Struktura dřeva a jeho zpracování na buničinu a papír*)
|
|
- Dagmar Sedláková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 priaznivejšie. Stárnutím ubývá anodová elektroforetická pohyblivosť so stúpajúcim sklonom k aglutinácii. V okamihu, keď sa elektroforetický pohyb zmení v smere a bunky sa začnú pohybovať ku katóde, nastáva celková aglutinácia, vyvločkovanie kul.úry, iif.pr. vplyvom ph 1,8 2,1 u kvasiniek. Kultúry mikroorganizmov, ktoré majú už v normálnom stave charakter vyvločkovanej kultúry, napr. P e d i o c o c c us da 211- n o s u s utvárajúci skupiny po 2,4 aj viacerých bunkách, javia katódový.smer elektroforetickej pohyblivosti. Ako infekcia v kultúre kvasiniek, tak Pediokoky zmierňujú rýchlosť elektrofore.ickej pohyblivosti kvasiniek- bunky Pediokokov sa lepia na povrchy kvasniěných buniek a pod. Všetky tieto práve uvedené vzťahy sú v súlade s metabolizmom kultu i y, ртеtože rozpad složi.ých látok v jednoduché znamená zvýšenie elektrickej vodivosti, zatiaľ čo syntéza znamená jej sníženie. V prípade, keď u starých buniek nastane zvýšenie elektrickej vodivosti, ide pravdepodobne o rozpad autolýzou. Literatúra 1. A. Malkov, Zentralbit. f. Bakt. II, 90, 212, 1934; A. Malhov, A. Pětina, Л'. Zvelkova, Ztrbl. f. Bakt. II, 88, 1933, E. A. Plevako, O. A. Bakušinskaja, Ztrbl. f. Bakt. II, 94, 64 77, W. Kiessling, Bioch. et bioph. acta 4, 1, 1950, Pauli a Valko, Elektrochemie der Kolloide, Wien E. A. Moldavskaja, Biochem. Ztschr. 257, 480, A. Kocková, A. Vavruchová, D. Nováková, Sclnveizer Brau. Rundschau 62, 19, H. Theorell, Die Methoden der Enzymforschung, Lipsko К. Silbereisen, Woch. f. Brauerei 55, 20, 153, W. Kross, M. Zeulzer, Ztrbl. f. Bakt. I. Orig. 126, 360, G. Barron, J. A. Muntz, B. Gasvoda, Joiirn. Gen. Physiol. 32, 163, С Mc Quillen, Bloch, et Biophys. Acta 6, 1, 66, Struktura dřeva a jeho zpracování na buničinu a papír*) GUSTAV VINCENT (Státní výzkumní ústav pro lesní výrobu, pracoviště Brno.) Stoupající spotřeba papíru a s ní související rostoucí výroba buničiny jsou příčinou veliké poptávky po t. zv. celulosoivém dříví, čili vláknině. Doby, kdy lesní hospodářství mohlo dodati celuloskám celé žádané množství vlákniny v kulacích a štěpinách dřeva téhož druhu nebo *) Prednesené na pracovnej konferencii chemických výskumníkov, technikov, zlepšovateľov a novátorov v Banskej Štiavnici v júli
2 dokonce v kulacích a štěpinách téže dřeviny a přibližně týchž dimensí, patří minulosti. Dnes celulosky naopak musí počítati s dodávkou vlák niny méně sourodé, t. j. s dodávkou kuláčů nebo štěpin značně rozdílných dimensí, ano e dodávkou dřeva '.různých druhů. Chtějí-li takovou vlákninu ekonomicky zpracovat, musí si uvědomit, že výchozí látka má rozdílnou strukturu, t. j. že dřevo rozdílných druhů se často vzájemně liší nejen svým chemickým složením, ale i svou histologicko-anatomickou skladbou. Není však dnes mým úkolem podrobně se zabývati chemickým složením clrěva rozdílných druhů, na př. tím, jaké množství látek extrahovatelných éterem, jaké množství holocelulosy, «celulosy nebo jiných látek obsahuje dřevo jehličnanů a jaké množství těchto látek obsahuje dřevo listnáčů Ale mým úkolem je především načrtnouti histologickou a amalomickou skladbu dřeva, podati několik dokladů o rozdílné struk túře dřeva jehličnatého a listnatého a ukázati, jaký význam má skladba dřeva při jeho zpracování na buničinu a papŕr. To jest chemickým složením dřeva se chci zabývati jen v tom směru, pokud souvisí s jeho histologicko-anatomickou skladbou. Rozdíl mezi skladbou dřeva jehličnatého a listnatého vyzdvihuji proto, že při výrobě buničiny a papíru se více než kdy jindy uvažuje o zužitkování dřeva listnáčů. Vede к tomu jednak nedostatek vlákniny snirkové a jedlové, jednak značná poptávka po jehličnatém dřevě sta vebním, ale také zvýšená výsadba listnáčů v našich lesích, zvláště listnáčů rychle rostoucích. Dovolte, abych především stručně nastínil to, co nám řekli o skladbě dřeva botanici. Rozlišují ve dřevě tři hlavní typy buněk: 1. silnostěnné buňky sklerenchymatické, 2. cévy nebo traohee, 3. slabostěnné buňky parenchymarické. Prvý typ buněk isiklerenchymaitiokých patří k vystužme části dřeva a řadíme к nim u listnáčů t. z v. vlákna libriform ní, čili libriform, u jehličnanů t. zv. tracheidy nebo cévmice. Libriform i traeheidy se často sumárně nazývají dřevními vlákny. Z celkového objemu jehličnatého dřeva připadá na tracheidy obvykle nejméně 90% a z celkového objemu listnatého dřeva patří libriformu a tracheidám sotva 40%. Tracheidy i libriform jsou uzavřené, protáhlé buňky na obou koncích zúžené, které se pirávě těmito konci vzájemně zakliňují. Jejich stěny jsou zdře\na těle a obsahují hojně teček nebo dvojteček, ztenčelých míst s permeabilními blankami, jimiž difunduje vada, v ní rozpuštěné živiny a často i vzduch. Dvojtečky jsou charakteristické pro tracheidy, tečky pro libriform. Dřevní vlákna tvoří tedy nejen pletivo vystužme, ale i vodivé. Druhým typem buněk, jež tvoří dřevo, jsou traohee nebo cévy. Jsou zastoupeny v dřevě listnáčů, ne v dřevě jehličnanů. U dřeva bukového připadá na trachee asi 30% jeho objemu. Jsou to buňky na obou kotncích otevřené nebo perforované (dírkované), spojující se v dlouhé.roury a sloužící к vedení vody, v ní rozpuštěných živin a později vzduchu. Stě ny tracheí jsou zdřevnatělé a nestejně ztlustlé. Na vnitřní straně bývají 578
3 lišty, uložené spirálovitě, kruhovitě nebo síťovitě. Těmito výstuhaini se zpevňují trachee a tím celá dřevní kostra. I trachee jdatří proto nejen к pletivu vodivému, ale i výstužmému. Výměnu roztoků mezi sousedícími, к sobě přiléhajícími tracheami zajišťují tečky, které se soustřeďují na určitých místech. Bývají dvůrkaté a jejich polopropustné blan ky (ztenčeniny) mají tvar u jednotlivých druhů dřevin často odlišný. Nebývají však kruhovité a tím se liší od dvojteček. К třetímu typu dřevních buněk počítáme slabostěnné buňky p are lichýma tick é. Bývají dlouho živé, obsahují nejen cytoplasmu, ale i reservní látky (škrob, tuky) a pryskyřici (jehličnaté dřevo) nebo třísloviny (dřevo listnáčů). Buňky jsou tvaru hranolcovitého, jejich stěny mají hojně teček. Rozlišujeme jednak dřevní parenchymatické pletivo, jednak parenchym dřeňových paprsků. Prvé pletivo provází cévy a je umístěno mezi libriformem, druhé pletivo tvoří podstatnou část dřeňových p a prskň. Z objemu jehličnatého dřeva připadá na parenchym přibližně 5%, z objemu dřeva listnatého podstatně více, u buku asi 30%. Shrneme-li tento výčet a jen kusý popis jednotlivých dřevních elementů a všiniueme-h si i makroskopického vzhledu dřeva, lze rozdíl v anatomické skladbě dřeva jehličnatého a listnatého krátce nastíniti takto: 1. Dřevo jehličnanů má stavbu velmi (Stejnoměrnou. Stejnoměrnost je jen místy a pouze u některých druhů dřev přerušena pryskyřičnými kanálky. Hlavní stavební hmoty tvoří vždy tracheidy, které jsou pravidelně vedle sebe seřazeny do soustředných kružnic tak, že virstva širších tracheid jarního dřeva a vrstva užších tracheid letního dřeva tvoří zřetelný letový kroužek. Parenchym v dřevě jehličnanů je velmi sporý, dřeňové paprsky jsou prostému oku nezře'elné,»skládají se z jedné vrstvy nebo několika málo vrstev parenchyma t ickýcli buňek, jež bývají na obvodu provázeny příčnými, vodorovnými trpcheidami. Tirachee v sekundárním dřevě jehličnanů chybějí, libriform není vyvinut. (Viz obr. 1). Obr. 1. Schematické znázornění anatomické stavby smrkového a tracheidy letního dřeva, b tracheidy jarního dřeva, с dřeňový paprsek, d pryskyřičný kanálek. dřeva, 579
4 2. Složitější a méně stejnoměrnou stavbu dřeva listnáčů prozrazují především cévy, které nejsou již seřazeny v soustředných kružnicích vedle sebe s tak důslednou pravidelností jako tracheidy u jehličnanů. V pásmu jarního dřeva bývají sice trachee širší než v pásmu dřeva letního, rozdíly nejsou však tak výrazné jako u tracheid jehličnanů. Letové kroužky jsou proto u většiny listnáčů méně zřetelné než u jehličnanů. Libriform a parenchym v dřevě listnáčů je hojně zastoupen. Dřeňové paprsky и většiny listnáčů se skládají z mnoha vnstev parenchyiiiatických buněk a bývají proto patrný i prostým okem. (Viz obr. 2). a cévy, b tracheidy, с dřeňový paprsek, d dřevní parenchym, e libriform. 580
5 Tento rámcový náčrt struktury dřeva nám však nestačí. Chceme-li porozuměti pochodům, jimiž se zpracovává dřevo na. buničinu a papír, je nutno si všimnout nejen anatomické skladby dřevních pletiv, ale také histologické stavby stěn dřevních elementů. Jsou to právě stěny dřevních elementů hlavně dřevních vláken které»skýtají výchozí hmotu, z níž se tvoří buničina a papír. Věnujeme proto pozornost hlavním výsledkům prací H. B u c h e r a a L. P. W i d e r k e h r - S c h e r b a,, A. F r e y - y s s 1 i n g a, T. K e r r a a J. W. B a i 1 e y e, J. K i s s e r a a M. L ii d k e h o, kteiré stručně shrnují takto: Buňky vyšších rostlin jsou mezi sebou spojeny isotropní střední lamelou intercelulární hmotou, bohatou na lignin. Vlastní»stěna buněk se podle zmíněných prací skládá jednak z vnější, velmi jemné priménií nebo kambiální blany, jednak z blány sekundérní, složené z několika soustředních vrstev, a jednak z vnitřní blanky terciemi, která e'ěnu buněčnou odděluje od lumen (viz obr. 3). Obr. 3. Schematické znázornění histologické skladby stěn dřevních vláken. a střední lamela, b priménií nebo kambiální blanka, с sekundérní blána, složená z několika soustředných vrstev lamel c lt C2, d terciemi blanka, e lumen. Priménií blanka má původ v buňce meiristemu růstového pletiva, vznikla z plastické hmoty jeho stěn. Odolává dobře působení kyselin nebo louhu. Na příčném řezu dřevních vláken bývá patrná teprve 581
6 když střední lamelu vařením s kyselinou odstraníme. Vystoupí pak jako temnější jemná linie na vnějším okraji blány sekundérní. Bücher a Widerkehr-Scherb uvádějí, že pozoruje-li se odděleně blanka primérní a blána sekundérní ve světle polarisovaném, je blanka pirimérní přes svou jemnost příčinou silnějšího dichroitického ztemnění než blána sekundérní. Považují to za důkaz axiálního uložení micel* v této blá ně. Blcuia sekundérní je nepoměrně silnější než blanka primérní. Po nabobtnání lze u této blány pod mikroskopem rozlišiti více soustředných vrstev lamel. A n d e r s o n o v i a K e r r o v i se podařilo získat bavlněná vlákna s homogenní sekundérní blanou, když tato vlákna rosila za stálého osvětlení a konstatní teploty. Mezi soustřednou vršte vnatos ti sekundérní blány a světí os tni mi, jakož i teplotními rozdíly dne a noci se proto jeví příčinná souvislost a vrstvení ее považuje za výsledek apposičního růstu. Jedno ilivé lamely se skládají z fibril, které vznikly již při tvorbě buněčné stěny, t. j. jsou považovány za její stavební kameny. Názor, že fibrily jsou uzavřeny v obalech z cizí substance, je novějšími poznatky popírán. Za správnější se pokládá výklad, podle něhož Mino vi t é pukliny mezi celulosovými pruhy, tedy mezi fibrilami, jsou vyplněny inkrustujícími látkami (ligninem a látkami pektínovými), kleré v lamelách sekundérní blány tvoří souvislou kostru. Terciemi blanka ohraničuje buněčnou stěnu od lumen. Je stejně jemná jako blanka primérní, lze ji zjistit jen tehdy, když sousedící vrst vy blány sekundérní jsou silně n3.bobtnalé nebo Schweizerovým činidlem zčásti rozpuštěny. Terciemi blanka značně odolává Schweizerovu činidlu. Skutečnost, že ji pod mikroskopem lze nesnadno zjistit, je pří činou, že někteří autoři popírají její existenci. K. Freudenberg tvrdí na př., že chybí u tracheid jehličnanů. Naproti tomu Bücher a Widerkehr-Scherb ji dokázali v dřevě smrkovém. Pozorovali příčné řezy tímto dřevem, které bobtnalo ve Schweizerově Činidle a které zředěnou kyselinou dusičnou bylo zčásti zbaveno inkrustujících látek a zjistili piruhy nebo části hadic jemné blány, odchlipující se od blány vsekundérní do lumenu. A. Kün ein und zistil terciární blanku v dřevních buňkách posledního letového kronžku u výhonů vrby bílé (Salix alba L.). Fibri lární struktura terciemi blanky dokázána nebyla. Na podkladě tohoto velmi stručného nástinu hlavních poznatků z anatomie dřeva a histologie jeho elementů, podívejme se b 7 íže a') na změny konstituce dřeva při sulfitovém procesu, t. j. při vaření s kyselým siřičitanem vápenatým, b) na změny konstituce buničiny při jcjím^mletí v holandrech. 1. j. jak tímto mletím se mění stěny dřevních elementů. Použijeme při tom výsledků prací, o nichž předběžná zpráva byla podána článkem: G. Vineint, R. Sáňka a 0. Chananza, Technologické spracovaní topolové buničiny, uveřejněném v časopise Paipír a celulóza *) К micelám poč*ítáme podle pojetí N a c g e 1 i h o ultramikroskopické sku piny molekul celulosy. 582
7 a) činěny konstituce dřeva při sulfitovém procesu záleží hlavně v tom, že dřevní pletiva štěpky se zbavují inkrustujících látek. V. Kohlschütter tvrdí, že prozkum těchto složitých pochodů souvisí jednaik s prozkumem chemické skladby ligninu, jednak s prozkumem morfologie dřeva, neboť kyselý siřičitan vápenatý reaguje především na určitých místech jednotlivých dřevních elementů. Předpokládá to mikrochemický prozkum kousků dřev, které byly různě dlouho vařeny se zmíněným činidlem. Takový prozkum uskutečnil H. B u c h e r a L. P. W i- d e r!k e h r-s c h e r h- Vařili kousek smrkového dřeva v uzavřené trubici v roztoku kyselého siřičitanu vápenatého (v celkovém množství podíl S0 2 činil 7,2%, podíl volného S0 2 5,2%, vázaného S0 2 1,5%, podíl CaO 1,3'%) při 140 C. Jednotlivé kousky dřeva vyjmuli z trubice v rozdílné době a mikroskopicky analyso váli. První náznaky o působení kyseliny byly patrný u jarního dřeva. Po 4-hodinovém vaření byl lignin středních lamel tohoto dřeva do té míry vyloužen, že se mezi jednotlivými buňkami tvořily zřetelné rýhy. Buňky zůstaly spojeny hlavně na rozích, kde přítomnost ligninu se dala dokázat floroglucinem, čeiiveně barvícím styčná místa rohů buněk. Po 6 7 hodinovém vaření se jednotlivé buňky jarního dřeva od sebe uvolňovaly a také v pozdním dřevě se objevily na místě středních lamel vyloučené rýhy. Po další hodině se jednotlivé buňky jarního dřeva zcela uvolnily, ale podržely svůj tvar a jejich stěny nedaly s chlorzinkjodem reakci charakteristickou pro celulosu, t. j. nebarvily se tímto činidlem modře. V tomto stadiu se zpravidla končí vaření štěpky. Dalším vařením ztratily by totiž dřevní buňky svůj obvyklý tvar, t. j. na příčném řezu by nebyly již hranaté, a inkrustující látky by byly s buněčných stěn do té míry yylouženy, že by je chlorzink jod barvil modře. Lze toho docíliti devítihodinovým vařením v kyselém siřičitanu vápenatém při 140 C. Tak zvaná látka, získána vařením topolové štěpky, skládá se hlavně z dřevních vláken, к nimž čítáme nejen sklerenchymatické buňky libriformní, ale i vláknité tracheidy a parenchymová vlákna, a z tracheí. Látka, získána vařením smrkové štěpky, skládá se z tracheid a z buněk parenchymalickýeh. Praním látky se odplaví převážná část pareuchyrnatických buněk dřívějších dřeňových paprsků, následkom čehož topo lová buničina se skládá hlavně z libiriformu a z tracheí, smrková buničina hlavně z tracheid. Histologicko-anatomické rozbory buničiny přesvědčily nás také. žo vnější část buněčných stěn odolává chemickému působení kyseliny daleko více než její část vnitřní. Tato vnější část je právě primérní blanka, o níž víme. že odolává debře působení kyselin nebo louhu. Existenci této blanky dokazuje i okolnost, že vařením s kyselým siřiči taném vápenatým se tato t. z v. primérní blanka odlučuje od vícevrstevné blány sokundérní. b) Papírem v technickém smyslu rozumíme slisované a stmelené vrstvy zplstěných vláken, zpravidla rostlinných. Je nutno tedy se blíže podívati na podmínky zplsťování vláken. Je známo, že již Číňané okolo 583
8 stého токи po Kristu vyráběli papír ze starých rybářských sítí a hader tak, že tyto hmoty vařili ve vodě, k níž se přidalo vápno nebo alkalický louh a že hmoty získané vařením ve zvláštních stoupách roztloukali na kaši. Je zřejmé, že i oni rozlišovali dva základní pochody výroby papíru. Jednak působení louhu, jednak mechanickép ůsobení, kterým se docilovalo zplsťování uvolněných vláken. Mletím buničiny v holandrech nebo v mlýnech, používaných na př. к pokusným účelům, zasahujeme do struktury stěn dřevních elementů. Tylo zásahy se dotýkají především primérní blanky a sekundérní blány buněčných stěn. V Lampénově mlýně jemným mletím vařené topolové štěpy, t. z v. látky, se nám častěji podařilo z tracheí a někdy i z dřevních vláken strhnouti primérní blanku, která jako jemný závoj byla zčásti odchlípciia od nepoměrně silnější blány sekundérní, jevící zřetelné vrstvení nebo počátky fibrilace (obr. 9, 10). U vařených? drcených topolových dřevních vláken nebo tracheí jsme však v žádném případě nepozorovali dělení primérní blanky na fibrily. Sulfitovou smrkovou buničinu a sulfitovou topolovou buničinu jsme odděleně mleli po 3 hodiny v Lampénově mlýně při hustotě 3%. V Schopper-Rieglerově přístroji na stanovení stupně rozemletí jsme měřili průtočnou rychlost obou stejně mletých buničín. U smrkové buničiny jsme stanovili 61 Schoppeir-Rieglerových, kdežto и topolové 36 SR. Pokus se opakoval a získaly se obdobné výsledky. Pod mikroskopem jsme se přesvědčili, že smrkové tracheidy byly 3-hodinovým mletím silně fibrilovány, kdežto na topolových dřevních elementech se fibrily poněkud uvolnily jedině na poškozených tracheích, ne však na libriformních vláknech (obr. 4, 5). Z čeho vznikají fibrily? Dělení primérní a terciemi blanky na fibrily nebylo pozorováno. Jedině sekundérní blána, která je vícevrstevná, třepí se mletím za určitých okolností poměrně snadno na fibrily. Fibrily v této bláně nebývají však uloženy rovnoběžně s osou buněk s osou tracheid, tracheí nebo buněk libriformních bývají uloženy šroubovitě. Odklon tangent šroubovice od osy buněk se označuje jako úhel stoupání a lze se přesvědčiti, že tento úhel je v jednotlivých lamelách sekundérní blány rozdílný, takže sekundérní blány se vlastně skládají z několika fibrilárních systémů (lamel) protisměrné vinutých. Dobu mletí sulfitové topolové buničiny v Lampénově mlýně jsme prodloužili na 6 hodin, a po té na 15 hodin. Po 6-hodinovém mletí při hustotě 3% bylo dosaženo 60 SR, po 15-hodinovém mletí při téže hustotě 62 SR. Po 6-hodinovém mletí protékala topolová buničina přibližně stejně rychle jako smrková, mletá 3 hodiny. Také pod mikroskopem jsme ее přesvědčili, že 6-hodinovým mletím byla topolová buničina téměř stejně fibrilována jako buničina smrková mletím 3-hodinovým. Přece však byl mezi oběma irozdíl! U smrkové buničiny byly roztřepeny konce tracheid, t. j. dřevních elementů, na něž z celkového objemu smrkového dřeva «připadá asi 95%. U topolového dřeva byly fibrilovány 584
9 Obr. 4. Topolová buničina, mletá 3 hodiny na Lampénově mlýně při hustotě 3%, 36 SR. Zvětšeno 80X. Obr. 5. Smrková buničina, mletá 3 hodiny v Lampénově mlýně při hustotě 3%, 61 SR. Zvětšeno 80X. Obr. 6. Sulfitová smrková buničina, na niž bylo po deset minut působeno Schweizerovým činidlem (zředěným v poměru 1:1), a která byla mleta pak 3 1 hodiny v Lampénově mlýně. Obr. 7. Sulfitová topolová buničina, na niž bylo po deset minut působeno Schweizerovým činidlem (zředěným v poměru 1:1), a která byla mleta pak 3 hodiny v Lampénově mlýně.
10 Obr. 8. Suilfitová buničina smrková, mletá na Lampénově mlýně do Schopper- Riegleir. Obvyklé třepení konce traoheidy na fibrily. Zvětšeno 275 X. Obr. 9. Sulfidová buničina smrková, mletá na Lampénově mlýně do Schoppeir-Riegler. Část rozmáčknuté traoheidy, jejíž lamela u sekundérní blány se tlakem rozvinula do plochy a z části ukázala svou fibrilární strukturu. Zvětšeno 275 X. Obr. 10. Topolová buničina mletá na Lampénově mlýně. V pravém rohu nahoře poškozená trachea s natrženou prlmérní blankou, která jako jemný závoj je o<lchlípená. Zvětšeno 120 X
11 hlavně trachee, jimž patří asi 30% z celkového objemu topolového dřeva, naproti tomu dřevní vlákna zůstala téměř neporušena. Konce těchto vlakem nebyly zpravidla roztřepeny. Jejich třepení na fibrily bylo patrné jen na místech zlomu. U fibril, objevujících se po délce vláken, nelze zatím bezpečně zjistiti, pocházej Mi ze sekundérní blány těchto vláken nebo z fibrilovaných tracheí. Sulfitovou osikovou buničinou jsme mleli rozdílnou dobu také v pokusném holandru. lo^minutovým mletím byly poškozeny hlavně mnohé trachee. Učinek 20-minutového mletí byl patrný nejen na tracheích, jichž poškození se stupňovalo, ale i na dřevních vláknech. Mnohé z nich byly ustřihnuty nebo nalomeny. Fibrily se objevily ojediněle jen na tracheích. Po 30-minutovém mletí v pokusném holanidru zbyly z tracheí roztřepené cáry, ojediněle zmáčknuté v prsténce. Dřevní vlákna byla více polámána, ale netřepila se. Po 40-minutovém mletí trachee prakticky zmizely, roztřepily se v chomáčky fibril. Fibrilace dřevních vláken však patrná nebyla, a to ani po 50-oninutovém mletí. Na podkladě těchto pozorování tvrdíme, že topolová dřevní vlákna se třepí na fibrily daleko nesnadněji, než smirkové tracheidy. Sulfitovou topolovou buničinou nutno mleti déle nebo tupěji" než sulfitovou buničinu smrkovou, chceme-li docíliti u obou «téže fibrilace. A i v případě, že docílíme stejného stupně rozemletí u obou buničin (stejné průtočné rychlosti v přístroji Schopper-Riedlerově), nemají na fibrilaci buničiny topolové hlavní podíl dřevní vlákna, nýbrž trachee. Podle fysikální teorie mletí je fibrilace příčinou všech změn, které pozorujeme na buničine za mletí. Podle této teoirie se fibrilací obnažují kristalické plochy micel, které jsou vodou hydratisovány. Koloidálně chemická teorie vykládá mletí tak, že uvolněním fibrilár-ní vazby je silně zvětšen povrch buničiny a že na takto rozšířeném povrchu se váže větší množství vody, což vede к hydrokoloidálnírim bobtnání mleté buničiny. Obě teorie se shodují v tom, že mletí buničiny je provázeno pochody hydratačními bobtnáním a tato skutečnost naznačuje, že jak mělnení dřevních elementů a jejich fibrilace tak i bobtnání fibrilovaných dřevních elementů jsou důležitými činiteli, kteří irozhodují o zplsťováiií buničiny a tvorbě papíru. Sledujeme J i tyto pochody pod mikroskopem, můžeme se přesvědčiti, že fibrily sousedících vláken se často vzájemně splétají. Pokračujícím mletím je toto splétání a zauzlování těsnější. S ohledem na šroubovité uložení fibrily mají současně tendenci ku svíjení s vlákny sousedící mi. Lze mluvit o splétání fibril a vláken. Odtahujeme-li dvě sousedící vlákna, jsou fibrily napínány, t. j. nezklouzají s vláken. To platí však jedině tehdy, pokud jsou fibrily nabobtnalé, částečně imbibovány vodou. Л alkoholickém roztoku izpísťování přestává, niaibofotnalost fibril mizí, fibrily se stávají mrtvými" 6 585
12 Výsledky našich pokusů ukazují konečně, že bob'.nání topolové buničiny je do značné míry usměrňováno jednak propustností primér n í blanky dřevních elementů plno jvodu, nassávanou blanou sekundérní zvětšující bobtnáním svůj objem. Nemá-li primérní blanka dostatečnou odolnost, dělí nebo trhá se podle míst nejslabší struktury a lamely sekundérní blány mají příležitost se rozvinout. Působíme-li na př. 10 minut Schweizerovým činidlem zředěným v poměru 1:1 (30 g buničiny na 1000 ccm zředěného Schweizerova činidla) na smrkovou buničinu a meleme j li tuto buničinu po té 3 hodiny v Lampénově mlýně, snadno se sekundérní blány tracheid tlakem koule v Lampénově mlýně zčásti rozvinou do plochy, aniž se třepí na fibrily. U to polové buničiny bylo tato působení Schweizerova činidla méně patrno. Praktických zkušeností, jimiž jsme zlepšovali jakost papíru a usnadňovali jeho výrobu, jsme získávali dlouholetými zkušenostmi po často svízelných pracích. Jsem přesvědčen, že histologicko-anatomické rozbory nám mnohou námahu v tom směru usnadnily. Ale rozbory těmito získáváme i více. Získáváme především ucelenější obraz o mnohých technologických pochodech a správněji hodnotíme irůzné dnes používané postupy. Vzpomeňte jen, jak se do nedávna hodnotilo použití listnatého a jehličnatého dřeva při výrobě papíru. Jak značná váha se dříve přikládala rozdílnému chemickému složení dřeva listnatého a dřeva jehličnatého. A že teprve před několika lety jsme byli poučeni o tom, že dřevní vlákna jehličnanů jsou ligninem do značné míry chráněna, t. j. kyselým siřičitanem vápenatým jsou méně porušována než dřevní vlákna listnáčů, která ligninu obsahují podstatně méně. Vzpomeňte jen, jak značná váha ее přikládala tomu, že dřevo listnáčů v našich krajích přirozeně rozšířených má kratší vlákna než dřevo našich jehličnanů a že teprve nové anatomické rozbory ukázaly, že nejen délka vláken, ale i síla stěn těchto vláken má značný význam pro výrobu papíru. Vzpomeňte, že trachee jako křehčí dřevní elementy se řadily dosud к méně vítané složce buničiny listnáčů a že teprve nové rozbory dokázaly, že jsou to právě trachee, které fibrilaci topolové buničiny usnadňují a které zajišťují její zplsťování a tím npotřebitelnost této buničiny к výrobě papíru. Lze proto tvrditi, že hist ologiok o -anatomické rozbory upozorňují, že použitelnost dřeva listnáčů nebo jehličnanů к výrobě papíru nelze posuzovat jen podle obsahu na př. «-celulosy nebo jiných látek v tomto dřevě, nýbrž že rozmístění ligninu, hemicelulos a jiných látek v dřevních elementech se jeví při chemickém zpracování dřeva v mnohém směru významnější. Jinými slovy, mnohé reakce při chemickém zpracování (]řeva je třeba topograficky podle histologicko-anatomické skladby dřeva usměrniti. Jsem přesvědčen, že práce v tom směru znamenají nový vzestup výroby buničiny a papíru a že usnadní nám hospodárné využití naší vzácné suroviny dřeva. 586
13 Použitá literatúra. Bailey J. W. a Th. Kerr: Journal of the Arnold a,rb. 16(1935) Bücher H. a Widerkehr Scherb L. P.: Morphologie und Struktur von Holzfasern, Cellulosefabrik Atoris-bolz AG. Attisholz bei Soilothurn, Schweiz. Frey-Wyssliing: Die StioffausscheAdiung der höheren Pflanzen (1935) , 129. Freudenberg K: Cedlulosechemie 12 (1931) Freudenberg K: Berichte der deutscheu chemischen Gesellschaft 62 11(1929) Harlow W. M.: Paper trade Journal 112 (1941) Heft Nr. 23, Huber B. a Prütz 0.: Über den Anteil von Fasern, Gefässen und Parenchym a, Aufbau verschiedener Hölzer, Holz 1, 377, Jayme G- Braiischeid F.-Härders-Steinhäuser M a Eser L.: Eignungsvergleich verschiedener Sohwarzpiappelhölze zur Zellstoffgewinnung. Holz als Roh- und Werkstoff 1943, 6 Jahrg. Heft 8/9, str Jayme G.: Erzeugung und Eigenschaften von Laubholzzellstioffen. Silvae Orbis, 15, 1944, Klauditz W.: Zur Zellulosegewinnung aus Laubholz, Holz 4, 314, KLauditz W. a Stegmann G.: CelluiLosechemie 22(1944) Klauditz W.: Paipierfabrikamt 40 (1942) 153Л61. Kozmál Fr.: Surorviny a materiál. Drevo mezinárodní surovinový problém. Papír a celulosa, 3 4, Kiinemuind A.: Botanisches Archiv 34 (1932) Liidfcke M.: CeLlulosechemie 14 (1933) 1 9. Liidtke M.: Cellulosechemie 13 (1932) , Liidtke M.: Technologie und Chemie der Papier- und Zellstoff-Fabrikation 30 (1933) Sieber R.: Die chemisch-technischen Untersuchungsmethoden der Zellstoff- und Papierindustrie, Berlin 1943 Раздорский В. Ф.: Анатомия растений. Москва Щепотьев Ф. Л.: Дендрология, москва Vincent G.: Dřevo listnáčů v průmyslu papíru a buničiny. Zprávy státních výzkumných ústavů lesnických ČSR. Kisser I. a Lohwag К.: Histochemische Untersuchungen am verholzten Zellwänden, Mikrochemie, 23, 51-60, Kerr Th. a Bailey I. W.: The cambium and its derivative tissues, J. Arnold Arbor, 15, 327, Nágeli C: Micellartheorie, Leipzig, 63 Bd, Ochrana kovů*) VÁCLAV ČUPR Naše a devatenácté století bývá často nazýváno stoletím železa a jistě právem, neboť bez ocele a železa nebylo by dnešního života se všemi jeho technickými vymoženostmi. Není tudíž zbytečné tázati se, jak ее dnes hospodaří s touto hmotou pro nás nevyhnutelně potřebnou. Není to jen statistické pátrání, nýbrž důležité národohospodářská otázka, vztahující sa na kovy vůbec, jak tomu naisvědčují veliké ztráty na kávovém materiálu, způsobeném rezavěním nebo jinými nežádoucími škodlivými pochody (1). *) Prednesené na pracovnej konferencii chemických výskumníkov, technikov, zlepšovateľov a novátorov v Banskej Štiavnici v júli
ZÁKLADY ARBORISTIKY. Barbora Vojáčková, a kol. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Skriptum 2013
ZÁKLADY ARBORISTIKY Barbora Vojáčková, a kol. Skriptum 2013 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 1 2 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 2013 Učební text pro předmět
Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula
Xylotomie (nauka o struktuře a vlastnostech dřeva) Dřevo (z technického hlediska) = lignifikované vodivé pletivo kmenů stromů (deuteroxylém) vznikající dostředivým dělením buněk kambia. Kmeny manoxylické:
MIKROSKOPICKÁ STAVBA DŘEVA JEHLIČNANY
MIKROSKOPICKÁ STAVBA DŘEVA JEHLIČNANY jehličnan versus listnáč X JEHLIČNANY LISTNÁČE letní tracheida libriformní vlákno kambiální iniciála jarní tracheida tracheida parenchym céva parenchym JEHLIČNANY
Mikroskopická stavba dřeva listnatých dřevin cvičení
Dřevo a jeho ochrana Mikroskopická stavba dřeva listnatých dřevin cvičení Dřevo a jeho ochrana 2 Mikroskopická stavba dřeva Listnaté dřeviny - vývojově mladší -> anatomické elementy již specializovány
Vážení návštěvníci, Pracovníci Botanické zahrady PřF UP Olomouc.
Vážení návštěvníci, vítáme vás v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V prostoru před zahradním domkem jsme pro vás připravili výstavu Krása dřeva našich jehličnanů
Chemické složení dřeva
Dřevo a jeho ochrana Chemické složení dřeva cvičení strana 2 Dřevo a jeho ochrana 2 Dřevo Znalost chemického složení je nezbytná pro: pochopení submikroskopické stavby dřeva pochopení činnosti biotických
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 5 Části kmene Příčný
STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA
STAVBA DŘEVA STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY X DVOJDĚLOŽNÉ ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY palmy, bambus Nemohou druhotně tloustnout (přirůstat)!! DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY mají sekundární dělivé
vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti
VADY SUROVÉHO DŘÍVÍ VADA = změna vnějšího vzhledu dřeva, porušení jeho pravidelné struktury, odchylky od normální stavby dřeva, které nepříznivě ovlivňují jeho účelové využití. postihují kvalitu, zejména
Mikroskopická stavba dřeva jehličnatých dřevin cvičení
Mikroskopická stavba dřeva jehličnatých dřevin cvičení 2 Mikroskopická stavba dřeva Rostlinný organismus - základní stavební jednotkou jsou buňky (= anatomické elementy) různého typu (např. parenchymatická
MIKROSKOPICKÁ STAVBA DŘEVA
MIKROSKOPICKÁ STAVBA DŘEVA JEHLIČNANY starší jednoduchá stavba pravidelnost JEHLIČNANY LISTNÁČE letní tracheida libriformní vlákno kambiální iniciála jarní tracheida tracheida parenchym céva parenchym
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 8 Mikroskopická stavba
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 7 Mikroskopická stavba
Sešit pro laboratorní práci z biologie
Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Vegetativní orgány anatomie kořene autor: Mgr. Libor Kotas vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační
Tabulka následující předvádí jich řadu u vztahu na 1 kg látky: specifická teplota
282 Topení a větrání obydlí lidských. Označili jsme teplota specifickou plynů topivých t. Týče se i ostatních látek pevných, tekutých i plynných, že jich specifická teplota je ono množství tepla, jehož
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Bobtnání dřeva Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.3 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.2002 Obor: DI Datum vyprac.: 10.12.02 Ročník: 2. Skupina:
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162
ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 9 Submikroskopická stavba
Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky
Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Ferdinand Pietsch O pokroku v osvětlování elektřinou. [IV.] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 39 (1910), No. 5, 529--533 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/123804
BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce
BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce Buněčná stěna O buněčné stěně: Buněčná stěna je nedílnou součástí každé rostlinné buňky a je jednou z charakteristických struktur odlišujících buňku rostlinnou
Těžba a doprava dříví
Škola + praxe = úspěch na trhu práce reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0012 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Učební texty z předmětu Těžba a doprava dříví Ing.
OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13
OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2
Domy doby laténské a římské
Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním
A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T
A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T E R I Á L Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:
Sešit pro laboratorní práci z chemie
Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Oddělování složek směsí autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 2 Rozmnožování rostlin
FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. Stavební hmoty II. Filip Khestl, Pavel Mec
FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta stavební Stavební hmoty II Filip Khestl, Pavel Mec 2013 OBSAH Obsah... 1 1 Úvod... 1 2 Dřevo... 2 2.1 Definice dřeva... 3 2.2 Rozdělení základních dřevin...
Identifikace neznámých vzorků dřev REJVÍZ, MALÉ MECHOVÉ JEZÍRKO
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, ÚSTAV NAUKY O DŘEVĚ ZEMĚDĚLSKÁ 3, 613 00 BRNO,, TEL: + 420 545 134 547 Identifikace neznámých vzorků dřev REJVÍZ, MALÉ MECHOVÉ
Biologické základy péče o stromy II.
Biologické základy péče o stromy II. Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 PLETIVA VODIVÁ - lýko
Obsah vody v rostlinách
Transpirace 1/39 Obsah vody v rostlinách Obsah vody v protoplazmě (její hydratace) je nezbytný pro normální průběh životních funkcí buňky. Snížení obsahu vody má za následek i omezení životních dějů (pozorovatelné
ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 202 Název zpracovaného celku: ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Leukippos, Démokritos (5. st. př. n. l.; Řecko).
ROSTLINNÁ PLETIVA. Praktické cvičení z biologie C05. Zhotovila: Mgr. Kateřina Žáková G a SOŠPg Čáslav
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech
Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské
Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)
Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,
ontogeneze listu zpočátku všechny buňky mají meristematický charakter, růst všemi směry (bazální, marginální a apikální meristémy listu)
Anatomie listu ontogeneze listu epidermis mezofyl vaskularizace vliv ekologických podmínek na stavbu listů listy jehličnanů listy suchomilných rostlin listy vlhkomilných rostlin listy vodních rostlin opadávání
ANATOMIE STONKU. sekundární stavba. kambium. sekundární xylém a floém dvouděložných rostlin a nahosemenných. felogén. sekundární krycí pletivo
ANATOMIE STONKU sekundární stavba kambium sekundární xylém a floém dvouděložných rostlin a nahosemenných felogén sekundární krycí pletivo abnormální tloustnutí jednodělož. rostlin druhotné tloustnutí stonku
Historie papíru: Papír získal své jméno podle papyru, který se objevil v Egyptě před 5 000 lety. Vyráběl
Semestrální práce Kartografický papír(zadání č. 14) Historie papíru: Papír získal své jméno podle papyru, který se objevil v Egyptě před 5 000 lety. Vyráběl se ze stébel šáchoru papírodárného, který dorůstal
Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista
Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií
Kapka kapaliny na hladině kapaliny
JEVY NA ROZHRANÍ TŘÍ PROSTŘEDÍ Kapka kapaliny na hladině kapaliny Na hladinu (viz obr. 11) kapaliny (1), nad níž je plynné prostředí (3), kápneme kapku jiné kapaliny (2). Vzniklé tři povrchové vrstvy (kapalina
OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA
OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří
MIKROSKOPICKÁ STAVBA DŘEVA LISTNÁČE
MIKROSKOPICKÁ STAVBA DŘEVA LISTNÁČE JEHLIČNANY LISTNÁČE letní tracheida libriformní vlákno kambiální iniciála jarní tracheida tracheida parenchym céva parenchym LISTNATÉ DŘEVINY vývojově mladší složitější
Vitamín C, kyselina askorbová
Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Vitamín C, kyselina askorbová Veronika Valešová Gymnázium Pardubice, Dašická ulice 1083, Pardubice Cíl Mým cílem
- 95 - Z. Dlouhý, V. Kouřím - ÚJV. 1. Úvod
- 95 - Z. Dlouhý, V. Kouřím - ÚJV 1. Úvod S rozvojem Jaderných věd a jaderné techniky nabývá problematika dezaktivace radioaktivní kontaminace stále většího významu. Zatímco v počátečním etadiu prací s
evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva
Dřevo Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál,
Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál
Elektrochemie 1. Poločlánky Ponoříme-li kov do roztoku jeho solí mohou nastav dva různé děje: a. Do roztoku se z kovu uvolňují kationty (obr. a), na elektrodě vzniká převaha elektronů. Elektroda se tedy
Rostlinné orgány. Kořen (radix)
- jsou tvořeny soubory pletiv - vyznačují se určitou funkcí a stavbou Rostlinné orgány Rostlinné orgány vegetativní (vyživovací) kořen, stonek, list - funkce : zajištění výživy, růstu a výměny látek s
Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky
Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky František Kaňka Důsledky akusticko-dynamického principu. [V.] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 47 (1918), No. 2-3, 158--163 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/122325
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 13 OSB
Hodnocení jakosti cukrářských výrobků. Ing. Miroslava Teichmanová
Hodnocení jakosti cukrářských výrobků Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..
Lukopren N - silikonové dvousložkové kaučuky
ISO 9001 - silikonové dvousložkové kaučuky Charakteristika jsou silikonové dvousložkové kaučuky takzvaného kondenzačního typu. Po smíchání pasty s kata-lyzátorem dochází k vulkanizaci v celé hmotě během
Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování
Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných
Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie
téma materiály & technologie Poškození laku Prevence, rozpoznání, ochrana Článek s bohatou fotografickou dokumentací se zabývá aspekty kvalitní ochrany dřeva. Všímá si především vlivu správného opracování
Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů
Niels Bohr jako vědec, filosof a občan 1 I. Úvod Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů do angličtiny. Výsledek byl ale ne moc zdařilý. Bohrova disertační práce byla obhájena na jaře roku 1911
Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ
Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................
http://www.volny.cz/zlaty.rez/diplomka6.html
Fibonacciovými posloupnostmi se zabývají nejen matematici, ale i botanici. Proč? Listy, pokud vyrůstají jednotlivě, jsou na větvičkách rozloženy tak, že každý list vyrůstá nad předchozím listem více či
Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a základní. 2/27
Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a 1. Pletiva krycí (pokožková) rostlinné tělo vyšších rostlin kryje pokožka (epidermis) je tvořená dlaždicovitými buňkami těsně k sobě přiléhajícími, bez chlorofylu vnější
Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69
BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE
VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH
VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH Jaroslav ŠENBERGER a, Antonín ZÁDĚRA a, Zdeněk CARBOL b a) Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2,
3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU
3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU 3.4 VODA 3.4.1. VLASTNOSTI VODY VODA Voda dva významy: - chemická sloučenina 2 O - přírodní roztok plynné kapalné pevné Skupenství Voda jako chemická sloučenina 1 δ+ Základní fyzikální
Obsah 5. Obsah. Úvod... 9
Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3
Nasáklivost dřevin Diplomová práce
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV NAUKY O DŘEVĚ Nasáklivost dřevin Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Eva Přemyslovská, Ph.D. Vypracoval: Bc. Ladislav
TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy
TISKOVÁ ZPRÁVA Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy Strnady 20. 10. 2014 - Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou
Původ a složení. Obr. 2 Vznik bentonitu pomocí zvětrávání vulkanické horniny. Obr.1 Struktura krystalové mřížky montmorillonitu
Původ a složení Výrazem bentonit, který pochází z Fort Benton, Montana (první naleziště), se označují půdní minerály, jejichž hlavní složkou je montmorillonit. U kvalitních bentonitů je obsah podílu montmorillonitu
Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například:
1. SVĚTELNÉ ZDROJE. ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přes den vidíme předměty ve svém okolí, v noci je nevidíme, je tma. V za temněné učebně předměty nevidíme. Když rozsvítíme svíčku nebo žárovku, vidíme nejen svítící těleso,
OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce
OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 1 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,
Ochrana dřeva ve stavbách
Petr Ptáček Ochrana dřeva ve stavbách Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou XXXX. publikaci Odpovědná
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
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
SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM
86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM
SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU
SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních
Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o.
Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Akreditační komise (dále jen AK ) rozhodla na svém zasedání ve dnech 30.11.- 1.12.2004, že bude v souladu
Podle chemických vlastností vody 1. sladkovodní jezera 2. slaná jezera 3. brakická jezera 4. smíšená jezera 5. hořká jezera
JEZERA Jezero je vodní nádrž, jež se nedá jednoduchým způsobem vypustit (na rozdíl od přehradních nádrží a rybníků), je napájena povrchovou vodou přítoky řek, podzemní vodou a není součástí světového oceánu.
11. Omítání, lepení obkladů a spárování
11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější
Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013
Pěstování sadebního materiálu buku a dubu řízkováním přednáška 13.11.2013 doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost
VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody
VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody Čtvrté skupenství vody: Hexagonální voda: Na univerzitě ve Washingtonu bylo objeveno čtvrté skupenství vody, což může vysvětlit
Stavba stonku. Stavba stonku
Stavba stonku Stonek je nadzemní část rostliny, která nese listy, pupeny a generativní orgány (květ, plod a semeno). Její další funkcí je ukládání zásob, zajištění transportu živin a případně má i funkci
5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr. 5.1. Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.
5. Bioreaktory Bioreaktor (fermentor) je nejdůležitější částí výrobní linky biotechnologického procesu. Jde o nádobu různého objemu, ve které probíhá biologický proces. Dochází zde k růstu buněk a tvorbě
2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek
2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika
PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1
PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1 Název cvičení: ŽIVOČIŠNÉ TKÁNĚ Teoretický úvod: Tkáň je soubor morfologicky podobných buněk, které plní určitou funkci. Buňky tvořící tkáň mohou být stejného typu, existují však
Krytosemenné rostliny pletiva, asimilační barviva (laboratorní práce)
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Krytosemenné rostliny pletiva, asimilační barviva (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-21 Předmět: přírodopis
Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: pletiva Ročník: 1.
Histologie pletiva - soubory buněk v rostlinách Pletiva = trvalé soubory buněk, které konají stejnou funkci a mají přibliţně stejný tvar a stavbu rozdělení podle vzniku: - pravá kdyţ se 1 buňka dělí dceřiné
Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku
Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.
.65. Zlepšení klimatu interiéru v rekonstruovaných budovách i novostavbách
Dokumentace.65 Zlepšení klimatu interiéru v rekonstruovaných budovách i novostavbách Přísada k bioenergetické harmonizaci stavebních materiálů jako jsou betonové potěry,výztuže,dlaždice,omítky... Obsah
1. MINERALOGICKÁ TŘÍDA PRVKY
1. MINERALOGICKÁ TŘÍDA PRVKY Jedná se o minerály, které jsou tvořeny jedním prvkem. Jsou v přírodě velice vzácné. První mineralogickou třídu dělíme do dvou skupin: a) Prvky kovové (zlato, stříbro, platina,
Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Biologie 22 Pletiva. Ročník 1. Datum tvorby 26.12.2012
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 22 Pletiva Ročník 1. Datum tvorby 26.12.2012 Anotace -pro učitele -stavba
č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN
MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem
Znalecký posudek č.399-1/13
Dr. Ing. Miroslav Kubů, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, ekonomická odvětví různá Znalecký posudek č.399-1/13 o hodnotě mýtní výtěže ze stromů určených k odstranění na vybraných lokalitách
Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky
Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Povrchové vody wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Stav povrchových
13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.
62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH
Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2
Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách
Makroskopická stavba dřeva
Makroskopická stavba dřeva přednáška 2 Definice juvenilního dřeva nachází se u jehličnatých i listnatých dřevin výsledek normálních fyziologických pochodů centrální část kmene odlišná stavba a vlastnosti
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Kámen a kamenivo Kámen Třída Pevnost v tlaku min. [MPa] Nasákavost max. [% hm.] I. 110 1,5 II. 80 3,0 III. 40 5,0 Vybrané druhy
Technologie pro úpravu bazénové vody
Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,
Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás
Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Libuše Májková, Státní rostlinolékařská správa Opava Tomáš Litschmann, soudní znalec v oboru meteorologie a klimatologie, Moravský
381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí
381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
Reakce kyselin a zásad
seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které
Podobný vzhled, rozdílné materiály
14 povlakové krytiny Foto DLW-Armstrong Podobný vzhled, rozdílné materiály Linoleum Jak název napovídá (linum len, oleum olej), jde o materiál vyrobený z přírodních surovin. Na počátku 20. století bylo
Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz)
Zdeněk Kučera (zdenek.kucera@natur.cuni.cz), Jiří Riezner (jiri.riezner@ujep.cz), Silvie R. Kučerová (silvie.kucerova@ujep.cz) Tento dokument obsahuje autorské řešení vybraných úloh, jejichž zadání je
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Antonín Bohun Elektronová emise, luminiscence a zbarvení iontových krystalů Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 6 (1961), No. 3, 150--153 Persistent URL: