN TYÖSTÖNESTEET. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio /Petri Paganus

Transkriptio:

SUPERABSORBENTIT Kohderyhmä: Kesto: Tavoitteet: Työturvallisuus: Toteutus: Jätteiden hävitys: Peruskoulu (demonstraatio) / lukio (demonstraatio, oppilastyö ja mallinnus) Demonstraatio 10 min, mallinnus 20-30 min. Demonstraation avulla tutustutaan superabsorbenttien ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin. Demonstraation avulla voidaan myös havainnollistaa vetysidoksia. Käytetään suojalaseja, suojakäsineitä sekä työtakkia. Voit katsoa ideoita toteutukseen seuraavista videoista: http://www.youtube.com/watch?v=bwaivm9xpng http://www.youtube.com/watch?v=ydequpx2eza Jätteet voidaan hävittää sekajätteiden mukana. VÄLINEET JA AINEET Demonstraatio: Vaippoja tai natriumpolyakrylaattia, sakset, keitinlaseja, ruokasuolaa sekä vettä Oppilastyö: Vaippoja tai natriumpolyakrylaattia, sakset, keitinlaseja, ruokasuolaa, vettä, ruokaöljyä sekä etikkatai sitruunahappoa. TEORIA Superabsorbenteiksi (SAP) kutsutaan polymeerejä, jotka kykenevät sitomaan moninkertaisen (jopa 200-kertaisen) määrän vettä painoonsa nähden. Veden sitomiskykynsä takia niitä käytetään mm. vaipoissa ja terveyssiteissä kosteuspyyhkeissä kastelukiteissä Hygieniatuotteissa superabsorbenttiin lisätään lisäaineita, jotka estävät ikävien hajujen muodostumista. Esimerkiksi vaipoissa käytetään lisäaineita estämään urean hajoamista ammoniakiksi ja hiilidioksidiksi. Ammoniakilla on voimakas ja epämiellyttävä haju, sekä se ärsyttää ihoa. Superabsorbenttien rakenne Tyypillisesti ne ovat ristisidottuja polymeerejä, mikä tarkoittaa sitä, että polymeeriketjut ovat liittyneet toisiinsa kovalenttisilla sidoksilla.

Yleisimmin käytettyjen superabsorbenttien perustana ovat akrylaattipolymeerit. Akrylaattipolymeerit muodostuvat akryylihapoista, joiden hiili-hiilikaksoissidokset aukeavat polymerisoitumisreaktiossa. Kuva 1. Akryylihapon molekyylimalli. Huomaa kaksoissidokset. Akrylaattipolymeereistä valmistetaan superabsorbentteja muodostamalla polymeeriketjujen välille ristisidoksia. Ristisidoksena voi toimia esimerkiksi etyyliryhmä, joka sitoutuu kahden polymeerin väliin. Ristisidosten tehtävänä on estää rakenteeltaan spiraalinmuotoisten akrylaattipolymeerien suoristuminen niiden joutuessa tekemisiin veden kanssa. Kuvassa 2 esitetään ristisidosten rakenne. Ristisidosten lisäksi akrylaattipolymeereihin lisätään superabsorbentteja valmistettaessa natriumia korvaamalla hydroksyylivety natriumionilla. Kuva 2. Ristisidotun natriumpolyakrylaatin rakenne. (M 2 Absorbent Chemistry Inc.) Superabsorbenttien toimintaperiaate Natriumpolyakrylaatin karboksyyliryhmät ovat poolisia ja siten vetävät vesimolekyylejä puoleensa. Veteen joutuessaan superabsorbentin natriumionit irtoavat polymeerin sisään, missä ne saavat aikaiseksi korkean ionikonsentraation. Tämä korkea ionikonsentraatio aiheuttaa osmoosin, jossa vesi kulkee polymeerin sisään ja sitoutuu vetysidoksilla polymeeriin.

Ristisidokset estävät polymeeriketjuja suoristumasta, mutta samalla ne huonontavat polymeerin imukykyä. Jos superabsorbentissa on paljon ristisidoksia, muodostaa se veden kanssa geelin. Mikäli ristisidoksia on vähän, muuttuu seos lopulta jauheeksi (tätä jauhetta käytetään esimerkiksi teatterilumena). Koska superabsorbentin toiminta perustuu osmoosiin, myös liuoksen ionikonsentraatio vaikuttaa imukykyyn. Esimerkiksi suolavesi tai hapot imeytyvät superabsorbentteihin huonosti. TYÖOHJE - SUPERABSORBENTIN OMINAISUUDET (DEMONSTRAA- TIO) 1. Leikkaa vaippa auki saksilla tai terävällä veitsellä. 2. Ota vaipan sisältä superabsorbentti-materiaalia esimerkiksi 2 g ja laita se 250 ml:n keitinlasiin. 3. Kaada keitinlasiin vettä esimerkiksi 200 ml (materiaalin ja veden suhde on tällöin 1:100). 4. Dramatiikkaa materiaalin vedensitomiskyvyn demonstroimiseen saadaan kääntämällä dekantterilasi ylösalaisin jonkun oppilaan päänpäällä. (Huom. Testaa aina etukäteen, että absorbentti ja seos suhde toimii.) 5. Lisää polymeeriseokseen reilusti ruokasuolaa ja sekoita. Suolan lisäämisen seurauksena materiaalin vedensitomiskyky laskee.

TYÖOHJE SUPERABSORBENTIN OMINAISUUDET (OPPILASTYÖ) Tässä työssä tutkitaan miten superabsorbentti imee erilaisia nesteitä. Työssä käytetty superabsorbentti on polymeeri, jonka toiminta perustuu kahteen periaatteeseen: 1. Kykyyn sitoa vesimolekyylejä vetysidoksilla. 2. Osmoosiin. Miettikää ryhmässänne vastaukset seuraaviin kysymyksiin ennen työn suorittamista. 1. Mitä tarkoitetaan polymeerillä? Polymeerit ovat pitkiä molekyylejä, jotka muodostuvat kun monta pientä molekyyliä ketjuuntuu. 2. Millainen molekyyli superabsorbentin täytyy olla, jotta se pystyy vuorovaikuttamaan poolisen vesimolekyylin kanssa? Molekyylillä täytyy olla ioninen tai poolinen osa. Esimerkiksi hydroksyyli- tai karboksyyliryhmä ovat poolisia ja vetävät vettä puoleensa. Natriumpolyarkylaatin karboksyyliryhmät voivat myös luovuttaa vetyioninsa, jolloin niistä tulee ionisia. Tällaiset molekyylit ovat hydrofiilisiä, sillä ne pystyvät sitomaan vettä. 3. Mitä osmoosilla tarkoitetaan? Miten se eroaa diffuusiosta? Osmoosia esiintyy, kun kahden toisiinsa puoliläpäisevän kalvon kautta liittyvän nesteen ionikonsentraatiot ovat erisuuruiset. Tällöin vesi virtaa kalvon läpi matalammasta ionikonsentraatiosta suurempaan. Diffuusiossa konsentraatio tasoittuu puolestaan siten, että ionit (tai muu liuoksessa oleva aine) tasoittuu nesteeseen. Ryhmän tehtävänä on selvittää, miten hyvin superabsorbenttina käytettävä natriumpolyakrylaatti imee itseensä vettä, etikka/sitruunahappoa ja ruokaöljyä. 4. Pohtikaa miten hyvin superabsorbentti imee itseensä eri aineita? Mitä nesteistä imeytyy eniten ja mitä vähiten? Miksi? Puhdasta (mielellään tislattua) vettä imeytyy eniten. Happo ei imeydy yhtä hyvin, sillä se estää polymeerin karboksyyliryhmää luovuttamasta vetyioniaan ja siten vähentää superabsor-

bentin hydrofiilisyyttä. Ruokaöljy taas on pooliton molekyyli, eikä siksi sitoudu vahvasti pooliseen superabsorbenttiin. Tehtyänne arvion superabsorbentin kyvystä imeä eri nesteitä, miettikää miten voitte testata tekemäänne oletusta käytännössä. Ottamalla kolmeen astiaan yhtä suuret tilavuudet eri nesteitä, voidaan testata kuinka suuren tilavuuden kutakin tietty massa superabsorbenttia imee itseensä. Tilavuuden sijaan voidaan myös tutkia esim. ainemääriä tai massaa. Esitettyänne tutkimussuunnitelmanne opettajalle, toteuttakaa työ ja kirjatkaa ylös tulokset, sekä niiden vastaavuus hypoteesinne suhteen. Lisätyö 1 Miten luulette suolan lisäämisen vaikuttavan eri aineiden imeytymiseen? Tehkää oletus ja testatkaa se käytännössä. Suolan lisääminen veteen tai happoon vapauttaa osan natriumpolyakrylaattiin imeytyneestä nesteestä. Tämä johtuu siitä, että osmoosi toimii nyt toiseen suuntaan absorbentin ulkopuolisen ionikonsentraation kasvaessa. Ruokaöljyn tapauksessa muutosta ei tapahdu. Selittäkää havaintonne. LÄHTEET Cambell I.M. (2000). Itroduction to Synthetic Polymers. Oxford: Oxford University Press M 2 Absorbent Chemistry Inc. (2011). Super Absorbent Chemistry 101. http://www.m2polymer.com/html/chemistry_sap.html (luettu 20.7.2011) BASF Aktiengesellsaft Co. (2001). Superabsorbent Polymer Containing Odor Controlling Compounds and Methods of Making the Same. U.S.Patent No. 6229062 Super Absorbent Polymers, Teacher s Guide. http://www.watercampws.uiuc.edu/waterclear/labs/lessons/polymers_teacher_guide.pdf (luettu 15.8.2011) Super Absorbent Polymers, Lab Book. http://www.watercampws.uiuc.edu/waterclear/labs/lessons/polymer_lab_book.pdf (luettu 15.8.2011)