Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliuretana: I. Morfologija i toplinska svojstva
|
|
- Johann Brkić
- пре 5 година
- Прикази:
Транскрипт
1 S. LUČIĆ BLAGOJEVIĆ et al.: Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica, Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliuretana: I. Morfologija i toplinska svojstva DOI: /KUI KUI-9/2017 Izvorni znanstveni rad Prispjelo 18. studenoga Prihvaćeno 22. veljače S. Lučić Blagojević, a* M. Zeljko a i A. Pustak b Ovo djelo je dano na korištenje pod Creative Commons Attribution 4.0 International License a Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb b Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb Sažetak U ovom radu istraživan je učinak dodatka višestjenih ugljikovih nanocjevčica (MWCNT) te MWCNT-a modificiranog skupinama COOH (MWCNT-COOH) u rasponu masenih udjela od 0 do 4 % na svojstva termoplastičnog poliuretana (PU). Uzorci nanokompozita pripravljani su postupkom polaganog sušenja iz smjese poliuretana i nanopunila u acetonu pri sobnoj temperaturi. Učinak dodatka nanopunila na sferolitnu morfologiju poliuretana te raspodijeljenost nanopunila u matrici PU analizirana je optičkom polarizacijskom mikroskopijom. Toplinska svojstva u neizotermnim i izotermnim uvjetima istraživana su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom (DSC). Optička polarizacijska mikroskopija pokazala je da dodatak oba punila razrušava krupnu sferolitnu morfologiju poliuretana. Utvrđeno je da je modificirani MWCNT-COOH bolje dispergiran u masi uzorka nego čisti MWCNT. Rezultati DSC-a pokazali su da u neizotermnim uvjetima do određenog udjela dodatak obje vrste MWCNT-a ubrzava kristalizaciju mekog segmenta poliuretana, pri čemu je ubrzanje kristalizacije izraženije u sustavima s punilom MWCNT. Vrijednosti entalpija kristalizacije pokazuju da punilo MWCNT, unatoč lošijoj raspodijeljenosti u masi uzorka, znatnije ometa kristalizaciju mekog segmenta PU-a nego MWCNT-COOH. U uvjetima izotermne kristalizacije punilo MWCNT također znatnije ubrzava kristalizaciju poliuretana nego MWCNT-COOH. Ključne riječi Poliuretan, ugljikove nanocjevčice, nanokompoziti, morfologija, kristalnost, toplinska svojstva 1. Uvod Poliuretanski elastomeri su blok-kopolimeri, koji se sastoje od krutog i fleksibilnog segmenta. Zbog razlike u polarnosti odnosno termodinamičke nekompatibilnosti, ti segmenti se razdvajaju u meku i tvrdu fazu. Zahvaljujući strukturi, poliuretanski elastomeri imaju superiorna svojstva povezana s visokom tvrdoćom s obzirom na modul, visokom otpornošću na abraziju, izvrsnim mehaničkim svojstvima te biokompatibilnosti i stoga imaju iznimno široku primjenu u području adheziva, optoelektronike, biotehnologije i brojnim drugim. 1,2 U novije vrijeme područje polimernih nanokompozita predmet je brojnih istraživanja. Polimerni nanokompoziti višefazni su sustavi u kojima je polimerna matrica kontinuirana faza, a diskontinuirana faza je punilo kojem je najmanje jedna dimenzija reda veličine nanometra. Utjecaj punila na svojstva kompozitnog materijala ovisi o kemijskoj i morfološkoj strukturi, veličini čestica, specifičnoj površini i međudjelovanjima s polimernom matricom. Nanopunila u odnosu na mikropunila zbog malih dimenzija čestica i velike specifične površine, a time i poboljšanog kontakta s polimernom matricom već pri malim udjelima ostvaruju značajne promjene u strukturi, morfologiji i svojstvima polimerne matrice. 3 Međupovršina između polimerne matrice i punila od iznimne je važnosti za svojstva kompozita. * Autor za dopisivanje: prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević e-pošta: slucic@fkit.hr Naša ranija istraživanja pokazala su da se inženjerstvom površine punila mogu krojiti svojstva međupovršine polimer/punilo i tako optimirati svojstva materijala u cjelini. 4 6 Ugljikove nanocjevčice, uz slojevita nanopunila, kvantne točke i istoosna nanopunila predstavljaju značajnu skupinu nanopunila koja se istražuju kao dodatci polimernim materijalima. 3,7 Ovisno o broju smotanih grafenskih listova, ugljikove nanocjevčice dijele se u dvije velike skupine: jednostjene (SWCNT) i višestjene (MWCNT). Zbog jedinstvene strukture imaju iznimna mehanička i električna svojstva te toplinsku vodljivost i stabilnost. 8 Ranija istraživanja pokazala su da dodatak ugljikovih nanocjevčica može povisiti staklište amorfnih polimera 9,10 te da ubrzava kristalizaciju brojnih djelomično kristalnih polimera, primjerice polilaktida, polipropilena, polikaprolaktona, polibutilen-sukcinata ili poliuretana. Osim toga, modifikacija površine ugljikovih nanocjevčica predstavlja značajan smjer prema poboljšanju svojstava koja se mogu ostvariti dodatkom tog nanopunila. Modifikacijom površine ugljikovih nanocjevčica može se smanjiti agregiranost nanopunila te poboljšati njihova raspodijeljenost i međudjelovanja s polimernom matricom što također utječe na svojstva. 11,16,17 Cilj ovog rada bio je istražiti učinak dodatka ugljikovih nanocijevčica te njihove modifikacije skupinama COOH na morfologiju i raspodijeljenost tih nanopunila u elastomernoj poliuretanskoj matrici kao i njihov učinak na toplinska svojstva u izotermnim i neizotermnim uvjetima.
2 120 S. LUČIĆ BLAGOJEVIĆ et al.: Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica, Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) Eksperimentalni dio 2.1. Materijali Za pripravu nanokompozita upotrijebljen je termoplastični linearni hidroksil-poliuretan komercijalnog naziva Desmocoll 621 proizvođača Bayer, Njemačka. Kao nanopunila upotrijebljene su nemodificirane višestjene ugljikove nanocjevčice (MWCNT) i višestjene ugljikove nanocjevčice modificirane skupinama COOH (MWCNT-COOH). Uzorak MWCNT-a proizvođača Chengdu Organic Chemicals Co. Ltd., Kina, čistoće je 85 %. Unutarnji promjer MWCNT-a u rasponu je 5 15 nm, a vanjski promjer > 50 nm. Duljina nanocjevčica je μm, a specifična površina im je 40 m 2 g 1. Uzorak MWCNT-COOH proizvođača Chengdu Organic Chem. Co., Chinese Academy of Sciences, sadrži nanocjevčice promjera od 10 do 30 nm i dužine od 10 do 30 μm. Čistoća tog uzorka veća je od 90 %, a maseni udio skupina COOH iznosi 1,55 % odnosno površinska prekrivenost s obzirom na množinu iznosi 8 10 % Priprava nanokompozita PU/MWCNT Uzorci nanokompozita PU pripravljeni su postupkom iz acetona. Određena količina punila izvagana je i pomiješana s 45 ml acetona, zatim je smjesa dispergirana ultrazvukom u trajanju od 45 min. Nakon dispergiranja dodana je određena količina poliuretana te je uzorak tri sata homogeniziran na magnetskoj miješalici brzinom 300 okretaja u minuti. Homogenizirana smjesa sušena je u poklopljenim Petrijevim zdjelicama da se spriječi naglo isparavanje acetona, što bi uzrokovalo poroznost u strukturi uzoraka. Uzorak je sušen do konstantne mase. Tim postupkom pripravljeni su uzorci PU-a i kompozita s masenim udjelima oba punila od 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 i 4,0 % Karakterizacija nanopunila Određivanje kontaktnog kuta s vodom Promjene u svojstvima površine uzrokovane modifikacijom površine punila MWCNT sa skupinama COOH analizirane su tehnikom kontaktnog kuta s vodom. Uzorci punila MWCNT i MWCNT-COOH dispergirani su u kloroformu ultrazvukom te je zatim disperzija nanesena na predmetno stakalce. Nakon isparavanja otapala dobiven je sloj uzorka (slika 1) na kojem je određivan kontaktni kut s kapi vode s pomoću goniometra OCA 200 Data Physics Contact Angle System. Volumen kapi iznosio je 6 μl. Mjerenja su ponovljena za svaki uzorak 3 puta te je odgovarajućim programskim paketom određen kontaktni kut s kapljicom vode Dispergiranje u acetonu Istražen je učinak modifikacije površine MWCNT-a sa skupinama COOH na sposobnost dispergiranja u acetonu. Aceton je izabran jer su nanokompozitni sustavi PU pripravljani iz otopine acetona. U tu svrhu odvagano je 5 mg uzoraka MWCNT ili MWCNT-COOH te im je dodano 20 ml acetona. Uzorci su dispergirani ultrazvukom u trajanju od 45 min te je praćena stabilnost disperzije nakon 2 h. Slika 1 Sloj uzoraka ugljikovih nanocjevčica: 1) MWCNT i 2) MWCNT-COOH Fig. 1 Layer of carbon nanotubes samples: 1) MWCNT and 2) MWCNT-COOH 2.4. Karakterizacija nanokompozita PU/MWCNT i PU/MWCNT-COOH Optička polarizacijska mikroskopija Morfologija pripravljenih nanokompozitnih uzoraka istražena je polarizacijskim mikroskopom Leica (model DMLS) opremljenim analognom kamerom Sony. Tanki uzorci nanokompozita izrezani su skalpelom, stavljeni na stakalce, fiksirani cedrovim uljem i pokriveni pokrovnim stakalcem Toplinska svojstva u neizotermnim uvjetima Toplinska svojstva nanokompozita PU/MWCNT i PU/ MWCNT-COOH pri neizotermnim uvjetima istraživana su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom (DSC), na instrumentu DSC 823e Mettler Toledo. Uređaj je kalibriran testom taljenja indija kojem je poznata vrijednost temperature i entalpije taljenja. Toplinska svojstva polimerne matrice i pripravljenih kompozita u neizotermnim uvjetima istražena su eksperimentom kako slijedi. Uzorak je najprije ohlađen od sobne temperature do 90 C, a zatim je zagrijavan od 90 C do 80 C brzinom 10 C min 1, kako bi se izbrisala njegova toplinska povijest. Nakon izotermne stabilizacije pri 80 C u trajanju od 3 min, provedeno je hlađenje od 80 C do 90 C brzinom 10 C min 1 pri čemu je praćena kristalizacija uzorka. Nakon izotermne stabilizacije pri 90 C u trajanju od 3 min uzorak je ponovno zagrijavan od 90 C do 80 C brzinom 10 C min 1 pri čemu je praćen proces hladne kristalizacije i taljenja nastale kristalne faze. Mjerenja su provedena u struji dušika uz protok 50 ml min 1. Eksperimentalno dobivene vrijednosti entalpija kristalizacije i taljenja kompozita preračunate su tako da uključuju samo udio matrice PU u uzorku Toplinska svojstva u izotermnim uvjetima Izotermna kristalizacija PU-a i nanokompozitnih sustava pri temperaturi 3 C istražena je diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom (DSC), na instrumentu DSC 823e Mettler Toledo eksperimentom u kojem je uzorak zagrijavan od 25 do 80 C brzinom 10 C min 1. Nakon izoter-
3 S. LUČIĆ BLAGOJEVIĆ et al.: Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica, Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) mne stabilizacije pri 80 C u trajanju od 3 min provedeno je hlađenje do temperature izotermne kristalizacije od 3 C većom brzinom (50 C min 1 ) kako bi se u toj fazi spriječila kristalizacija. Izotermna kristalizacija pri 3 C praćena je u vremenu 25 min. Mjerenja su provedena u struji dušika uz protok 50 ml min Dispergiranje u acetonu Slika 3 prikazuje disperzije uzoraka dva sata nakon provedenog dispergiranja u acetonu. MWCNT MWCNT-COOH 3. Rezultati i rasprava 3.1. Svojstva površine ugljikovih nanocjevčica Svojstva površine višestjenih ugljikovih nanocjevčica određena su metodom kontaktnog kuta. Za uzorke MWCNT, MWCNT-COOH i staklo određen je kontaktni kut s vodom. Osim mjerenja kontaktnog kuta vode s uzorcima ugljikovih nanocjevčica određen je i kontaktni kut vode sa staklom kako bi se uklonila mogućnost da je na mjerenja utjecala poroznost filmova uzoraka nanocjevčica. Na slici 2 prikazane su slike kapi vode na površini filma ispitivanih uzoraka, a u tablici 1 nalaze se vrijednosti izmjerenih kontaktnih kutova. Slika 3 Disperzije uzoraka MWCNT i MWCNT-COOH u acetonu Fig. 3 Dispersions of MWCNT and MWCNT-COOH samples in acetone staklo / glass MWCNT MWCNT-COOH Slika 2 Kapi vode na staklu i filmovima uzoraka ugljikovih nanocjevčica Fig. 2 Drops of water on the glass and layers of carbon nanotubes Tablica 1 Vrijednosti kontaktnih kutova za uzorke Table 1 Contact angle value of samples U acetonu koji je znatno manje polarno otapalo nego voda, unatoč razlici u kontaktnim kutovima MWCNT i MWCNT-COOH uzoraka s vodom, nema vidljive razlike u njihovoj dispergiranosti u acetonu Morfologija i homogenost sustava PU Morfologija pripravljenih kompozita te raspodijeljenost ugljikovih nanocjevčica istraživana je optičkim polarizacijskim mikroskopom. Mikrografija PU-a (slika 4) pokazuje homogenu, dobro razvijenu sferolitnu morfologiju. Uzorak Sample θ 1 θ 2 θ 3 θ sr staklo glass 49,3 48,4 45,2 47,7 MWCNT 140,8 144,3 140,0 141,7 MWCNT-COOH Iz dobivenih rezultata vidljivo je da se kontaktni kutovi za punila MWCNT i MWCNT-COOH znatno razlikuju. Vrijednosti kontaktnih kutova za uzorke pokazuju da se voda na površini punila MWCNT-COOH potpuno razlijeva te vrijednost kontaknog kuta iznosi 0, što se pripisuje polarnosti MWCNT-COOH. Skupine COOH koje su procesom modifikacije vezane na površinu ugljikovih nanocjevčica nalaze se u malom broju, ali ipak čine njihovu površinu hidrofilnom. Za razliku od MWCNT-COOH-a, MWCNT su nepolarne i čine s polarnom vodom velik kontaktni kut oko 141. Rezultati pokazuju da modifikacija površine MWCNT-a sa skupinama COOH znatno utječe na svojstva površine ugljikovih nanocjevčica. Slika 4 Optička polarizacijska mikrografija poliuretana (povećanje 20 ) Fig. 4 Optical polarization micrograph of polyurethane (magnification 20 )
4 122 S. LUČIĆ BLAGOJEVIĆ et al.: Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica, Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) a) PU/MWCNT 0,2 % b) PU/MWCNT 1 % c) PU/MWCNT 3 % d) PU/MWCNT-COOH 0,2 % e) PU/MWCNT-COOH 1 % f) PU/MWCNT-COOH 3 % Slika 5 Optičke polarizacijske mikrografije nanokompozita (povećanje 20 ) Fig. 5 Optical polarization micrographs of nanocomposites (magnification 20 ) Polarizacijske mikrografije odabranih nanokompozitnih sustava PU s 0,2, 1 i 3 % punila MWCNT i MWCNT-COOH prikazane su na slici 5. Iz mikrografija prikazanih na slici 5 vidljivo je da se dodatkom oba punila znatno narušava krupna sferolitna morfologija PU-a. Proces kristalizacije i stvaranja sferolita pojednostavljeno se sastoji od faze nukleacije te rasta sferolita iz otopine ili taline. 18 Čestice nanopunila uglavnom djeluju kao centri nukleacije odnosno dodatkom čestica nanopunila povećava se prosječna gustoća sferolita, dok se njihova veličina smanjuje. Dodatak nanopunila različito utječe na brzinu rasta sferolita. Ovisno o kompozitnom sustavu brzina rasta sferolita može se povećavati, smanjivati ili ostati nepromijenjena, što je u ovom radu istraženo u izotermnim i neizotermnim uvjetima tehnikom DSC. Neovisno kako punilo djeluje na nukleaciju ili kinetiku kristalizacije, u gotovo svim sustavima dodatkom nanopunila smanjuje se veličina sferolita, što je uzrokovano steričkim smetnjama koje uzrokuju čestice nanopunila. Stoga sferoliti dostižu veličinu usporedivu s razmakom između čestica ili agregata punila. 18 Prema tome, čestice punila MWCNT i MWCNT-COOH su heterogeni centri nukleacije u matrici PU koji ometaju rast sferolita, te stoga na mikrografijama nanokompozita nisu vidljivi krupni sferoliti kao kod PU-a. Slične promjene u morfologiji dobivene su i u kompozitima poliuretana i amorfne silike. 19 Na slici 5 je također vidljivo da modifikacija MWCNT-a utječe na raspodijeljenost u matrici PU. Na slikama se može uočiti da se bolja raspodjela punila unutar matrice PU postiže u sustavu s modificiranim MWCNT-COOH-om. Također je vidljivo da dolazi do djelomičnog taloženja MWCNT-a i MCWNT-COOH-a u masi uzorka, što je znatnije izraženo u sustavima s punilom MWCNT. Na slici 6 prikazani su uzorci dobiveni nakon sušenja na kojima je i na površini filma PU/MWCNT 0,2 % vidljiva agregiranost po cijelom uzorku kompozita, što je uočeno u sustavima sa svim udjelima punila MWCNT. Za razliku od sustava PU s punilom MWCNT, filmovi s punilom MWCNT-COOH na mikrorazini su glatki i homogeni. Kako je poznato, nanopunila su izrazito sklona agregaciji što više dolazi do izražaja povećanjem količine punila MWCNT i MWCNT-COOH u sustavu. Veće agregiranje nanopunila vidljivo je u sustavima PU/MWCNT. PU/MWCNT 0,2 % PU/MWCNT-COOH 0,2 % Slika 6 Filmovi nanokompozita s 0,2 % MWCNT-a i 0,2 % punila MWCNT-COOH Fig. 6 Nanocomposite films with 0.2 % of MWCNT and 0.2 % of MWCNT-COOH filler
5 S. LUČIĆ BLAGOJEVIĆ et al.: Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica, Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) Utjecaj modifikacije površine MWCNT-a sa skupinama COOH na raspodijeljenost u matrici PU može se objasniti s dva razloga. Prvi razlog u razmatranje uključuje mogućnost da je u otopini PU-a u acetonu prije sušenja filma punilo MWCNT zbog svoje nepolarne prirode ipak slabije raspodijeljeno bez obzira što iz slike 3 nije vidljiva znatnija razlika u dispergiranosti. Drugi razlog može se pripisati međudjelovanjima između skupina COOH na površini MWCNT-a i esterskih karbonilnih skupina u poliuretanskom lanca te smanjivanjem van der Waalsovih sila između MWCNT-COOH, što omogućava bolju dispergiranost. Za analizu utjecaja punila MWCNT i MWCNT-COOH na promjene temperatura i entalpija prijelaza analizirane su vrijednosti ciklusa hlađenja te drugog ciklusa zagrijavanja. Iz termograma za odabrane nanokompozitne sustave prikazanih na slici 8 vidljivo je da dodatak punila MWCNT i MWCNT-COOH znatno utječe na toplinska svojstva matrice PU Toplinska svojstva PU nanokompozita u neizotermnim uvjetima Toplinska svojstva poliuretana, PU/MWCNT i PU/MWCNT- -COOH nanokompozita istraživana su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom (DSC) u neizotermnim uvjetima. Rezultati ranijih istraživanja 20 toplinskih svojstava tehnikom DSC pokazali su da segmentirani poliuretani imaju tri prijelaza u rasponu od 100 C do 250 C. Prvi prijelaz u temperaturnom području od 31 C do 29 C pripisuje se staklištu mekih segmenata. Endotermni prijelaz pri temperaturi 41 C do 43 C talište je mekih segmenata, a prijelaz pri 195 C do 205 C talište je tvrdih segmenata. Na slici 7 prikazani su termogrami ciklusa hlađenja te drugog zagrijavanja poliuretana. U ciklusu hlađenja vidljiv je egzotermni pik pri temperaturi oko 6 C koji se pripisuje kristalizaciji mekih segmenata poliuretana. U drugom ciklusu zagrijavanja nakon staklastog prijelaza mekih segmenata (ϑ g ) pri temperaturi 46,4 C pojavljuje se egzotermni pik hladne kristalizacije pri temperaturi 9,1 C, što upućuje na to da u procesu hlađenja pri 10 C min 1 poliuretan nije potpuno iskristalizirao. Nakon hladne kristalizacije vidljiv je endotermni pik taljenja kristalne faze pri temperaturi 42,7 C. U preliminarnom eksperimentu u širem temperaturnom rasponu ovaj uzorak PU-a nije pokazao očekivani pik taljenja tvrdih polarnih segmenata vjerojatno zbog njihova malog udjela. Slika 8 Termogrami ciklusa hlađenja za PU i nanokompozite s 0,2, 1 i 3 % punila MWCNT i MWCNT-COOH Fig. 8 Thermograms of PU and nanocomposites with 0.2, 1, and 3 % of MWCNT and MWCNT-COOH filler obtained during cooling run Značajka krivulja DSC istraživanih sustava, određena kao temperatura vrška procesa kristalizacije, prikazana je na slici 9. Iz dobivenih rezultata vidljivo je da dodatkom punila kristalizacija mekog segmenta započinje pri višim temperaturama u odnosu na PU, što znači da punila ubrzavaju kristalizaciju. Taj učinak punila znatnije je izražen za sustave s MWCNT-om nego s MWCNT-COOH-om. Slika 7 DSC termogram poliuretana u neizotermnim uvjetima Fig. 7 DSC thermogram of polyurethane under non-isothermal conditions Slika 9 Temperatura kristalizacije nanokompozita PU u procesu hlađenja Fig. 9 Crystallization temperature of PU nanocomposites obtained during cooling run
6 124 S. LUČIĆ BLAGOJEVIĆ et al.: Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica, Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) Povećanjem količine punila MWCNT entalpija kristalizacije se povećava u cijelom rasponu ispitivanih koncentracija. Dodatkom manjih količina punila MWCNT-COOH entalpija se smanjuje u odnosu na PU, a daljnjim povećanjem udjela se povećava (slika 10). Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da punilo MWCNT u cijelom rasponu udjela potiče kristalizaciju mekog segmenta matrice PU, dok punilo MWCNT-COOH do masenog udjela 1 % otežava, a kod većih udjela također potiče kristalizaciju. funkcijskih skupina na površini MWCNT-a smanjuje nukleacijski učinak MWCNT-a kao i kristalnost matrice PLA. Smanjenje nukleacijskog učinka, osim o međudjelovanjima funkcijskih skupine s matricom, ovisi i o steričkim smetnjama, odnosno o veličini funkcijskih skupine. U skladu s tim rezultatima može se očekivati da će MWCNT imati znatniji učinak na brzinu i kristalnost matrice PU budući da skupine COOH na površini punila MWCNT-COOH sterički ometaju kristalizaciju PU-a. Iz rezultata dobivenih u ovom radu vidljivo je da MWCNT u odnosu na MWCNT-COOH ima znatniji učinak na proces kristalizacije mekog segmenta PU-a, odnosno da prevladavaju treći i četvrti učinak. Iz termograma drugog ciklusa zagrijavanja odabranih uzoraka vidljive su razlike koje tijekom tog procesa uzrokuje dodatak punila MWCNT i MWCNT-COOH (slika 11). U drugom ciklusu zagrijavanja nakon staklišta u procesu hladne kristalizacije kristalizira dio matrice PU koji nije iskristalizirao u procesu hlađenja. Slika 10 Entalpija kristalizacije nanokompozita PU u procesu hlađenja Fig. 10 Crystallization enthalpy of PU nanocomposites during cooling S obzirom na to da je termoplastični poliuretan vrlo kompleksne strukture, odnosno da sadrži meku nepolarnu i tvrdu polarnu fazu, za objašnjenje dobivenih rezultata potrebno je uzeti u obzir brojne čimbenike. Prema dosadašnjim istraživanjima razlika između utjecaja punila MWCNT i MWCNT-COOH na kristalnost matrice PU može se povezati s četiri učinka. Prvi učinak je dispergiranost tih nanopunila u poliuretanskoj matrici. Iz mikrografija prikazanih na slici 5 vidljivo je da je u matrici PU punilo MWCNT-COOH bolje raspodijeljeno nego MWCNT, što znači da bi punilo MWCNT-COOH trebalo imati znatniji učinak na homogenost same matrice te posljedično i na stupanj kristalnosti. Drugi učinak je jačina međudjelovanja između punila i matrice na razdvajanje meke i tvrde domene poliuretana. Slično kao skupina OH na površini silika-punila, skupina COOH na površini MWCNT-a može uspostavljati međudjelovanja s esterskim karbonilnim skupinama matrice PU te potaknuti odvajanje mekog i tvrdog segmenta i time omogućiti veću kristalnost mekog segmenta matrice PU. Treći učinak razmatra stupanj kristalnosti sa stanovišta kompatibilnosti mekog segmenta matrice PU koji kristalizira i nanopunila, prema kojem se može očekivati da će zbog hidrofobnog karaktera površine punila MWCNT i hidrofobnosti mekog segmenta to punilo imati znatniji učinak na kristalizaciju te faze tijekom hlađenja. Četvrti učinak uključuje vrstu funkcijskih skupina na stijenci punila MWCNT. Ranija istraživanja 24 utjecaja MWCNT-a, MWCNT-COOH-a, MWCNT-F-a i MWCNT-OH-a na kristalizaciju polilaktida (PLA) pokazala su da prisutnost Slika 11 Termogrami ciklusa drugog zagrijavanja za poliuretan i nanokompozitne sustave s 0,2, 1, i 3 % punila MW- CNT i MWCNT-COOH Fig. 11 Thermograms of polyurethane and nanocomposites with 0.2, 1, and 3 % MWCNT and MWCNT-COOH filler obtained during second heating run Do hladne kristalizacije dolazi jer nakon staklastog prijelaza molekulski lanci poliuretana imaju dovoljnu fleksibilnost da kristaliziraju. Iz dobivenih termograma analizirane su promjene temperatura i entalpija hladne kristalizacije i taljenja uzrokovane povećanjem udjela punila MWCNT i MWCNT-COOH. Na slici 12 vidljivo je da se vrijednosti temperatura vrška hladne kristalizacije pomiču prema višim temperaturama ( 9 C do 5 C ) s obzirom na čisti PU. Iako, općenito, porast temperature hladne kristalizacije znači da se usporava proces kristalizacije, u ovom istraživanju potrebno je uzeti u obzir da se povećanjem količine nanopunila mijenja udio faze koja kristalizira tijekom hlađenja (slika 10), što znači da u ciklusu zagrijavanja preostaje udio mekog segmeta koji teže kristalizira. Stoga se povećanje temperature hladne kristalizacije može pripisati tom učinku, a ne usporavanju procesa hladne kristalizacije dodatkom nanopunila.
7 S. LUČIĆ BLAGOJEVIĆ et al.: Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica, Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) stupnja uređenosti lanaca matrice PU. Usporedbom pikova taljenja sustava s 1 i 3 % uočava se da je za sustave s nanopunilom MWCNT izraženiji pik pri nižim temperaturama, dok je za sustave s punilom MWCNT-COOH izraženiji pik pri višim temperaturama. Stoga se, iako se temperature pikova znatnije ne razlikuju, ipak može zaključiti da u sustavima s punilom MWCNT u odnosu na sustave s punilom MWCNT-COOH nastaje veći udio slabije uređene kristalne faze mekog segmenta matrice PU. Iako se povećanjem udjela nanopunila ne uočava pravilan slijed entalpije taljenja (slika 14), rezultati pokazuju da nanopunila MWCNT i MWCNT-COOH potiču kristalizaciju mekog segmenta matrice PU za maksimalno oko 10 %. Slika 12 Temperature hladne kristalizacije nanokompozita PU u procesu drugog zagrijavanja Fig. 12 Cold crystallization temperature of PU nanocomposites during second heating run Karakteristične vrijednosti entalpije hladne kristalizacije u ovisnosti o masenom udjelu punila prikazane su na slici 13. Vrijednosti entalpija hladne kristalizacije istraživanih sustava ovise o udjelu meke faze koji je iskristalizirao tijekom hlađenja. Dakle, može se očekivati da je za sustave, kojima je veći udio iskristalizirao u fazi hlađenja, vrijednost entalpije hladne kristalizacije manja. Slika 14 Entalpija taljenja nanokompozita PU u procesu drugog zagrijavanja Fig. 14 Melting enthalpy of PU nanocomposites during second heating run Slika 13 Entalpija hladne kristalizacije nanokompozita PU u procesu zagrijavanja Fig. 13 Enthalpy of cold crystallization of PU nanocomposites during second heating run Vrijednosti temperatura taljenja upućuju na uređenost kristalne faze, odnosno vrijedi da uređenija kristalna faza ima višu temperaturu taljenja. Analiza rezultata temperatura vrška taljenja pokazala je da nema znatnije razlike dodatkom nanopunila. Međutim, uočena je razlika u obliku pika taljenja. Na slici 11 vidljivo je da čisti PU i nanokompozit PU/MWCNT 0,2 % imaju jednostruki široki pik. U svim ostalim nanokompozitnim sustavima vidljivi su dvostruki pikovi taljenja što upućuje da nastaju strukture različitog 3.5. Toplinska svojstva nanokompozita PU pri izotermnim uvjetima Dodatak punila može imati znatan utjecaj na kristalnost polimerne matrice i kinetiku kristalizacije. Punilo može biti centar nukleacije te stoga ubrzavati kristalizaciju ili usporavati kristalizaciju, što ovisi o vrsti punila, raspodijeljenosti punila u polimernoj matrici i količini dodanog punila. Ranija istraživanja utjecaja MWCNT-a na kristalizaciju poli(3hidroksibutirata) (PHB) 25 pokazala su da se ukupna brzina kristalizacije na određenoj temperaturi izotermne kristalizacije povećava dodatkom MWCNT-a. Ubrzanje procesa kristalizacije pripisuje se nukleacijskom učinku MWCNT-a. U ovom radu istraživana je kristalizacija poliuretana i nanokompozita u izotermnim uvjetima pri temperaturi izotermne kristalizacije 3 C. Na slici 15 prikazane su krivulje izotermne kristalizacije pri temperaturi 3 C za odabrane nanokompozite, na kojima su vidljivi egzotermni pikovi kristalizacije. Iz krivulja izotermne kristalizacije također je vidljivo da se povećanjem udjela oba punila entalpija izotermne kristalizacije znatno smanjuje. Ti rezultati ukazuju da se unatoč velikoj brzini hlađenja tijekom prethodnog ciklusa (50 C min 1 ) dogodila djelomična kristalizacija
8 126 S. LUČIĆ BLAGOJEVIĆ et al.: Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica, Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) mekog segmenta matrice PU, što je u skladu s rezultatima neizotermne kristalizacije. punila, odnosno oba nanopunila imaju nukleacijski učinak, koji je jače izražen za MWCNT. Mogući razlozi jačem nukleacijskom učinku isti su kao kod analize rezultata neizotermne kristalizacije. 4. Zaključak U okviru ovog rada istražen je učinak dodatka punila MWCNT i MWCNT-COOH na morfologiju i toplinska svojstva termoplastične poliuretanske matrice. Rezultati određivanja kontaktnog kuta s vodom pokazali su da modifikacija ugljikovih nanocjevčica skupinama COOH mijenja karakter površine iz hidrofobne u hidrofilnu. Iz optičkih polarizacijskih mikrografija uočeno je da se dodatkom oba punila gubi krupna sferolitna morfologija matrice PU te da je punilo MWCNT-COOH bolje raspodijeljeno u matrici PU. Slika 15 Krivulje izotermne kristalizacije pri temperaturi 3 C za poliuretan i nanokompozitne sustave s 0,2, 1, i 3 % punila MWCNT i MWCNT-COOH Fig. 15 Thermograms of isothermal crystallization at temperature of -3 C for polyurethane and nanocomposites with 0.2, 1, and 3 % of MWCNT and MWCNT-COOH fillers Iz dobivenih krivulja određeno je vrijeme za postizanje maksimuma pika izotermne kristalizacije mekog segmenta matrice PU koje je mjera brzine kristalizacije (slika 16). Rezultati DSC-a u neizotermnim i izotermnim uvjetima pokazali su da dodatak punila MWCNT i MWCNT-COOH znatno utječe na toplinska svojstva matrice PU. Oba punila ubrzavaju kristalizaciju mekog nepolarnog segmenta i povećavaju kristalnost matrice PU u neizotermnim i izotermnim uvjetima. Unatoč slabijoj raspodijeljenosti punila MWCNT, taj učinak znatnije je izražen za sustave PU s tim punilom nego s punilom MWCNT-COOH, što se može pripisati boljoj kompatibilnosti između nepolarnog punila MWCNT i nepolarne faze matrice PU, kao i činjenici da skupine na površini MWCNT-a, u ovom slučaju skupine COOH, smanjuju nukleacijski učinak tog nanopunila. Analizom pikova taljenja nakon faze zagrijavanja može se zaključiti da u sustavima PU s punilom MWCNT u odnosu na sustave s punilom MWCNT-COOH nastaje veći udio slabije uređene kristalne faze mekog segmenta matrice PU. Slika 16 Vrijeme maksimuma pika izotermne kristalizacije za sustave PU/MWCNT i PU/MWCNT-COOH Fig. 16 Time at maximum of isothermal crystallization peak for PU/MWCNT and PU/MWCNT-COOH nanocomposites Kako je vidljivo na slici 16, povećanjem udjela punila pikovi kristalizacije mekog segmenta matrice PU pomiču se prema kraćim vremenima, što upućuje na povećanje brzine kristalizacije mekog segmenta PU-a s porastom udjela Popis kratica i simbola List of abbreviations and symbols DSC diferencijalna pretražna kalorimetrija differential scanning calorimetry MWCNT višestjene ugljikove nanocijevčice multiwalled carbon nanotubes MWCNT-COOH višestjene ugljikove nanocjevčice modificirane skupinama COOH multiwalled carbon nanotubes modified with COOH groups PU poliuretan polyurethane SWCNT jednostjene ugljikove nanocjevčice singlewalled carbon nanotubes ΔH c entalpija kristalizacije tijekom hlađenja, J g 1 crystallization enthalpy during cooling, J g 1 ΔH cc ΔH m entalpija hladne kristalizacije tijekom zagrijavanja, J g 1 cold crystallization enthalpy during heating, J g 1 entalpija taljenja u procesu zagrijavanja, J g 1 melting enthalpy during heating, J g 1
9 S. LUČIĆ BLAGOJEVIĆ et al.: Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica, Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) t max vrijeme za postizanje maksimuma pika izotermne kristalizacije, min time at maximum of isothermal crystallization peak, min θ kontaktni kut, contact angle, ϑ c temperatura kristalizacije tijekom hlađenja, C crystallization temperature during cooling, C ϑ cc temperatura hladne kristalizacije tijekom zagrijavanja, C cold crystallization temperature during heating, C Literatura References 1. Z. S. Petrović, J. Ferguson, Polyurethane elastomers, Prog. Polym. Sci. 16 (1991) , doi: org/ / (91) P. Krol, Synthesis methods, chemical structures and phase structures of linear polyurethanes. Properties and applications of linear polyurethanes in polyurethane elastomers, copolymers and ionomers, Prog. Mater. Sci. 52 (2007) , doi: 3. L. S. Schadler, Polymer-based and polymer-filled nanocomposites, u P. M. Ajayan, L. S. Schadler, P. V. Braun, Nanocomposite Science and Technology, Wiley-VCH GmbH & KGaA, Weinheim, 2003, str V. Kovačević, D. Vrsaljko, S. Lučić Blagojević, M. Leskovac, Adhesion parameters at the interface in nanoparticulate filled polymer systems, Polym. Eng. Sci. 48 (2008) , doi: 5. D. Vrsaljko, M. Leskovac, S. Lučić Blagojević, V. Kovačević, Interphase phenomena in nanoparticulate filled polyurethane/ poly(vinyl acetate) polymer systems, Polym. Eng. Sci. 48 (2008) , doi: 6. V. Kovačević, M. Leskovac, S. Lučić Blagojević, Complex Adhesion Effects of Inorganic Nanofillers vs Microfillers in Polymer Composites, Macromol. Symp. 221 (2005) 11 22, doi: 7. N. Tomczak, D. Janczewski, M. Han, G. Julius Vancso, Designer polymer quantum dot architectures, Prog. Polym. Sci. 34 (2009) , doi: 8. P. J. F. Harris, Carbon nanotube science, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, str S. H. Jin, D. K. Choi, D. S. Lee, Electrical and rheological properties of polycarbonate/multiwalled carbon nanotube nanocomposites, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects (2008) , doi: org/ /j.colsurfa F. H. Gojny, K. Schulte, Functionalisation effect on the thermo-mechanical behaviour of multi-wall carbon nanotube/epoxy-composites, Compos. Sci. Technol. 64 (2004) , doi: Z. Xu, Y. Niu, L. Yang, W. Xie, H. Li, Z. Gan, Z. Wang, Morphology, rheology and crystallization behavior of polylactide composites prepared through addition of five-armed star polylactide grafted multiwalled carbon nanotubes, Polymer 51 (2010) , doi: S. H. Park, S. G. Lee, S. H. Kim, Isothermal crystallization behavior and mechanical properties of polylactide/carbon nanotube nanocomposites, Compos. Pt. A-Appl. Sci. Manuf. 46 (2013) 11 18, doi: E. Logakis, E. Pollatos, Ch. Pandis, V. Peoglos, I. Zuburtikudis, C. G. Delides, A. Vatalis, M. Gjoka, E. Syskakis, K. Viras, P. Pissis, Structure property relationships in isotactic polypropylene/multi-walled carbon nanotubes nanocomposites, Compos. Sci. Technol. 70 (2010) , doi: org/ /j.compscitech M. S. Mohlala, S. S. Ray, Preparation and Characterization of Polymer/Multi-walled Carbon Nanotube Nanocomposites, Solid State Phenomena 140 (2008) , doi: org/ / 15. L. Song, Z. Qiu, Crystallization behavior and thermal property of biodegradable poly(butylene succinate)/functional multi-walled carbon nanotubes nanocomposite, Polym. Degrad. Stabil. 94 (2009) , doi: polymdegradstab C.-S. Wu, H.-T. Liao, Study on the preparation and characterization of biodegradable 17. polylactide/multi-walled carbon nanotubes nanocomposites, Polymer 48 (2007) , doi: org/ /j.polymer S. A. Shokry, A. K. El Morsi, M. S. Sabaa, R. R. Mohamed, H. E. El Sorogy, Synthesis and characterization of polyurethane based on hydroxyl terminated polybutadiene and reinforced by carbon nanotubes, Egyptian Journal of Petroleum 24 (2015) , doi: ejpe E. Manias, G. Polizos, H. Nakajama, M. J. Heidecker, Fundamentals of polymer nanocomposite technology u C. Wilkie, A. Morgan (ur.), Flame retardant polymer nanocomposites, Wiley & Sons, New York, 2007, str S. Lučić Blagojević, Z. Buhin, A. Pustak, R. Lukić Kovačić, Influence of nanosilica on the morphology, thermal and mechanical properties of polyurethane elastomer, J. App. Polym. Sci. 125 (2012) E181-E190, doi: app J. Foks, H. Janik, R. Russo, Morphology, thermal and mechanical properties of solution cast polyurethane films, Polymer 26 (1990) , doi: R. C. R. Nunes, J. L. C. Fonseca, M. R. Pereira, Polymer filler interactions and mechanical properties of a polyurethane elastomer, Polym. Test. 19 (2000) , doi: org/ /s (98) R. C. R. Nunes, R. A. Pereira, J. L. C. Fonseca, M. R. Pereira, X-ray studies on compositions of polyurethane and silica, Polym. Test. 20 (2001) , doi: org/ /s (01) L. Bistričić, G. Baranović, M. Leskovac, E. Govorčin Bajsić, Hydrogen bonding and mechanical properties of thin films of polyether-based polyurethane silica nanocomposites, Eur. Polym. J. 46 (2010) , doi: org/ /j.eurpolymj Y.-Y. Liang, J.-Z. Xu, X.-Y. Liu, G.-J. Zhong, Z.-M. Li, Role of surface chemical groups on carbon nanotubes in nucleation for polymer crystallization: Interfacial interaction and steric effect, Polymer 54 (2013) , doi: org/ /j.polymer C. Xu, Z. Qiu, Isothermal Melt Crystallization Kinetics Study of Biodegradable Poly(3-hydroxybutyrate)/Multiwalled Carbon Nanotubes Nanocomposites, Polym. J. 41 (2009) , doi:
10 128 S. LUČIĆ BLAGOJEVIĆ et al.: Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica, Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) EXTENDED ABSTRACT Influence of Multiwalled Carbon Nanotube Modification on Polyurethane Properties: I. Morphology and Thermal Properties Sanja Lučić Blagojević, a* Martina Zeljko, a and Anđela Pustak b In this work, the influence of multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) and carbon nanotubes modified with COOH groups (MWCNT-COOH) on the structure and properties of thermoplastic polyurethane (PU) were investigated. The samples of nanocomposite were prepared from a mixture of polyurethane and MWCNT in acetone by slow drying at room temperature. The effect of the addition of nanofillers on the spherulite structure of polyurethane and the distribution of the nanofillers in the PU matrix were analysed with optical polarization microscopy. Thermal properties in non-isothermal and isothermal conditions were investigated by differential scanning calorimetry (DSC). The results of contact angle measurement imply that modification of MWCNT surface with COOH groups changes its surface from hydrophobic to hydrophilic (Fig. 2 and Table 1). Optical polarization microscopy showed that the addition of both nanofillers disrupts the coarse spherulite morphology of the polyurethane matrix (Fig. 4 and Fig. 5). It was observed that, at the macro level, the modified MWCNT-COOH filler is better distributed in the PU matrix than is the MWCNT filler (Fig. 5). The DSC results showed that, in non-isothermal conditions, up to a certain amount, both nanofillers accelerate the crystallization of the soft segments of polyurethane. This effect is more pronounced in systems with MWCNT filler (Fig. 9). The results of the crystallization enthalpy during cooling showed that MWCNT filler, despite its worse distribution in the PU matrix, more significantly enhances crystallization of PU s soft segment than does the MWCNT-COOH filler (Fig. 10). This conclusion can be ascribed to better compatibility between the nonpolar MWCNT filler and the nonpolar soft phase of the PU matrix, as well as to the previous scientific finding that functional groups at MWCNT surface decrease the nucleation effect of MWCNT. By analysing the melting peaks, it can be concluded that the PU systems with MWCNT compared to systems with MWCNT-COOH contain a higher proportion of less ordered crystalline soft phase (Fig. 11). In isothermal conditions, the MWCNT filler accelerates crystallization more significantly than does the MWCNT-COOH filler (Fig. 16). Keywords Polyurethane, carbon nanotubes, nanocomposites, morphology, crystallinity, thermal properties a University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Marulićev trg 19, Zagreb, Republic of Croatia b Ruđer Bošković Institute, Bijenička cesta 54, Zagreb, Republic of Croatia Original scientific paper Received November 18, 2016 Accepted February 22, 2017
1 Vježba 11. ENERGETSKE PROMJENE PRI OTAPANJU SOLI. OVISNOST TOPLJIVOSTI O TEMPERATURI. Uvod: Prilikom otapanja soli u nekom otapalu (najčešće je to v
1 Vježba 11. ENERGETSKE PROMJENE PRI OTAPANJU SOLI. OVISNOST TOPLJIVOSTI O TEMPERATURI. Uvod: Prilikom otapanja soli u nekom otapalu (najčešće je to voda) istodobno se odvijaju dva procesa. Prvi proces
ВишеSVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE I INŽENJERSTVA MATERIJALA Ana Kazalac UTJECAJ
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJE I INŽENJERSTVA MATERIJALA Ana Kazalac UTJECAJ OBRADE UGLJIKOVIH NANOCJEVČICA NA STRUKTURU I SVOJSTVA
ВишеMicrosoft PowerPoint - Prezentacija2
KARAKTERIZACIJA POVRŠINSKI AKTIVNIH TVARI AEROSOLA S URBANOG PODRUČJA ZAGREBA KORIŠTENJEM ELEKTROKEMIJSKIH METODA Sanja Frka a, Jelena Dautović a, Zlatica Kozarac a, Božena Ćosović a, Silvije Davila b
ВишеMicrosoft Word - ZR_2017_JandrliÄ⁄_Martina_
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Kemijski odsjek Studentica 3. godine Preddiplomskog sveučilišnog studija KEMIJA Metode termičke analize u kemiji čvrstog stanja Rad je izrađen u Zavodu za opću i anorgansku
ВишеVRAČEVIĆ FRANJO.pdf
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Sveučilišni studij IZRADA PROJEKTA AKTIVNE ENERGETSKI NEOVISNE KUĆE Diplomski rad Franjo Vračević Osijek, 2015 godina. SADRŽAJ 1.
ВишеANALIZE MASENOM SPEKTROMETRIJOM SEKUNDARNIH MOLEKULARNIH IONA ZA PRIMJENE U FORENZICI
ANALIZE MASENOM SPEKTROMETRIJOM SEKUNDARNIH MOLEKULARNIH IONA ZA PRIMJENE U FORENZICI Marko Crnac Fizički odsjek, PMF Mentor: dr. sc. Iva Bogdanović Radović Laboratorij za interakcije ionskih snopova Institut
ВишеOD MONOKRISTALNIH ELEKTRODA DO MODELÂ POVRŠINSKIH REAKCIJA
UVOD U PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE TIN KLAČIĆ, mag. chem. Zavod za fizikalnu kemiju, 2. kat (soba 219) Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu e-mail: tklacic@chem.pmf.hr
ВишеModifikacija epoksidnih smola termoplastičnim segmentiranim poliuretanima na osnovu polikarbonatnog diola Jelena Pavličević 1, Mirjana Jovičić 1, Vesn
Modifikacija epoksidnih smola termoplastičnim segmentiranim poliuretanima na osnovu polikarbonatnog diola Jelena Pavličević 1, Mirjana Jovičić 1, Vesna Simendić 1, Oskar Bera 1, Radmila Radičević 1, Milena
ВишеToplinska i električna vodljivost metala
Električna vodljivost metala Cilj vježbe Određivanje koeficijenta električne vodljivosti bakra i aluminija U-I metodom. Teorijski dio Eksperimentalno je utvrđeno da otpor ne-ohmskog vodiča raste s porastom
ВишеMicrosoft PowerPoint - Prvi tjedan [Compatibility Mode]
REAKTORI I BIOREAKTORI PODJELA I OSNOVNI TIPOVI KEMIJSKIH REAKTORA Vanja Kosar, izv. prof. KEMIJSKI REAKTOR I KEMIJSKO RAKCIJSKO INŽENJERSTVO PODJELA REAKTORA I OPĆE BILANCE TVARI i TOPLINE 2 Kemijski
ВишеDevelopment Case
Tehnička dokumentacija Verzija Studentski tim: Nastavnik: < izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković> FER 2 -
ВишеINSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA (za 2015. godinu) Zagreb, ožujak 2016. Broj
ВишеMicrosoft Word - Dopunski_zadaci_iz_MFII_uz_III_kolokvij.doc
Dopunski zadaci za vježbu iz MFII Za treći kolokvij 1. U paralelno strujanje fluida gustoće ρ = 999.8 kg/m viskoznosti μ = 1.1 1 Pa s brzinom v = 1.6 m/s postavljana je ravna ploča duljine =.7 m (u smjeru
ВишеOksidacijska desulfurizacija... R. Joskić, D. Margeta, K. Setić Bionda Robert Joskić, Dunja Margeta, Katica Sertić-Bionda ISSN X GOMABN 53, 1,
Robert Joskić, Dunja Margeta, Katica Sertić-Bionda ISSN 0350-350X GOMABN 53, 1, 2-10 Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper OKSIDACIJSKA DESULFURIZACIJA MODELNOG DIZELSKOG GORIVA VODIKOVIM
ВишеJanovic_depres OK
Zvonimir Janović, Ante Jukić, Elvira Vidović, Jakov Romano, Ankica Barišić, Meri Picek ISSN 35-35X GOMABN 45, 3, 143-163 Izvorni znanstveni rad/original scientific paper UDK 665.753.4.38.64 : 678.744.33
ВишеKvadrupolni maseni analizator, princip i primena u kvali/kvanti hromatografiji
Kvadrupolni maseni analizator, princip i primena u kvali/kvanti hromatografiji doc dr Nenad Vuković, Institut za hemiju, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu JONIZACIJA ELEKTRONSKIM UDAROM Joni u
ВишеnZEB in Croatia
EN-EFF New concept training for energy efficiency Termografsko snimanje Varaždin, 22.05.2018 Uvod IC termografija Infracrvena (IC) termografija je beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele
ВишеMicrosoft PowerPoint - IR-Raman1 [Compatibility Mode]
Spektar elektromagnetnoga t zračenja 10 5 10 3 10 1 10-1 10-3 10-5 10-7 E(kJ/mol) 10-6 10-4 10-2 1 10 2 10 4 10-8,cm X UV zrake zrake prijelazi elektrona IR mikrovalovi radiovalovi vibracije rotacije prijelazi
ВишеNa temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost minis
Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donosi PRAVILNIK O ISPITIVANJU
ВишеBS-predavanje-3-plinovi-krutine-tekucine
STRUKTURA ČISTIH TVARI Pojam temperature Porastom temperature raste brzina gibanja plina, osciliranje atoma i molekula u kristalu i tekućini Temperatura izražava intenzivnost gibanja atoma i molekula u
ВишеUvod u obične diferencijalne jednadžbe Metoda separacije varijabli Obične diferencijalne jednadžbe Franka Miriam Brückler
Obične diferencijalne jednadžbe Franka Miriam Brückler Primjer Deriviranje po x je linearan operator d dx kojemu recimo kao domenu i kodomenu uzmemo (beskonačnodimenzionalni) vektorski prostor funkcija
ВишеFolie 2
Sadržaj Marketing Tehnologiija Uvođenje na tržište Ključne karakteristike Usporedba performansi 60 godina zimskih guma Continental Oznake zimskih guma Etiketa EU za gume Testovi u časopisima: najbolji
ВишеPowerPoint-Präsentation
3 Predavanje 3 Mart 2017. FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU Predavanje 3. 1 Prof. dr Milan Đ. Blagojević 3 Faze razvoja požara, razvoj u zatvorenom prostoru Mart 2017. FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU Predavanje
ВишеSVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ Matej Štivojević ZAVRŠNI RAD Rujan, 2016
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ Matej Štivojević ZAVRŠNI RAD Rujan, 216 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
Више4
4.1.2 Eksperimentalni rezultati Rezultati eksperimentalnog istraživanja obrađeni su u programu za digitalno uređivanje audio zapisa (Coll Edit). To je program koji omogućava široku obradu audio zapisa.
ВишеBroj: /17 Zagreb, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET Oznaka: OB-022 ZAVOD ZA ISHRANU BILJA Izdanje: 02 ANALITIČKI LABORATORIJ
Stranica: 1/6 VODOVOD I KAALIZACIJA d.o.o. Ogulin, I.G. Kovačića 14 47300 OGULI Rezultati kemijske analize mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina Poštovani, provedena je kemijska
Више4.1 The Concepts of Force and Mass
Interferencija i valna priroda svjetlosti FIZIKA PSS-GRAD 23. siječnja 2019. 27.1 Načelo linearne superpozicije Kad dva svjetlosna vala, ili više njih, prolaze kroz istu točku, njihova se električna polja
ВишеMicrosoft PowerPoint - SSA_seminar_1_dio [Compatibility Mode]
Spektroskopska k k strukturna analiza seminar 1dio 1. nositelj: prof. dr. sc. Predrag Novak održao i sastavio: doc. dr. sc. Tomislav Jednačak; ak. god. 2018./19. Područja kemijskog pomaka signala u 1 H
ВишеMicrosoft Word - Vježba 5.
5. MASTI I ULJA Pokus 1. ODREĐIVANJE JODNOG BROJA MASLINOVOG I SUNCOKRETOVOG ULJA Jodni broj izražava u postotcima onu količinu joda koju može vezati adicijom neka mast (ulje) ili masna kiselina. Nezasićene
ВишеOB - Ocjena zahtjeva, ponuda i ugovora
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA POSEBNE NAMJENE ONEČIŠČUJUĆIH TVARI U ZRAKU NA PODRUČJU ŠAŠINOVCA (9. studeni - 10. prosinac 2017.) Zagreb, prosinac 2017.
ВишеZBRINJAVANJE POLIMERNOG OTPADA
Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ZBRINJAVANJE POLIMERNOG OTPADA Studij: EKOINŽENJERSTVO Predmetni nastavnik: Dr. sc. Zlata Hrnjak Murgić, red. prof. zhrnjak@fkit.hr OSNOVNA
ВишеStručno usavršavanje
TOPLINSKI MOSTOVI IZRAČUN PO HRN EN ISO 14683 U organizaciji: TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) dalje skraćeno TP Čl. 4. 39.
ВишеMicrosoft PowerPoint - Odskok lopte
UTJEČE LI TLAK ZRAKA NA ODSKOK LOPTE? Učenici: Antonio Matas (8.raz.) Tomislav Munitić (8.raz.) Mentor: Jadranka Vujčić OŠ Dobri Kliška 25 21000 Split 1. Uvod Uspjesi naših olimpijaca i održavanje svjetskog
ВишеSveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Cilj vježbe Određivanje specifičnog naboja elektrona Odrediti specifič
Cilj vježbe Određivanje specifičnog naboja elektrona Odrediti specifični naboja elektrona (omjer e/me) iz poznatog polumjera putanje elektronske zrake u elektronskoj cijevi, i poznatog napona i jakosti
ВишеPretvorba metana u metanol korištenjem metalnih oksida
PRETVORBA METANA U METANOL KORIŠTENJEM METALNIH OKSIDA Ružica Tomašević Kolegij: Anorganski reakcijski mehanizmi Asistent: mag. chem. Vinko Nemec Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Vladimir Stilinović 11.
ВишеPrimjena neodredenog integrala u inženjerstvu Matematika 2 Erna Begović Kovač, Literatura: I. Gusić, Lekcije iz Matematike 2
Primjena neodredenog integrala u inženjerstvu Matematika 2 Erna Begović Kovač, 2019. Literatura: I. Gusić, Lekcije iz Matematike 2 http://matematika.fkit.hr Uvod Ako su dvije veličine x i y povezane relacijom
ВишеINSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEĈIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ĈESTICAMA NA PODRUĈJU GRADA ZAGREBA (za 2011. godinu) Zagreb, ožujak 2012. 2 JEDINICA ZA HIGIJENU
Више12_vjezba_Rj
1. zadatak Industrijska parna turbina treba razvijati snagu MW. U turbinu ulazi vodena para tlaka 0 bara i temperature 400 o C, u kojoj ekspandira adijabatski na 1 bar i 10 o C. a) Potrebno je odrediti
ВишеSTART
Nova inovativna metoda korištenja testa toplinskog odaziva tla (TRT) za određivanje prinosa geotermalnih bušotinskih izmjenjivača topline uni.bacc.ing.petrol. Kristina Strpić Mentor: izv.prof.dr.sc. Tomislav
Више10_Perdavanja_OPE [Compatibility Mode]
OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE Predavanja: 10. cjelina 10.1. OSNOVNI POJMOVI Proizvodnja je djelatnost kojom se uz pomoć ljudskog rada i tehničkih sredstava predmeti rada pretvaraju u proizvode i usluge. S
ВишеNauĉni rad UTICAJ STARENJA NA MORFOLOŠKE I OPTIČKE KARAKTERISTIKE TANKIH TPD FILMOVA SAŠA B. TRIFUNOVIĆ 1, DEJAN S. MILIĈEVIĆ 1, MAJA M. MIĆIĆ 1, TIHA
Nauĉni rad UTICAJ STARENJA NA MORFOLOŠKE I OPTIČKE KARAKTERISTIKE TANKIH TPD FILMOVA SAŠA B. TRIFUNOVIĆ, DEJAN S. MILIĈEVIĆ, MAJA M. MIĆIĆ, TIHANA M. MUDRINIĆ 2, EDIN H. SULJOVRUJIĆ Institut za nuklearne
ВишеZBRINJAVANJE POLIMERNOG OTPADA
Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ZBRINJAVANJE POLIMERNOG OTPADA Studij: EKOINŽENJERSTVO Predmetni nastavnik: Dr. sc. Zlata Hrnjak Murgić, red. prof. zhrnjak@fkit.hr Energetski
ВишеHRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD Prirodoslovni laboratorij Nike Grškovića 23-10000 Zagreb Tel. (385) 01 46 84 599 - Fax. (385) 01 46 83 289 LABORATORIJSKO IZVJEŠĆE O vlazi zidova u crkvi sv. Ivana u Ivanić
ВишеTolerancije slobodnih mjera ISO Tolerancije dimenzija prešanih gumenih elemenata (iz kalupa) Tablica 1.1. Dopuštena odstupanja u odnosu na dime
Tolerancije dimenzija prešanih gumenih elemenata (iz kalupa) Tablica 1.1. Dopuštena odstupanja u odnosu na dimenzije Dimenzije (mm) Klasa M1 Klasa M2 Klasa M3 Klasa M4 od NAPOMENA: do (uključujući) F C
Више43rd Croatian and 3rd International Symposium on Agriculture
ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Utjecaj hidrokoloida na reološka svojstva Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Kuhačeva 18, 31000 Osijek, Hrvatska (e-mail: jbabic@ptfos.hr)
ВишеCJENIK KUĆNE I KOMERCIJALNE SERIJE AZURI DC INVERTER ZIDNI KLIMA UREĐAJI SUPRA STANDARDNO UKLJUČENO -- Wifi sučelje -- Led display -- Automatski rad -
AZURI DC INVERTER ZIDNI KLIMA UREĐAJI SUPRA STANDARDNO UKLJUČENO Wifi sučelje Led display Automatski rad Automatsko pokretanje Inteligentno odmrzavanje Samodijagnoza Filter za pročišćivanje zraka Cold
ВишеSto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D Stühlingen Izjava o svojstvima Prema EU Uredbi o GP br. 305/ / 5 Izjava o svojstvima za gr
1 / 5 Izjava o svojstvima za građevni proizvod StoPox KU 601 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda PROD0848 StoPox KU 601 Namjena EN 1504-2: Proizvod za zaštitu površine premaz zaštita od
ВишеPowerPoint Presentation
Materijali za konverziju energije Pt/C I believe that water will one day be used as a fuel because the hydrogen and oxygen which constitute it, used separately or together, will furnish an inexhaustible
ВишеPowerPoint Presentation
ПРИМЕНА ТЕРМАЛНЕ АНАЛИЗЕ ЗА КАРАКТЕРИЗАЦИЈУ ГОРИВА www.mas.bg.ac.rs др Небојша Манић, ванредни професор Универзитет у Београду Машински факултет Лабораторија за горива и сагоревање Краљице Марије 16, 11000
ВишеNASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46 SPLIT PRELIMINARNO IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU MJERNE POSTAJE KAREPOVAC 1. siječanj 2017. god. 28.
Више46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture
IZVORNI ZNANSTVENI RAD Smanjenje prinosa poljoprivrednih kultura u uvjetima bez navodnjavanja na području sjeveroistočne Bosne Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne
ВишеNACRT HRVATSKE NORME nhrn EN :2008/NA ICS: ; Prvo izdanje, veljača Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija Dio
NACRT HRVATSKE NORME nhrn EN 1993-4-1:2008/NA ICS: 91.010.30; 91.080.30 Prvo izdanje, veljača 2013. Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija Dio 4-1: Silosi Nacionalni dodatak Eurocode 3: Design
ВишеMicrosoft PowerPoint - Basic_SIREN_Basic_H.pptx
Smart Integration of RENewables Regulacija frekvencije korištenjem mikromreža sa spremnicima energije i odzivom potrošnje Hrvoje Bašić Završna diseminacija projekta SIREN FER, 30. studenog 2018. Sadržaj
ВишеZadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 24 uzoraka seruma (µmol/l):
Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 4 uzoraka seruma (µmol/l): 1.8 13.8 15.9 14.7 13.7 14.7 13.5 1.4 13 14.4 15 13.1 13. 15.1 13.3 14.4 1.4 15.3 13.4 15.7 15.1 14.5
ВишеSos.indd
STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Krešimir Šoš Vlatko Vučetić Romeo Jozak PRIMJENA SUSTAVA ZA PRAĆENJE SRČANE FREKVENCIJE U NOGOMETU 1. UVOD Nogometna igra za igrača predstavlja svojevrsno opterećenje u fiziološkom
ВишеRepublika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Republika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Agencija za odgoj i obrazovanje - Hrvatsko kemijsko društvo ŠKOLSKO NATJECANJE IZ KEMIJE učeni(ka)ca osnovnih i srednjih škola 2011. PISANA
ВишеIZJAVA O SVOJSTVIMA Nr. LE_ _01_M_WIT-PM 200(1) Ova je verzija teksta prevedena s njemačkog. U slučaju dvojbe original na njemačkom ima predn
IZJAVA O SVOJSTVIMA Nr. LE_5918240330_01_M_WIT-PM 200(1) Ova je verzija teksta prevedena s njemačkog. U slučaju dvojbe original na njemačkom ima prednost. 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda
ВишеDjelovanje dijatomejske zemlje na gubitak vode iz tijela insekata
Mehanizam djelovanja dijatomejske zemlje na insekte Zlatko Korunić Diatom Research and Consulting Inc. 14 Tidefall Dr., Toronto ON, M1W 1J2 Tel.: 647 929 5028 zkorunic@rogers.com DIJATOMI I DIATOMIT Dijatomi-
ВишеUniverzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o
Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički akultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o namotaju statora sinhronog motora sa stalnim magnetima
ВишеDESIGN, PRODUCTION AND SERVICE OF WELDED CONSTRUCTIONS AND PRODUCTS AUTOMATIZACIJA PEĆI ZA SUŠENJE ELEKTRODE I PRAŠKA ZA ZAVARIVANJE Miroslav Duspara,
DESIGN, PRODUCTION AND SERVICE OF WELDED CONSTRUCTIONS AND PRODUCTS AUTOMATIZACIJA PEĆI ZA SUŠENJE ELEKTRODE I PRAŠKA ZA ZAVARIVANJE Miroslav Duspara, Antun Stoić, Marko Dunđer, Ivan Samardžić, Mato Sigurnjak
ВишеVISOKO UČINKOVITE TOPLINSKE PUMPE ZRAK/VODA S AKSIJALNIM VENTILATORIMA I SCROLL KOMPRESOROM Stardandne verzije u 10 veličina Snaga grijanja (Z7;V45) 6
VISOKO UČINKOVITE TOPLINSKE PUMPE ZRAK/VODA S AKSIJALNIM VENTILATORIMA I SCROLL KOMPRESOROM Stardandne verzije u 10 veličina Snaga grijanja (Z7;V45) 6 37 kw // Snaga hlađenja (Z35/V7) 6 49 kw ORANGE HT
ВишеIstraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i
Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za 1.1.-31.8.2016. godine i 1.1.-31.8.2017.
ВишеPOVIJEST I GRAĐA RAČUNALA
1.6. Pohrana podataka 1 bajt (B) =8 bita (b) 1 kilobajt (KB) (KiB)= 1024 B 1 megabajt (MB) (MiB) =1024 KB 1 gigabajt (GB) (GiB) = 1024 MB 1 terabajt (TB) (TiB) = 1024 GB Prema mjestu: unutarnja(glavna)
ВишеIZVJEŠĆE O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJI SLAVONSKI BROD U PERIODU OD 01
REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SEKTOR ZA KVALITETU ZRAKA PRELIMINARNO IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJI SLAVONSKI BROD U PERIODU OD 1.1.-.3.13. GODINE Izrađeno za: Ministarstvo
ВишеImpress
Mogu li se sudari super-ljuski vidjeti pomoću teleskopa LOFAR? Marta Čolaković-Bencerić1, Vibor Jelić2 Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu, Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb, Hrvatska 1 Institut
Више505
505. На основу члана 11 став 3 Закона о заштити ваздуха ( Службени лист ЦГ", број 25/10), Влада Црне Горе на сједници од 8.јула 2010. године, донијела је УРЕДБУ О УСПОСТАВЉАЊУ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ МЈЕСТА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ВишеSveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Lom i refleksija svjetlosti Cilj vježbe Primjena zakona geometrijske o
Lom i refleksija svjetlosti Cilj vježbe Primjena zakona geometrijske optike (lom i refleksija svjetlosti). Određivanje žarišne daljine tanke leće Besselovom metodom. Teorijski dio Zrcala i leće su objekti
Више6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
SIGURNOST U PRIMJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE 6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA Izv.prof. dr.sc. Vitomir Komen, dipl.ing.el. 1/14 SADRŽAJ: 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne
ВишеМинистарство просвете, науке и технолошког развоја ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 22. април године ТЕСТ ЗА 8. РАЗРЕД Шифра ученика Српско хемијско
Министарство просвете, науке и технолошког развоја ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 22. април 2018. године ТЕСТ ЗА 8. РАЗРЕД Шифра ученика Српско хемијско друштво (три слова и три броја) УПИШИ Х ПОРЕД НАВЕДЕНЕ
Више(Microsoft Word - MATB - kolovoz osnovna razina - rje\232enja zadataka)
. B. Zapišimo zadane brojeve u obliku beskonačno periodičnih decimalnih brojeva: 3 4 = 0.7, = 0.36. Prvi od navedenih četiriju brojeva je manji od 3 4, dok su treći i četvrti veći od. Jedini broj koji
Више35-Kolic.indd
Sandra Kolić Zlatko Šafarić Davorin Babić ANALIZA OPTEREĆENJA VJEŽBANJA TIJEKOM PROVEDBE RAZLIČITIH SADRŽAJA U ZAVRŠNOM DIJELU SATA 1. UVOD I PROBLEM Nastava tjelesne i zdravstvene kulture važan je čimbenik
ВишеRadoviZHP 47 VOL1 za hrcak.pdf
Tomislav Galoviæ ISSN 0353-295X (Tisak) ISSN 1849-0344 (Online) 272-789.3Ivančić, S. M. RADOVI Zavod za hrvatsku povijest Izvorni znanstveni rad Vol. 47, Zagreb 2015. Primljeno: 19. 5. 2015. Prihvaćeno:
ВишеOKFH2-10
KOLOIDI DISPERZNI SISTEMI Disperzni sistemi sistemi u kojima je jedna ili više supstancija (disperzna faza) u većoj ili manjoj meri usitnjena i ravnomerno raspoređena u okružujućoj sredini (disperzno sredstvo).
ВишеRepublika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - Agencija za odgoj i obrazovanje - Hrvatsko kemijsko društvo ŽUPANIJSKO NATJECANJE I
Republika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - Agencija za odgoj i obrazovanje - Hrvatsko kemijsko društvo ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ KEMIJE učenika osnovnih i srednjih škola 009. PISANA
ВишеДинамика крутог тела
Динамика крутог тела. Задаци за вежбу 1. Штап масе m и дужине L се крајем А наслања на храпаву хоризонталну раван, док на другом крају дејствује сила F константног интензитета и правца нормалног на штап.
ВишеSmjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR
Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni
ВишеMicrosoft Word - Test 2009 I.doc
Ime i prezime (ŠTAMPANIM SLOVIMA!!!) jedinstveni matični broj građana (prepisati iz lične karte) broj prijave Test za prijemni ispit iz hemije 1. Hemijska promena je: a) rastvaranje NaCl b) sublimacija
ВишеMicrosoft Word - Vezba 3_Stilometrija-uputstvo za vezbu (Repaired).doc
СПЕКТРОСКОПСКО ОДРЕЂИВАЊЕ САСТАВА ЛЕГУРЕ Табела 1: Области таласних дужина у видљивом делу спектра за сваку боју појединачно Боја Област таласних дужина nm Љубичаста 400 420 Индиго 420 440 Плава 440 490
ВишеSveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Određivanje relativne permitivnosti sredstva Cilj vježbe Određivanje r
Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 Predložak za laboratorijske vježbe Cilj vježbe Određivanje relativne permitivnosti stakla, plastike, papira i zraka mjerenjem kapaciteta pločastog kondenzatora U-I
ВишеMicrosoft Word Prilog potvrdi (proširenje, suženje..)-post. doku.(606374)
PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br.: : Klasa/Ref. : 383-02/17-80/006 Urbroj/Id. : 569-02/4-18-34 Datum izdanja priloga /Annex Issued on: 2018-03-29 Norma: HRN EN ISO/IEC 17025:2007 Standard:(ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006;
ВишеНАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Пошто смо на VII седници Наставно-научног већа Физичког факултета Универзитета у Беог
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Пошто смо на VII седници Наставно-научног већа Физичког факултета Универзитета у Београду одржаној 25. 04. 2018. године одређени за чланове
ВишеFINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Korporativne komunikacije Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služba za od
FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2018. GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Korporativne komunikacije, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr INA: rast neto prihoda
ВишеMicrosoft Word - VIII_P2_za_eskolu.doc
POSEBNA NAPOMENA: Ispravljanje i bodovanje učeničkih odgovora u ovom pokusu provedeno je na specifičan način s obzirom da su neka pitanja ispitivala sposobnost primjene usvojenog znanja u neuobičajenim
ВишеДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 2006/2007 године I разред
ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 006/007 године разред. Електрични систем се састоји из отпорника повезаних тако
ВишеSVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ Andrija Hanžek DIPLOMSKI RAD Zagreb, srpnja 2015.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ Andrija Hanžek DIPLOMSKI RAD Zagreb, srpnja 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA
ВишеOsnove fizike 1
Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina OSNOVE FIZIKE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike Godina i semestar: 1. godina; 1. semestar
ВишеMicrosoft Word - clanakGatinVukcevicJasak.doc
Šesti susret Hrvatskoga društva za mehaniku Rijeka, 29-30. svibnja 2014. PRIMJENA NAVAL HYDRO PAKETA ZA PRORAČUN VALNIH OPTEREĆENJA Gatin, I., Vukčević, V. & Jasak, H. Sažetak: Ovaj rad prikazuje mogućnosti
ВишеSVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Seminarski rad u okviru predmeta Računalna forenzika BETTER PORTABLE GRAPHICS FORMAT Matej
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Seminarski rad u okviru predmeta Računalna forenzika BETTER PORTABLE GRAPHICS FORMAT Matej Crnac Zagreb, siječanj 2018 Sadržaj Uvod 2 BPG format
ВишеUticaj udela reciklirane gume na svojstva gumenih smeša
Naučni rad UTICAJ UDELA RECIKLIRANE GUME NA SVOJSTVA GUMENIH SMEŠA PETAR S. ĐEKIĆ, GORAN M. RADENKOVIĆ Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš UDK 678.03/.07:678-1 *Rad saopšten na skupu Osma konferencija
Више5
5. RADNA PROBA Uređenje dijela sustava za paljenje i ubrizgavanje kod Ottovih motora ili uređenje sustava za ubrizgavanje kod Dieselovih motora Za uspješno obavljen zadatak kandidat treba: opisati postupak
ВишеRaspodjela i prikaz podataka
Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice
ВишеРЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ Лесковац, 31. мај и 1. јун
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ Лесковац, 31. мај и 1. јун 2014. године ТЕСТ ЗНАЊА ЗА VII РАЗРЕД Шифра ученика
ВишеNASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
. razdoblje od 01.siječnja do 31.srpnja 2017. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46 SPLIT PRELIMINARNO IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU MJERNE
ВишеSveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata PRIMJER PRORAČUNA PORIVNOG SUSTAVA RIBARSKOG
PRIMJER PRORAČUNA PORIVNOG SUSTAVA RIBARSKOG BRODA prof. dr. sc. Ante Šestan Ivica Ančić, mag. ing. Predložak za vježbe iz izbornog kolegija Porivni sustavi malih brodova Primjer proračuna porivnog sustava
ВишеНАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Наставно-научног већа Хемијског факултета, Универзитета у Београду од
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Наставно-научног већа Хемијског факултета, Универзитета у Београду од 16.05.2019. године, именовани смо за чланове Комисије за
ВишеPLINSKO
POSTUPCI ZAVARIVANJA TALJENJEM PLINSKO ZAVARIVANJE - ALUMINOTERMIJSKO ZAVARIVANJE TALJENJEM termit lonac troska talina kalup tračnica zavareni spoj predgrijavanje ELEKTROOTPORNO ZAVARIVANJE POD TROSKOM
Више(Microsoft Word - Dr\236avna matura - studeni osnovna razina - rje\232enja)
1. C. Imamo redom: I. ZADATCI VIŠESTRUKOGA IZBORA 9 + 7 6 9 + 4 51 = = = 5.1 18 4 18 8 10. B. Pomoću kalkulatora nalazimo 10 1.5 = 63.45553. Četvrta decimala je očito jednaka 5, pa se zaokruživanje vrši
ВишеMicrosoft Word - predavanje8
DERIVACIJA KOMPOZICIJE FUNKCIJA Ponekad je potrebno derivirati funkcije koje nisu jednostavne (složene su). Na primjer, funkcija sin2 je kompozicija funkcija sin (vanjska funkcija) i 2 (unutarnja funkcija).
ВишеMAZALICA DUŠKA.pdf
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Sveučilišni studij OPTIMIRANJE INTEGRACIJE MALIH ELEKTRANA U DISTRIBUCIJSKU MREŽU Diplomski rad Duška Mazalica Osijek, 2014. SADRŽAJ
ВишеMicrosoft PowerPoint - Carevic
UPOTREBA PEPELA IZ DRVNE BIOMASE (PDB) U CEMENTNIM KOMPOZITIMA PRELIMINARNA ISPITIVANJA IVANA CAREVIĆ Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zavod za materijale 1.RADIONICA Transformacija pepela iz
Више