Možnosti nedestruktivního stanovení fluoru v uhlí a biologických materiálech metodou IPAA
|
|
- Andrea Nováková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Možnosti nedestruktivního stanovení fluoru v uhlí a biologických materiálech metodou IPAA Randa Zdeněk, Mizera Jiří, Chvátil David Ustav jaderné fyziky AVCR, v.v.i., Rez u Prahy Fluor se v přírodě vyskytuje převážně ve formě fluoridů. Obsah F v zemské kůře je 300 (ig g" 1 (ppm), koncentrace ve vodách obvykle nepřekračuje 10 mg l" 1. Lidskou činností se F dostává do životního prostředí především ze spalování uhlí, výroby hliníku, výroby a používání fosfátových hnojiv, a stále ještě i ve formě fluorovaných uhlovodíků freonů, rozkládajících stratosférickou ozónovou vrstvu. Ačkoli F ve stopovém množství představuje pro rostliny i živočichy esenciální prvek, v nadbytku je toxický. Toxicita F pro člověka je spojena s celou řadou klinických příznaků, projevujících se především na kostní a zubní tkáni, které jsou souhrnně označovány jako fluoróza. Z tohoto hlediska je diskutabilní i používání fluorizace vody pro prevenci zubního kazu, neboť minimální koncentrace F, při níž je prokázán jeho efektivní pozitivní účinek na zubní tkáň, se téměř překrývá s koncentrací, při níž mohou být již pozorovány negativní účinky ve formě mírné zubní fluorózy (1 mg 1" ). Směrná hodnota doporučená WHO pro maximální obsah F v pitné vodě je 1,5 mg l" 1, pro záměrnou fluorizaci vody se doporučuje 0,51,0 mg l" 1. Mnohem vyšší koncentrace F v pitné vodě mohou způsobit těžší, kostní formu fluorózy, která může končit až ochrnutím. 1 ' Případy endemické fluorózy způsobené vysokými koncentracemi F v pitné vodě jsou známy např. z Cíny, Indie a jižní Afriky. Zajímavý je endemický výskyt fluorózy v souvislosti s pitím lisovaného čaje {brick tea) v některých čínských provinciích vč. Tibetu. 3 Čína je také zemí nejvíce postiženou výskytem fluorózy; má více než 40 miliónů pacientů se zubní fluorózou a 2,6 miliónu pacientů s kostní fluorózou. 4 Endemický výskyt choroby především v jihozápadní Číně souvisí se spalováním uhlí v domácích otevřených ohništích. Zdrojem F zde není pouze uhlí, ale i jíly bohaté na F, které se používají jako aditivum a pojidlo pro přípravu uhelných briket. 5 V uhlí představuje F jeden z nejvíce zastoupených stopových prvků. Jeho koncentrace je ve většině uhlí v rozmezí 100 ppm, průměrně podle různých autorů ppm. " Většinou je F vázán v minerální, výjimečně i organické hmotě. Nejčastějším minerálem F v uhlí je fluoroapatit, menší část F je asociována s jílovými minerály, kde F" nahrazuje OH" v kaolinitu, montmorillonitu a illitu. Okrajově se F může vyskytovat i v dalších minerálech, jako jsou amfiboly a slídy, nebo ve vzácnějších minerálech turmalínu a topazu. 6 Při spalování uhlí se F uvolňuje do ovzduší ve formě plynů HF, SÍF4 a CF 4. 4,8 Zvláště HF je nebezpečný svou toxicitou pro živočichy i rostliny (je až stokrát toxičtější než SO2) 4, ale i jako zdroj koroze kovových a keramických materiálů. 6 Těkavost F při pyrolýze a spalování uhlí značně závisí na jeho chemické formě. Na rozdíl od tepelně nestabilního fluoroapatitu rozkládajícího se už při 200 C, CaF 2 a jeho komplexní směsné formy s CaO, A a Si0 2 se rozkládají při teplotách nad 0 C. Uvolňování F během pyrolýzy uhlí lze potlačit přídavkem CaO nebo CaC Stanovení nízkých koncentrací F v uhlí je poměrně problematické. Pro stanovení F jsou v současnosti nejčastěji používány spektrofotometrie, potenciometrie s fluoridovou iontově selektivní elektrodou a iontová chromatografie. Tyto metody ovšem vyžadují úplný rozklad a rozpuštění vzorku a jeho chemickou úpravu k převedení F do iontové formy (F~), nejčastěji pomocí destilace, alkalického tavení, spalování v bombě a pyrohydrolýzy. Kromě rizika možné kontaminace a nedokonalého uvolnění Či ztráty F ze vzorku jsou tyto postupy velmi pracné a časově náročné, což vylučuje jejich použití pro rozsáhlé sériové analýzy. ' Z instrumentálních metod je dosud zřejmě nejvýhodnější metoda PIGE {proton induced gammaray emissiori), která byla úspěšně použita mj. i pro stanovení obsahu F v uhlí. 27
2 Před několika lety byly na našem pracovišti možnosti PIGE pro stanovení F v biologických a environmentálních referenčních materiálech porovnávány s možnostmi instrumentální neutronové aktivační analýzy (INAA) a fotonové (gama) aktivační analýzy (PAA) s radiochemickou separací (RPAA). 2 Zatímco PIGE umožňovala stanovení F ve většině vybraných referenčních materiálů s mezí detekce ~ 5 ppm, metoda INAA s mezí detekce ~10 2 ppm se ukázala jako nedostatečná, a to i při ozařování rychlými neutrony (v kadmiovém pouzdru FNAA). Nejnižší meze detekce (0,5 Jigg" 1 ) bylo dosaženo metodou RPAA, založenou na alkalickém oxidačním tavení vzorku a extrakci F chelátem ZrDEHPA v hexanu. Přehled jaderných reakcí využitých ke stanovení F jednotlivými metodami uvádí Tab. 1. Tab. 1 Jaderné reakce využívané ke stanovení F metodami aktivační analýzy a PIGE Metoda INAA FNAA RPAA PIGE Jaderná reakce F(n,y) 20 F F(n,p),9 0 F (y, n) l8 F F(p,p' +Y ) 19 F Poločas 11,0 s 26,9 s 1,83 h F^ (kev) 1633,6 197,1 511,0 110;197 Interferenční reakce Na (n,a) 20 F 0(n,y) 19 0 Příspěvek (%) 1,4 0,11 Možnosti PAA pro instrumentální stanovení fluoru Fotojaderná reakce 19 F(y, n) 18 F se vyznačuje jedním z největších výtěžků tohoto typu reakcí a relativně nízkým energetickým prahem, což ji předurčuje k využití při stanovení F metodou IPAA. Produkt reakce F je čistý pozitronický zářič, jehož přeměna je doprovázena pouze emisí nespecifického anihilačního záření s energií 511,0 kev. Z tohoto důvodu byla PAA ve výše uvedeném srovnání s INAA a PIGE při stanovení F použita v kombinaci s radiochemickou separací, neboť vedle F vzniká fotojadernými reakcemi v závislosti na energii gama záření celá řada produktů pozitronických zářičů. Některé z nich jsou čisté pozitronické zářiče, řada produktů však má kromě nespecifické linky 511 kev další gama linky. Přehled hlavních produktů fotojaderných reakcí vznikajících aktivací fotonovým zářením s energií < 20 MeV je uveden v Tab. 2 a 3. Energetický práh fotojaderných reakcí, pod nímž neprobíhají, umožňuje při PAA částečné potlačení interferenčních jaderných reakcí výběrem optimální energie svazku pod prahem těchto reakcí. Z Tab. 2 je zřejmé, že převážná většina uvedených radionuklidů má poločas přeměny výrazně kratší než 18 F a řada IQ radionuklidů uvedených v Tab. 3 má poločas též výrazně odlišný od F. Další možností, jak minimalizovat vliv interferujících pozitronických zářičů je tedy optimalizace ozařovací, vymírací a měřicí doby. 28
3 Tab.2 Produkty foto jaderných reakcí (Ey < 20 MeV) čisté pozitronické zářiče Radionuklid lhp "c N 0 AI Si 30p Ca Cu* Cu** 140p r Poločas 1,83 h 20,4 m 9,97 m 2,04 m 6,35 s 4,16 s 2,5 m 0,86 s 9,76 m 12,7 h 3,39 m Jaderná reakce F( 7,n),8 F C(7, n)"c N (7, n) 13 N 0(7,n) 15 0 Al(7,n) 26lT, Al Si(7, n) 27 Si P(y,n) 30 P Ca(y,n) 39 Ca Cu(y,n) 62 Cu "Cufyn^Cu Pr(y,n) 140 Pr * slabé gama 876 kev (0,147 %), 1173 (0,335 %) ** slabé gama 1346 kev (0,48 %) Radionuklid ' n Na 23 Mg 34m Cl 38 K 44 Sc 45 Ti 49 Cr 53 Fe 58 Co 57 Ni 63 Zn 6S Zn 68 Ga 74 As 78 Br 80 Br 84 Rb 89 Zr Prahová energie (MeV) 10,43 18,72 10,55 15,67 13,29 17,18 12,31 15,62 10,84 9,92 9,36 Izotopické zastoupení (%) 98,9 99,6 99,8 93,2 96,9 69,2 30,8 Tab.3 Produkty fotojaderných reakcí (Ey < 20 MeV) pozitronické i gama zářiče Poločas 2,6 r 11,3 s 32,2 m 7,64 m 3,93 h 3,08 h 42,1 m 8,51 m 70,9 d 1,5 d 38,1 m 244,1 d 1,14 h 17,8 d 6,46 m 17,7 m 32,9 d 3,27 d Jaderná reakce 23 Na(7, n) 22 Na 24 Mg(7,n) 23 Mg 35 C1 (7, n) 34m Cl 39 K (7, n) 38 K 45 Sc(y,n) 44 Sc 46 Ti(7,n) 45 Ti 50 Cr(7,n) 49 Cr 54 Fe(7, n) 53 Fe 59 Co (7, n) 58 Co 58 Ni(7, n) 57 Ni "Zní?, n) 63 Zn 66 Zn(7, n) 65 Zn 69 Ga(7,n) 68 Ga 75 As (7, n) 74 As 79 Br (7, n) 78 Br 81 Br(7, nj^br 85 Rb (y, n) 84 Rb "ZrCY.n) 88^ Prahová energie (MeV) 12,42 16,53 12,78 13,07 11,32 13,19 12,93 13,62 10,46 12,20 11,85 11,03 10,33 10,24 10,70 10,16 10,48 11,99 Izotopické zastoupení (%) 79,0 75,8 93,3 8,0 4,3 5,8 68,27 48,6 27,9 60,1 50,7 49,3 72,2 51,5 Gama (kev) / další jaderná reakce 1274,5 439,8 146,4; , ,6 (jen 0,15%) 159,4 ( 48 TÍ (7, p) 47 Sc 3,3 d) 90,6; 152,9 377,9 810,8 1377,6 669,8 1115,5 1077,3 595,9 613,8 616,9 881,7 909,1 Možnost výrazného omezení vlivu interferenčních fotojaderných reakcí při stanovení F metodou PAA byla podnětem k ověření použitelnosti metody v nedestruktivním, instrumentálním režimu (IPAA). Jako materiál vhodný k analýze, kromě biologických materiálů, bylo zvoleno uhlí. Vzhledem k výše uvedenému významnému podílu F v uhlí na znečištění životního prostředí a postižení populace fluorózou má informace o obsahu F v uhlí a vývoj nové instrumentální metody pro jeho stanovení velký význam. Uhlí je svým původem i složením přechodem mezi biologickým a geologickým materiálem. Makrosložky C, O, H, S, N neinterferují nebo jsou prakticky eliminovány výše uvedenou optimalizací experimentálních podmínek. Obsah možných interferujících prvků závisí na obsahu a složení minerálního podílu, v němž, podle typu uhlí, převažují nejčastěji jílové minerály, křemen, sulfidy (pyrity), sulfáty a karbonáty. S nimi je samozřejmě asociována celá řada mikro a stopových prvků včetně stanovovaného F. Postup IPAA, který jsme navrhli pro pilotní experimenty a u nějž předpokládáme další optimalizaci, využívá kromě výše uvedené 29
4 kombinace energie fotonů při ozařování a vhodné doby ozařování vymírání měření, i pomocných standardů pro korekci interferencí z Cl a Ti. Experimentální část K analýze byly vybrány dva uhelné referenční materiály NIST (SRM 1632b a SRM 1635), vzorek uhlí Hřebec (Moravská Třebová), biologický materiál NIST RM 8414 (hovězí sval) a interní referenční materiál pro houby M122 (Boletus reticulatus hřib dubový). S výjimkou vzorků uhlí Hřebec a M122 jsou pro tyto materiály k dispozici certiflkované (příp. publikované) hodnoty obsahu F. Vzorky (0,4 1,3 g) ve formě tablet zatavených v polyetylénu, společně se standardy LiF, NaCl a TÍO2 a Cu monitory pro výpočet relativní fotonové dávky, byly ozařovány brzdným zářením mikrotronu MT25 (Ey = 18,3 MeV, I = 1213 ua, ti = 4,3 h) v hliníkovém pouzdru umístěném vose svazku (konvertoru). Gama spektra každého vzorku byla měřena pětkrát po 400 s v intervalu 2 20 h od konce ozařování (td viz Obr. 1) s použitím koaxiálního HPGe detektoru (rel. účinnost. 53 %, FWHM rozlišení 1,8 kev na lince 1,33 MeV) spojeného s gamaspektrometrickým systémem Canberra Genie Energie svazku byla zvolena tak, aby byla eliminována interferenční reakce 23 Na(y,a+n) 18 F a fotoaktivace uhlíku na n C (prahové energie 20,9 a 18,72 MeV 10 ). 1 R Ozařovací doba byla zvolena především s ohledem na dostatečnou aktivitu F (80 % saturační aktivity). Vymírací doba byla dána především dobou nezbytnou k transportu vzorku z mikrotronu v Praze k měření v Řeži a dále, stejně jako měřicí doba, byla bohužel dána použitím jediného detektoru pro střídavé měření všech vzorků a standardů. Výsledky a diskuse Časový vývoj anihilační linky v semilogaritmických souřadnicích u vybraného vzorku uhlí (SRM 1632b) ve srovnání se standardem LiF je znázorněn na Obr. 1. Zatímco ve standardu LiF konstantní směrnice přímky odpovídající poločasu přeměny 1,85 h (tabelovaná hodnota je 1,83 h) charakterizuje pouze rozpad F, průběh rozpadové křivky uhlí se směrnicí klesající s vymíracím časem jasně dokazuje, že anihilační linka 511 kev je složena z příspěvků několika radionuklidů s různými poločasy přeměny. Analýzou gama spekter změřených v jednotlivých vymíracích časech bylo zjištěno, že k interferenci přispívají nejvíce Ti a Cl, pro něž lze použít výše uvedené korekční standardy NaCl a TÍO2. Korekce využívá existence specifických gama linek doprovázejících přeměnu 45 Ti a 34n, cl k r o m ě anihilační l m k y 511 kev (viz Tab. 3). Jelikož linka 719,6 kev 5 Ti je velmi slabá, využili jsme fotojaderné reakce (y, p) na izotopu 48 Ti, kde je linka 159,4 kev produktu 47 Sc dobře měřitelná. 14 r >» 7 5 6" Obr. 1 Časový vývoj anihilační linky 511 kev vzorku SRM 1632b a standardu LiF td(h) 30
5 Podíl 45 Ti a 34m Cl na lince 511 kev se samozřejmě mění s vymírací dobou ( 34m Cl byl detegovatelný jen v prvním měření) a liší se podle typu vzorku. Ve vzorcích uhlí s obsahem Ti ~10 2 ppm byl dominantní 45 Ti, kde jeho příspěvek, vyjádřený jako podíl z celkové plochy píku 511 ke V, činil v prvním měření až 30% a v dalších měřeních samozřejmě rostl. Příspěvek Cl byl zanedbatelný s výjimkou vzorku SRM 1632b (1260 ppm Cl), kde činil 18 %. V biologických vzorcích nebyl 45 Ti vůbec detegován a příspěvek 34m Cl činil až 55 % (Ml22, 2861 ppm Cl). Jak se korekce na Ti a Cl projeví, ilustruje Obr. 1 na příkladu vzorku uhlí (SRM 1632b). Je zřejmé, že po odečtení/vymření 45 Ti a 34m Cl jsou při posledním měření detegovány dlouhodobější radionuklidy. Patří mezi ně zřejmě Se, 89 Zr a 74 As, jejichž specifické gama linky byly detegovány ve vzorku uhlí Hřebec, a dále např. 84 Rb, které bylo zjištěno ve vzorku houby M122. Tyto radionuklidy samozřejmě přispívají k lince 511 kev i při prvních měřeních. Jejich příspěvek nebylo možné bez korekčních standardů a s ohledem na vysokou nejistotu jejich změřené aktivity přesně vyhodnotit, ale vzhledem k celkové nejistotě stanovení je zřejmě zanedbatelný. Výsledky stanovení F ve vzorcích uhlí a biologických materiálů jsou uvedeny v Tab. 4 spolu s dostupnými referenčními hodnotami. Výborné shody s certifikovanou hodnotou bylo dosaženo u referenčního materiálu uhlí SRM 1635, u referenčního materiálu uhlí SRM 1632b je náš výsledek poněkud vyšší. U referenčního materiálu RM 8414 bylo potvrzeno zjištění, že celkový obsah F v tomto materiálu je o více než dva řády vyšší než certifikovaná hodnota, která se, vzhledem k použité metodě rozkladu vzorku a stanovení F, vztahuje pouze k nativnímu F ve formě fluoridu a nezahrnuje kontaminaci materiálu teflonem při jeho přípravě. 2 I zde je však hodnota stanovená IPAA poněkud vyšší než horní mez dostupných referenčních hodnot. Obsahy F v uhlí Hřebec a našem laboratorním standardu M122 nejsou k dispozici, v rámci této práce byly stanoveny poprvé. Tab. 4 Výsledky stanovení F (jig g' 1 ) v uhlí a biologických materiálech metodou IPAA Vzorek SRM 1635 Subbituminous Coal SRM 1632b Bituminous Coal uhlí Hřebec (Mor. Třebová), křídové uhlí RM 8414 Bovine Muscle M122 Boletus reticulatus Stanovená hodnota 26,9 58, ,7 Referenční hodnota 25,9 ± 3,3 41,7 ±3,2 0,22*, 4885** * certifikát informační hodnota (pouze F stanovený ISE) ** Havránek a kol. 2 (celkový F stanovený PIGE a RPAA v ÚJF, a INAA v NIST) Vzhledem k předchozí diskusi provedených korekcí na hlavní interference není příčina vyšších hodnot stanovených ve dvou ze tří referečních materiálech příliš jasná. U hodnot stanovených IPAA vzhledem k omezenému počtu analýz zatím není možné provést kvalifikovaný odhad nejistoty stanovení. Do odhadu nejistoty by měla být zahrnuta i nejistota provedených korekcí. Metoda samozřejmě vyžaduje další optimalizaci, možností je celá řada. Samozřejmostí je zvětšení navážky; navážky 23 g by neměly být problémem s ohledem na rozměry ozařovacího pouzdra i produkované aktivity. Podrobnější studium si zaslouží optimalizace energie svazku. Interferující radionuklidy 45 Ti a 34m Cl vznikají fotojadernými reakcemi, jejichž energetický práh je o více než 2 MeV vyšší než při produkci 18 F. Snížení energie svazku až na 1415 MeV by mělo silně potlačit jejich produkci, aniž by se výrazně omezil výtěžek 18 F. Současně bude možno použít i vyšší střední proud elektronového svazku (až 20 U.A) při jen mírně sníženém výtěžku konverze urychlených elektronů na brzdné záření. Optimalizace je možná i v případě vymírací a měřicí doby. Vzhledem k tomu, že ve většině vzorků uhlí zřejmě nebude příliš interferovat obsah Cl a k dispozici je korekční standard, lze zahájit první měření již po 1 h, což bude možné po instalaci nového gamaspektrometrického systému přímo na pracovišti mikrotronu MT25. Bude ověřována též možnost kontinuálního 31
6 měření časového průběhu linky 511 kev a dekonvoluce složené rozpadové křivky metodou nelineární regrese, která nebyla v této studii možná vzhledem k malému počtu měření. Tento postup by však výrazně limitoval počet současně analyzovaných vzorků. Pro rutinní analýzy větších sérií předpokládáme pouze dvě měření. První měření by mělo být zahájeno v co nejkratší době po ozáření. Maximální měřicí doba bude bohužel limitována počtem vzorků. Druhé měření by bylo zahájeno až po vymření 18 F, resp. i 45 Ti, a sloužilo by ke korekci na příspěvek dlouhodobějších radionuklidů, neboť kromě Cl a Ti je vhodné vyhodnotit i příspěvky Zr, Se, As, Na a Rb. Příslušné korekční standardy lze vzhledem k delším poločasům přeměny jejich radionuklidů měřit až po skončení druhého měření vzorků. Vypočtené korekční faktory (poměry specifických gama linek a anihilační linky) lze použít i pro jiné série vzorků za předpokladu použití stejného detektoru a stejné měřicí geometrie, případně je lze stanovit předem pro různé geometrie. Závěr Stanovení obsahu fluoru v uhlí je již řadu let v popředí zájmu analytických chemiků vzhledem k náročnosti tohoto stanovení a problémům s ním spojeným, i vzhledem k negativním účinkům emisí fluoru na životní prostředí a zdraví lidské populace. Možnost instrumentálního stanovení fluoru se doposud omezovala prakticky pouze na radioanalytické metody INAA a PIGE. Navrhovaný postup nedestrukčního stanovení fluoru metodou IPAA využívá fotojaderná reakce r(y, n) 1 F, která se vyznačuje jedním z největších výtěžků tohoto typu 1 o _ reakcí a relativně nízkým energetickým prahem. Třebaže analyticky využívaný F jako čistý pozitronický zářič emituje pouze nespecifické anihilační záření gama 511 kev, které je interferováno dalšími vznikajícími radionuklidy, především 45 Ti a 34m Cl, ukázalo se, že po optimalizaci experimentálních podmínek a s použitím korekčních standardů lze fluor stanovit instrumentálně v uhlí a biologických materiálech s odhadovanou mezí detekce na úrovni jednotek až desítek \ig g" 1 (v závislosti na složení matrice). Optimalizace metody bude nadále pokračovat s cílem snížení meze detekce a nejistoty stanovení a vypracování rutinního, prakticky využitelného analytického postupu vhodného i pro větší série vzorků. Rovněž bude ověřována i možnost nedestrukčního stanovení fluoru touto metodou v geologických vzorcích horninového charakteru. 32
7 1. World Health Organization, Guidelines for drinkingwater quality, l st addendum to 3 rd ed.,voi. 1: Recommendations, Geneva 1996, p Havránek V., Kučera J Řanda Z. et al., J. Radioanal. Nud. Chem., 259 (2004) Cao J., Zhao Y., Liu J. et al., Food Chem. Toxicol, 41 (2003) Dai S., Ren D., Fuel, 85 (2006) Dai S., Ren D., Ma S., Fuel, 83 (2004) Godbeer W.G., Swaine D. J., Goodarzi F Fuel, 73 (1994) Geng W., Nakajima T., Takanashi H. et al., Fuel, 86 (2007) Li W., Lu H., Chen R, Li B., Fuel, 84 (2005) Roelandts I., Robaye G., DelbrouckHabaru J.M. et al., Talanta, 43 (1996) Řanda Z., Kreisinger F., J. Radioanal Chem., 11 (1983) 279. Possibilities of nondestructive determination of fluorine in coal and biological materíals by IPAA Řanda Zdeněk, Mizera Jiří, Chvátil David Nuclear Physics Institute, Acad. Sci. of the Czech Republic, Řež near Prague, Czech Republic Possibilities of nondestructive determination of fluorine in coal and biological materials by instrurnental photon activation analysis (IPAA) háve been studied. The determination has been based on counting of the nonspecific 511 kev annihilation gamma rays of l8 F, product of the photonuclear reaction l9 F(y, n) l8 F and a pure positron emitter. The determination is interfered by simultaneous formation of several other positronic emitters, particularly 45 Ti and 34m Cl. Using correction standards for Ti and Cl, and by optimization of beam energy and irradiationdecaycounting times, IPAA allowed determination of fluorine in selected coal and biological samples at the ten ppm level. Possibilities of further optimization for further improvement of the proposed IPAA proceduře háve been discussed. 33
Stanovení fluoru v geochemických referenčních materiálech a uhlí instrumentální fotonovou aktivační analýzou
Stanovení fluoru v geochemických referenčních materiálech a uhlí instrumentální fotonovou aktivační analýzou Krausová Ivana 1, Mizera Jiří 1, Řanda Zdeněk 1, Chvátil David 1, Sýkorová Ivana' 'Ústav jaderné
Prvková analýza piv a varních vod metodou neutronové aktivační analýzy
Prvková analýza piv a varních vod metodou neutronové aktivační analýzy Ivana Krausová 1, Jan Kučera 1, Pavel Dostálek 2, Václav Potěšil 3 1 Ústav jaderné fyziky AV ČR v.v.i., Řež 2 Fakulta potravinářské
Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC
Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC Kohos Antonín, Katovský Karel Huml Ondřeji Vinš Miloslav Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Katedra jaderných reaktorů,
POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) (") ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.
ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.R 264605 (") (13) (SI) Int. Cl. 4 G 01 N 23/222 (Bl) FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO
Ustav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha
Validace metody ko tandardizace v neutronové aktivační analýze Kubešová Marie Utav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy a Čeké vyoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrká,
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce
Nuclear instrumentation - Measurement of gamma-ray emission rates of radionuclides - Calibration and use of germanium spectrometers
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.240 Listopad 1998 Přístroje jaderné techniky Měření emisí gama záření radionuklidů Kalibrace a užití germaniových spektrometrů ČSN IEC 1452 35 6639 Nuclear instrumentation
Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu
Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu Pouze budoucnost může rozhodnout, jestli jsme vybrali právě tu jedinou správnou cestu a nalezli to nejlepší
Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.
Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým
Analýza sedimentárních hornin z rozhraní jura/křída: INAA a RNAA platinových kovů
Analýza sedimentárních hornin z rozhraní jura/křída: INAA a RNAA platinových kovů Mizera Jiří, Řanda Zdeněk, Kučera Jan Ústav jaderné fyziky AVČR, v.v.i., Řež u Prahy Biostratigrafie sedimentárních formací
1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jedná se o úlohu, demonstrující principy stanovení umělých i přirozených radionuklidů v objemových vzorcích životního prostředí
Mapa kontaminace půdy České republiky 137 Cs po havárii JE Černobyl
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapa kontaminace půdy České republiky 137 Cs po havárii JE Černobyl Zpráva SÚRO č. 22 / 2011 Autoři Petr Rulík Jan Helebrant Vypracováno
ití gama spektrometrie při p kolektiv KDAIZ FJFI ČVUT V PRAZE
Využit ití gama spektrometrie při p monitorování okolí JE kolektiv KDAIZ FJFI ČVUT V PRAZE Czech Technical University in Prague Nejstarší technická universita nejen v České republice, ale i v Evropě. Byla
Mapy obsahu 210 Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 210 Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005 Zpráva SÚRO č. 23 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO
Typy interakcí. Obsah přednášky
Co je to inteligentní a progresivní materiál - Jaderné analytické metody-využití iontových svazků v materiálové analýze Anna Macková Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež 250 68 Obsah přednášky fyzikální princip
) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.
Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve
Neutronové záření ve výzkumných reaktorech. Tereza Lehečková
Neutronové záření ve výzkumných reaktorech Tereza Lehečková Výzkumné reaktory ve světě a v ČR Okolo 25, nepřibývají Nulového výkonu či nízkovýkonové Nejčastěji PWR, VVER Obr.1 LR-, [2] Základní a aplikovaný
Metalografie ocelí a litin
Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í
CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.
CZ.1.07/1.1.30/01.0038
Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,
ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY
VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p
Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz
Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů
Nuclear instrumentation - Liquid-scintillation systems - Performance verification
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.120.10 Září 1998 Přístroje jaderné techniky - Systémy s kapalnými scintilátory - Provozní zkoušky ČSN IEC 1304 35 6637 Nuclear instrumentation - Liquid-scintillation systems
Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.
Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek
Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25
Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25 Krist Pavel, Vognar Miroslav, Šimáně Čestmír Oddělení urychlovačů, Ústav jaderné fyziky AVČR v. v. i., 250 68 Řež 130 Cílem naší
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího
OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální
CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS
CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic
R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika
Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální
Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.
Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik
Č. Téma Anotace 1 Spektrometrie neutronů pomocí Bonnerových sfér
Č. Téma Anotace 1 Spektrometrie neutronů pomocí Bonnerových sfér V rámci BP bude provedena rešerše zaměřená na metody používané při spektrometrii neutronů, tj. jejich přehled, popis, detailní popis spektrometrie
Otázky a jejich autorské řešení
Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek
MIKROELEMENTY 79. ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU
MIKROELEMENTY 79 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU if? Pracovní skupine pro miärocleasiity Cdoorné skupiny pre potravinářskou a a^r
Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s.
Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s.,739 51 Dobrá Technologie plynulého odlévání oceli je složitý ťyzikálně-ehemický
Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů
Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje
NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor
Nový analyzátor NITON XL3t GOLDD+ Ruční rentgenový analyzátor NITON XL3t GOLDD+ je nejnovější model od Thermo Fisher Scientific. Navazuje na úspěšný model NITON XL3t GOLDD. Díky špičkovým technologiím
Protokol o zkoušce č.
True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,
Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob
Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině
Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011
Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM Přednáška pro stáže studentů MU, podzimní semestr 2010-09-08 Ing. Oldřich Ott Osnova přednášky Druhy ionizačního záření,
Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech
Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech SÚJB březen 2009 Předmluva Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání
Náhrada za soubor monitorů neutronového toku Au+Zr pro k 0 NAA
Náhrada za soubor monitorů neutronového toku Au+Zr pro k 0 NAA Marie Kubešová, Ivana Krausová, Jan Kučera Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Řež Při použití k 0 standardizace v neutronové aktivační analýze
ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 202 Název zpracovaného celku: ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Leukippos, Démokritos (5. st. př. n. l.; Řecko).
Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2
Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2 1 Český metrologický institut 2 Fakultní nemocnice Motol Beroun, 17. dubna 2015 Program EMRP European Metrology Research Programme; cíl: zkvalitnění
Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36
True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,
Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr
BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,
XRF analýza produktů spalování uhlí. Bc. Lucie Zapletalová
XRF analýza produktů spalování uhlí Bc. Lucie Zapletalová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Byla vypracována a ověřena kalibrace energiově-dispersního rentgenového fluorescenčního spektrometru ElvaX pro
NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207
NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná
Relativistická dynamika
Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte
VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS
1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace
Autonomní hlásiče kouře
Autonomní hlásiče kouře Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení 5 odst. 1
1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.
1 Pracovní úkoly 1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am. 2. Určete materiál několika vzorků. 3. Stanovte závislost účinnosti výtěžku rentgenového záření na atomovém
Geochemie endogenních procesů 1. část
Geochemie endogenních procesů 1. část geochemie = použití chemických nástrojů na studium Země a dalších planet Sluneční soustavy počátky v 15. století spjaté zejména s kvalitou vody a půdy rozmach a první
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MIFLONID 200 MIFLONID 400 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Prášek k inhalaci v tvrdých tobolkách užívaný v kombinaci s Aerolizerem. Jedna tobolka obsahuje
Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné
Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme
Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu
Jaderná fyzika Zápisy do sešitu Vývoj modelů atomu 1/3 Antika intuitivně zavedli pojem atomos nedělitelná část hmoty Pudinkový model J.J.Thomson (1897) znal elektron a velikost atomu 10-10 m v celém atomu
Koronové a jiskrové detektory
Koronové a jiskrové detektory Charakteristika elektrického výboje v plynech Jestliže chceme použít ionizační účinky na detekci jaderného záření, je třeba poznat jednotlivé fáze ionizace plynu a zjistit
Obsah 5. Obsah. Úvod... 9
Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3
Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala
Základy Mössbauerovy spektroskopie Libor Machala Rudolf L. Mössbauer 1958: jev bezodrazové rezonanční absorpce záření gama atomovým jádrem 1961: Nobelova cena Analogie s rezonanční absorpcí akustických
GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum: 15.3.2013
Název: Školitel: GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU Mgr. Dana Fialová Datum: 15.3.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce
PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora
Kdo se bojí radiace? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora PRO VAŠE POUČENÍ ÚVOD Od počátků lidského rodu platí, že máme strach především z neznámého. Lidé měli v minulosti strach z ohně, blesku, zatmění
SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) C7-0105/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve
Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH
Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická
Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy
Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního
Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,
Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6
Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601
Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Obsah: 1. Měření velikosti dávky detekční trubicí typu A... 2 2. Statistická chyba měření... 2 3. Mez průkaznosti (NWG)...3 4. Měření kontaminace...
Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045
Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Představení činnosti oddělení Agrochemie a výživy rostlin Ústavu agrochemie, půdoznalství,
PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY
PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této
1 Měření na Wilsonově expanzní komoře
1 Měření na Wilsonově expanzní komoře Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se základními částicemi, které způsobují ionizaci pomocí Wilsonovi mlžné komory. V této úloze studenti spustí Wilsonovu mlžnou
Zkoušení materiálů prozařováním
Zkoušení materiálů prozařováním 1 Elektromagnetické vlnění Energie elektromagnetického vlnění je dána jeho frekvencí nebo vlnovou délkou. Čím kratší je vlnová délka, tím vyšší je frekvence. c T c f Př:
Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu
Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu Kristina Hakenová Gymnázium Turnov kikihak@seznam.cz Karel Vlachovský Masarykovo gymnázium, Plzeň maoap1@gmail.com Abstrakt: Práce seznamuje čtenáře s elektronovým
Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách
Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla
Zajištění správnosti výsledků analýzy kotininu a kreatininu
Zajištění správnosti výsledků analýzy kotininu a kreatininu Š.Dušková, I.Šperlingová, L. Dabrowská, M. Tvrdíková, M. Šubrtová duskova@szu.cz sperling@szu.cz Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám
Příloha IV Odhady aktivit vybraných štěpných produktů
Příloha IV Příloha IV List: 2 z 10 Obsah 1. Vybrané krátkodobé štěpné produkty... 3 2. Zkrácený palivový proutek EK-10... 4 3. Palivová peleta UO 2... 6 4. Palivový článek IRT-4M... 8 Příloha IV List:
Základy pedologie a ochrana půdy
Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně
Praktikum II Elektřina a magnetismus
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal
Mapy obsahu 137 Cs ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 2010
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 137 Cs ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 2010 Zpráva SÚRO č. 28 / 2011 Autoři Helena Pilátová
Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.
FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem
Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická
Koroze Úvod Jako téma své seminární práce v T-kurzu jsem si zvolil korozi, zejména korozi železa a oceli. Větší část práce jsem zpracoval experimentálně, abych zjistil podmínky urychlující nebo naopak
10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách
10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách Extrémní půdy: Kyselé Alkalické Zasolené Kontaminované těžkými kovy Kyselé půdy Procesy vedoucí k acidifikaci (abnormálnímu okyselení): Zvětrávání hornin
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí
Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ
Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ Oto Mestek Úvod Termínem in situ označujeme výzkum prováděný na místě původního výskytu analyzovaného vzorku nebo jevu (opakem je analýza ex situ,
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA
Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět
Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne 18.10.2007. Posuzoval:... dne... výsledek klasifikace...
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne 18.10.2007 Odevzdal dne:... vráceno:... Odevzdal dne:...
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.020 2006 Mlékárenské strojní zařízení - Hygienické požadavky - Všeobecné pokyny pro kontrolu a postupy při vzorkování Prosinec ČSN ISO 8086 57 0005 Dairy plant - Hygiene conditions
SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014.
Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika SCENIHR Předběžné stanovisko na Bezpečnost zubního amalgámu a alternativních zubních výplňových materiálů pro pacienty a uživatele SCENIHR
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz
Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES
Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES Popis systému: Přístroj, včetně řídicího softwaru a počítače, určený pro plně simultánní stanovení prvků v širokém koncentračním rozmezí (ppm až %), v nejrůznějších
OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ
OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:
Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku
Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.
1 Tepelné kapacity krystalů
Kvantová a statistická fyzika 2 Termodynamika a statistická fyzika) 1 Tepelné kapacity krystalů Statistická fyzika dokáže vysvětlit tepelné kapacity látek a jejich teplotní závislosti alespoň tehdy, pokud
Modul 02 - Přírodovědné předměty
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt
VYUŽITÍ GEOMETRIE PETRIHO MISEK VE VETERINÁRNÍ PRAXI PŘI STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ POLOVODIČOVOU GAMASPEKTROMETRIÍ
VYUŽITÍ GEOMETRIE PETRIHO MISEK VE VETERINÁRNÍ PRAXI PŘI STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ POLOVODIČOVOU GAMASPEKTROMETRIÍ UTILIZATION WITH THE PETRI DISH GEOMETRY IN VETERINARY PRACTICE AT ASSESMENT RADIONUCLIDES
Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby
1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,
1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, růstové parametry buněčných kultur 2 Biomasa Extracelulární