LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY
|
|
- Karel Pospíšil
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY MODIFIKACE POLYMERNÍCH FOLIÍ UV ZÁŘENÍM A CHEMICKÝM ROUBOVÁNÍM VIKTORIE NEUBERTOVÁ, TEREZA KNAPOVÁ, MARTIN KORMUNDA a ZDEŇKA KOLSKÁ Ústecké materiálové centrum a Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, České Mládeže 8, Ústí nad Labem Viki.Neubertova@seznam.cz Došlo , přijato Klíčová slova: polymery, povrchové vlastnosti, UV záření, kontaktní úhel, zeta potenciál, XPS, stárnutí Úvod Polymery patří mezi materiály se skvělými objemovými vlastnostmi, jako jsou např. mechanická a chemická odolnost 1 4. Různé typy modifikací polymerů se provádí s cílem zlepšit jejich povrchové vlastnosti, čímž se mohou rozšířit možnosti jejich aplikací. Polymery obecně vykazují nízkou smáčivost povrchu, která má vliv na další povrchové vlastnosti (adheze, biokompatibilita, atp.) 3,5. V posledních letech se studují různé způsoby úpravy povrchů, např. úprava plazmatem 1 13, chemické postupy 5,6,11 15, působení UV zářením 12,13,16 20 nebo další možnosti 12,20, případně jejich kombinace 5,11,12,14,16. Všechny studované postupy si kladou za cíl pouze výrazněji změnit povrchové vlastnosti bez toho, aniž by byly ovlivněny vlastní a původní objemové vlastnosti polymerů. Zatímco aktivace pomocí plazmatu se neobejde bez patřičného vybavení 1 13, chemická působení, např. pomocí Piranha roztoků, naopak vyžadují práci s nebezpečnými žíravými chemickými látkami 15,18. Oproti tomu se působení UV záření jeví jako méně náročné na technické vybavení i ekologickou zátěž 12,13, Aktivace povrchu radiací UV záření může, podobně jako aktivace povrchu působením plazmatu či chemickými cestami, způsobit vznik reaktivních míst na povrchu polymerů a také může vyvolat iniciaci roubování nových látek 12,13, Pomocí různých vlnových délek UV záření (a tomu odpovídajících energií) má tato metoda schopnost ovlivnit hloubku povrchové reaktivity a tím i absorpční koeficient 12. Aplikace UV záření je nejrozšířenější u syntetických polymerů, které jsou používané v biologii a medicíně 12,13, UV záření se nejčastěji používá za současného působení reaktivních plynů či dalších chemických látek pro vytváření nových funkčních skupin na povrchu, tedy ke změně povrchové chemie 12,13, Např. v práci 12 bylo dosaženo zvýšení smáčivosti polymerní folie PTFE modifikací UV zářením za připouštění reaktivních plynů (amoniak, kyslík, aj.), což vedlo ke vzniku polárních skupin na povrchu substrátu. Zvýšením smáčivosti lze významně ovlivnit cytokompatibilitu povrchu 3,5,20. UV záření však může negativně ovlivnit vlastnosti polymerů. Při vlnových délkách menších než 193 nm dochází ke štěpení polymerních řetězců a to může způsobovat snížení mechanické pevnosti polymerů 12. Princip modifikace povrchu polymeru je znázorněn na obr. 1. a) povrchová reakce b) reakce v atmosféře c) reakce na polymeru Obr. 1. Princip fotochemické modifikace povrchu polymeru (PTFE) UV zářením v atmosféře amoniaku a acetylenu. Základní procesy fotochemické modifikace polymeru pomocí UV záření v atmosféře jsou: (a) povrchové reakce, (b) reakce v atmosféře, (c) reakce na polymeru 3 324
2 Dalším příkladem může být ozařování polymerní folie PET, při němž došlo ke zlepšení adheze a změně povrchové chemie 16,19. Na předem aktivované povrchy lze navázat jiné chemické látky s novými funkčními skupinami, které pak mají vliv na následné adheze např. buněk. Takto upravené substráty se mohou využít v biomedicínských aplikacích či textilním průmyslu 12,13, V této práci byly studovány povrchové vlastnosti 7 nemodifikovaných polymerních folií (polyethylentereftalát, polyetheretherketon, polyoxymethylen, polymethylmethakrylát, polyvinylchlorid, polyvinylidenchlorid a polyethylen) a změny těchto vlastností po modifikaci UV zářením a následném roubování cysteaminu. Povrchy substrátů byly nejprve aktivovány UV zářením. Testovány byly 2 rozdílné vlnové délky, 254 a 365 nm, a různé časy aktivace. Na takto aktivované povrchy byl následně chemicky naroubován cysteamin. Vzorky byly poté charakterizovány několika analytickými metodami sledujícími změny povrchových vlastností po jednotlivých krocích modifikace, jako goniometrie, elektrokinetická analýza a rentgenová fotoelektronová analýza. Vzorky byly studovány jednak (i) čerstvě připravené, jednak zestárlé a to zestárlé (ii) na vzduchu a (iii) bez přítomnosti vzduchu. Experimentální část Materiál Jako testované materiály byly použity tyto polymerní folie: polyethylentereftalát (PET, tloušťka 50 µm), polyetheretherketon (PEEK, tloušťka 50 µm), polyoxymethylen (POMH, tloušťka 50 µm), polymethylmethakrylát (PMMA, tloušťka 5 µm), polyvinylchlorid (UPVC, tloušťka 38 µm), polyvinylidenchlorid (PVDC, 43 µm), polyethylen s ultra vysokou molekulovou hmotností (UHMWPE, tloušťka 50 µm), vše od firmy GoodFellow UK. Pro aktivaci povrchů polymerních folií byly použity dvě UV lampy s vlnovými délkami 254 nm a 365 nm. Vybranou chemickou sloučeninou pro následné naroubování byl použit cysteamin (HS(CH 2 ) 2 NH 2, 98 %, Sigma- Aldrich). Modifikace povrchů Povrch polymerních folií byl aktivován při pokojové teplotě UV zářením pomocí jedné ze dvou UV lamp s vlnovými délkami 254 nm nebo 365 nm. Vzorky byly postupně ozařovány 5, 30 nebo 60 min. Po modifikaci UV zářením byly vzorky ihned vloženy do 10% vodného roztoku cysteaminu na dobu 30 min. Následně byly vzorky vyňaty a opláchnuty deionizovanou vodou a poté sušeny v Petriho miskách. Použité analytické metody Povrchové vlastnosti vzorků (před modifikací, po působení UV záření po dobu 5, 30 a 60 min a po následném roubování cysteaminu po dobu 30 min) byly studovány následujícími metodami: (i) goniometricky, (ii) elektrokinetickou analýzou a (iii) rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií. Povrchová smáčivost vzorků byla stanovena pomocí kontaktního úhlu. K měření byl použit přístroj Surface Energy Evaluation System (SEES, Masarykova univerzita, Brno, ČR). Tři kapky o objemu 8,0 ± 0,2 µl byly naneseny automatickou pipetou (Transferpette Electronics Brand, Německo) při pokojové teplotě na každý vzorek. Kapky byly vyfotografovány a vyhodnoceny softwarem 14,15,18. Elektrokinetický potenciál (zeta potenciál) byl stanoven elektrokinetickou analýzou na přístroji SurPASS (Anton Paar, Rakousko) 5,14,15,18,21. Vzorky o rozměru 2x1 cm 2 byly připevněny ke dvěma držákům. Měření probíhalo v cele s nastavitelnou štěrbinou, která byla nastavena na cca 100 µm, za těchto podmínek: pokojová teplota, atmosférický tlak, elektrolyt KCl o koncentraci 0,001 mol dm 3, konstantní ph 6,9. Každý vzorek byl proměřen 4x s relativní odchylkou 5 %. Pro stanovení zeta potenciálu byla použita metoda změny proudu při proudění elektrolytu (streaming current) a rovnice Helmholtzova- Smoluchowskiho 5,21. Prvkové složení povrchu substrátů bylo provedeno metodou rentgenové fotoelektronové spektroskopie, XPS (Omicron Nanotechnology ESCAProbe spectrometer, Omicron Nanotechnology GmbH, Německo) na Katedře fyziky, PřF UJEP. Zdrojem rentgenového záření byla hořčíková anoda s energií fotonů hv = 1253,64 ev. Naměřená spektra byla vyhodnocena v programu CasaXPS 14,15. Stanovení bylo provedeno pod úhlem 0 (kolmo k povrchu, ve směru normály). Výsledky a diskuse Níže jsou prezentovány vybrané výsledky povrchových vlastností studovaných polymerních folií nemodifikovaných a po jednotlivých krocích aktivace a modifikace povrchu. Smáčivost povrchu hraje důležitou roli při studiu polymerů pro mnohé aplikace. Na obr. 2 jsou znázorněny příklady změny smáčivosti po jednotlivých krocích modifikace pro folii PEEK. Jak je patrné z obr. 2, u folie PEEK dochází ke snižování kontaktního úhlu (zvyšování smáčivosti). Tyto změny jsou silně závislé na délce působení UV záření. Na folii osvícené UV zářením vznikají polární skupiny, na které mohou být následně navázány další chemické látky 12, např. námi testovaný cysteamin. V tab. I jsou uvedeny získané hodnoty kontaktních úhlů pro PEEK po různých časech působení UV lampy (vlnová délka 254 nm) a následném roubování cysteaminu. Z tab. I je zřejmé, že smáčivost se mění výrazně s dobou ozáření, s následným roubováním cysteaminu. Tab. I též ukazuje tzv. stárnutí vzorků. Při něm dochází k postupnému stáčení vzniklých polárních skupin do povrchu materiálu a smáčivost se tak postupně mění k původním hodnotám nemodifikovaného polymeru. Tyto změny byly pozorovány i u vzorků modifikovaných jinými postupy, např. plazmatem 2,11. Stárnutí probíhá rozdílně v podmínkách, kdy vzorek stárne volně na vzduchu a kdy je naopak bez přítom- 325
3 Tabulka I Hodnoty kontaktních úhlů polymerní folie PET Vzorek a Kontaktní úhel [ ] folie b čerstvé na vzduchu bez vzduchu Nemodifikovaný 73,4±1,4 73,4±1,4 73,4±1,4 UV 5 min 74,3±1,5 61,6±1,5 64,5±1,1 UV 30 min 56,3±1,2 47,3±1,3 56,5±1,4 UV 60 min 50,5±1,6 38,8±1,3 47,1±1,6 UV 5 min/cys 65,3±1,3 42,7±1,4 65,6±1,0 UV 30 min/cys 48,6±1,4 32,8±1,2 47,2±1,3 UV 60 min/cys 44,5±1,4 19,7±1,5 51,1±1,3 a Vzorek nemodifikovaný, ozářený UV zářením s vlnovou délkou 254 nm po dobu 5 (UV 5 min), 30 (UV 30 min) a 60 minut (UV 60 min), a folie po ozáření a následném naroubování cysteaminu (/Cys). b V prvním sloupci jsou vzorky čerstvé, ve druhém sloupci zestárlé na vzduchu (na vzduchu) a ve třetím zestárlé bez přítomnosti vzduchu (bez vzduchu) Obr. 2. Ukázky změny smáčivosti a stanovení kontaktního úhlu vzorků PET (aktivace UV zářením o vlnové délce 254 nm): a) nemodifikovaný, b) aktivovaný UV zářením po dobu 5 min, c) aktivovaný UV zářením po dobu 5 min a následným roubováním cysteaminu, d) aktivovaný UV zářením po dobu 30 min, e) aktivovaný UV zářením po dobu 30 min a následným roubováním cysteaminu, f) aktivovaný UV zářením po dobu 60 min, g) aktivovaný UV zářením po dobu 60 min a následným roubováním cysteaminu nosti vzduchu, jak je patrné z tab. I. Hodnoty zeta potenciálu, který nám poskytuje informaci o chemii, polaritě a náboji na povrchu, pro vzorky folie UPVC (vlnová délka UV záření 254 nm) jsou graficky znázorněny na obr. 3. Je patrné, že hodnota zeta potenciálu je ovlivněna vlastnostmi povrchu polymeru, které se mění v jednotlivých krocích aktivace a modifikace. Vzniklými reaktivními místy po působení UV zářením se změnilo chemické složení a polarita vzorku. Oproti nemodifikovanému vzorku se zeta potenciál změnil k zápornějším 326
4 Obr. 3. Hodnoty zeta potenciálu pro UPVC nemodifikovaný (pristine) a po jednotlivých krocích aktivace UV zářením 254 nm po dobu 5 min (UV 5 min), 30 min (UV 30 min) a 60 min (UV 60 min) a následné chemické modifikace roubováním cysteaminu (Cys) hodnotám po ozařování UV zářením, což je způsobeno vznikem polárních skupin, které mají záporný náboj na povrchu, zejména OH a COO. Tyto změny závisí na délce působení UV záření. Změny po 5 min působení jsou nepatrné v porovnání s nemodifikovanou folií, zatímco po 30 min se vzorek mírně hydrofilizuje (zeta potenciál je méně záporný než u nemodifikované folie), po působení UV záření po dobu 60 min má naopak vzorek výrazně zápornější zeta potenciál patrně v důsledku většího množství vznikajících funkčních skupin způsobujících záporný náboj na povrchu, zejména OH a COO skupin. Po navázání cysteaminu se zeta potenciál posunul ke kladnějším (méně záporným) hodnotám díky přítomnosti aminoskupin na povrchu 5. Je patrné, že i toto následné roubování cysteaminu a jeho množství je závislé na předchozí době působení UV záření. Čím delší doba působení UV, tím větší změna zeta potenciálu po navázání cysteaminu, což indikuje větší množství navázaného cysteaminu. Aktivace povrchu polymeru pomocí UV záření a tím vznik především kyslíkatých polárních skupin na povrchu, i následné úspěšné roubování cysteaminu na povrch substrátů bylo také potvrzeno metodou XPS. Koncentrace atomů na povrchu vzorků UPVC jsou zobrazeny v tab. II. Z tab. II je patrné, že množství vzniklých kyslíkatých skupin na povrchu po aktivaci UV zářením se zvyšuje s rostoucí dobou záření. Totéž platí i pro následné roubování cysteaminu. Množství navázaného cysteaminu (množství přítomných SH a NH 2 skupin na povrchu) narůstá se vzrůstající dobou předchozího UV ozáření. Je zřejmé, že největší množství se naváže po předchozím působení UV záření po dobu 60 min. Tato stanovení tak potvrdila i předchozí výsledky získané goniometricky i elektrokinetickou analýzou. Všechny získané výsledky prokázaly, že UV záření se dá použít k úspěšné aktivaci povrchů polymerů podobně, jako působení plazmatu nebo chemické postupy. Na takto aktivovaný povrch je pak možné roubovat další chemické látky. Závěr Povrch testovaných polymerních folií byl aktivován UV zářením o dvou různých vlnových délkách a různých dobách působení. Na takto aktivovaný povrch byl následně úspěšně roubován cysteamin. Použité analytické metody potvrdily úspěšnou aktivaci polymerních substrátů, vznik Tabulka II Hodnoty koncentrací (at. %) prvků C, Cl, N, O a S folie UPVC ozářené UV zářením s vlnovou délkou 254 nm stanovené XPS pod úhlem 0 Vzorek a Koncentrace [at. %] C(1s) Cl(2p) N(1s) O(1s) S(2p) Nemodifikovaný 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0 UV 5 min 77,4 14,8 0,0 7,8 0,0 UV 30 min 74,8 17,0 0,0 8,2 0,0 UV 60 min 71,2 18,8 0,0 10,0 0,0 UV 5 min/cys 77,7 13,2 1,0 7,5 0,6 UV 30 min/cys 75,4 15,6 1,1 7,2 0,7 UV 60 min/cys 71,3 17,6 1,9 7,6 1,6 a Nemodifikovaná folie, ozářená folie po dobu 5 (UV 5 min), 30 (UV 30 min) a 60 min (UV 60 min), a po ozáření a následném naroubování cysteaminu (/Cys) 327
5 kyslíkatých polárních skupin a též následné úspěšné naroubování cysteaminu. Výsledky ukazují, že po 5 min působení UV záření dochází jen k velmi malým změnám smáčivosti, povrchové chemie i náboje, zatímco působení po dobu 30 nebo 60 min vede k významným změnám povrchových vlastností. Aktivací UV zářením vznikají na povrchu polymerních folií reaktivní místa, což způsobuje změny jejich povrchového náboje, povrchové chemie a polarity. Totéž platí i pro následné roubování cysteaminu. Jeho naroubované množství je závislé na předchozí době působení UV záření a zvyšuje se s délkou ozáření. I u takto modifikovaných vzorků dochází k jejich stárnutí, které probíhá rychleji u vzorků na vzduchu v porovnání se vzorky s omezeným přístupem vzduchu. Práce byla realizována díky finanční podpoře projektů GAČR S, Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky č A a Interní grantové agentury Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v ČR (SGA č ). LITERATURA 1. Švorčík V., Kotál V., Slepička P., Bláhová O., Špírková M., Sajdl P., Hnatowicz V.: Nucl. Instrum. Methods B 244, 365 (2006). 2. Kotál V., Švorčík V., Slepička P., Bláhová O., Šutta P., Hnatowicz V.: Plasma Processes Polym. 4, 69 (2007). 3. Bačáková L., Švorčík, V., v knize: Cell Growth Processes: New Research (Kimura D., ed.), kap. 1, 5 56, Nova Science Publishers, Hauppauge, NY, USA, Hegemann D., Brunner H., Oehr C.: Nucl. Instrum. Methods B 208, 281 (2003). 5 Kolská Z., Řezníčková A., Nagyová M., Slepičková Kasálková N., Sajdl P., Slepička P., Švorčík V.: Polym. Degrad. Stabil. 101, 1 (2014). 6. Lupínková S., Výborný K., Benkocká M., Kolská Z., Slepičková Kasálková N., Švorčík V.: Chem. Listy 108, s237 (2014). 7. Guruvenket S., Rao. G. M., Komath M., Raichur A. M.: Appl. Surf. Sci. 236, 278 (2004). 8. Kraus E., Orf L., Baudrit B., Heydemeyer P., Bastian M., Bonenberger R., Starostina I., Stoyanov O.: Appl. Surf. Sci. 371, 365 (2016). 9. Sarra-Bournet C., Turgeon S., Mantovani D., Laroche G.: Plasma Processes Polym. 3, 506 (2006). 10. Chan C. M., Ko T. M., Hiraoka H.: Surf. Sci. Rep. 24, 3 (1996). 11. Slepička P., Trostová S., Kasálková Slepičková N., Kolská Z., Sajdl P., Švorčík V.: Plasma Processes Polym. 9, 197 (2012). 12. Goddard J. M., Hotchkis, J. H.: Prog. Polym. Sci. 32, 698 (2007). 13. Shin J., Liu X., Chikthimmah N., Lee Y. S.: Appl. Surf. Sci. 386, 276 (2016). 14. Lupínková S., Benkocká M., Braborec J., Matoušek J., Kolářová K., Londesborough M. G. S., Kolská Z.: Czech. Chem. Soc. Symp. Ser. 14, 19 (2016). 15. Benkocká M., Knapová T., Braborec J., Matoušek J., Černá H., Londesborough M. G. S., Švorčík V., Kolská Z.: Chem. Listy 109, 960 (2015). 16. Razavizadeh M., Jamshidi M.: Appl. Surf. Sci. 379, 114 (2016). 17. Kolská Z., Benkocká M., Knapová T., Slepičková Kasalková N., Kolařová K., Slepička P., Švorčík V.: Manufact. Technol. 16, 949 (2016). 18. Kordoghli B., Khiari R., Mhenni M. F., Sakli F., Belgacem M. H.: Appl. Surf. Sci. 258, 9737 (2012). 19. Kordoghli B., Khiari R., Dhaouadi H., Belgacem M. H., Mhenni M. F., Sakli F.: Colloids Surf., A 441, 606 (2014). 20. Tiznado-Orozco G. E., Reyes-Gasga J., Elefterie F., Beyens C., Maschke U., Brès E. F. : Mater. Sci. Eng., C 57, 133 (2015). 21. Švorčík V., Kolská Z., Luxbacher T., Mistrík J.: Mater. Lett. 64, 611 (2010). V. Neubertová, T. Knapová, M. Kormunda, and Z. Kolská (Material Centre in Ústí nad Labem and Department of Physics, Faculty of Science, J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem, Ústí nad Labem): Modification of Polymer Foils by UV Radiation and Chemical Grafting This work deals with the surface properties of several polymer foils and their changes before and after UV irradiation and subsequent grafting with cysteamine. The surface wettability was determined by goniometry from static contact angle measurement. Surface chemistry, polarity and charge were studied by the electrokinetic analysis. Chemical composition of surface was characterized by X- ray photoelectron spectroscopy. All of the employed methods confirmed a successful surface activation by UV radiation and chemical modification by cysteamine grafting. These changes depend strongly on exposure time of UV radiation. Keywords: polymers, surface properties, UV radiation, contact angle, zeta potential, XPS, ageing 328
CHEMICKY AKTIVOVANÉ A ROUBOVANÉ SUBSTRÁTY A JEJICH ANALÝZA
CHEMICKY AKTIVOVANÉ A ROUBOVANÉ SUBSTRÁTY A JEJICH ANALÝZA MONIKA BENKOCKÁ a, TEREZA KNAPOVÁ a, JAKUB BRABOREC a, b, JINDŘICH MATOUŠEK a, HANA ČERNÁ a, MICHAEL G. S. LONDESBOROUGH b, VÁCLAV ŠVORČÍK C a
UHLÍKOVÉ NANOVRSTVY DEPONOVANÉ NA LASEREM MODIFIKOVANÝ FILM Z KYSELINY POLY(L-MLÉČNÉ)
UHLÍKOVÉ NANOVRSTVY DEPONOVANÉ NA LASEREM MODIFIKOVANÝ FILM Z KYSELINY POLY(L-MLÉČNÉ) NIKOLA SLEPIČKOVÁ KASÁLKOVÁ a, LENKA BUŘIČOVÁ a, PETR SLEPIČKA a, ZDEŇKA KOLSKÁ b a VÁCLAV ŠVORČÍK a a Ústav inženýrství
CYTOKOMPATIBILITA BIOPOLYMERU
CYTOKOMPATIBILITA BIOPOLYMERU ROUBOVANÉHO Au NANOKULIČKAMI A NANOTYČINKAMI PAVLÍNA ŽÁKOVÁ, NIKOLA SLEPIČKOVÁ KASÁLKOVÁ, PETR SLEPIČKA a VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemickotechnologická,
NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE
Nanotechnologie pro společnost, KAN400480701 NANOSTUKTUY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMEU PO VYUŽITÍ V BIOELEKTONICE A V MEDICÍNE ÚJF Řež, leden 2009 Temata řešená v rámci projektu na VŠCHT A4 Nanostruktury vytvořené
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY INTERAKCE KMENOVÝCH BUNĚK S POLYMERNÍM SUBSTRÁTEM NIKOLA SLEPIČKOVÁ KASÁLKOVÁ a, PETR SLEPIČKA a, LUCIE BAČÁKOVÁ b, ZDEŇKA KOLSKÁ c a VÁCLAV ŠVORČÍK a a Ústav inženýrství
Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková
Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí n.l. a Ústecké materiálové centrum na PřF UJEP http://sci.ujep.cz/faculty-of-science.html Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková Kontakt: Doc. RNDr.
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
vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie
Chování polymerů v elektrickém a magnetickém poli vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie dielektrikum, izolant, nevodič v
Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis
Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt
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
KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková
KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII Pavla Pekárková Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno E-mail: 78145@mail.muni.cz
Základy obsluhy plazmatických reaktorů, seznámení s laboratorní technikou
Úloha č. 1 Základy obsluhy plazmatických reaktorů, seznámení s laboratorní technikou Úkoly měření: 1. Zopakujte si základní pojmy z oblasti fyziky plazmatu a plazmochemie. Využijte přednáškové texty a
Nanomateriály v medicíně a elektronice
V.Švorčík, Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha vaclav.svorcik@vscht.cz Nanomateriály v medicíně a elektronice Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie Ústav inženýrství
STUDIUM ZMĚN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ PO TEPLOTNÍM STÁRNUTÍ S HLOUBKOVOU ROZLIŠITELNOSTÍ POMOCÍ NANOINDENTAČNÍCH ZKOUŠEK
STUDIUM ZMĚN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ PO TEPLOTNÍM STÁRNUTÍ S HLOUBKOVOU ROZLIŠITELNOSTÍ POMOCÍ NANOINDENTAČNÍCH ZKOUŠEK STUDY OF CHANGING OF MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMER MATERIALS
VLIV MECHANICKÉHO PORUŠENÍ NA CHOVÁNÍ POVRCHU S TIN VRSTVOU PŘI TEPELNÉM A KOROZNÍM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý, Klára Jačková
VLIV MECHANICKÉHO PORUŠENÍ NA CHOVÁNÍ POVRCHU S TIN VRSTVOU PŘI TEPELNÉM A KOROZNÍM NAMÁHÁNÍ Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý, Klára Jačková Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14
NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE
Nanotechnologie pro společnost, KAN400480701 NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE Řež, březen 2007 Graduates with B.S. in Chemical Engineering ( universal engineers
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
Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť
Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť 1. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství OP VK Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního
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
ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION
AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v
MODIFIKACE A CHARAKTERIZACE POVRCHU POLYMERŮ PO EXPOZICI V PLAZMATU
MODIFIKACE A CHARAKTERIZACE POVRCHU POLYMERŮ PO EXPOZICI V PLAZMATU IVA MICHALJANIČOVÁ a, PETR SLEPIČKA a, ZDEŇKA KOLSKÁ b a VÁCLAV ŠVORČÍK a a Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemickotechnologická
Fluorescence (luminiscence)
Fluorescence (luminiscence) Patří mezi luminiscenční metody fotoluminiscence. Luminiscence efekt, kdy excitované molekuly či atomy vyzařují světlo při přechodu z excitovaného do základního stavu. Podle
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
Typy interakcí. Obsah přednášky
Co je to inteligentní a progresivní materiál - Jaderné analytické metody-využití iontových svazků v materiálové analýze Anna Macková Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež 250 68 Obsah přednášky fyzikální princip
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
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
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
V001 Dokončení a kalibrace experimentálních zařízení v laboratoři urychlovače Tandetron
V001 Dokončení a kalibrace experimentálních zařízení v laboratoři urychlovače Tandetron Údaje o provozu urychlovačů v ÚJF AV ČR ( hodiny 2009/hodiny 2008) Urychlovač Celkový počet hodin Analýzy Implantace
Metody analýzy povrchu
Metody analýzy povrchu Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Povrch pevné látky: Poslední monoatomární vrstva + absorbovaná monovrstva Ovlivňuje fyzikální vlastnosti (ukončení
Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur)
Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur) -přenesení dané struktury na povrch strukturovaného substrátu Princip - interakce
HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE
HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE EVALUATION OF DEPTH PROFILE OF MECHANICAL BEHAVIOUR OF POLYMER MATERIALS BY NANOINDENTATION Marek Tengler,
Obsah Chemická reakce... 2 PL:
Obsah Chemická reakce... 2 PL: Vyčíslení chemické rovnice - řešení... 3 Tepelný průběh chemické reakce... 4 Rychlost chemických reakcí... 4 Rozdělení chemických reakcí... 4 1 Chemická reakce děj, při němž
DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj
DOUTNAVÝ VÝBOJ Další technologie využívající doutnavý výboj Plazma doutnavého výboje je využíváno v technologiích depozice povlaků nebo modifikace povrchů. Jedná se zejména o : - depozici povlaků magnetronovým
Dosah γ záření ve vzduchu
Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,
CYKLICKÁ VRYPOVÁ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ VÝVOJE PORUŠENÍ A V APROXIMACI ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ. Markéta Podlahová, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý
CYKLICKÁ VRYPOVÁ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ VÝVOJE PORUŠENÍ A V APROXIMACI ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ. Markéta Podlahová, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, ČR,
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL
DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů
BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU
Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla
Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách
Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho
The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.
INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department
ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE
ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE doc. Ing. David MILDE, Ph.D. tel.: 585634443 E-mail: david.milde@upol.cz (c) -017 Doporučená literatura Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektrometrie. Univerzita Pardubice 1997.
optické vlastnosti polymerů
optické vlastnosti polymerů V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz Definice světelného paprsku světlo se šíří ze zdroje podél přímek (paprsky) Maxwell: světlo se šířív módech (videch) = = jediná možná cesta
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
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.
UNIVERZITA PARDUBICE
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Využití tabulkového procesoru jako laboratorního deníku Vedoucí licenčního studia Prof.
Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)
Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením
KORELACE ZMĚN POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ ELEKTROCHEMICKÝM ZATÍŽENÍM A KOROZNÍM PŮSOBENÍM V REÁLNÉM ČASE.
KORELACE ZMĚN POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ ELEKTROCHEMICKÝM ZATÍŽENÍM A KOROZNÍM PŮSOBENÍM V REÁLNÉM ČASE. Abstrakt Klára Jačková, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, ČR,
Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu
Plazmové metody Základní vlastnosti a parametry plazmatu Atom je základní částice běžné hmoty. Částice, kterou již chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.
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
THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT
THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek
SEZNAM PŘÍLOH 11. SEZNAM PŘÍLOH
SEZNAM PŘÍLOH 11. SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Výrobní systémy prášku VIGA, EIGA a PIGA... 84 Příloha 2 Proudění bublin v tavící lázni... 84 Příloha 3 Graf hodnot BFE pro různé mísící poměry prášků... 85 Příloha
Překryv orbitalů. Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β
Překryv orbitalů Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β Podmínky překryvu: Vhodná symetrie, znaménko vlnové funkce Vhodná energie, srovnatelná,
Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC
Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC Kohos Antonín, Katovský Karel Huml Ondřeji Vinš Miloslav Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Katedra jaderných reaktorů,
HODNOCENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ Z GRAFU ZÁVISLOSTI MÍRY INFORMACE NA ZATÍŽENÍ
HODNOCENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ Z GRAFU ZÁVISLOSTI MÍRY INFORMACE NA ZATÍŽENÍ ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES OF THIN FILMS SYSTEMS FROM DEPENDENCE OF KIND OF INFORMATION AND
VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic
SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITIN Al NÁSTROJEM ECAP S UPRAVENOU GEOMETRIÍ A POROVNÁNÍ S EXPERIMENTY Abstrakt Jan Kedroň, Stanislav Rusz, Stanislav Tylšar VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical
- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI
- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech
CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ
CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ Lukáš ZUZÁNEK Katedra strojírenské technologie, Fakulta strojní, TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, CZ,
VLIV PŘÍPRAVY POVRCHU A NEHOMOGENIT TLOUŠŤKY VRSTEV NA CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ
VLIV PŘÍPRAVY POVRCHU A NEHOMOGENIT TLOUŠŤKY VRSTEV NA CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ INFLUENCE OF PREPARING SURFACE AND INHOMOGENEITY OF THICKNESS FILMS ON BEHAVIOUR THIN FILMS SYSTEMS Abstrakt Ivo ŠTĚPÁNEK
Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály Zpráva za rok Magda Součková
Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály Zpráva za rok 2008 Magda Součková Konzervace historických
Téma: Testy životaschopnosti a Počítání buněk
LRR/BUBV vičení z buněčné biologie Úloha č. 3 Téma: Testy životaschopnosti a Počítání Úvod: Při práci s buňkami je jedním ze základních sledovaných parametrů stanovení jejich životaschopnosti (viability).
POZVÁNKA NA EXKURZI PRO ZÁJEMCE O ŘEŠENÍ DP, BP VE SPOLUPRÁCI S VÚAnCh
Bakalářská či diplomová práce ve spolupráci s Výzkumným ústavem anorganické chemie, a.s.? To je řešení skutečných úloh vycházejících z potřeb praxe. POZVÁNKA NA EXKURZI PRO ZÁJEMCE O ŘEŠENÍ DP, BP VE SPOLUPRÁCI
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY VLIV PODMÍNEK SKLADOVÁNÍ NA VYBRANÉ VLASTNOSTI OXYCELULOSY MARKÉTA PIŠLOVÁ, MICHAELA OPLTOVÁ, KATEŘINA KOLÁŘOVÁ, VLADIMÍRA VOSMANSKÁ a VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných
OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.
Metody analýzy povrchu
Metody analýzy povrchu Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. 2 Povrch pevné látky: Poslední monoatomární vrstva + absorbovaná monovrstva Ovlivňuje fyzikální vlastnosti (ukončení
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
Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3
Balmerova série F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3 Grepl.F@seznam.cz Abstrakt: Metodou dělených svazků jsme určili lámavý
Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality
Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality RNDr. Alena Mikušková FN Brno Pracoviště dětské medicíny, OKB amikuskova@fnbrno.cz Analytické znaky laboratorní metody
VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE
VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash
fenanthrolinem Příprava
1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,
ANODA KATODA elektrolyt:
Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -
Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová
Struktura proteinů - testík na procvičení Vladimíra Kvasnicová Mezi proteinogenní aminokyseliny patří a) kyselina asparagová b) kyselina glutarová c) kyselina acetoctová d) kyselina glutamová Mezi proteinogenní
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
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
Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření
Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření Analysis of Surface Properties of Systems with Thin Films after Electrochemical Measurement Klára Jačková, Ivo
VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová
VYUŽITÍ BEZKOTAKTÍ VODIVOSTÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLEU Anna Hamplová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie Albertov 6, 128 43
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
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
Podstata plastů [1] Polymery
PLASTY Podstata plastů [1] Materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makromolekulami látky (polymery). Kromě látek polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva) jejichž účelem je specifická
Chemie a fyzika pevných látek p2
Chemie a fyzika pevných látek p2 difrakce rtg. záření na pevných látkch, reciproká mřížka Doporučená literatura: Doc. Michal Hušák dr. Ing. B. Kratochvíl, L. Jenšovský - Úvod do krystalochemie Kratochvíl
Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně
Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně Josef Stráský a spol. Katedra fyziky materiálů MFF UK Obsah Vývoj slitin Ti pro použití v ortopedii Spolupráce: Beznoska s.r.o., Kladno Ultrajemnozrnné slitiny
Vlastnosti tepelné odolnosti
materiálu ARPRO mohou být velmi důležité, v závislosti na použití. Níže jsou uvedeny technické informace, kterými se zabývá tento dokument: 1. Očekávaná životnost ARPRO estetická degradace 2. Očekávaná
Metodika hodnocení opotřebení povlaků
Metodika hodnocení opotřebení povlaků Bc. Petr Mutafov Vedoucí práce: Ing. Tomáš Polcar, Ph.D. Abstrakt Tento příspěvek se věnuje porovnáním kontaktního a bezkontaktního způsobu měření, které byly vybrány
Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.
Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
Studium migrace látek z UV zářením vytvrzovaných systémů UV/VIS spektroskopií a kapalinovou/plynovou chromatografií.
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA POLYGRAFIE A FOTOFYZIKY Studium migrace látek z UV zářením vytvrzovaných systémů UV/VIS spektroskopií a kapalinovou/plynovou chromatografií.
N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Katedra silničních staveb Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136 telefon 224353880 telefax 224354902, e-mail:
Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN
Teorie kyselin a zásad poznámky 5A GVN 13 června 2007 Arrheniova teorie platná pouze pro vodní roztoky kyseliny jsou látky schopné ve vodném roztoku odštěpit vodíkový kation H + HCl H + + Cl - CH 3 COOH
Úvod do studia organické chemie
Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:
STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ
STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:
Měření teplotní roztažnosti
KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření teplotní roztažnosti Úvod Zvyšování termodynamické teploty
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Ústav fyzikálního inženýrství Akademický rok: 2013/2014 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE student(ka): Jakub Kuba který/která studuje v bakalářském studijním
KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU
KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU František HNILICA a, LUDĚK JOSKA b, BOHUMIL SMOLA c, IVANA STULÍKOVÁ c a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická
ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS
ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír
Centrum základního výzkumu LC 06041. Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Jaroslav Pavlík, KF PřF UJEP, Ústí n. L.
Centrum základního výzkumu LC 06041 Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením Jaroslav Pavlík, KF PřF UJEP, Ústí n. L. Řešitelský tým: Doc. RNDr. S. Novák, CSc. Prof. RNDr. R.
Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy,
Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy, vyhodnocení výsledků, diskuse Anotace
PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. IV Název: Měření fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a jejich jednotky Pracoval: Jan Polášek stud.
Testování fotokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů:
Laboratorní protokol: TPK 570/13/2016 Testování otokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů: a) odbourávání NOx: ISO