VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
|
|
- Alena Brožová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
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 STUDIUM DISPERGACE UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH STUDY OF DISPERSION OF CARBON NANOTUBES IN CEMENT COMPOSITES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR KAMILA MICHNOVÁ Ing. LENKA BODNÁROVÁ, 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 Název Vedoucí bakalářské práce Kamila Michnová Studium dispergace uhlíkových nanotrubiček v cementových kompozitech Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce Datum odevzdání bakalářské práce V Brně dne prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA Vedoucí ústavu prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA Děkan Fakulty stavební VUT
3 Podklady a literatura Balaguru P. N., Chong K.: Nanotechnology and concrete: research opportunities, in: Proceedings of ACI Session on Nanotechnology of Concrete: Recent Developments and Future Perspectives, Denver, USA, 2006, pp Raki L., Beaudion J., Alizadeh R., Makar J., Sato T.: Cement and Concrete Nanoscience and Nanotechnology. Materials 2010, 3. Grobert N.: Carbon nanotubes becoming clean. Mater Today 2007, 10 (1 2), pp Popov V.N.: Carbon nanotubes: properties and application. Mater Sci Eng R, 2004; 43, pp Wong E. W., Sheehan P. E., Lieber C. M.: Nanobeam mechanics: elasticity, strength, and toughness of nanorods and nanotubes. Science 1997, 277 (5334), pp Yazdanbakhsh A., Grasley Z., Tyson B., Abu Al-Rub R. K.: Distribution of carbon nanofibers and nanotubes in cementitious composites. Transp Res Rec, 2010, 2142, pp Abu Al-Rub R.K., Tyson B.M., Yazdanbakhsh A., Grasley Z.: Mechanical properties of nanocomposite cement incorporating surface-treated and untreated carbon nanotubes and carbon nanofibers. ASCE J Nanomech Micromech, 2012, 2(1), pp Zásady pro vypracování V teoretické části bakalářské práce proveďte rešerši informací o možnostech užití uhlíkových nanotrubiček v cementových kompozitech. Uveďte informace o povrchově aktivních látkách vhodných pro dispergaci nanočástic. Uveďte zdravotní rizika nanočástic. V praktické části bakalářské práce proveďte dispergaci uhlíkových nanotrubiček v roztoku pomocí různých povrchově aktivních látek. Sledujte rozptýlení uhlíkových nanotrubiček v roztoku pomocí UV-Vis spektrometru a mikroskopu. Zhodnoťte vhodnost povrchově aktivních látek pro dispergaci uhlíkových nanotrubiček v roztoku. Struktura bakalářské/diplomové práce VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP). 2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 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).... Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. Vedoucí bakalářské práce
4 Abstrakt Uhlíkové nanotrubičky mají schopnost vylepšovat mechanické i fyzikální vlastnosti cementových kompozitních materiálů. Jejich uvedení do průmyslové výroby brání několik překážek. Jedná se především o problematiku efektivního zakomponování do matrice, zdravotní a ekologická rizika. Experimentální část práce se zabývá problematikou dispergace uhlíkových nanotrubiček ve vodném roztoku a jejich následným zapojení do struktury cementové matrice. Klíčová slova Uhlíkové nanotrubičky, cementová matrice, dispergace, nanotoxicita Abstract Carbon nanotubes have the ability to improve the mechanical and physical properties of cement composites. However, their introduction into industrial utilization is hampered by several obstacles. It primarily involves the effective incorporation into the cement matrix, health and ecological risks. The experimental part of the work deals with the dispersing carbon nanotubes in aqueous solution and their subsequent integration into the structure of the cement matrix. Keywords Carbon nanotubes, cement matrix, dispersion, nanotoxicity
5 Bibliografická citace VŠKP Kamila Michnová Studium dispergace uhlíkových nanotrubiček v cementových kompozitech. Brno, s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.
6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně, a že jsem uvedla všechny použité informační zdroje. V Brně dne: Podpis autora Kamila Michnová
7 Poděkování: Děkuji své vedoucí Ing. Lence Bodnárové, Ph.D. za vedení mé bakalářské práce a odborný dohled. Dále děkuji Ing. Tomáši Jarolímovi a Bc. Martinu Labajovi za pomoc při praktické části. Tato bakalářská práce byla zpracována s využitím infrastruktury Centra AdMaS.
8 Obsah I. Teoretická část Úvod Uhlíkové nanotrubičky (CNT) Výroba uhlíkových nanotrubiček Obloukový výboj Laserová ablace Chemická depozice (CVD = chemical vapor deposition) Použití CNT v cementových kompozitech Dispergace uhlíkových nanotrubiček Metodika dispergace...chyba! Záložka není definována. 4.2 Povrchově aktivní látky Sledování kvality dispergace Optický mikroskop Elektronový mikroskop Laserová difrakce Spektroskopie Nanotoxicita Druhy nanotoxicity Velikost částic Povrchové napětí...chyba! Záložka není definována Chemické složení...chyba! Záložka není definována Tvar částic...chyba! Záložka není definována. II Praktická část Cíl práce Použitý materiál Použitá zařízení Magnetické míchadlo Variomag Monotherm...Chyba! Záložka není definována. 8.2 Ultrazvukový kavitátor Sonopuls HD Chyba! Záložka není definována. 8.3 UV/Vis/NIR Spektrofotometr PerkinElmer LAMBDA Optický mikroskop Rastrovací elektronový mikroskop TESCAN MIRA3 XM EDS detektor rentgenového záření... 22
9 8.7 Další zařízení Metodika práce Receptura...Chyba! Záložka není definována. 9.2 Příprava vzorků Příprava suspenze Příprava vzorků na UV/Vis spektroskopii...chyba! Záložka není definována Výroba zkušebních těles Postupy zkoušek Optická mikroskopie UV/Vis spektrometrie Stanovení pevnosti v tahu za ohybu Stanovení pevnosti v tlaku Rastrovací elektronová mikroskopie EDS prvková analýza Výsledky Optická mikroskopie UV/Vis Spektroskopie Pevnost v tahu za ohybu Pevnost v tlaku Rastrovací elektronová mikroskopie EDS prvková analýza...chyba! Záložka není definována. 11 Použitá literatura Seznam příloh Seznam grafů...chyba! Záložka není definována Seznam obrázků Seznam tabulek... 33
10 I. Teoretická část 1 Úvod Pojem nanotechnologie je v posledních letech často skloňovaným termínem v celé řadě odborných článků z oblasti stavebnictví, techniky a ostatních souvisejících oborů. Nanotechnologie neuniká ani zájmu laické veřejnosti.,,nano je v inženýrské praxi běžně známa předpona SI soustavy vyjadřující mocninu 10-9, tj. jednu miliardtinu základní jednotky. Nanotechnologie je pak relativně nový pojem označující technický obor zabývající se cílenou manipulací na úrovni atomů a molekul, která vede k novým umělým strukturám s novými předem danými nebo požadovanými vlastnostmi. Ačkoli se o nanotechnologii jako oboru hovoří teprve od poloviny 20. století, některé jevy, které bychom dnes mohli označit za nanotechnologie, jsou známy a využívány již velmi dlouhou dobu. Dochovaný římský pohár ze 4. století našeho letopočtu je vyrobený ze sodnovápenatého skla obsahující nanočástice zlata i stříbra a patří mezi nejstarší známý případ nanotechnologie. Nicméně za zakladatele nanotechnologie a jejího možného využití je považován americký fyzik a nositel Nobelovy ceny Richard Faynman, který roku 1959 přednesl přednášku There s Plenty of Room at the Bottom, ve které předpověděl možnost vzniku materiálů a mechanizmů na úrovni atomů a molekul s tím, že příroda umí tyto struktury vytvářet a využívat. Avšak zásadní zlom ve výzkumu nanotechnologií přišel v 80. letech minulého století s objevem mikroskopických metod (rastrovací elektronový mikroskop, mikroskop atomových sil), které umožňovaly pozorovat děje na úrovni jednotlivých atomů. [1] Nanotechnologie v současnosti představují nejdynamičtěji se rozvíjející vědní disciplínu. Její výhodou je, že veškeré změny ve struktuře probíhají na atomární a molekulární úrovni se znatelnými dopady do makrosvěta. Její princip nespočívá pouze ve zmenšení zařízení, ale nabízí hodnotnou změnu vlastností a funkcí oproti shodnému makroskopickému materiálu. 10
11 2 Uhlíkové nanotrubičky (CNT) Uhlík patří mezi nejrozšířenější prvky v přírodě a je to také jeden z prvků, který tvoří základní stavební kameny života na zemi. Uhlík se vyskytuje v pevném, kapalném a plynném skupenství. V pevném skupenství má mnoho podob, od měkkého grafitu až po velmi tvrdou diamantovou strukturu. K nově objevené formě pevného uhlíku patří uměle vyrobené uhlíkové nanotrubičky. CNT (z angl. carbon nanotubes) objevil japonský fyzik Sumio Iijima v roce V posledních dvou desetiletích byly uhlíkové nanotrubičky a jejich vlastnosti podrobně zkoumány a byly vyvinuty různé metody pro jejich výrobu. [1] Nanotrubičky jsou vyrobeny z makromolekuly uhlíku, které můžeme popsat jako listy grafenu svinuté do válce. Grafen řadíme mezi nejpevnější materiály na světě. Jeho pevnosti jsou více než 200 větší než u železa a současně je i tvrdší, lehčí a snadno recyklovatelný. [1] CNT mohou být ve formě jednostěnných uhlíkových trubiček (single walled carbon nanotubes = SWNT), které jsou tvořeny pouze jedním listem grafenu, nebo v podobě vícestěnných uhlíkových nanotrubiček (multi-walled carbon nanotubes = MWNT), které tvoří více plátků grafenu. [2] SWNT si můžeme představit jako bezešvé roury tvořené pouze z jedné vrstvy stočeného plátku grafenu, které mohou a nemusí být na koncích uzavřené. Aby mohl být prostorový útvar na obou koncích zcela uzavřený je nutná přítomnost 12 pětiúhelníků, což má za následek zakřivení plochy (Obr. 1). Většina těchto nanotrubiček má průměr kolem 1 3 nm a jejich délka může být tisíckrát větší. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.[3] Obr. 1: Zakřivení plochy vlivem přítomnosti pětiúhelníků [3] Způsob jakým je trubička stočená může být odlišný, určuje strukturu a tedy i vlastnosti trubičky. Jsou známy tři různé typologie, které závisí na tzv. chirálním vektoru (m, n). Celá čísla m a n značí orientaci šestiúhelníků v trubičce. Je-li m = 0, vznikají cik-cak trubice 11
12 (0, n) a pokud n = m nanotrubičky nazýváme sedadlová (n, n), (z angl. armchair). První dvě struktury mají vysoký stupeň symetrie. Třetí typ, chirální neboli spirálová struktura je nejběžnější a znamená, že struktura může existovat ve dvou zrcadlově odlišných typech. [4] Obr. 2: Druhy chirality nanotrubiček, Ba sedadlová, Bb cik-cak, Bc - chirální [5] MWNT jsou složeny z několika vrstev plátků grafenu. Jejich vnitřní průměr je od 1 do 10 nm, vnější průměr se pohybuje mezi 2 až 50 nm. Jejich délka může být v řádu μm. Jednotlivé vrstvy se mohou lišit svou typologií a to znamená, že výsledná mnohostěnná uhlíková nanotrubice je kombinací všech tří typologií. Pro popis struktury můžeme použít dva modely. V modelu matrjoška jsou listy grafenu uspořádaný do soustředných válců tvořených ze SWNT. V druhém modelu je jeden list stočený a tvoří svitek. Mohou mít 5 až 20 vrstev. [3] [6] 12
13 2.1 Výroba uhlíkových nanotrubiček Mezi nejrozšířenější metody výroby uhlíkových nanotrubiček patří obloukový výboj, laserová ablace a chemická depozice z plynné fáze. V následující kapitole budou jednotlivé metody výroby podrobně popsány Obloukový výboj Je metoda, která se původně používala k syntéze fullerenů C60 a díky které byly nanotrubičky objeveny. [7] Jde tedy o metodu, která je z hlediska výroby CNT nejstarší. Jedná se o výboj mezi dvěma elektrodami z čistého uhlíku za sníženého tlaku 1333 Pa v plynném médiu (helium, argon, metan) s okolní teplotou. Stejnosměrný proud o velikosti 50 A vytváří vysokoteplotní výboj mezi elektrodami. Výboj odpařuje uhlík z anody a vytváří MWN na katodě, na stěnách aparatury se vytvářejí fullereny. Jako nejvhodnější plyn se ukázal metan. Při jeho použití nedochází k produkci fullerenů a zároveň se vytvářejí MWNT s vysoce kvalitní krystalickou strukturou, s velmi malou produkcí jiných uhlíkových nanočástic. Při výrobě SWNT je do uhlíkové anody přidán kovový katalyzátor (Fe, No, Co atd.). SWNT se však vytvoří v podobě sazí na stěnách aparatury. Nejlepší výsledky při výrobě SWNT byly dosaženy při použití dvoukolového Ni-Y katalyzátoru v héliu. [5] [8] Obr. 3: Obloukový výboj [5] Laserová ablace Metoda je založena na laserovém rozrušování (ablaci) terčíku grafitu. Terčík je několik hodin zapékaný a tím se tvrdí. Rozrušování povrchu laserem probíhá při teplotě 1200 C a tlaku 66,5 kpa. Materiál je uvolňován a tvoří se nanotrubičky, které jsou následně odnášeny argonem na chlazený měděný kolektor. Průměr CNT lze kontrolovat prostřednictvím změny 13
14 teploty a průtoku argonu. Takto vyrobené CNT jsou velmi kvalitní. Metoda byla poprvé aplikována k syntéze nanotrubiček v roce [5] Obr. 4:Laserová ablace [5] Chemická depozice (CVD = chemical vapor deposition) Princip metody je v rozkladu plynného uhlovodíku za přítomnosti kovového katalyzátoru. Vzniklé CNT metodou CVD jsou méně kvalitní oproti předchozím metodám. K výrobě je potřeba nižších teplot C a vyšších tlaků, takže metoda je ekonomická. Jako další výhoda se jeví její flexibilnost ve výrobě CNT. Můžeme použít různé zdroje uhlíků v různých formách a jsme schopni kontrolovat vrstvy nanotrubek. Základní podmínky pro výrobu CNT metodou CVD jsou dostatečná teplota, přítomnost katalyzátoru ve formě kovů, které mají ve fázovém diagramu kov-uhlík konečnou rozpustnost při vysokých teplotách (Fe, Co, Mo, Ni) a přítomnost uhlovodíku (CH 4, C 2 H 2, CO, C 2 H 4, C 2 H 6 ). [5] [9] Zařízení je složeno z křemenné trubice, ve které se nachází substrát a ta je vložená do válcové pece, která udržuje stabilní teplotu. Metoda probíhá za normálního tlaku. Průtokoměry řídí tok uhlovodíků a dalších pracovních plynů. Celý proces je založen na principu vymývání soustavy za pomocí inertních plynů. Současně se soustava vyhřívá na pracovní teplotu. Po dosažení potřebné teploty začíná samotná depozice par. Inertní plyny vystřídá rekční směs, která reaguje s katalyzátorem a to má za důsledek růst nanotrubiček. Po ukončení se nechá aparatura vychladnout opět v inertní atmosféře do doby, kdy teplota neklesne pod 300 C. Rychlost růstu CNT je obvykle několik nm až μm za minutu. [5] [9] 14
15 Obr. 5: Chemická depozice z plynné fáze [5] 3 Použití CNT v cementových kompozitech Působení uhlíkových nanotrubiček v cementových kompozitech lze zjednodušeně popsat jako působení rozptýlené výztuže. U běžně používaných vláken a drátků s průměrem v řádu milimetrů případně mikrometrů zůstávají i po řádném rozptýlení mezi jednotlivými vlákny relativně velké mezery, ve kterých může docházet ke vzniku a šíření mikrotrhlin. Tyto prostory jsou schopny překlenout uhlíkové nanotrubičky a zastavit tak tvorbu mikrotrhlin díky jejich extrémní neobyčejným mechanickým vlastnostem, kdy je ke vzniku trhlin zapotřebí mnohem více energie. [2] Následující tabulka srovnává základní vlastnosti uhlíkových nanotrubiček a ocelových drátků. Pevnost v tahu [GPa] Youngův modul pružnosti [GPa] Objemová hmotnost [kg m -3 ] CNT Ocelová drátky Tabulka 1: Porovnání vlastností uhlíkových nanotrubiček a ocelových drátků [2] Z tabulky je patrné, že uhlíkové nanotrubičky svými vlastnosti několikanásobně převyšují vlastnosti ocelové rozptýlené výztuže. Při jejich zdárné aplikaci do cementových kompozitů dojde především ke zlepšení níže uvedených vlastností: Urychlení hydratace cementu v počátečních stádiích zrání Zvýšení pevnosti konstrukce Vlivem větší odolnosti betonu vůči chloridům, zvýšení životnosti konstrukce 15
16 Odlehčení konstrukce díky zmenšení profilu Zlepšení samozhutnitelných vlastností betonu Snížení propustnosti betonu Omezení vzniku smršťovacích trhlin Snížení spotřeby portlandského cementu Při nesprávné technologii zpracování betonu nebo při vysokém zatížení mohou vznikat trhliny v místě nejmenšího odporu, které se obvykle nachází v kontaktní zóně mezi C-S-H fází a kamenivem. Tyto trhliny mají zpočátku rozměry v řádu nanometrů, ale postupem času se zvětšují a vedou ke zhoršení užitných vlastností materiálu. Uhlíkové nanotrubičky mohou zabránit vzniku těchto trhlin nebo pozastavit jejich šíření. Spolupráce uhlíkových nanotrubiček s cementovými hydráty je podmíněna jejich velkým měrným povrchem. CNT jsou schopny vytvořit silné spojení, vedoucí k zamezení šíření trhlin, pouze s nanostrukturou kalcium hydrosilikátového (C-S-H) gelu. Ostatní krystaly hydratačních produktů dosahují mikrometrických rozměrů a to zabraňuje účinnému spojení s uhlíkovými nanotrubičkami. Zlepšení interakce CNT s cementovou matricí můžeme za prvé docílit pomocí zvýšení hutnosti matrice za současného zachování zpracovatelnosti čerstvého betonu. Druhá možnost je, vyvolání že pucolánové reakce, která vede k přeměně mikrokrystalických produktů hydratace na CSH gel, který vyplňuje kapilární póry. V neposlední řadě prostřednictvím snížení vodního součinitele pomocí superplastifikátorů, díky čemuž vznikne méně kapilárních pórů. [10] Obr. 6: SEM snímek CNT (vyznačeny šipkou) a C-S-H fází 16
17 4 Dispergace uhlíkových nanotrubiček Objev uhlíkových nanotrubiček nabízí zajímavé možnosti pro vývoj nových vysokohodnotných materiálů. Jejich správná dispergace je základním parametrem pro jejich vhodné použití. Nanotrubičky mají tendenci k aglomeraci do nežádoucího mikroplniva, což je způsobeno jejich vysokým povrchovým napětí. Tyto shluky pak mají za následek snížení mechanických vlastností. Následující kapitola bude věnována výše popsané problematice. Vhodná dispergace uhlíkových nanotrubiček je klíčový parametr k jejich vhodnému použití. Proto je velmi důležité se správně naučit zacházet s jejich vlastnostmi tak, abychom dosáhli zlepšení vlastností cementové matrice. 4.1 Povrchově aktivní látky Chování surfaktantů lze vysvětli pomocí teorie tvorby micel. Obrázek 8 znázorňuje mechanismus adsorpce surfaktantu na povrchu nanotrubičky s jeho rostoucí koncentrací. Hydrofobní konec molekuly se adsorbuje na nanotrubičku a hydrofilní konec zapříčiní lepší hydrofilizaci dané micely. Obr. 7: Teorie tvorby micel u surfaktantů [12] 17
18 4.2 Sledování kvality dispergace Optický mikroskop Optická mikroskopie se řadí k tradičním a nejrychlejším metodám sledování dispergace. Předpokladem je použití kvalitního mikroskopu a s jeho rozsahem zvětšení se zvyšuje i přesnost měření. Můžeme ale pouze pozorovat shluky nanočástic, nemůžeme sledovat samotné nanočástice. Výsledkem pozorování je pouze tvrzení, zda se v roztoku tyto aglomeráty nacházejí nebo či nikoliv Elektronový mikroskop Podrobnější výsledky poskytuje i elektronová mikroskopie. Oproti optickému mikroskopu je pozorování pomocí rastrovacího (SEM - scanning electron microscope) nebo transmisního (TEM - transmission electron microscope) elektronového mikroskopu mnohem rozmanitější. Poskytuje nám několikanásobně větší zvětšení a velkou hloubku ostrosti, čímž je možné pozorovat částice až na hranici 1 nm, tedy nanočástice samotné. Na základě pozorování lze zjistit povrch, poškození a distribuci nanočástic ve vzorku. Metoda je časově i finančně náročná Laserová difrakce Jde o metodu měřící granulometrii vzorku, která umožňuje měřit nejen velikost částic, ale i kvalitu dispergace. Měření spočívá v hromadném měření částic, které generuje výsledek pro celý vzorek. Podstata metody je založena na kontinuálním průtoku částic. Informace o velikosti a tvaru částic se zobrazí v difrakčním obraze a odtud jsou převedeny na distribuční křivku. Před měřením je důležité stanovit fixní a hledané parametry měření, které souvisí s vlastnostmi měřené látky. Jedná se o metodu rychlou a reprodukovatelnou. [13] Spektroskopie UV/Vis spektroskopie je metoda rychlá, přesná, citlivá a experimentálně nenáročná. Na základě těchto vlastností má velmi široké uplatnění. Řadí se mezi optické analytické metody v ultrafialové a viditelné části spektra ( nm). Podstatou metody je absorpce elektromagnetického záření určité vlnové délky. Paprsek, který je vyzařován zdrojem, dopadá na vzorek, který část záření absorbuje. Dále vystupuje ze vzorku a detektorem je indikován. Měřením je stanovená absorbance, kterou lze definovat na základě transmitance jako její záporný logaritmus.[14] 18
19 5 Nanotoxicita Nanotechnologie nabízí velký potenciál pro budoucnost, pokud jde o technologické pokroky v celé řadě průmyslových odvětví. Nicméně přijetí nanotechnologie je závislé na důvěře společnosti k nové technologii. Na tento popud se mezinárodní organizace snaží problematice co nejlépe porozumět s cílem bezpečného nakládání s nanotechnologií a zajistit tak bezpečný vstup na trh. I přes snahu, financování a dobrý úmysl, které jsou zaměřeny na bezpečný rozvoj nanotechnologií je zde stále značná nejistota a pochybnosti. [15] Výzkumy prokázaly, že nanotoxicita funguje na stejném principu jako toxicita větších částic, tedy například azbestu. Je zde také možnost, že nanomateriály mohou skrývat neznámý způsob toxicity, tedy jakýsi nano-specifický účinek na organismus. Pochopení těchto specifických účinků vedlo k identifikaci několika mechanismů působení nanotoxicity. Doposud však žádné nano-specifické vlivy nebyly zjištěny, což nemusí nevyvracet jejich existenci. [15] 5.1 Druhy nanotoxicity Existují různé druhy toxicity nanomateriálů, které se odvíjejí od jejich fyzikálně-chemických vlastností. Mezi které patří jejich velikost, povrchové napětí, chemické složení, tvar apod. Nicméně tyto vlastnosti se neřadí mezi nano-specifické, protože jsou již dlouho známé a byla prokázána patogenita u částic, které nespadají do skupiny nanočástic, tedy větších než 100 nm. [15] Velikost částic Vystavení částicím s nízkou rozpustností může docházet k tzv. přetížení plic. To dále může vést k zánětu nebo i ke vzniku nádorového onemocnění. Závažnost dopadu na organismus se odvíjí od měrného povrchu částic. Větší riziko nastává u částic, které jsou rozpustné. Jejich toxicita není způsobená přímo velikosti částic, ale je jakýmsi prostředníkem, kdy jejich malá velikost uspíší vstřebání do krevního systému. [15] 19
20 II Praktická část 6 Cíl práce Cílem praktické části bylo ověření možností dispergace uhlíkových nanotrubiček v cementové maltě pomocí různých surfaktantů. S tím souvisí stanovení kompatibility CNT a surfaktantů a dále jejich vlivu na fyzikálně-mechanické vlastnosti cementových malt. V rámci tohoto experimentu byl proveden návrh dávkování nanotrubiček a surfaktantu, způsob dispergace, metodika zkoušení kvality dispergace a postup výroby zkušebních těles. Ostatní postupy probíhaly dle ČSN EN Metody zkoušení cementu Část 1: Stanovení pevnosti. 7 Použitý materiál Uhlíkové nanotrubičky, jako pojivo byl použit balený portlandský cement CEM I 42,5 R dodaný firmou Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá. 20
21 8 Použitá zařízení 8.1 UV/Vis/NIR Spektrofotometr PerkinElmer LAMBDA 1050 Spektrofotometr je zařízení, které měří při libovolných vlnových délkách monochromatického světla, nebo je schopen měřit část absorpčního spektra v určitém úseku vlnových délek. Spektrofotometr se skládá ze čtyř částí. Je to světelný zdroj v podobě žárovky nebo výbojky. Dále monochromátor, který umožňuje kontrolu vlnové délky zařízení (interferenční filtr nebo optická mřížka). Místo pro umístění vzorků, které jsou v kyvetách s optickou dráhou, se nazývá kyvetátor a zajišťuje přesnou polohu kyvet. Čtvrtou částí je detektor, zpravidla fotodioda nebo jiný fotoelektrický prvek, sloužící k převodu světelné energie na elektrický signál. [16] Použitý model LAMBDA 1050 patří mezi nejvýkonnější UV/Vis spektrofotometr americké firmy PerkinElmer. Měří propustnost a odrazivost ve spektrálním rozsahu nm s rozlišením menším než 0,05 nm pro UV/Vis spektrum a méně než 0,2 nm pro NIR spektrum. Jako zdroj záření je použitá halogenová lampa pro Vis a NIR spektrum a deuteriová výbojka pro UV spektrum. [17] Obr. 8: UV/Vis/NIR Spektrofotometr PerkinElmer LAMBDA 1050 [17] 8.2 Optický mikroskop Pomocí optického mikroskopu můžeme nejrychleji a nejjednodušeji kontrolovat dispergaci uhlíkových nanotrubiček. Prostřednictvím této metody nepozorujeme samotné nanočástice, nýbrž pouze jejich shluky, které se i po dispergaci mohou v suspenzi vyskytovat v mikrometrických rozměrech. Námi použitý mikroskop patřící mezi klasické světelné mikroskopy dosahoval zvětšení až
22 8.3 Rastrovací elektronový mikroskop TESCAN MIRA3 XM Rastrovací elektronový mikroskop (SEM scanning electron microscope) funguje na principu zaměření úzkého paprsku elektronů na každé místo sledovaného vzorku. Interakcí dopadajících elektronů s materiálem vzorku vznikají různě detekovatelné složky. Jak paprsek putuje po vzorku, mění se podle charakteru povrchu úroveň signálu v detektoru. Z těchto signálů je pak sestavován výsledný obraz. Přístroj umožňuje pozorovat objekty i menší než 1 nm. [18] Při měření byl použit mikroskop MIRA3 XM od brněnské firmy TESCAN. Před pozorování bylo nutné vzorky pozlatit pro zvýšení vodivosti povrchu, to zároveň znemožňuje pozorování uhlíkových nanotrubiček při dispergaci ve vodném roztoku. 8.4 EDS detektor rentgenového záření EDS detektor (Energy Dispersive Spectrometer) je přístroj, který je součástí elektronového mikroskopu sloužící k prvkové nebo k chemické analýze vzorku. Pro vyhodnocení rentgenového záření je důležitá rychlá a přesná detekce rentgenového záření vystupujícího ze vzorku. EDS analyzátor provádí rozklad rentgenového záření podle energie. Toho dosahuje pomocí interakce zdroje rentgenového zařízení a vzorku. To je založeno na tom, že každý prvek má svou jedinečnou atomovou strukturu, která se nám zobrazí jako peaky v rentgenovém spektru. Pro měření byl použit systém Quantax XFlash od celosvětové firmy Bruker. 8.5 Další zařízení Mezi další použitá zařízení patří laboratorní míchačka pro přípravu malt podle ČSN EN 196-1, vibrační stolek BS VIB 03A pro hutnění čerstvých malt dle ČSN EN a ČSN EN 459-2, formy pro výrobu normalizovaných zkušebních těles o rozměrech mm, laboratorní váhy s přesností na 0,01 g, analytické váhy s přesností na 0,0001 g, digitální posuvné měřidlo a zkušební zařízení pro stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku podle ČSN EN
23 9 Metodika práce 9.1 Příprava vzorků Příprava suspenze Metoda dávkování jednotlivých složek byla zvolena následovně: Hmotnostní dávkování záměsové vody na laboratorních vahách. Hmotnostní dávkování portlandského cementu na laboratorních vahách. Hmotností dávkování surfaktantu na analytických vahách. Hmotnostní dávkování uhlíkových nanotrubiček na analytických vahách. Objemové odebíraní vzorků na měření absorbance Výroba zkušebních těles Pro stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku byla vyrobena zkušební tělesa o rozměrech mm. Jejich výroba probíhala dle ČSN EN následovně: Smíchání navážených surovin v normalizované laboratorní míchačce. Naplnění ocelových trojforem o rozměrech mm připravenou cementovou maltou a její zhutnění na vibračním stolku. Zakrytí plných forem nepropustným materiálem. Po 24 hodinách vyjmutí vzorků z forem a uložení do vodního uložení. 9.2 Postupy zkoušek Optická mikroskopie Cílem sledování vzorku pomocí optického mikroskopu bylo prvotní ověření, zda se v rozdispergované suspenzi nacházejí shluky uhlíkových nanotrubiček UV/Vis spektrometrie Měřený vzorek byl převeden do jedné z kyvet, druhá byla naplněna srovnávacím roztokem. Naplněné kyvety byly uloženy do komory přístroje, která se následně uzavřela, a pomocí počítače bylo zahájeno měření. Ze stanovených hodnot měření byla vytvořena tabulka s výčtem vzorků a jejich absorbance. Při výměně vzorků byla kyveta nejprve třikrát vypláchnutá destilovanou vodou, následně byla vypláchnutá samotným vzorkem a až poté naplnila. Absorbance byla měřena při vlnové délce 260 nm. 23
24 9.2.3 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena po 7 a 28 dnech normového zrání dle ČSN EN Trámečky o rozměrech mm se vyjmou z vody nejdříve 15 minut před zkouškou. Vzorky se změří s přesností 0,1 mm. Trámečky byly uloženy kolmo na směr zhutnění do zkušebního zařízení pro zatížení ve třech bodech. Zatěžuje se až do porušení vzorku rovnoměrně rostoucí silou (50 ± 10) N s -1. Výpočet pevnosti v tahu za ohybu se provede dle vztahu: kde: pevnost v tahu za ohybu [MPa] strana čtvercového průřezu trámečku [mm] zatížení vynaložené na střed trámečku při zlomení [N] vzdálenost mezi podporami [mm] Pevnost v tahu za ohybu se vyjádří průměrnou aritmetickou hodnotou ze tří jednotlivých výsledků sady tří trámečků, kdy každý výsledek je vyjádřen s přesností 0,1 MPa. Aritmetický průměr se vyjádří s přesností 0,1 MPa. 24
25 9.2.4 Stanovení pevnosti v tlaku Pevnost v tlaku byla stanovena na polovinách trámečků zlomených při stanovení pevnosti v tahu za ohybu. Polovina trámečku se uloží kolmo na směr zhutnění do zkušebního zařízení. Trámečky se až do porušení zatěžují rovnoměrně rostoucí silou (2400 ± 200) N s -1. Výpočet pevnosti v tlaku se provede dle vztahu: kde: c pevnost v tlaku [MPa] c nejvyšší zatížení vynaložené při zlomení [N] A = 1600 plocha pomocných destiček mm [mm 2 ] Pevnost v tlaku se vyjádří průměrnou aritmetickou hodnotou ze šesti jednotlivých výsledků sady tří trámečků, kdy každý výsledek je vyjádřen s přesností 0,1 MPa. Odlišuje-li se jeden výsledek ze šesti o více než ± 10 % od jejich průměrné hodnoty vyřadí se a aritmetický průměr se vypočítá ze zbývajících pěti výsledků. Odlišují-li se dva výsledky z šesti o více než ± 10 % od jejich průměrné hodnoty vyřadí se celá sada a zkouška se opakuje. Aritmetický průměr se vyjádří s přesností na 0,1 MPa Rastrovací elektronová mikroskopie Pro ověření rozměrů čistých uhlíkových nanotrubiček bylo provedeno pozorování pomocí SEM. Pro ověření distribuce nanotrubiček v cementové matrici byly pozorovány zlomky trámečků, které byly odebrány po stanovení pevnosti v tlaku EDS prvková analýza EDS prvková analýza je metoda, která při tomto experimentu sloužila k prvkové analýze nanotrubiček. 25
26 10 Výsledky V následujících kapitolách budou uvedeny výsledky všech prováděných zkoušek se stručným komentářem Optická mikroskopie Cílem pozorování bylo zejména ověření dispergace CNT v průběhu ultrasonikace. Konkrétní výsledky včetně grafického zpracování a obrazové dokumentace jsou uvedeny v neveřejné verzi diplomové práce, která je uložena na Fakultě stavební, Vysoké učení technické v Brně UV/Vis Spektroskopie Absorbance byla měřena v průběhu dispergace ultrazvukovým kavitátorem u každé suspenze se svým individuálním surfaktantem. Konkrétní výsledky včetně grafického zpracování a obrazové dokumentace jsou uvedeny v neveřejné verzi diplomové práce, která je uložena na Fakultě stavební, Vysoké učení technické v Brně Pevnost v tahu za ohybu Zkouška pevnosti v tahu za ohybu je pro ověření dispergace nanotrubiček v cementových kompozitech velmi důležitá. Jsou-li nanotrubičky vhodně rozdispergovány projeví se to primárně na zlepšení jejich mechanických vlastností. Konkrétní výsledky včetně grafického zpracování a obrazové dokumentace jsou uvedeny v neveřejné verzi diplomové práce, která je uložena na Fakultě stavební, Vysoké učení technické v Brně. 26
27 10.4 Pevnost v tlaku I když se uhlíkové nanotrubičky primárně nepoužívají pro zlepšení pevnosti v tlaku, nelze jejich vliv přehlédnout. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 12 a grafech 10 a 11. Konkrétní výsledky včetně grafického zpracování a obrazové dokumentace jsou uvedeny v neveřejné verzi diplomové práce, která je uložena na Fakultě stavební, Vysoké učení technické v Brně Rastrovací elektronová mikroskopie Cílem pozorování pomocí SEM bylo ověření rozměrů použitých uhlíkových nanotrubiček. A ověřit jejich distribuci v zatvrdlé cementové matrici. 27
28 11 Diskuze výsledků Hlavním cílem práce bylo ověření možností dispergace uhlíkových nanotrubiček pomocí různých surfaktantů. Dále bylo zapotřebí ověření dopadu zakomponovaných uhlíkových nanotrubiček do cementových malt na mechanické vlastnosti betonu ve srovnání s referenčními maltami. Pro stanovení kvality dispergace byly použity dvě metody, mezi které patří optická mikroskopie a UV/Vis spektroskopie. Konkrétní výsledky včetně grafického zpracování a obrazové dokumentace jsou uvedeny v neveřejné verzi diplomové práce, která je uložena na Fakultě stavební, Vysoké učení technické v Brně. 28
29 12 Závěr V této bakalářské práci byla shrnuta základní teorie o uhlíkových nanotrubičkách a jejich využitelnost pro stavební průmysl. Úkolem bylo zjistit možnosti dispergace uhlíkových nanotrubiček, jejich použitelnost v cementových kompozitech a v neposlední řadě seznámit se se zdravotními riziky těchto částic. Cílem experimentální části bylo zjistit kompatibilitu různých povrchově aktivních látek, nejen ze stavebního průmyslu, pro vhodnou dispergaci a udržení stabilní suspenze CNT. Bylo vytvořeno celkem sedm záměsí, kdy každá obsahovala jiný surfaktant. Kvalita dispergace byla ověřena pomocí UV/Vis spektrometrie, optické mikroskopie a pomocí mechanických zkoušek pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku zatvrdlé cementové malty. Konkrétní výsledky včetně grafického zpracování a obrazové dokumentace jsou uvedeny v neveřejné verzi diplomové práce, která je uložena na Fakultě stavební, Vysoké učení technické v Brně. 29
30 13 Použitá literatura [1] HOŠEK, Jan. Úvod do nanotechnologie. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2011, 170 s. ISBN Dostupné také z: Skripta. [2] SIČÁKOVÁ, Alena. Nanotechnológie vo vývoji betónu. In: TZBportál [online] [cit ]. Dostupné z: [3] LHOTÁK, Pavel. Chemie fullerenů [online]. 9/2009 [citováno ]. Dostupné z: [4] DEKKER, Cees. Carbon Nanotubes as Molecular Quantum Wires. Physics Today [online]. 1999, vol. 52, issue 5, s. 22- [cit ]. DOI: / Dostupné z: 58 [5] Carbon nanotubes: properties and application Carbon nanotubes: properties and application [online]. 3(43): [cit ]. DOI: 10,1016 / j.mser Dostupné z: [6] Carbon nanotube. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: [7] IIJIMA, Sumio. Helical microtubules of graphitic carbon. Nature [online]. 1991, vol. 354, issue 6348, s [cit ]. DOI: /354056a0. Dostupné z: [8] IIJIMA, Sumio a Toshinari ICHIHASHI. Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter. Nature[online] , vol. 363, issue 6430, s [cit ]. DOI: /363603a0.Dostupné z: [9] JAŠEK, Ondřej. Depozice uhlíkových nanotrubek metodami PECVD. Depozice uhlíkových nanotrubek metodami PECVD [online]. 2006, s [cit ]. Dostupné z: [10] PEYVANDI, Amirpasha, Libya Ahmed SBIA, Parviz SOROUSHIAN a Konstantin SOBOLEV. Effect of the cementitious paste density on the performance efficiency of carbon nanofiber in concrete nanocomposite. Construction and Building Materials 30
31 [online]. 2013, 48: [cit ]. DOI: /j.conbuildmat Dostupné z: [11] PEIGNEY, A., Ch. LAURENT, E. FLAHAUT, R.R. BACSA a A. ROUSSET. Specific surface area of carbon nanotubes and bundles of carbon nanotubes. Carbon [online]. 2001, vol. 39, issue 4, s [cit ]. DOI: /s (00)00155-x. Dostupné z: [12] SOBOLKINA, Anastasia, Viktor MECHTCHERINE, Vyacheslav KHAVRUS, Diana MAIER, Mandy MENDE, Manfred RITSCHEL, Albrecht LEONHARDT, Sergiy GRISHCHUK a Ralf SCHLEDJEWSKI. Dispersion of carbon nanotubes and its influence on the mechanical properties of the cement matrix.cement and Concrete Composites [online]. 2012, vol. 34, issue 10, s [cit ]. DOI: / _4. Dostupné z: [13] SOUČASNÉ METODY MĚŘENÍ VELIKOSTI ČÁSTIC FARMACEUTICKÝCH LÁTEK A JEJICH OMEZENÍ. SOUČASNÉ METODY MĚŘENÍ VELIKOSTI ČÁSTIC FARMACEUTICKÝCH LÁTEK A JEJICH OMEZENÍ [online]. 2014, č. 108, s [cit ]. Dostupné z: [14] PAJURKOVÁ, Jana. STUDIUM VLIVU STRUKTURY ORGANICKÝCH BARVIV NA JEJICH ROZKLAD V DIAFRAGMOVÉM VÝBOJI. Brno, Dostupné z: truktury%20organickych%20barviv%20na%20jejich%20rozklad%20v%20diafragmove m%20vyboji.pdf?sequence=1&isallowed=y. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. [15] Nanotoxicity: challenging the myth of nano-specific toxicity DONALDSON, Ken a Craig A POLAND. Nanotoxicity: challenging the myth of nano-specific toxicity [online]. 4(24): [cit ]. DOI: /j.copbio Dostupné z: [16] Spektrofotometrie. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 31
32 [17] LAMBDA 1050 UV/Vis/NIR Spectrophotometer. PERKINELMER INC. PerkinElmer: For the better [online] [cit ]. Dostupné z: [18] Rastrovací elektronový mikroskop. Cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupné z: [19] Energy-dispersive X-ray spectroscopy. Wikipedia [online]. [cit ]. Dostupné z: 32
33 14 Seznam příloh 14.1 Seznam obrázků Obr. 1: Zakřivení plochy vlivem přítomnosti pětiúhelníků [5] Obr. 2: Druhy chirality nanotrubiček, Ba sedadlová, Bb cik-cak, Bc - chirální [7] Obr. 3: Obloukový výboj [7] Obr. 4:Laserová ablace [7] Obr. 5: Chemická depozice z plynné fáze [7] Obr. 6: SEM snímek CNT (vyznačeny šipkou) a C-S-H fází [14] Obr. 8: Teorie tvorby micel u surfaktantů [19] Obr. 12: UV/Vis/NIR Spektrofotometr PerkinElmer LAMBDA 1050 [28] Seznam tabulek Tabulka 1: Porovnání vlastností uhlíkových nanotrubiček a ocelových drátků [3]
Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů
Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO
Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS
Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická
3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).
PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NÁVRH NOSNÉ OCELOVÉ
nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL
Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální
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
KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES KRAJSKÁ KNIHOVNA
STANOVENÍ MODULU PRUŽNOSTI ZDIVA VE SMĚRU LOŽNÉ SPÁRY DETERMINATION OF MASONRY MODULUS OF ELASTICITY IN THE DIRECTION OF BED JOINTS
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES STANOVENÍ MODULU
Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová
Některé poznatky z charakterizace nano železa Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Nanotechnologie 60. a 70. léta 20. st.: období miniaturizace 90. léta 20.
Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce
Metody využívající rentgenové záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 Rentgenovo záření 2 Rentgenovo záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá se v lékařství a krystalografii.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PŘEPOČET A VARIANTNÍ
Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření
Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá
Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Nanotechnologie a jejich aplikace doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předpona pochází z řeckého νανος což znamená trpaslík 10-9 m 380-780 nm rozsah λ viditelného světla Srovnání známých malých útvarů SPM Vyjasnění
ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních
MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis
MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost
OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ HALA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU STEEL INDUSTRIAL HALL WITH CRANE RAIL
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ
ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ
ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části
Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý
Nanotechnologie Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s nanotechnologiemi.
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV
VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček
Metody charakterizace
Metody y strukturní analýzy Metody charakterizace nanomateriálů I Význam strukturní analýzy pro studium vlastností materiálů Experimentáln lní metody využívan vané v materiálov lovém m inženýrstv enýrství:
Lasery RTG záření Fyzika pevných látek
Lasery RTG záření Fyzika pevných látek Lasery světlo monochromatické koherentní malá rozbíhavost svazku lze ho dobře zfokusovat aktivní prostředí rezonátor fotony bosony laser stejný kvantový stav učební
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE
SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová
SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové
Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.
Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné
25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory
25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem
Vybrané spektroskopické metody
Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky
některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).
VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +
Základy NIR spektrometrie a její praktické využití
Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SESTAVA OCELOVÝCH
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou fotonu Charakterizace záření
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU OBCE OSTROMĚŘ
OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE
Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?
Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Vedoucí projektu: Ing. Filip Novotný, Ing. Filip Havel K. Hes - Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 K.
Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí
Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí Doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc. Polymer Institute Brno Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D. Ústav materiálového inženýrství, Fakulta strojní, ČVUT
Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií
Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií Ing. Vladimír Čudek Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně OBSAH EHD mazání
Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod
1/23 Analýza vrstev pomocí elektronové a podobných metod 1. 4. 2010 2/23 Obsah 3/23 Scanning Electron Microscopy metoda analýzy textury povrchu, chemického složení a krystalové struktury[1] využívá svazek
Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM
Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první
Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého
Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého Bariérový pochodňový výboj za atmosférického tlaku Štěpán Kment Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň Mgr. Zdeněk Hubička Ph.D. Obsah prezentace Úvod do problematiky
Principy chemických snímačů
Principy chemických snímačů Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Autor: Ing. Pavel Votrubec Název: VY_32_INOVACE_05_AUT_99_principy_chemickych_snimacu.pptx Téma: Principy chemických snímačů
10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita
Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita K. Záruba Optická mikroskopie Elektronová mikroskopie (SEM, TEM) Fotoelektronová
Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.
8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva
LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek
Struktura a vlastnosti pevných látek Rozdělení pevných látek (PL): monokrystalické krystalické Pevné látky polykrystalické amorfní Pevné látky Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním
ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX
/ 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)
Proč elektronový mikroskop?
Elektronová mikroskopie Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop,, 1 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první komerční
Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie
Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie Vibrace molekul mohou být měřeny buď pomocí absorpce infračerveného záření, nebo pomocí neelastického rozptylu záření, tzn. Ramanova
STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b
STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické
ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE
ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Technologie kvantitativních metod Petr Štern kapitola ve skriptech - 4.2.2 Optické zdroje U V V I S I R Spektrální distribuční křivky W žárovky b.t. W ~ 3600 C
Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS
Spektroskopické é techniky a mikroskopie Spektroskopie metody zahrnující interakce mezi světlem (fotony) a hmotou (elektrony a protony v atomech a molekulách Typy spektroskopických metod IR NMR Elektron-spinová
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou
Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec
Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace RNDr. Věra V Vodičkov ková,, PhD. Katedra materiálů TU Liberec Obecné schéma metody Dopad rtg záření emitovaného ze zdroje na vzorek průnik fotonů několik µm
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ HALA PRO
13. Spektroskopie základní pojmy
základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Dualismus vln a částic
Dualismus vln a částic Filip Horák 1, Jan Pecina 2, Jiří Bárdoš 3 1 Mendelovo gymnázium, Opava, Horaksro@seznam.cz 2 Gymnázium Jeseník, pecinajan.jes@mail.com 3 Gymnázium Teplice, jiri.bardos@post.gymtce.cz
Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206
Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického
VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE
VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny
Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly
Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ
Projekt FRVŠ č: 389/2007
Závěrečné oponentní řízení 7.2.2007 Projekt FRVŠ č: 389/2007 Název: Řešitel: Spoluřešitelé: Pracoviště: TO: Laboratoř infračervené spektrometrie Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Ing. Petra Vacíková, Ing.
Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz
Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie
Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie Refraktometrie Metoda založená na měření indexu lomu Při dopadu paprsku světla na fázové rozhraní mohou nastat dva jevy: Reflexe
Stručný úvod do spektroskopie
Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,
ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ
Spektrální charakteristiky
Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který
CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT
CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT Martin Boháč Theodor Staněk Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Fotokatalýza Úvod způsob a dávka přídavku TiO 2 optimalizace pojiva inovace receptury samočisticí
Obsah. Analýza povrchu (Nadpis 1) Shrnutí (Nadpis 2) Úvod (Nadpis 2)
Obsah Analýza povrchu (Nadpis 1)... 1 Shrnutí (Nadpis 2)... 1 Úvod (Nadpis 2)... 1 Povrch, vakuum (Nadpis 2)... 2 Vzorky... 2 Principy (Nadpis 2)... 5 XPS (Nadpis 3)... 5 Kvantifikace a určování vazebných
Seminární práce Nanomateriály uhlíkové NANOtrubky
Seminární práce Nanomateriály uhlíkové NANOtrubky Antonín Čajka Od fullerenů k nanotrubkám. Fullereny nejsou pouze dvacetistěny C 60. Existuje také spousta jiných, jejichž tvar je více oblý a připomíná
Požadavky na technické materiály
Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky
ANALÝZA POVRCHU (NADPIS 1) 2 SHRNUTÍ (NADPIS 2) 2. Úvod (Nadpis 2) 2. Povrch, vakuum (Nadpis 2) 2 VZORKY 3. Principy (Nadpis 2) 6 XPS (Nadpis 3) 6
Obsah Obsah ANALÝZA POVRCHU (NADPIS 1) 2 SHRNUTÍ (NADPIS 2) 2 Úvod (Nadpis 2) 2 Povrch, vakuum (Nadpis 2) 2 VZORKY 3 Principy (Nadpis 2) 6 XPS (Nadpis 3) 6 Kvantifikace a určování vazebných posunů (Nadpis
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
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
Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech
Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového
Úloha č. 1: CD spektroskopie
Přírodovědecké fakulta Masarykovy univerzity v Brně Předmět: Jméno: Praktikum z astronomie Andrea Dobešová Obor: Astrofyzika ročník: II. semestr: IV. Název úlohy Úloha č. 1: CD spektroskopie Úvod: Koho
ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek
/ 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní
SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY
METODY ANALÝZY POVRCHŮ
METODY ANALÝZY POVRCHŮ (c) - 2017 Povrch vzorku 3 definice IUPAC: Povrch: vnější část vzorku o nedefinované hloubce (Užívaný při diskuzích o vnějších oblastech vzorku). Fyzikální povrch: nejsvrchnější
4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY
4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY 4.1 Mikrostruktura stavebních hmot 4.1.1 Úvod Vlastnosti pevných látek, tak jak se jeví při makroskopickém zkoumání, jsou obrazem vnitřní struktury materiálu. Vnitřní
Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm
Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
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
Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011
Společná laboratoř optiky Skupina nelineární a kvantové optiky Představení vypisovaných témat bakalářských prací prosinec 2011 O naší skupině... Zařazení: UP PřF Společná laboratoř optiky skupina nelin.
Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.
Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:
Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem
Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.
Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS
Hmotnostní spektrometrie MS mass spectrometry MS je analytická technika, která se používá k měření poměru hmotnosti ku náboji (m/z) u iontů původně studium izotopového složení dnes dynamicky se vyvíjející
OFFSET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
OFFSET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES LÁVKA
Chování látek v nanorozměrech
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje
DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ
DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ T. Jeřábková Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 ter.jer@seznam.cz V. Košař Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 vlastik9a@atlas.cz G. Malenová Gymnázium Třebíč malena.vy@quick.cz
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES MULTIFUNKČNÍ CENTRUM
Mol. fyz. a termodynamika
Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli
energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.
Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava
Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů. Nanoindentace. Pavel Matějka
Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů Nanoindentace Pavel Matějka Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů 1. Optická mikroskopie blízkého pole 1. Princip metody 2. Instrumentace 2. Optická
VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE
VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE Jiří Dvořáček Prezentace k obhajobě doktorské dizertační práce Institute of Machine and Industrial Design Faculty
Laboratorní úloha Diluční měření průtoku
Laboratorní úloha Diluční měření průtoku pro předmět lékařské přístroje a zařízení 1. Teorie Diluční měření průtoku patří k velmi používaným nepřímým metodám v biomedicíně. Využívá se zejména tehdy, kdy
- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence
ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá
Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.
Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. OBSAH Vzorky betonu jádrové vývrty Objemová hmotnost Dynamické moduly pružnosti Pevnost v tlaku Statický
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie