VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ Faculty of Civil Engineering Institute of Technology of Building Materials and Components MINERÁLNÍ PLNIVA POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ EXPONOVANÝCH NA VĚDECKÉ STANICI JOHANA GREGORA MENDELA MINERAL FILLERS OF POLYMER MATERIALS EXPOSED ON JOHAN GREGOR MENDEL CZECH ANTARCTIC STATION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ BAŘINA RNDr. LUKÁŠ KRMÍČEK, Ph.D. BRNO 2015

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště B3607 Stavební inženýrství Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 3607R020 Stavebně materiálové inženýrství Ústav technologie stavebních hmot a dílců ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Student Tomáš Bařina Název Vedoucí bakalářské práce Datum zadání bakalářské práce Datum odevzdání bakalářské práce V Brně dne Minerální plniva polymerních materiálů exponovaných na vědecké stanici Johana Gregora Mendela RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA Vedoucí ústavu prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA Děkan Fakulty stavební VUT

3 Podklady a literatura CHAROUZOVÁ, M. Příprava plniv pro polymerní kompozity. Diplomová práce, Univerzita T. Bati ve Zlíně, 2011, 86 s. KRMÍČEK, L. Český výzkum v Antarktidě. Příroda, roč. 6., č. 7-8 (letní speciál), s , Praha, ISSN: PROŠEK, P. a kol. Antarktida. Academia, Praha 2013, 1. vyd., 348 s. ISBN: STOKLASA, K. Makromolekulární chemie I. Učební texty Univerzity T. Bati ve Zlíně, 2005, 106 s. TOCHÁČEK, J. Polymery v Antarktidě. Události na VUT v Brně, Brno, 2014, roč. 24, č. 10, s. 13. ISSN WEISS Z., Kužvart, M. Jílové minerály jejich nanostruktura a využití. Karolinum, Praha, 2005, 281 s. Zásady pro vypracování (zadání, cíle práce, požadované výstupy) Podstatou navrhované bakalářské práce je vypracování rešerše zaměřené na běžně užívaná minerální plniva do polymerních směsí s důrazem na ta plniva, která jsou součástí polymerních materiálů exponovaných na vědecké stanici Johana Gregora Mendela v Antarktidě. V praktické části práce student provede zhodnocení celkových obsahů Hg u běžně používaných komerčních plniv (Dellite 67, Dellite 72, Nanofil 5, Cloisite Na 93A, Cloisite 30B) a posoudí vhodnost jejich užití v podmínkách Antarktidy. V praktické části student využije dohodnuté konzultace s RNDr. Pavlem Coufalíkem, Ph.D. z Ústavu analytické chemie AV ČR. Struktura bakalářské/diplomové práce VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora Úprava, odevzdání, zveřejňování a uchování vysokoškolských kvalifikačních prací a Směrnice děkana Úprava, odevzdání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT (povinná součást VŠKP). 2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora Úprava, odevzdání, zveřejňování a uchování vysokoškolských kvalifikačních prací a Směrnice děkana Úprava, odevzdání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují).... RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. Vedoucí bakalářské práce

4 Abstrakt: Bakalářská práce je v její rešeršní části věnována problematice minerálních plniv, které se využívají při výrobě polymerních (nano)kompozitů. Důraz je kladen na ta plniva, která mohou být součástí polymerů exponovaných v klimatických podmínkách Antarktidy na České vědecké stanici Johana Gregora Mendela. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na sledování obsahů rtuti v běžně používaných minerálních plnivech (Dellite 67, Dellite 72, Nanofil 5, Cloisite Na 93A, Cloisite 30B). Důvodem bylo posoudit jejich vhodnost pro užití pří testování trvanlivosti polymerů v citlivém ekosystému Antarktidy. Abstract: The thesis deals with mineral fillers used for the production of polymeric (nano)composites. Emphasized are the fillers that can be in polymers exposed on Johan Gregor Mendel Station under climatic conditions of Antarctica. Practical part of the thesis is focused on determination of mercury contents in a set of commercial mineral fillers (Dellite 67, Dellite 72, Nanofil 5, Cloisite Na 93A, Cloisite 30B) with respect to their potentional negative environmental impact on the sensitive Antarctic ecosystem. Klíčová slova: Polymery, nanokompozity, jílové minerály, mikromletý vápenec, měření obsahů rtuti Keywords: Polymer, nanocomposites, clay minerals, micronized limestone, measuring of mercury contents

5 Bibliografická citace VŠKP BAŘINA, Tomáš. Minerální plniva polymerních materiálů exponovaných na vědecké stanici Johana Gregora Mendela. Brno, s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační zdroje. V Brně dne.... podpis autora

7 Poděkování: Děkuji vedoucímu bakalářské práce RNDr. Lukáši Krmíčkovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi velmi pomohly při vypracování této bakalářské práce. V Brně dne Tomáš Bařina

8 Obsah A ÚVOD B CÍL...10 C TEORETICKÁ ČÁST POLYMERNÍ MATERIÁLY Rozdělení polymerů Rozdělení kompozitů Přísady polymerních materiálů Nanokompozity Polyamidy Typy polymerních jílových nanokompozitů Vlastnosti nanokompozitů STRUKTURA A KLASIFIKACE JÍLOVÝCH MINERÁLŮ Fylosilikáty Planární fylosilikáty Neplanární fylosilikáty Využití Modifikace jílových minerálů organickými látkami VÁPENEC Dělení vápenců Využití vápenců Tradiční metoda přípravy aktivních nanočástic uhličitanu vápenatého VĚDECKÁ STANICE JOHANA GREGORA MENDELA Exponované vzorky D PRAKTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÝCH MINERÁLNÍCH PLNIV

9 5.1 Cloisite Nanofil Dellite MĚŘENÍ OBSAHU RTUTI Pracovní postup Naměřené hodnoty POSOUZENÍ VHODNOSTI PLNIV V PODMÍNKÁCH ANTARKTIDY Obsah rtuti v prostředí Antarktidy Vyhodnocení D ZÁVĚR Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů

10 A ÚVOD V dnešní době je používání plastových materiálů neodmyslitelnou složkou každodenního života. Polymery jsou složeny z makromolekul, ve kterých se mnohonásobně opakuje monomerní jednotka. Můžeme si je představit jako velikou chemickou stavebnici, která umožňuje ohromné množství struktur. Ty nám dávají výrobky proměnlivých vlastností. Největší rozvoj syntetických polymerů nastal ve dvacátých letech 20. století. Od té doby přibývaly stále nové materiály. V největším množství se vyrábějí polyetyleny, polypropylen, polystyren a polyvinylchlorid. Tyto polymery vynikají především svou nízkou cenou. Dále jsou to polyamidy, polykarbonáty, atd. Ty mají velmi dobré mechanické vlastnosti i teplotní odolnost, ale jsou dražší. [1] U kompozitů s polymerní matricí jsou jejich vlastnosti ovlivňovány plnivem, které je do nich přidáno. Plniva mohou například ovlivnit životnost polymerů, požární bezpečnost nebo zdravotní a ekologickou nezávadnost. B CÍL Cílem bakalářské práce je vypracovat obecnou rešerši, která se týká minerálních plniv používaných do polymerních materiálů s důrazem na ta plniva, která mohou být užita v rámci nového výzkumného směru na VUT v Brně, který se zaměřuje na akcelerované stárnutí plastů v klimatických podmínkách Antarktidy. Cílem praktické části bakalářské práce je posouzení vhodnosti použití běžných komerčních plniv z hlediska jejich možné kontaminace antarktického prostředí rtutí 1. 1 Fotodokumentace v bakalářské práci pochází z archivu jejího autora, popřípadě byla poskytnuta vedoucím práce. 10

11 C TEORETICKÁ ČÁST 1 POLYMERNÍ MATERIÁLY Slovo polymer bylo vytvořeno spojením řeckých slov POLY (mnoho) a MEROS (část). Jedná se tedy o dvou a více složkové materiály tzv. kompozity. Matrice kompozitu je složka, která v kompozitu plní pojivou část. Plnivo (výztuž) je pevná nespojitá složka, rozprostřena v matrici. Abychom materiál mohli považovat za kompozitní, musí splňovat tyto podmínky: Zastoupení plniva nesmí být nižší než 5% Fyzikální, mechanické i chemické vlastnosti matrice a plniva se musí lišit Kompozitní materiál se vytváří smícháním plniva a pojivé matrice Z těchto důvodů nemůžeme jako kompozitní materiál považovat např. plast, který obsahuje malé množství tuhých barviv (nejedná se o výztuž). [2] 1.1 Rozdělení polymerů Systematika polymerních materiálů je poměrně obsáhlá. Žádné rozdělení není zcela přesné a za určitých podmínek bychom některé plasty mohli zařadit do jiných skupin. Polymerní materiály můžeme dělit podle následujících kritérií: 1. Podle výchozích surovin Přírodní (celuloid) Syntetické (PVC, polyetylén) 11

12 2. Podle reakcí při jejich vzniku Polymerací (PVC, polyetylén) Polykondenzací (formaldehydové pryskyřice) Polyadicí (polyuretany, epoxidové pryskyřice) 3. Podle chemického složení Vinilové Fenoplasty Aminoplasty Polyolefíny 4. Podle chování za tepla Termoplasty Termosety (dříve reaktoplasty) 5. Podle přetvářecích schopností Elastomery (vratné) Plastomery (nevratné) 6. Podle druhu výrobků Desky Fólie Trubky 12

13 7. Podle způsobu použití Tepelné či zvukové izolace Izolace proti vodě [3] 1.2 Rozdělení kompozitů 1. Makrokompozity - rozměr částic výztuže mm 2. Mikrokompozity - rozměr částic výztuže 1-0,1 mm 3. Nanokompozity - rozměr částic výztuže v jednotkách nm [2] 1.3 Přísady polymerních materiálů Přísady v polymerních materiálech se používají za účelem zlepšení jejich vlastností jako odolnost vůči degradaci, nehořlavost, větší houževnatost a tvrdost, lepší odolnost vůči chemikáliím, atd. Podle účinků v matrici je můžeme rozdělit jako: Přísady modifikující fyzikální vlastnosti Přísady s ochranným účinkem vůči degradaci Dělíme je rovněž podle výsledného požadovaného účinku: Plastifikační činidla Maziva Separační činidla Změkčovadla Tepelné stabilizátory Antidegradanty 13

14 Síťovací prostředky Plniva Nadouvadla Pigmenty Retardéry hoření Antistatické prostředky [4] 1.4 Nanokompozity Jsou to materiály, které se skládají alespoň ze dvou složek. Částice plniva uložené v matrici mají velikost v jednotkách nanometrů (nanočástice, nanotrubky). Matrice plní nosnou funkci jednotlivých částic a zároveň jim brání v přímém doteku mezi sebou. Důvod, proč se používají nanočástice, je jejich malý rozměr, při kterém dochází k výrazným změnám vlastností. Částice se v těchto nanorozměrech začne chovat tak, jako by byla tvořena pouze povrchem. Mezi často používané nanoplniva patří jílové minerály. [5] Na výrobu polymerních nanokompozitů je potřeba jen několik procent nanoplniv pro výrazné zlepšení vlastností daných polymerů Polyamidy Celým názvem lineární alifatické polyamidy (PA) patří mezi jedny z nejdůležitějších polymerů z důvodu některých výjimečných vlastností, tak vysokým objemem celosvětové produkce. V polyamidech se pravidelně opakuje amidová vazba - CO-NH-. Jednotlivé typy jsou označovány názvem (PA) a dále číselným údajem, který udává počet atomů uhlíku v monomerech, jež bylo použito pro syntézu daného polyamidu. Vyrábějí se např. polykondenzací diaminů a dikarboxylových kyselin (PA46, PA66), polykondenzací aminokyselin (PA11), polymerací cyklických monomerů (PA4, PA12). 14

15 Zpracovávají se vytlačováním, vstřikováním, polymeračním odléváním (vysoká rychlost aniontové polymerace), reakčním injekčním vstřikováním nebo pomocí reakční extruze. Takové postupy výroby umožňují vyrobit velkou škálu výrobků různých tvarů jako desek, trubek, ozubených kol i nádrží. Vlastnosti polyamidů lze charakterizovat výbornými mechanickými vlastnostmi, vysokým modulem pružnosti, vysokou tvrdostí, poměrně vysokou houževnatostí a vysokou odolností vůči oděru. Tyto vlastnosti lze modifikovat při výrobě a získat tak materiály s rozdílnými vlastnostmi. Běžně jsou tyto polyamidy vyráběné s plnivem (skleněných vláken, grafitu, vápence) a jejich vlastnosti se odvíjí na typu a koncentraci plniva. [6] Typy polymerních jílových nanokompozitů Interkalovaný nanokompozit vzniká procesem interkalace, kdy pro zlepšení vlastností polymeru musíme zabudovat polymer do mezivrstvy jílů. Exfoliovaný nanokompozit vzniká procesem exfoliace, což je interkalace takové míry, že dojde k přetrhání sil mezi vrstvami jílových minerálů, které je drží pohromadě. Dochází tedy k jejich rozptýlení. Obrázek 1: Znázornění mikrokompozitu (A), interkalovaného nanokompozitu (B) a exfoliovaného (rozvrstveného) nanokompozitu (C). [7] Stupeň separace jednotlivých vrstev je jedna z hlavních charakteristik těchto materiálů. Pro tento účel se využívá především transmisní elektronová mikroskopie (TEM) a RTG difrakční analýza. [7] 15

16 1.4.3 Vlastnosti nanokompozitů Rozhodující vliv na vlastnosti nanokompozitů spočívá v morfologii vrstevnatých silikátů. Při dobré exfoliaci jsou nanokompozity transparentní a mají velmi hladký povrch. Vysoký modul jednotlivých vrstev, jejich měrný povrch a poměr stran, má za následek výrazný ztužující efekt i při nízké koncentraci. Jedná se hlavně o modul pružnosti a pevnost materiálu. Při neúplné exfoliaci dochází k poklesu vyztužovacího efektu. Jednou z nejdůležitějších vlastností je zvýšení tvarové stálosti při působení tepla. Koeficient tepelné roztažnosti se zmenšuje se stoupajícím obsahem a orientací vrstev. Nanokompozity mají i sníženou hořlavost, kterou zapříčiňuje schopnost silikátů přispívat k tvorbě zuhelnatělé vrstvy. Ta zabraňuje přestupu tepla a brání přístupu plynů k místu hoření. Hořlavost lze dále omezit přidáním vhodného retardéru hoření. Přidáním plniva můžeme zvýšit stabilitu vůči UV-záření. Dále můžeme pozorovat i snížení propustnosti plynů a par. To je způsobeno prodloužením difuzní dráhy kolem jednotlivých vrstev, zvláště, jsou-li orientovány rovnoběžně. [6] Obrázek 2: Difuze plynu přes homogenní polymer a přes polymer s jílovým minerálem. [7] 16

17 2 STRUKTURA A KLASIFIKACE JÍLOVÝCH MINERÁLŮ Jíly jsou převážně tvořeny fylosilikáty, které jsou složeny z vrstvené struktury a dále mohou obsahovat také jiné minerály či organickou hmotu, jenž mohou ovlivňovat některé z vlastností jako je plasticita nebo tvrdnutí po vysušení. Takové minerály jsou například krystalické i nekrystalické modifikace SiO 2, minerály skupiny alofánu, živce, zeolity, karbonáty či oxidy a hydroxidy železa a hliníku. Pojem jílové minerály nemůžeme ztotožňovat s těmi minerály, které obsahují jíly. V jílech může být totiž zastoupeno více skupin minerálů patřících do mineralogického systému. 2.1 Fylosilikáty Tetraedry a oktaedry jsou základní koordinační polyedry, které tvoří strukturu fylosilikátů. Centrální kationt tetraedrů představuje nejčastěji Si 4+, ale může být substituován také Al 3+, Fe 3+, nebo Ge 4+. Centrální kationty oktaedrů mohou být Al 3+, Fe 3+, Fe 2+, Mg 2+, Mn 2+, Ca 2+, Li +. Strukturní analýzou byly zjištěny velikosti meziatomárních vzdáleností v rámci jednoho tetraedru a oktaedru. Velikost těchto vzdáleností se odráží na chemickém složení jednotlivých polyedrů. Ze statistických měření byla každému z centrálních kationtů fylosilikátů přiřazena průměrná hodnota meziatomární vzdálenosti (např. pro tetraedry s centrálním kationtem: Si 4+ 1,616 Å; Al 3+ 1,764 Å; Ge 4+ 1,74 Å; Fe 3+ 1,89 Å) Planární fylosilikáty Planární fylosilikáty se skládají ze spojité dvojrozměrné sítě tetraedrů s obecným vzorcem T 2 O 5 (T = Si, Al, ). Tetraedry jsou vzájemně spojeny třemi vrcholy a čtvrtý vrchol směřuje na libovolnou stranu kolmo na rovinu sítě tetraedrů. Sítě tetraedrů jsou spojeny se sítěmi oktaedrů sdílením aniontů a vytváří tak vrstvy. Vrstvy mohou být mezi sebou spojeny například systémem vodíkových vazeb, nebo skupinami kationtů s koordinační sférou, či jednotlivými kationty a společně tak vytváří základní jednotku 17

18 struktury. Jako mezivrství bývá označován prostor mezi dvěma vrstvami a mezivrstevní materiál je chápán jako soubor iontů, atomů nebo jejich hydratovaných forem, koordinačních polyedrů či jejich sítí v mezivrství. Vazba mezi tetraedrickou a oktaedrickou sítí může nastat spojením dvou tetraedrických sítí, nebo tetraedrické a oktaedrické sítě. [8] Obrázek 3: Schéma struktury jílových minerálů. [7] Spojení dvou tetraedrických sítí mezi bazálními kyslíky těchto sítí může být realizováno následujícími způsoby: Přímo pomocí slabých van der Walsových sil Koordinačními polyedry, které vznikly prostřednictvím kationtů s bazálními kyslíky. Takto vzniklé vazby mají iontový charakter. Pomocí kationtů s hydratačními obaly a vzniklé vazby jsou podstatně slabší než v předchozím případě, protože řídicím faktorem je zde interakce mezi bazálními kyslíky a hydratačními obaly pomocí vodíkových vazeb. 18

19 Spojení oktaedrické a tetraedrické sítě přes společnou rovinu kyslíkových atomů: Vrstvy 1:1 vznikají pomocí jedné společné roviny kyslíkových atomů tetraedrické a oktaedrické sítě. Jde tedy o spojení jedné tetraedrické a jedné oktaedrické sítě. Vrstvy 2:1 vznikají pomocí dvou společných rovin kyslíkových atomů tetraedrické a oktaedrické sítě. Jedná se o spojení tetraedrické a dvou oktaedrických sítí. Planární fylosilikáty můžeme rozdělovat podle strukturních a krystalochemických vlastností, podle typu vrstev, obsahu mezivrství, náboje vrstvy, typu oktaedrických sítí a chemického složení Neplanární fylosilikáty Podobně jako planární fylosilikáty tak i neplanární fylosilikáty mohou být tvořeny vrstvami 1:1 či 2:1. Dělí se na fylosilikáty s modulovanou strukturou a s cylindrickou či sféroidní strukturou. Modulované struktury Jsou to minerály, u kterých dochází k periodickému porušení základní fylosilikátové struktury. Tetraedrická síť může vytvářet pásy či ostrůvky. Cylindrické a sféroidní struktury Zde se nacházejí fylosilikáty, které jsou cylindricky zatočeny např. do vláknitých útvarů s rovnoběžnou osou vlákna s rovinou vrstev. Počet vrstev a poloměr zakřivení se může lišit. Takto se mohou vytvořit různá vlákna s rozdílným vnitřním prostorem. [8] 2.2 Využití Polymerní nanokompoziční materiály 19

20 Nanočástice jílových minerálů v polymerní matrici slouží k vyztužení a zvýšení modulu pevnosti výsledného polymeru. Nanokompozitní materiály, které obsahují jílové částice, vykazují další významné vlastnosti. Mezi ně může patřit zvýšení tepelné stability, lepší odolnost proti hoření, snížení propustnosti plynů, zlepšení kompatibility mezifázového napětí. Přidáním jílových minerálů do polymeru můžeme snížit tažnost, či koeficient tepelné roztažnosti. Takto upravené nanokompozity se používají jako obalové a izolační materiály nebo v automobilovém průmyslu. Farmaceutika Jílové minerály se používají pro výrobu materiálů s antibakteriálními účinky. Dále tzv. nano-biohybridní materiály se používají pro účinný a bezpečný transport biologicky aktivních molekul. Biologická a environmentální aplikace Použitím jílových minerálů se dá docílit zvýšení efektu účinných látek pesticidů, které zároveň zabraňují jejich únikům do prostředí. Pro přípravu nanosorbetnů nepolárních organických látek (estery, lipidy) se do mezivrství modifikovaného jílu naváže organická fáze, která je schopna sorpce těchto látek. [9] 2.3 Modifikace jílových minerálů organickými látkami Při tvorbě kompozitu s jílovým minerálem je z hlediska mezifázových interakcí mezi částicemi významný hydrofilní charakter povrchu jílu. Hydrofilní charakter povrchu je nevhodná vlastnost a proto ji musíme změnit. Při tomto procesu se obvykle i zvětšují vzdálenosti mezi jednotlivými vrstvami jílových minerálů. Tyto látky se označují zkratkou OMLS (organic modified layer silicates). Proces je založen na iontové výměně. Připraví se vodní suspenze jílu, kde dochází k částečné, nebo úplné separaci vrstev jílového minerálu. Dále se provádí reakce organického kationtu s jílovým minerálem přidáním roztoku soli. Následně dochází k interakci, která je obvykle doprovázena nárustem mezivrstvové vzdálenosti. Nakonec je kapalná fáze odstraněna filtrací, promytím a sušením. [7] 20

21 3 VÁPENEC Horninu vápence tvoří v největším množství nerost kalcit (klencový uhličitan vápenatý). Tyto sedimentární horniny celistvého až zrnitého charakteru organického či chemického původu mají obvykle obsah uhličitanu vápenatého větší než 95%. Vznikaly usazováním vápnitých schránek živočichů a rostlin v mořských sedimentačních pánvích. Takto vzniklé vápence se označují jako organogenní. V malé míře vápence vznikaly vylučováním z vodních roztoků v krasových krajinách. Působením vysoké teploty a tlaku došlo ke vzniku krystalických vápenců (mramorů), ve kterých kalcit překrystalizoval. Čistota vápence může být ovlivněna různým materiálem, který vyplňuje dutiny ve vápenci vzniklé působením srážkových, říčních a podzemních vod. Větší množství vápenců, které se vyskytují v přírodě, obsahují různé příměsi. Takováto příměs může být jíl, organická hmota či různé nerosty (křemen, grafit). [10] [11] 3.1 Dělení vápenců Vápence dělíme podle toho, jakou složkou jsou znečištěny, tedy na základě obsahu jílu, karbonátů, dolomitů, písku či organické hmoty. Hranici mezi jednotlivými skupinami lze vyjádřit z procentuálního zastoupení jednotlivých složek. Tabulka 1: Dělení dle obsahu vápence a dolomitu (ČSN ). Minerál Chemické složení Kalcit [%] Dolomit [%] CaCO 3 [%] MgCO 3 [%] Vápenec ,4 0 0,46 Dolomitický vápenec ,4 77,1 4,6 22,9 Vápnitý dolomit ,1 58,8 22,9 41,2 Dolomit ,8 54,3 41,2 45,7 21

22 Tabulka 2: Rozdělení podle Vachta (řada vápenec jíl). CaCO 3 [%] Jíl [%] Vápenec vysokoprocentní Vápenec chemicky čistý Vápenec Jílovitý vápenec Slín vysokoprocentní Slín nízkoprocentní Vápnitý jíl Jíl Chemické složení [%] CaCO 3 +MgCO 3 min. z toho MgCO 3 max. Tabulka 3: Dělení dle chemického složení (ČSN ). Třída jakosti I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 98,5 97,5 96,0 95,0 93,0 85,0 80,0 75,0 0,5 0,8 2,0 4,0 6,0 10,0 15,0 SiO 2 max. 0,3 0,8 1,5 3,0 4,5 6,0 8,0 18,0 Al 2 O 3 +Fe 2 O 3 max. 0,2 0,4 0,8 2,0 3,5 5,0 6,0 6,0 z toho MgCO 3 max. 0,03 0,1 0,3 1,0 2,0 2,5 2,5 MnO 0,01 0,03 0,03 0,03 - SO 3 0,08 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 2,0 Dále můžeme vápence rozdělit dle chemického složení do VIII. tříd, kdy jednotlivé třídy mají různé průmyslové využití. Vápence je možné také rozdělit podle jemnosti mletí na: hrubě mleté č. 1 3 jemně mleté č. 4 6 velmi jemně mleté č

23 Tabulka 4: Dělení mletých vápenců dle jemnosti mletí (ČSN ). Číslo druhu Zbytek na sítě max. Zbytek na sítě max. 1 4,0 mm 0,2 % 2,0 mm 20 % 2 2,0 mm 0,2 % 1,0 mm 20% 3 1,0 mm 10 % ,0 mm 2,0 % 0,5 mm 10 % 5 1,0 mm 0,2 % 0,63 mm 15 % 6 0,5 mm 0,2 % 0,2 mm 10 % 7 0,5 mm 10 % 0,09 mm 40 % 8 0,5 mm 0,2 % 0,09 mm 20 % 9 0,2 mm 0,1 % 0,09 mm 5 % 10 0,5 mm 1,0 % 0,071 mm % 11 0,09 mm 0,4 % 0,063 mm 5 % 12 0,063 mm 1,0 % 0,04 mm 5 % 13 0,04 mm 0,1 % Využití vápenců Mleté vápence jako plnivo V poslední době stále vzrůstá význam používání mletých vápenců jako plniva do plastů. Důvodem je zejména dostatek vápence jakožto přírodní suroviny a s tím souvisí i jeho nízká cena. K dalším přednostem patří jeho zdravotní nezávadnost, vysoký stupeň bělosti, dostupnost v širokém intervalu velikosti částic a možnost jejich povrchové úpravy, nízký obsah vlhkosti atd. Spotřeba vápence odpovídá asi 65% celkové roční spotřebě plniv do plastových kompozitů. Levnější druhy vápenců jsou převážně používány ke snížení výrobních nákladů a naopak kvalitnější vápence jsou využívány k modifikaci výsledných vlastností. Vápenec se po vytěžení upravuje mletím, praním, plavením, flotací či elektrickou separací. K tomuto účelu jsou využívány válcové stroje, kulové mlýny, kolíkové mlýny společně s např. vzdušnými třídiči. Velikosti částic se liší podle použitého způsobu mletí. 23

24 Vápenec o vysoké čistotě lze připravit synteticky. Syntetický CaCO 3 se od přírodního vápence odlišuje užší distribucí velikosti částic a celkově jejich menším rozměrem. Výroba syntetického vápence se provádí srážením Ca(OH) 2 oxidem uhličitým. Nejprve se pálí uhličitan vápenatý na CaO a poté se hasí na Ca(OH) 2. Uvolněný CO 2 z výpalu se použije ke srážení. Vysoké čistoty se dosahuje plavením vzniklého hydroxidu vápenatého. Tím se uvolní nečistoty: SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3. Velikost částic je možné ovlivnit rychlostí srážení a míchání. Při velké rychlosti srážení za silného míchání vzniká koloidní CaCO 3 (hexagonální krystaly o průměru 0,02 až 0,1 µm). [11] [12] [13] Mleté vápence pro zemědělské účely Jejich použití spočívá ve hnojení či krmení. Při hnojení je důležitá jejich jemnost, protože hrubé částice reagují později než jemné. Na hnojení se používají jemně mleté nízkoprocentní vápence. Do krmných směsí se používají vápence vysokoprocentní. Tímto přídavkem v krmivu se zvyšuje jejich výživný účinek. Nesmí však převyšovat limitující požadavek na obsah arsenu max. 2 mg/kg a olova max. 10 mg/kg. Mleté vápence pro ochranu lesů Speciální granuláty z jemné vápencové nebo dolomitické moučky. Tato směs se používá proti odumírání lesů vlivem kyselých dešťů. Nejsou zde žádné speciální požadavky na chemické složení. Nejčastěji se používá frakce v rozmezí 2 4 mm, která se aplikuje leteckým rozprašováním. Mleté vápence pro sklárny Pro tyto účely se používají velmi čisté vápence. Klade se důraz na chemické složení, obsah barvících oxidů železa a manganu a dále na granulometrii. Obsahy těchto barvících oxidů jsou limitovány pro jednotlivé druhy skla, které se z nich dále vyrábí (např. pro optická a křišťálová skla je maximální limit oxidu železitého 0,05%). 24

25 Vápence pro odsiřování Pro přípravu vápencové suspenze k vypírání spalin se používá vápenec o 90 95% čistotě. Dodává se do elektráren jako štěrkový (hrubozrnný), nebo jako jemně mletý. Štěrkový vápenec si elektrárny dále upravují samy na požadovanou velikost. Po správném namletí vápenec obsahuje více než 90 % částic menších než 0,09 mm. Poté je naředěn vodou na koncentraci 25 % vápence v suspenzi a dávkován do absorbéru. Zde dochází ke kontaktu se spalinami a absorpci oxidu siřičitého. Ve spodní části absorbéru se zachycuje suspenze siřičitanu vápenatého. Vháněním vzduchu dochází k oxidaci na síran vápenatý a následně ke krystalizaci sádrovce. Produktem odsiřování spalin mokrou vápencovou metodou je energosádrovec, který je mnohem čistší než sádrovec přírodní. [11] [14] Mleté vápence pro kosmetiku Pro kosmetiku jsou dány nejpřísnější požadavky na chemický obsah některých oxidů. Většinou se požaduje nejjemnější druh č. 13 se zbytkem na sítě s velikostí oka 0,04 mm do 1,0 %. [11] 3.3 Tradiční metoda přípravy aktivních nanočástic uhličitanu vápenatého Metoda spočívá z několika procesů: hašení, chlazení, karbonizace, ohřevu, aktivace a sušení. Teplota vápenné kaše v procesu sycení oxidem uhličitým (karbonizace) musí klesnout pod 20 C. Při aktivaci je třeba naopak kaši zahřát až na 80 C. Pro aktivaci (povrchovou úpravu hydrofobních vlastností) se používá stearan sodný jako modifikující činidlo. Toto modifikující činidlo může být nahrazeno lněným olejem, jehož výroba je ekonomičtější. Zároveň je lněný olej obnovitelný zdroj a je šetrnější k životnímu prostředí. Částice získané tímto výrobním způsobem mají oválný tvar s délkou asi 200 nm a šířkou asi 100 nm. [15] 25

26 Obrázek 4: Mikroskopický snímek nanočástic uhličitanu vápenatého. [15] 26

27 4 VĚDECKÁ STANICE JOHANA GREGORA MENDELA Česká vědecká stanice Johana Gregora Mendela se nachází v Antarktidě na severní části ostrova Jamese Rosse. Ten leží ve Weddellově moři a jeho rozloha je asi 2500 km 2 a je přibližně z 80 % pokrytý ledem. Stanice se nachází v odledněném území, které má charakter polární pouště. Umístění stanice James Ross Obrázek 5: Satelitní snímek ostrova Jamese Rosse a umístění výzkumné stanice. [16] 27

28 Vědecká stanice byla postavena u pobřeží ve vzdálenosti 100 m od průlivu Prince Gustava. V roce 2004 se provedlo zaměření staveniště pro hlavní budovu i technické kontejnery. Ke konci února roku 2005 se pomocí chilského armádního ledoborce Almirante Óscar Viel podařilo přepravit na břeh ostrova asi 150 tun materiálu, ze kterého byla stanice sestavena. Po vylodění začaly stavební práce, které skončily až v sezóně V březnu tohoto roku byla stanice pojmenována po slavném českém genetikovi a klimatologovi Johanu Gregoru Mendelovi. Obrázek 6: Pohled na stanici Johana Gregora Mendela. [20] Stanice je navržena pro letní antarktický provoz, což odpovídá sezóně od konce prosince do začátku března. Celý objekt se skládá z hlavní budovy a devíti technických kontejnerů. Hlavní budova je řešena z dřevoštěpových tepelně izolovaných panelů a poskytuje ubytovací a vědecké prostory pro 15 vědců. Vytápění je zabezpečeno solárním ohřevem vzduchu a dohřevem pomocí elektrické energie. Elektrická energie se získává z osmi větrných elektráren o celkovém výkonu asi 12 kw. Jako záložní zdroje elektrické energie jsou k dispozici dieselagregáty. V devíti kontejnerech technického zabezpečení se nachází zařízení pro zásobování elektrické energie, sklady náhradních dílů, paliva, potraviny, garážování dopravních prostředků, atd. [17] [18] [19] Výběru vhodného území byla věnována velká pozornost. Prioritou bylo najít takové místo, které by umožnilo plně rozvinout vědecký potenciál odborných českých institucí. Poloha stanice se nachází ve střetu maritimního a kontinentálního klimatu, 28

29 které se vyznačuje velikou klimatickou variabilitou. To se odráží ve vývoji i struktuře nerostů a organických složek zdejších ekosystémů. Smyslem studia českých vědců je celkový výzkum poměrně mladého odledněného území. Hlavními tématy výzkumu na této stanici jsou: Studium vulkanitů ostrova Jamese Rosse, vyvřelin severní části Antarktického poloostrova a dynamika litosféry rozhraní v oblasti ostrovního oblouku Studium geologického vývoje ostrova Jamese Rosse Studium klimatických změn a jejích důsledky Studium UV záření v závislosti na atmosférických faktorech Studium ekologie sinic, řas, lišejníků a mechů [21] 4.1 Exponované vzorky Mimo základního výzkumu zmíněného výše je od jižní letní sezóny na stanici zahájena pilotní fáze aplikovaného výzkumu, který je zaměřen na akcelerované stárnutí plastů v extrémních klimatických podmínkách. [22] V souvislosti s tímto nově zahájeným výzkumem byly v polovině září roku 2014 na půdě Fakulty chemické VUT v Brně připraveny panely s polymerními materiály pro testování jejich degradace. Na celkem desíti panelech byly připevněny tři typy polypropylenu a dvě střešní fólie, které pro účely testování dodala společnost Fatra a.s. Polovina z panelů byla posléze odvezena na stanici Johana Gregora Mendela a připevněna na střechu jednoho z technických kontejnerů. Druhá polovina, která bude sloužit jako referenční vzorky, je vystavena klimatickému působení v ČR. Pilotní vzorky polypropylenu neobsahují minerální plniva. Poté co se projekt posune do další fáze a budou známy dílčí výsledky z první série testovaných vzorků, plánuje vedoucí této bakalářské práce testování polymerních kompozitů na bázi polymer/jíl. Ke zhotovení polymerních kompozitů budou využita plniva, která jsou testována v praktické části bakalářské práce. 29

30 Obrázek 7: Pohled na zhotovený panel. Obrázek 8: Detail střešních fólií (Fatra a.s.). Obrázek 9: Panely již exponované v Antarktidě. 30

31 Jedna ze střešních fólií dodaných společností Fatra a.s. nese označení FATRAFOL 810/V. Má tloušťku 1,5 mm, na bázi PVC-P a je vyztužená polyesterovou mřížkou. Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům. Tato fólie není snášenlivá s asfaltem. Její výroba probíhá vícenásobnou extruzí, čímž se rozumí postupné vytlačování taveniny. Používá se především k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech, mechanicky kotvených k podkladu, bez zatěžovací vrstvy. [23] Druhá z fólií je označována jako FATRAFOL P 918/SG-PV. Tento typ byl zvolen tloušťky 2 mm. Je na bázi termoplastických polyolefínů s integrovanou kombinovanou výztuží z polyesterové mřížky a skleněného rouna. Fólie je vyrobena vícenásobnou extruzí. Použití je určeno pro aplikace, kde jsou na hydroizolaci střešního pláště kladeny vysoké nároky na bezproblémovou funkčnost a dlouhou životnost. Dle informací od pracovníků společnosti Fatra a.s. bylo jako plnivo do střešních fólií použito mikromletého vápence. [24] 31

32 D PRAKTICKÁ ČÁST Praktická část práce je věnována zhodnocení obsahů rtuti u vybraných komerčních minerálních plniv polymerních materiálů a jejich vhodností pro používání v podmínkách Antarktidy. 5 CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÝCH MINERÁLNÍCH PLNIV 5.1 Cloisite Cloisite plniva se skládají z organicky modifikovaných vrstvených křemičitano hořečnatých silikátových destiček. Ty jsou povrchově modifikovány pro dobrou disperzi v termoplastických systémech, pro které byly navrženy. Na rozdíl od jiných vrstvených plniv, jako je kaolin, mastek nebo slída je typická tloušťka Cloisitu 10 až 50 krát menší. Tloušťka destiček, ze kterých se Cloisite skládá je pouze 1 nm. Takto vysoký poměr stran je důvodem mimořádného zlepšení vlastností široké škály polymerních materiálů. Zlepšení se dá dosáhnout i při velmi nízké dávce. Cloisite zahrnuje širokou škálu aplikací, které pomáhají zlepšit mechanické a tepelné vlastnosti. Především se jedná o vylepšení tepelné deformace a nepropustnosti. [25] 5.2 Nanofil Nanofil se vyrábí z přírodních nebo syntetických, vysoce čistých vrstevnatých silikátů na bázi montmorillonitu. Vhodnými interakcemi s organickými látkami je možné dosáhnout velmi jemného a homogenního rozptýlení v polymeru. Průměr plně expandovaného Nanofilu se pohybuje mezi 100 až 500 nm, při tloušťce vrstvy jen 1 nm. Tato zvláštní struktura vrstev vede k mimořádně vysokému poměru stran. To zajišťuje mimořádné zlepšení vlastností v širokém spektru polymerních materiálů. Zlepšení vlastností může být dosaženo i s velmi nízkou koncentrací Nanofilu. Dochází ke zlepšení mechanických a tepelných vlastností. Nejvýznamnější jsou: zlepšení tuhosti 32

33 bez ztráty odolnosti proti nárazu, zlepšení tepelné deformace, lepší transparentnost, nepropustnost a zpomalení hoření. [26] 5.3 Dellite K výrobě Dellitu se využívá hornina bentonit. Ten se po vytěžení dále upravuje. Pomocí centrifugy se extrémně silným odstřeďováním odstraňují nečistoty. Tento proces čištění probíhá ve vodní suspenzi. Poté probíhá korekce suroviny, sušení a případné domílání. Obdobně jako u výše zmíněných druhů plniv se tento skládá z destiček o tloušťce okolo 1 nm. Používají se zejména v potravinářském průmyslu v aplikacích např. do PET lahví, kde zlepšují bariérové vlastnosti, nebo se používají do plastů, které slouží k zabalování potravin. [27] 33

34 6 MĚŘENÍ OBSAHU RTUTI Měření probíhalo pomocí přístroje Advanced mercury analyser AMA-254 Analyzer za pomoci dr. Coufalíka z Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jedná se o jednoúčelový atomový absorpční spektrofotometr pro stanovení rtuti, který je umístěn na Ústavu chemie MU v areálu Univerzitního kampusu Bohunice. Měření rtuti je založeno na suchém zpopelnění vzorku (bez nutnosti rozpuštění např. ve směsi HNO 3 + H 2 SO 4, jak je potřeba u jiných metod měření). Pomoci přístroje AMA- 254 je možné provádět měření na pevných i kapalných vzorcích. Využitím techniky generování studených par kovové rtuti s následným zachycením na pozlacené křemelině se dosahuje extrémně vysoké citlivosti stanovení. Obrázek 10: Snímek spektrofotometru z Ústavu chemie MU. 34

35 6.1 Pracovní postup Na spalovací lodičku je umístěn předem zvážený vzorek (cca 50 mg). Ta je pomocí příkazu z řídícího počítače zavedena do spalovací trubice. Ve spalovací peci dojde ke spálení vzorku proudem kyslíku při teplotě přibližně 770 C a rtuť je působením vysoké teploty ze vzorku uvolněna. Skrz filtr ve spalovací trubici pronikne pouze rtuť, ostatní spaliny jsou zachyceny. Rtuť se nachytá na pozlacenou křemelinu (amalgátor). Při tomto procesu se cesta plynu vyhřívá na 120 C, protože by mohla obsahovat vodní páru a došlo by ke kondenzaci. Po dokončení spalovacího procesu, přibližně po 5 minutách, by měla být veškerá rtuť ze vzorku zachycena na amalgátoru. Ten se pulzně zahřeje na teplotu 660 C a atomy rtuti se dostanou do optické osy přístroje. Nejprve prochází přes delší měřící kyvetu, zde dochází k měření nižších obsahů rtuti (v rozsahu asi 0,05 ng 30 ng). Poté je veškerá rtuť shromážděna ve zpožďovací nádobce a z ní postupuje do kratší měřící kyvety, kde se měří vyšší obsahy rtuti (přibližně v rozsahu 30 ng 500 ng). Měří se míra absorpce záření atomů rtuti na vlnové délce 253,62 nm. Zdrojem záření je rtuťová výbojka. Záření po průchodu měřící kyvetou prochází skrz interferenční filtr a postupuje do detektoru. [28] [29] Obrázek 11: Schéma přístroje z originálního technického dokumentu. 35

36 6.2 Naměřené hodnoty Hodnoty stanovených obsahů rtuti u studovaných typů minerálních plniv jsou uvedeny v tabulce 5. Maximální hodnota (30,0 µg kg -1 ) byla zjištěna u výrobku s komerčním označením Cloisite Na 93 A. Ostatní minerální plniva vykazují hodnoty pod 10 µg kg -1. Tabulka 1: Naměřené obsahy rtuti. Plnivo Obsah rtuti [µg kg -1 ] Dellite 67 3,3 Dellite 72 3,4 Nanofil 5 5,3 Cloisite Na 93A 30,0 Cloisite 30 B 2,5 36

37 7 POSOUZENÍ VHODNOSTI PLNIV V PODMÍNKÁCH ANTARKTIDY 7.1 Obsah rtuti v prostředí Antarktidy Hodnoty obsahů rtuti v přírodním horninovém a zeminovém pozadí v okolí České vědecké stanice Johana Gregora Mendela byly aktuálně publikovány v časopise Antarctic Science. Vzorky zemin z okolí stanice byly rozděleny na dva typy. Zvětralý materiál ze suchého povrchu (plošin, svahů a kamenitých pahorků) byl označen jako typ 1, zatímco vzorky z vodních toků byly označeny jako typ 2. Toto rozdělení bylo uskutečněno z důvodu rozdílného způsobu transportu rtuti do vzorků. Jako vzorky hornin byly analyzovány jak podložní bazalty, tak vzorky hlubinných vyvřelých hornin z glaciálních sedimentů Mendelova souvrství. Před analýzou se vzorky rozemlely na frakci pod 63 µm pomocí krátkých intervalů mletí, aby se zamezilo jejich ohřevu a uvolnění rtuti. Celkový obsah rtuti byl stanoven za použití stejného přístroje AMA-245. U každého vzorku se provedly tři měření. [22] 37

38 Tabulka 2: Naměřené hodnoty rtuti v horninových vzorcích. [22] Označení vzorku Celkový obsah rtuti [µg kg -1 ] BH-MF2r 1,9 BH-MF5r 8,0 BH-MF6r a 4,0 BH-MF6r b 1,8 BH-MF6r c 2,9 BH-MF6r d 0,7 B1r 1,6 B2r 2,6 Lr 8,0 LCr 3,4 DDr 2,8 DIK01 3,2 DIK05B 1,3 DIK05C 1,7 DIK06 3,8 DIK07 1,5 DIK08 1,1 DIK09 2,0 38

39 Graf 1: Obsah rtuti ve skalnatých vzorcích. 39

40 Označení vzorků Tabulka 3: Naměřené hodnoty rtuti v zemitých vzorcích. [22] Celkový obsah rtuti typ 1 [µg kg -1 ] Celkový obsah rtuti typ 2 [µg kg -1 ] Označení vzorků Celkový obsah rtuti typ 1 [µg kg -1 ] CC1 4,5 PP4 5,4 CC2 9,8 PP5 8,4 CC3 8,2 PP6 3,1 Celkový obsah rtuti typ 2 [µg kg -1 ] CC4 4,7 BB1 7,6 7,2 CC5 5,0 BB2 8,3 5,3 CC6 4,9 BB3 9,4 9,1 CC7 5,4 BB4 7,9 6,3 AS1 7,8 BB5 7,3 7,2 AS2 7,6 BB6 8,3 5,5 AS3 5,5 BB7 10,3 4,3 BH-MF1 5,5 BB8 11,0 5,2 BH-MF2 11,3 SV1 3,8 6,3 BH-MF3 5,6 SV2 3,0 4,6 BH-MF4 5,6 SV3 5,6 5,2 BH-MF5 6,7 SV4 4,1 BH-MF6 5,6 SV5 4,2 PP1 8,0 SV6 3,6 4,5 PP2 5,1 SV7 2,7 3,8 PP3 7,2 40

41 Graf 2: Obsah rtuti v zemitých vzorcích typu 1. 41

42 Graf 3: Obsah rtuti v zemitých vzorcích typu 2. 42

43 7.2 Vyhodnocení U vzorků hornin je průměrný obsah rtuti 2,9 µg kg -1, u zemitých vzorků typu 1 6,5 µg kg -1 a u zemitých vzorků typu 2 je 5,9 µg kg -1. Nejvyšší naměřená hodnota u testovaných minerálních plniv dosahovala 30,0 µg kg -1. [22] Zjištěné maximální množství rtuti, které by se mohlo při degradaci polymerních kompozitů potenciálně v budoucnu do prostředí uvolňovat je tak nízké, že nemůže v žádném případě kontaminovat zdejší sensitivní ekosystém. Ultrastopové množství rtuti se ve zdejším prostředí vyskytuje běžně. 43

44 D ZÁVĚR V bakalářské práci byla, v souladu se zadáním, nastíněna problematika minerálních plniv, které se využívají při výrobě polymerních (nano)kompozitů. Důraz byl věnován plnivům (jílové minerály, mikromletý vápenec), která mohou být součástí polymerů exponovaných v rámci nově zahájeného projektu testování degradace plastů v klimatických podmínkách Antarktidy na České vědecké stanici Johanna Gregora Mendela. Praktická část bakalářské práce byla orientována na sledování obsahů rtuti v běžně používaných minerálních plnivech (Dellite 67, Dellite 72, Nanofil 5, Cloisite Na 93A, Cloisite 30B). Důležitým výstupem této části práce je, že zjištěné maximální obsahy rtuti, které by se mohly při degradaci polymerních kompozitů potenciálně v budoucnu do prostředí uvolňovat, jsou tak nízké, že nemohou v žádném případě kontaminovat zdejší citlivý ekosystém. 44

45 8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] RAAB M., KOTEK J. Quo vaditis, polymery? Vesmír č. 88, 186 s, 2009/3. [2] KOŘÍNEK Z. Definice a historie kompozitů. Kompozity [online]. Dostupné z < [3] DROCHYTKA R. Plastické látky [skripta]. Brno, 2007, 161 s. [4] ŠVORČÍK V. Polymery stručně [online]. Dostupné z < [5] BARABASZOVÁ K. Mechanická příprava anorganických oxidů a jílových minerálů pro kompozitní materiály. Informátor č. 43, 21 s, 2010/5. [6] PUFFR R., BROŽEK J. Nanokompozity polyamidů s vrstevnatými silikáty. Chemické Listy č. 104, , [7] JESENÁK K. Polymérne ílové nanokompozity. Chemické Listy č. 101, , [8] WEISS Z., KUŽVART M. Jílové minerály: jejich nanostruktura a využití. Vyd. 1. Praha: Karolinium, 2005, 281 s. ISBN [9] PLACHÁ D., MARTYNKOVÁ G.S., VALAŠKOVÁ M. Význam jílů a jílových mineral v nanotechnologiích. Chemické Listy č. 104, , [10] TĚHNÍK V., NEČAS R., KUBÁTOVÁ D. Požadavky na kvalitu vápence z hlediska potřeb průmyslu. Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno, [11] TĚHNÍK V., NEČAS R. Uplatnění vápencové suroviny z hlediska kvality v různých průmyslových odvětvích. Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno, [12] ČAUČÍK P. Prísady do plastov. Vyd. 1. Bratislava: Alfa Bratislava, s. 45

46 [13] MACHEK V., SODOMKA J. Nauka o materiálu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008, 86 s. [14] KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOSTI ČEZ. Mokrá vápencová vypírka spalin [online]. Dostupné z < [15] HU L., DONG P., ZHEN G. Preparation of active CaCO 3 nanoparticles and mechanical properties of the composite materials. Materials Letters, Volume 63, Issues 3-4, 15 February 2009, Pages [16] ELSTER J. Česká antarktická stanice [online]. Dostupné z <ftp://botany.natur.cuni.cz/prednasky/elster-pol_eko/2_antarktida.pdf> [17] BENEŠ M. Česká vědecká stanice v Antarktidě [online]. Dostupné z < [18] KOLEKTIV AUTORŮ MŽP. Česká vědecká stanice v Antarktidě už naplno pracuje. Severské Listy, tisková zpráva Ministerstva životního prostředí, 5. Února 2007, [online]. Dostupné z < [19] PAVEL V. Mendelova polární stanice. Ochrana přírody č. 5, 2012 [online]. Dostupné z < [20] WIESNEROVÁ E. Díky aktivitám vědců Česko rozhoduje o Antarktidě. 3. Června 2013 [online]. Dostupé z < [21] PROŠEK P. Výzkum na stanici J.G.M. Polární výzkum na Masarykově univerzitě [online]. Dostupné z < 46

47 [22] KRMÍČEK L., TOCHÁČEK J., TUPÝ M., KEPLER P., LÁSKA K. Polymery v Antarktidě: Zahájení pilotní fáze aplikovaného výzkumu. Sborník abstraktů konference»současné trendy v českém polárním výzkumu 2014«., Brno, , str. 15. Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno [23] Hydroizolační fólie FATRAFOL 810. Technický list č.: TL , Vydání č.: 16, Účinnost od: [24] Hydroizolační fólie FATRAFOL P 918/SG-PV. Technický list č.: TL , Vydání č.: 6, Účinnost od: [25] KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOSTI BYK ADDITIVES & INSTRUMENTS. Cloisite, nanocomposite additive for halogen-free flame retardants. Technical Information B-RI 10, [online]. Dostupné z < ockw_additives/technical_brochures/byk_b-ri10_cloisite_en.pdf > [26] KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOSTI SÜD-CHEMIE AG. Nanofil, nanocomposites for halogen-free flame retardants. [online]. Dostupné z < [27] ERMINI V. A new class of extremely pure montmorillonite based nanoclays: Industrial production and barrier properties of Dellite. Laviosa Chimica Mineraria. [online]. Dostupné z < [28] SZÁKOVÁ J., KOLIHOVÁ D., MIHOLOVÁ D., MADER P. Single-purpose atomic absorption spectrometer AMA-254 for mercury determination and its performance in analysis of agricultural and environmental materials. Chemical Papers, 58(5), , [29] KOMÍNKOVÁ J. Atomová absorpční spektrometrie stanovení rtuti pomocí analyzátoru AMA 254. Ústav analytické chemie, Praha,

48 9 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Znázornění mikrokompozitu (A), interkalovaného nanokompozitu (B) a exfoliovaného (rozvrstveného) nanokompozitu (C). [7] Obrázek 2: Difuze plynu přes homogenní polymer a přes polymer s jílovým minerálem. [7] Obrázek 3: Schéma struktury jílových minerálů. [7] Obrázek 4: Mikroskopický snímek nanočástic uhličitanu vápenatého. [15] Obrázek 5: Satelitní snímek ostrova Jamese Rosse a umístění výzkumné stanice. [16] Obrázek 6: Pohled na stanici Johana Gregora Mendela. [20] Obrázek 7: Pohled na zhotovený panel Obrázek 8: Detail střešních fólií (Fatra a.s.) Obrázek 9: Panely již exponované v Antarktidě Obrázek 10: Snímek spektrofotometru z Ústavu chemie MU Obrázek 11: Schéma přístroje z originálního technického dokumentu

49 10 SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Dělení dle obsahu vápence a dolomitu (ČSN ) Tabulka 2: Rozdělení podle Vachta (řada vápenec jíl) Tabulka 3: Dělení dle chemického složení (ČSN ) Tabulka 4: Dělení mletých vápenců dle jemnosti mletí (ČSN ) Tabulka 5: Naměřené obsahy rtuti Tabulka 6: Naměřené hodnoty rtuti v horninových vzorcích [22] Tabulka 7: Naměřené hodnoty rtuti v zemitých vzorcích [22] SEZNAM GRAFŮ Graf 1: Obsah rtuti ve skalnatých vzorcích Graf 2: Obsah rtuti v zemitých vzorcích typu Graf 3: Obsah rtuti v zemitých vzorcích typu

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Energie z biomasy XI. odborný seminář Brno 2010 ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Kateřina Bradáčová, Pavel Machač,Helena Parschová, Petr Pekárek, Václav Koza Tento

Více

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Obor strojírenských technologií obsahuje širokou škálu různých výrobních procesů a postupů. Spolu se strojírenskými materiály a konstrukcí strojů a zařízení patří mezi základní

Více

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin.

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin. Soli Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru tomová absorpční r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru r. 1953 Walsh sestrojil první analytický atomový absorpční spektrometr díky vysoké selektivitě se tato metoda stala v praxi

Více

3.01 Adsorpce na aktivním uhlí co dokáže uhlí(k). Projekt Trojlístek

3.01 Adsorpce na aktivním uhlí co dokáže uhlí(k). Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.01 Adsorpce na aktivním uhlí co dokáže uhlí(k). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

Platné znění dotčených částí zákona o obalech s vyznačením navrhovaných změn. 1 Účel a předmět zákona

Platné znění dotčených částí zákona o obalech s vyznačením navrhovaných změn. 1 Účel a předmět zákona Platné znění dotčených částí zákona o obalech s vyznačením navrhovaných změn 1 Účel a předmět zákona (1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika Něktteré ttechnollogiicko mettallurgiické ssouviissllossttii na ellekttriických iindukčníích ssttředoffrekvenčníích pecíích ss kyssellou,, neuttrállníí a zássadiittou výdusskou Čamek, L. 1), Jelen, L.

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků 3.3 Výroba VBD a druhy povlaků 3.3.1 Výroba výměnných břitových destiček Slinuté karbidy Slinuté karbidy jsou materiály vytvořené pomocí práškové metalurgie. Skládají se z tvrdých částic: karbidu wolframu

Více

Nanokompozity na bázi polymer/jíl

Nanokompozity na bázi polymer/jíl Nanokompozity na bázi polymer/jíl Nanokompozity Nanokompozity se skládají ze dvou hlavních složek polymerní matrice a nanoplniva. Nanoplniva můžeme rozdělit na organická a anorganická, podle výskytu na

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy Ekonomika AOS a vliv nové legislativy Základní zákonné podmínky činnosti AOS Maximální počet obyvatel na jedno sběrné místo 200 Zpětný odběr v každém místě, kde je prodejna Minimální ověřený informační

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ; MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru,

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

Chemické metody stabilizace kalů

Chemické metody stabilizace kalů Stabilizace vápnem Podmínky pro dosažení hygienizace kalu na úroveň třídy I. : - alkalizace vápnem nad ph 12 a dosažení teploty nad 55 o C a udržení těchto hodnot po dobu alespoň 2 hodin - alkalizace vápnem

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK

NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK NÁHRADA DŘEVĚNÉHO PLNIVA VE SMĚSI PRO VÝROBU CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK Ing. Miroslav Vacula, ing.martin Klvač, Robert Mildner, Ing.Tomáš Melichar PhDr. Abstract Cement bonded particle boards are manufactured

Více

Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE.

Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE. ODPADY Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. nekupujte, co nepotřebujete dejte starým věcem nový smysl upřednostněte nebalené

Více

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 1 POKYNY PRO ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ 3 1.1 Úvodní ustanovení 3 1.2 Základní pravidla pro kontrolu a údržbu 3 1.3 Opatření pro údržbu

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení Slovník pojmů z oblasti krizového řízení Aktuální toxicita je krátkodobé působení vyšší dávky jedovaté (toxické) látky na zdraví člověka nebo jiných živých organismů. Může se projevit při havárii s toxickou

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01 Projekt / Komponent TWINNING CZ/01 IB-EN-01 Environmentální monitoring Autoři Weber, Vogel, Nemetz Ze dne / Verze 23.července 02/2.0 Směrný dokument Info Fáze 1 Reference / Strana EM strategický směrný

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MEŠNO č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MEŠNO č. 2/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MEŠNO č. 2/2012 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Family house with wine shop, basement, saddle roof with skylight, terrace, commercial rooms, flat.

Family house with wine shop, basement, saddle roof with skylight, terrace, commercial rooms, flat. ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Bakalářská práce řeší návrh Rodinného domu s prodejnou vín v Kravařích ve Slezsku. Budova má přibližně obdélníkový tvar. Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Dům má

Více

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní

Více

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5 Obecně o smyslu zateplení : Každému, kdo se o to zajímá, je jasné, kterým směrem se ubírají ceny energie a jak dramaticky rostou náklady na vytápění objektů. Týká se to jak domácností, tak kanceláří, výrobních

Více

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B Topografie dna v oblouku. Stanovení hloubky výmolu v konkávní části břehu a nánosu v konvexní části břehu. Výpočet se provádí pro stejný průtok, pro nějž byla stanovena odolnost břehů, tj. Q 20. Q 20 B

Více

Obecně závazná vyhláška obce Jindřichov č.26 o nakládání s komunálním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce Jindřichov č.26 o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška obce Jindřichov č.26 o nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo obce Jindřichov vydává dne 26. 11. 2001 v souladu s l7 odst. 2 zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých

Více

Mechanismy degradace betonu a železobetonu. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733

Mechanismy degradace betonu a železobetonu. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733 Mechanismy degradace betonu a železobetonu Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733 Degradace železobetonu Degradace zhoršení kvality, znehodnocení Degradovat mohou všechny

Více

Fototermika a fotovoltaika [1]

Fototermika a fotovoltaika [1] Fototermika a fotovoltaika [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 Klempířská technologie 07. Test Klempíř 2.ročník test v systému MOODLE téma- Klempířské prvky okapních žlabů a svodů okapní vody Digitální učební

Více

KAPITOLA 6: KÁMEN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 6: KÁMEN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 6: KÁMEN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Příznivé teploty pro vaše plasty

Příznivé teploty pro vaše plasty Příznivé teploty pro vaše plasty Řešení technického ohřevu ve výrobě www.voetsch-ovens.com 1 Spolehlivé procesy technického ohřevu ve výrobě plastových výrobků Ve výrobě plastových výrobků jsou téměř vždy

Více

Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli

Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli Proč se výsledky tepelného zpracování - zvláště v případě kalení rychlořezných nástrojových ocelí - vždy srovnávají s výsledky, které je možné získat

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O P Ř E R O V. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 13/2001

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O P Ř E R O V. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 13/2001 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O P Ř E R O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 13/2001 o nakládání s komunálním odpadem Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2001, o nakládání s komunálním odpadem, tak, jak

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle

Více

2.06 Kovy. Projekt Trojlístek

2.06 Kovy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.06 Kovy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek Dopravníky třísek doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě Pásový dopravník třísek Tabulka minimálních rozměrů pro jednotlivé rozteče Poz. Rozteč 75 mm Rozteč 100 mm Koe cient

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU

VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU VG20122014078 APLIKOVANÝ VÝZKUM NOVÉ GENERACE OCHRANNÝCH MASEK S NANOFILTRY KE ZVÝŠENÍ OCHRANY OSOB Z KONSTRUKČNÍHO, TECHNOLOGICKÉHO A MATERIÁLOVÉHO HLEDISKA VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU DÝCHACÍ

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

Anotace přednášky FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY

Anotace přednášky FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Josef Matoušek, Aleš Helebrant, Helena Hradecká, Dana Rohanová, Diana Horkavcová, Zuzana Cílová Přednáška přináší přehled vyvinutých metod přípravy funkčních anorganických vrstev

Více

Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce se usneslo dne 17. 12. 2001 vydat podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. l) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu

Více

STAVEBNÍ LÁTKY DRUHY ASFALTŮ ASFALTY. Asfalty a dehty. Složení asfaltů. Vlastnosti asfaltů

STAVEBNÍ LÁTKY DRUHY ASFALTŮ ASFALTY. Asfalty a dehty. Složení asfaltů. Vlastnosti asfaltů Asfalty a dehty Doc. Ing. Tomáš Vymazal PhD. Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. Asfalty a dehty řadíme mezi živice. Jedná se o směsi uhlovodíků a jejich nekovových derivátů. Živice jsou polotekuté nebo tuhé směsi

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. - povinnosti týkající se povinných osob a způsoby jejich plnění v praxi

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. - povinnosti týkající se povinných osob a způsoby jejich plnění v praxi Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. - povinnosti týkající se povinných osob a způsoby jejich plnění v praxi Mgr. Ing. Ladislav Trylč Hradec Králové, 26. listopadu 2013 Obsah přednášky Povinnosti zákona o obalech

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI PROTI NÁHLÝM ZMĚNÁM TEPLOTY U NÍZKOCEMENTOVÝCH ŽÁROBETONŮ

ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI PROTI NÁHLÝM ZMĚNÁM TEPLOTY U NÍZKOCEMENTOVÝCH ŽÁROBETONŮ ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI PROTI NÁHLÝM ZMĚNÁM TEPLOTY U NÍZKOCEMENTOVÝCH ONŮ Ing. Naďa Pávková Průmyslová keramika, spol. s r.o., Rájec-Jestřebí 1.Úvod Žárovzdorné vyzdívky bývají často vystavené rychlému střídání

Více

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002 Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 Těsnící materiály Sika - spárové pásy Druh Sika - spárové pásy jsou elastické profily z umělých hmot na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC). Rozlišujeme

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty a PORIMENT. Úvod Společnost TBG Pražské

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Uplatnění vápencové suroviny z hlediska kvality v různých průmyslových odvětvích

Uplatnění vápencové suroviny z hlediska kvality v různých průmyslových odvětvích Uplatnění vápencové suroviny z hlediska kvality v různých průmyslových odvětvích Vladimír Těhník, Radovan Nečas Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. ÚVOD Dějiny využívání vápenců člověkem jsou několikatisícileté

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

3. Abiotické formy znehodnocení dřeva

3. Abiotické formy znehodnocení dřeva 3. Abiotické formy znehodnocení dřeva Dřevo se degraduje a ztrácí své původní užitné vlastnosti nejen vlivem aktivity biotických škůdců, ale i v důsledku působení rozličných abiotických činitelů. Hlavní

Více

Navařování korozivzdorných trvrdonávarů pro rotační díly plunžrů hydraulických lisů. Zbyněk Bunda

Navařování korozivzdorných trvrdonávarů pro rotační díly plunžrů hydraulických lisů. Zbyněk Bunda SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ FST 2007 Navařování korozivzdorných trvrdonávarů pro rotační díly plunžrů hydraulických lisů ABSTRAKT Zbyněk Bunda Navařování je nanášení kovové vrstvy na povrch výrobku

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000 SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000 Instalace podlahového topení: Nainstalujte skříňku rozdělovače 6, viz.obrázek, a rozdělovač 5 -ideální je střed domu Propojte potrubím rozdělovač se zdrojem tepla

Více

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU Ctislav Fiala, Petr Hájek, Vlastimil Bílek, Marek Ženka 1 Úvod V rámci výzkumu zaměřeného na optimalizaci využití konstrukčních materiálů byl

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SUPER SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SUPER SPRAY Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

VÝVOJ POVLAKŮ PRO STAVEBNÍ APLIKACE. ABSTRACT anglicky

VÝVOJ POVLAKŮ PRO STAVEBNÍ APLIKACE. ABSTRACT anglicky VÝVOJ POVLAKŮ PRO STAVEBNÍ APLIKACE Ing. PAVEL WONDRAK AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group; Teplice,Czech email: pavel.wondrak@eu.agc.com ABSTRACT anglicky The following papers explains the function

Více

UHLÍK vlastnosti, modifikace, použití

UHLÍK vlastnosti, modifikace, použití UHLÍK vlastnosti, modifikace, použití Výskyt uhlíku a jeho chemické zařazení nekov, IV. skupina PSP je základním kamenem všech organických sloučenin, mezi ně patří i fosilní paliva základní prvek biosféry

Více

Recyklace stavebních hmot ekologický pohled (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Recyklace stavebních hmot ekologický pohled (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Recyklace stavebních hmot ekologický pohled (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika

Více

Označování chemických látek a směsí. RNDr. Milada Vomastková, CSc. Praha 2.10.2012

Označování chemických látek a směsí. RNDr. Milada Vomastková, CSc. Praha 2.10.2012 Označování chemických látek a směsí RNDr. Milada Vomastková, CSc. Praha 2.10.2012 Označování chemických látek a směsí Označování chemických látek a směsí je řešeno evropským předpisem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

Výhody zahrnují: Materiálové vlastnosti Polyethylenu (standardní hodnoty) PE 80 PE 100 Charakteristika Hodnota Hodnota Jednotky Norma testu

Výhody zahrnují: Materiálové vlastnosti Polyethylenu (standardní hodnoty) PE 80 PE 100 Charakteristika Hodnota Hodnota Jednotky Norma testu Materiálové provedení PE Polyethylen (PE) je polykrystalický termoplast a je neznámější představitel polymerů patřící do skupiny polyolefinů. Jeho chemický vzorec je: (CH 2 -CH 2 ) n. PE je také uhlovodíkový

Více

ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT

ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT JEDNORÁZOVÉ SYSTÉMOVÉ ZTRACENÉ B E D N Ě N Í TESAŘSKÉ BEDNĚNÍ PAPÍROVÉ BEDNĚNÍ Bednění kruhových

Více

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej Sabroe S68 pro průmyslové chlazení

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej Sabroe S68 pro průmyslové chlazení JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej pro průmyslové chlazení Hydrogenovaný, vysoce učinný olej pro průmyslové chlazení Firma Johnson Controls nabízí oleje té nejvyšší kvality pro oblast průmyslového chlazení.

Více

VIZP Vodohospodářské inženýrství

VIZP Vodohospodářské inženýrství VIZP Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí Přednáška č.3 3 Vodní toky Přirozené évodní ítoky Účel úprav vodních toků, návrhové veličiny Opevnění upraveného koryta Ekologizace l i vodních toků

Více

Technická informace 10.2.04 04.1998 potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy. ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy

Technická informace 10.2.04 04.1998 potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy. ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy Technická informace 10.2.04 04.1998 potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy Popis systému ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy představují úplně nově

Více

Oděvy proti sálavému teplu

Oděvy proti sálavému teplu Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Oděvy proti sálavému teplu Úvod Ochrana oděvu proti sálavému teplu neboli reflexivnímu oděvu, se zakládá především na reflexivnosti (odrazivosti) sálavého tepla.

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Jan Maršák / Jan Slavík Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo životního prostředí

Více

06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá 06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá 06 01 06* Jiné kyseliny 06 02 Odpady z výroby,

06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá 06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá 06 01 06* Jiné kyseliny 06 02 Odpady z výroby, Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách Příloha 5 Pracovní list z chemie Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách teorie: Sliny jsou u člověka vylučovány třemi páry slinných žláz (příušní, podčelistní a podjazykové). Produkce slin

Více