TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
|
|
- Ludvík Vávra
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIERCI FAKULTA TEXTILNÍ Jiří Chvojka Speciální kolektory pro elektrostatické zvlákňování AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE
2
3 Název disertační práce: SPECIÁLNÍ KOLEKTORY PRO ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Autor: Obor doktorského studia: Forma studia: Školící pracoviště: Školitel: Školitel specialista: Ing. Jiří Chvojka textilní technika prezenční Katedra netkanných textilií a nanovlákenných materiálů, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, prof. RNDr. David Lukáš, CSc. Ing. Pavel Pokorný, Ph.D Liberec 2012
4
5 1. Předmět a cíl práce Předmětem disertační práce je vytvořit přehled a rozdělení speciálních kolektorů. Ukázat široké možnosti příprav nanovlákenných vrstev na kolektorech. Nanovlákenné vrstvy mohou dosahovat různých plošných hmotností. Další možností je vytváření vzorovaných a orientovaných nanovlákenných vrstev. Kolektory navržené a popsané v práci je možné následně použít také pro průmyslovou výrobu nanovlákenných materiálů. Cílem mojí disertační práce je ovlivňovat elektrické pole pomocí speciálních kolektorů ve zvlákňovacím prostoru a tím ovlivnit samotný proces elektrického zvlákňování (elektrospinningu). Hlavním cílem práce je navrhnout a vytvořit takové kolektory, které umožní vytvoření nanovlákenné vrstvy použitelné zejména pro tkáňové inženýrství. Dále připravit materiály vhodné pro filtraci a obecně ovlivnit strukturu nanovlákenných vrstev tak, aby splňovaly nároky na ně kladené v dané aplikaci. 2. Přehled současného stavu problematiky Elektrostatické zvlákňování, správněji elektrické zvlákňování, je proces, při kterém působí elektrické síly na polymerní roztok nebo taveninu. Pomocí samo-organizace hmoty se za vhodných podmínek vytvoří velmi jemná vlákna, která jsou uložena na kolektoru. Průměr vláken se pohybuje kolem 300 nm v závislosti podle typu polymeru a vnějších podmínek při zvlákňování. Elektrické zvlákňování a elektrostatické rozprašování bylo pozorováno již počátkem minulého století a popsáno v patentech (Cooley, 1902; Morton, 1902; Formhals, 1934). Další experimenty prováděl (Taylor, 1969), který se soustředil na předpovědi velikosti napětí. Toto napětí nazýval kritické napětí a formuloval vztah, pomocí kterého předpovídal destabilizaci hladiny kapaliny na hrotu uzavřené kapiláry. V současnosti se usiluje především o zvýšení produktivity a efektivnosti elektrického zvlákňování. Proces je založen na vytváření zvlákňovacích zařízení s velkým množstvím kapalinových trysek. Jednou z cest je vytvoření seskupení jehel do řad nebo polí (Theron, et al., 2005). Nevýhodou těchto zařízení je výměna a čištění polymerního roztoku ve všech kapalinových tryskách resp. jehlových kapilárách. Další možností vytvoření velkého množství kapalinových trysek je elektrostatické zvlákňování z volné hladiny polymerního roztoku. Na hladině dochází k tvorbě nestabilit a tedy tvorbě Taylorových kuželů, ze kterých dochází k elektrickému zvlákňování, jak je uvedeno v patentu (Jirsák, 2005). Tento způsob výroby nanovláken je plně komerčně využívaný v zařízení označovaném NANOSPIDER TM. Publikace, která se detailně zabývá elektrostatickým zvlákňováním a popisuje různé metody ukládání nanovláken je od autorů (Teo & Ramakrishna, 2006). Publikace obsahuje přehled a porovnání jednotlivých typů kolektorů Obr. 1, na které se ukládají nanovlákna. Pomocí geometrie speciálních kolektorů dochází k vytvoření různě orientovaných struktur.
6 Obr. 1: Možnosti ukládání nanovláken na speciální kolektory, převzato z (Teo & Ramakrishna, 2006) A rotační válec, paralelní elektrody, C rotační válec vytvořený z drátů, D rotační válec s dráty navitými na jeho povrchu, E Rotační válcový kolektor s lamelovými elektrodami umístěnými pod kolektorem, F rotační válec jako kolektor a naostřená lamelová elektroda, G diskový kolektor, H kolektor vytvořený z pravidelných proti elektrod, J ocelová ostří umístěná v linii, K kruhové kolektory umístěné paralelně. Přehledná monografie věnující se fyzikálním principům elektrostatického zvlákňování je od autorů (Lukáš a kol. 2009). Publikace obsahuje oddíl věnující se speciálním kolektorům, kde autorem je Chvojka. 3. Použité metody Všechny níže popsané metody byly použity pro výrobu nanovláken za použití speciálních kolektorů. Metoda výroby nanovláken z kovové trysky nebo chirurgické jehly je označována jako jehlové zvlákňování. V případě povrchu polymerního roztoku vytvořeného na hrotu samotné zvlákňovací jehly, je počet vytvořených Taylorových kuželů velice nízký cca 1-3 ks. Záleží na velikosti kapky, intenzitě pole a použitém polymerním roztoku. Efektivita jehlového procesu je zpravidla označována jako velmi nízká. Schéma zařízení s jednou jehlou v horizontální poloze je zobrazeno na Obr. 2. Polymerní roztok je umístěn v injekční stříkačce, která je vložena do dávkovacího zařízení. Jako nejvhodnější se jeví lineární dávkovací pumpy. Vysoké napětí ze zdroje je přivedeno na kovovou část jehly. Zpravidla na tuto část přivádíme napětí z kladného zdroje vysokého napětí. Oproti jehle je v dostatečné vzdálenosti umístěn kolektor, na který se ukládají právě vytvořená nanovlákna. Kolektor bývá zpravidla uzemněn nebo se s výhodou využívá připojení na záporný vysokonapěťový zdroj.
7 A Obr. 2: A Schematické znázornění elektrostatického zvlákňování z jehly, 1 zdroj vysokého napětí, 2 stříkačka s polymerním roztokem, 3 nanovlákna putující ke kolektoru, 4 kolektor, 5 uzemnění, 6 dávkovací pumpa, Experiment elektrostatického zvlákňování (výroba TUL loga), 2 stříkačka s polymerním roztokem, 3 nanovlákna putující ke kolektoru, 4 kolektor. Metoda elektrostatického zvlákňování z ocelového trnu má ve srovnání s jehlou vyšší výrobnost, protože vrchol ocelového trnu má větší plochu a tak je na jeho vrcholu umístěna kapka polymeru o větším objemu a také větší ploše. Nevýhodou této metody je diskontinuita celého procesu, kdy po vyčerpání celého objemu polymeru na vrcholu trnu je nutné celý proces ukončit a následně doplnit polymer. Metoda je zobrazena na Obr. 3. Ocelový trn je napojen na kladný zdroj vysokého napětí. Nad ocelovým trnem je umístěn v dostatečné vzdálenosti kolektor, na který se ukládají nanovlákna. A Obr. 3: A Schematické znázornění elektrostatické zvlákňování z ocelového trnu, 1 zdroj vysokého napětí, 2 ocelový trn s roztokem polymeru, 3 nanovlákna putující ke kolektoru, 4 kolektor, 5 uzemnění, foto z experimentální činnosti za použití této metody, 2 ocelový trn s roztokem polymeru, 3 nanovlákna putující ke kolektoru, 4 kolektor Metoda a zařízení NANOSPIDER TM, byla vyvinuta na Technické univerzitě v Liberci kolektivem vědců a byl podán světový patent (Jirsák, 2005). Metoda slouží k průmyslové výrobě nanovláken viz Obr. 4. Válec vynáší rotačním pohybem polymer na svůj povrch a tam dochází k tvorbě Taylorových kuželů a k samotnému elektrostatickému zvlákňování. Tato metoda vykazuje největší efektivitu, protože zde vzniká největší počet kónusů a tedy dochází k největší výrobnosti nanovlákenné vrstvy. Výhodou této metody je zejména kontinuální proces, velká výrobnost, snadné čištění, doplňování celého zařízení a výměna nového typu polymerního roztoku.
8 A Obr. 4: A Schematické znázornění elektrostatického zvlákňování metodou Nanospider, 1 zdroj vysokého napětí, 2 váleček brodící se v roztoku polymeru, 3 nanovlákna putující ke kolektoru, 4 kolektor, 5 uzemnění kolektoru, Foto z experimentální činnosti 2 váleček s roztokem polymeru na povrchu, 3 nanovlákna putující ke kolektoru, 4 kolektor s nanovlákennou vrstvou. Metoda přeplavovacího zvlákňovacího zařízení a její použití vzniklo na Technické univerzitě v Liberci. Zařízení je patentováno (Pokorny, et al., 2011) a využívá princip zvlákňování polymerních roztoků z volné hladiny. Výhodou tohoto zařízení je možnost kombinace současně dvou polymerních roztoků viz Obr. 5. Pomocí dvojice dávkovacích lineárních pump dochází k přesnému dávkování polymerního roztoku typu A, současně možností dávkování polymerního roztoku typu. Tyto polymerní roztoky jsou dopravovány na elektricky vodivou hranu, kde dochází k elektrickému zvlákňování. Pomocí tohoto zařízení je možné vytvářet koaxiální struktury nanovláken, tedy struktury vláken složené ze dvou různých, nebo podobných typů polymerů. Je velice důležité přesně dávkovat polymerní roztoky tak, aby docházelo k překryvu obou polymerních roztoků přesně na vodivé hraně a docílilo se požadované koaxiální struktury. A Obr. 5: A - Schematické znázornění přepravovacího spineru, 1 vstup polymeru A, 2 vstup polymeru, 3 elektricky vodivá hrana, 4 odváděcí komora pro polymery, 5 odvod použitých polymerů, 6 držák zařízení, 7 zdroj vysokého napětí, 8 nanovlákna, 9 kolektor, 10 uzemnění. experimentální sestavení plavovacího spineru, 1 vstup polymeru A, 2 vstup polymeru, 3 elektricky vodivá hrana, 9 speciální rotační kolektor.
9 4. Přehled dosažených výsledků Statické kolektory Pojmem statické kolektory budu označovat části pro ukládání nanovlákenných materiálů, které nevykonávají během ukládání nanovláken žádný pohyb. Tyto kolektory jsou pevně přichyceny k rámu, který dovoluje nastavit požadovanou vzdálenost mezi zvlákňovací elektrodou a kolektorem. Plošné statické kolektory Název plošných statických kolektorů se odvíjí od jejich tvaru a od plošných spojů, které se za tímto účelem vyrábí. Kolektor je vytvořen z kuprexitové desky, na kterou se přenese předem definovaný vzor. Struktura nanovlákenné vrstvy musí odpovídat struktuře speciálního plošného kolektoru. Na Obr. 6 je zobrazen kolektor, který má různou jemnost rastru (mřížky). Velikost speciálního kolektoru byla 80x60 mm. Při experimentální činnosti bylo dosaženo jemnosti 0,15 mm, kde ještě byla rozpoznatelná místa s vyšší plošnou hmotností nanovlákenné vrstvy. Jemnější strukturu mřížky nebylo možno dosáhnout, protože toto bylo limitováno samotným výrobním postupem plošných spojů. Obr. 6: Speciální kolektor 80x60 mm, plošný spoj skládající se z vodivé mřížky s různou jemností. Vzdálenosti mřížky se pohybují od 0,15 mm do 1,85 mm. A C D Obr. 7: Plošné spoje a vytvořené nanovlákenné vrstvy; A, kuprexitové destičky s vyleptaným vzorem o rozměrech 80 x 60 mm; C, D vytvořené nanovlákenné vrstvy.
10 Kuprexitová deska byla uzemněná a nacházela se ve vzdálenosti 100 mm od jehly. Jako použitý polymer byl zvolen polyvinylalkohol (PVA) o koncentraci 12 wt%.vytvořené nanovlákenné vrstvy byly zkoumány na elektronovém mikroskopu, byla provedena analýza velikosti průměrů vláken. Pořízené snímky jsou na Obr. 8. yly odebrány dva vzorky. První vzorek A byl z vodivého místa, tedy z místa s vyšší plošnou hustotou a vzorek byl z místa s nižší plošnou hustotou. Zvětšení obou vzorků je x. Analýza průměrů vláken provedená na 60 místech u vzorku A a odhalila jemnosti nanovláken. A Obr. 8: Snímky z elektronového mikroskopu; A nanovlákenná vrstva na vodivém místě, nanovlákenná vrstva mimo vodivé místo. Prostorové statické kolektory Mechanicky odolnější vrstvy byly vytvářeny na nových statických kolektorech, které se od předchozích lišily povrchem. Povrch byl tvořen z vodivých kovových částí, které vystupují nad povrch základní nosné desky. Jako nejvhodnější se jevil speciální hřebenový kolektor, kde tvar vodivých lamel představoval písmeno I viz Obr. 9. A Obr. 9: A Speciální kolektor typu I, rozměry, h = 11 mm, a = 3 mm, b = 3 mm, t = 45, nanovlákenná vrstva, která je převážně uložena na vrcholcích kolektor typu I. Článek na toto téma byl publikován v impaktovaném časopise Recent advances in textile composes 2010.
11 Pro experimenty byly zvoleny dva podélně uložené hřebeny vzdálené 5 mm, které se skládaly z několika menších hřebenů. Menší hřeben obsahoval 10 jednotlivých vodivých lamel. Označení je podle tvaru vodivých míst nebo lépe podle tvaru jeho strukturovaného povrchu. Povrch tvoří soustava vodivých lamel tvaru U, viz 10. Tyto hřebeny jsou vzájemně vodivě propojeny a uloženy v několika paralelních řadách. Vlivem geometrického tvaru povrchu kolektoru dochází ovlivnění elektrického pole v jeho blízkosti a následnému řízenému ukládáním nanovláken. Obr. 10: Speciální kolektor typ U, h = 12 mm, a = 12 mm, b = 5 mm, c = 3 mm, dolní průměr d = 6 mm Nanovlákenná vrstva se ukládá primárně na povrch vodivých míst. Tedy pokrývala plochá místa lamel typu U. Po 5 min ukládání vláken se pokryl celý povrch kolektoru tenkou pavučinou a nanovlákna se začala ukládat již na vytvořenou vrstvu nanovláken. Na povrchu kolektoru se vytvářely útvary, které mají 3D reliéf. Reliéf připomínal pohoří s vysokými příkrými vrcholky. Struktura je zobrazena na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.1. Tvoří ji náhodně skládané nanovlákenné vrstvy, které vytvářejí velice pevné trojrozměrné celky podobné lidské kosti. A Obr. 11: A -Makrostruktura a - SEM snímek nanovlákenné vrstvy vytvořené na speciálním kolektoru typu U. Článek na toto téma byl publikován v impaktovaném časopise International journal of artificial organs 2011.
12 Rotační čtyřramenný kolektor Pro přípravu orientovaných nanovlákenných vrstev byl navrhnut a sestaven rotační čtyřramenný kolektor Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.12. Toto zařízení obsahuje čtyři vodivé kovové lamely, které jsou umístěny na čtvercové desce. Lamely jsou do tvaru písmene L, kdy rozměry kratších stran jsou 130 mm a delších stran jsou 350 mm. Použitý materiál je ocelový plát o šířce 13 mm a tloušťce 2 mm. Pro zvýšení tuhosti lamel jsou tyto na vnitřní straně vyztuženy ocelovým drátem o průměru 1 mm. Vzdálenost jednotlivých lamel od sebe je možno regulovat v rozmezí od 220 mm do 300 mm. A Obr. 12: Rotační čtyřramenný kolektor, A schematické zařízení 1 vodivé kovové lamely, 2 podložní deska, 3 válcová objímka, 4 statický rám, 5 připojení vysokého napětí, 6 hřídel, 7 elektromotor 12V DC, 8 deska, fotografie zařízení rotačního čtyřramenného kolektoru. Tato technologie výroby zaručuje orientaci vláken s preferencí v jednom směru, až 99% viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.13. Výhodou může být použití vodivých polymerů a využití vytvořených vrstev jako senzory, filtry nebo nanopříze. A Obr. 13: Směrová analýza připravené nanovlákenné vrstvy, (A) vstupní obraz, () polární diagram, Orientované nanovlákenné vrstvy mohou být pomocí zákrutu modifikovány do finálního produktu nanovlákenných přízí, které jsou zobrazeny na Obr. 16.
13 A C D Obr. 16: A nanovlákenná příze vytvořená z polyvinylbutyralu (PV) s průměrem cca. 60 μm, nanovlákenná příze vtvořená z polykaprolaktonu (PCL) s průměrem cca. 200 μm, C příze vytvořená z (PV), D detail povrchu příze z (PV). Článek na toto téma byl publikován a také přednesen na mezinárodní konferenci Nanocon Rotační válec se strukturovaným povrchem Speciální kolektor navržen a sestrojen pro kontinuální ukládání nanovláken. Kolektor byl tvořen válcovým tvarem, na jehož povrchu byl vodivý kovový materiál Obr. 17. Tento povrch se skládal z kovové pleteniny, která byla upevněna na povrchu válce. Detailní snímek připravené nanovlákenné vrstvy a vodivého povrchu kolektoru je na Obr Obr. 17: Povrch válcového kolektoru a vytvořená nanovlákenná vrstva.
14 A Obr. 16: A Detail speciálního kolektoru s nanovlákennou vrstvou, vytvořená nanovlákenná vrstva s řetízkovým vzorem, snímek SEM nanovlákenné vrstvy pomocí elektronového mikroskopu. Článek na toto téma byl publikován v impaktovaném časopise Cell proliferation Další možností je vytvoření kombinovaných nanovlákenných struktur. První strukturou je náhodné ukládání vláken a druhou strukturou jsou nanovlákna orientovaná. Spojení těchto dvou struktur tvoří velice zajímavý materiál pro následné testování v oblastech buněčného inženýrství. Provedená analýza připravených vrstev, kde prokazatelně dochází ke střídání anizotropního a izotropního uspořádání vláken Obr A Obr. 17: A vstupní obraz, polární diagram, Nanovlákna s přídavkem prášků Materiály a technologie vznikly na základě jednání s přednostou Liberecké nemocnice Richardem Lukášem, který projevil zájem o kryty ran. Hlavním požadavkem bylo využití technologie elektrického zvlákňování a vnášení (naprašování) pevných částic do materiálu Obr Takto vytvořené materiály budou v budoucnu sloužit jako scaffold pro náhradu kůže.
15 A Obr. 18: A Rostlinné uhlí uzavřené v nanovlákenné vrstvě, sendvičová struktura a použití materiálu hydroxiapatit. Výsledky vnášení prášku byly patentovány a jsou chráněny evropským patentem. Autor je součástí patentového týmu. Současně výsledky jsou publikovány v impaktovaném časopise. Práškové kompozitní materiály jsou používány ve filtraci. Práškový materiál je pevně uchycen mezi nanovlákny, ale přesto má volný aktivní povrch, což je výhodou oproti uložení v pěnách.
16 5. Zhodnocení výsledků a nových poznatků Práce přináší nové poznatky v oblasti ukládání nanovláken, tvorby nanovlákenných svazků nebo vysoce objemných nanovlákenných vrstev. Popisuje originální návrhy speciálních kolektorů, se zaměřením jejich technologickou funkci a na popis elektrického pole v těsné blízkosti samotného kolektoru. Smyslem práce bylo pokusit se predikovat místa na speciálním kolektoru, kde bude nanovlákenná vrstva přednostně ukládána a také předvídat, jakou budou mít tyto vrstvy výslednou strukturu. Přínosem práce je propojení analytických metod fyzikálního popisu elektrického pole v blízkosti speciálních kolektorů s modelováním v programu Comsol Multiphysic a porovnání vypočtených hodnot s grafickými výsledky. Jádrem práce jsou komplexní návrhy řady speciálních kolektorů pro řízené ukládání nanovláken. Mnou vytvořené speciální kolektory jsou plošné statické kolektory, které se dělí na Nanoelektrody, plošné spoje, šachovnicový kolektor a vodivou mřížku. Další typem jsou prostorové statické kolektory, které jsou rozděleny na plošný kolektor s drátkovými kartáčky, vodivý hřeben typu I, vodivý hřeben typu U, řada dvou hřebenů typu I. Dále jsou to rotační kolektory, kde je navržen rotační čtyřramenný kolektor, rotační válec se strukturovaným povrchem, rotující strunný kolektor. Prvotní činností byl ideový návrh speciálního kolektoru vytvořený na základě znalostí teorie elektrostatického pole, následovaly inženýrské realizace zvlákňovacích zařízení se speciálními kolektory. Následně byly prováděny technologické experimenty, jejichž výstupem byly strukturované nanovlákenné vrstvy. Tyto vrstvy byly podrobeny mikroskopické analýze na elektronovém mikroskopu. Přesné určení a vyhodnocení směru nanovláken ve vytvořených nanovlákenných vrstvách byl využit program pro analýzu směrů. Vytvořené vrstvy byly následně poslány na biologické testy na specializované pracovitě 2. LF v Praze.
17 6. Práce autora se vztahem ke studované problematice Chvojka J.: Needle Electrode Special Collector, 10-th School conference Advanced materials and Technologies, 2008, Palanga, Lituania, ISSN Martinová, L., Lubasová, D., Chvojka, J.: Solvent effect on electrospinning of poly(lactic-coglycolic acid), In: Autex 2008, June, iela, Italy, ISN Chvojka, J.: Needle electrode special collectors, Autex 2008, June, iela, Italy, ISN Lukáš, D., Sarkar, A., Martinová, L., Vodseďálková, K., Lubasová, D., Chaloupek, J., Pokorný, P., Mikeš, P., Chvojka, J. and Komárek, M., Physical Principles of electrospinning (Electrospinning as a Nano-scale Technology of the 21 st Century). Textile Progress, 41 (2), pp Chvojka J., Lukaš D.: Electrospun nanoyarns produced using special collectors, sborník přednášek, Nanocon 2009, ISN Chvojka J., Lukas D.:3 dimensional nanofibrous layer, sbornik přednašek Autex2009, Izmir, Turkey, ISN: Chvojka J., Lukas D., Mikes P.: Patterned nanofibrous layers, book of abstrakts, 7th International Conference on Nanoscience&Nanotechnologies NN10, 2010 Chvojka J., Lukas D.: Electrospun nanoyarns produced using special collectors, Non-standard Application of Physical Fields, January 2010, Liberec, ISN Vysloužilová L., Chvojka J., Lukáš D.:Oriented nanofibrous layers, Recent advances in textile composites Texcomp10,October 2010, pp , ISN: , Chvojka J., Pokorná M., Lukáš D.: Woven fabric created by nanofibrous yarns, Nanocon, October 2010, Olomouc, pp , ISN: ChvojkaJ., Lukas D.: Special collector for deposition oriented nanofibres, NanoOstrava, April 2011, Ostrava, pp 29, ISN Chvojka J., Pokorná M., Lukáš D.,: Woven fabric created by nanofibrous yarns, Technická univerzita v Liberci, January 2011, pp 11-16, ISN: Chvojka J.,: Speciální kolektory pro elektrostatické zvlákňování, Technická univerzita v Liberci, September 2011, pp , ISN Chvojka J., Erben J., Mikeš P., Lukaš D.: Nanofibrous Materials Prepared by Fibre - lowing and Electrospinning Process, AUTEX nd World Textile Conference, June 13-15, 2012, Zadar, Croatia, ISN:
18 7. Literatura Cooley, J. F., Apparatus for electrically dispersing fluids. US patent office, Patent č Formhals, A., Process and apparatus for preparing artificial threads. US Patent, Patent č Lukas D., Sarkar A., Martinova L., Vodsedalkova K., Lubasova D., Chaloupek J., Pokorny P., Mikes P., Chvojka J.and Komarek M.: Physical principles of electrospinning (Electrospinning as a nano-scale technology of the twenty-first century), Textile Progress/ Taylor&Francis, Vol. 41, No. 2, 2009, , pp , ISN 13: Jirsák, O. a. k., Způsob výroby nanovláken z polymerního roztoku a zařízení k průvádění způsobu. CZ, Patent č Morton, W., United States, Patent č Pokorny, P. a další, Způsob a zařízení k výrobě nanovláken přeplavovacím elektrostatickým zvlákňováním. Česká republika, Patent č Taylor, G., Electrically Driven Jets. Proc. R. Soc. Lond. A 2, vol. 313 no. 1515, pp Teo, W. & Ramakrishna, S., A review on electrospinning design and nanofibre assenblies. Nanotechnology 17, pp Theron, S., Yarin, A. & Zussman, E., Multiple jets in electrospinning: experiment a medelling. Polymer 46.
19 8. Summary The aim of the dissertation thesis is to influence the electrostatic field through the special collectors in the space between electrodes and by that influence the process of electrospinning by itself. I would like to suggest and produce a kind of collectors which enable the production of a nannofibre layer that can be mainly used for tissue engineering. My aim also is to design the materials suitable for example fort filtration and generally influence the structure of nannofibre layers so they refer to demands which are laid on them in a particular application. I introduce the photos of designed and produced collectors and complete them with analyses of nannofibre layers by the electron microscope and by the picture analyses. The thesis also contents the mathematic modelling of electric field with the aid of Comsol Multyphysic Programme for investigation of physical substance of electric field close to the special collectors. Electrically spinned layers are being tested on proliferation of cells in cooperation with the 2 nd Medical Faculty of Charles university of Prague. The aim of the thesis is it to produce the summary of types of special collectors. I would like to show a wide range of possibilities to prepare unconventional nannofibre layers of various sheets mass, the ways to influence the average of nannofibres and also the possibility of production of patterned nannofibre layers. The collectors described in the thesis can be also used for industry production.
20
21 VydalaTextilní fakulta, Technické univerzity v Liberci jako interní publikaci pod pořadovým číslem DFT/7/2012 v počtu 20 výtisků
Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš
Fyzikální principy tvorby nanovláken 1. Úvod D.Lukáš 1 Physical principles of electrospinning (Electrospinning as a nano-scale technology of the twenty-first century) Physical principles of electrospinning
Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování
Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING Stacionární 3.Přednáška LS 2013/14 Eva Košťáková KNT, FT, TUL NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ
ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN
ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN Ing. Radovan Kovář Sekce - STROJÍRENSTVÍ, Fakulta strojní, 2. ročník Doktorský studijní program KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Abstrakt: V současné době
STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO
STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO ZVLÁKŇOVÁNÍ J. Kula, M. Tunák, D. Lukáš, A. Linka Technická Univerzita v Liberci Abstrakt V posledních letech se uplatňuje výroba netkaných, nanovlákenných vrstev,
Fakulta textilní TUL
Fakulta textilní TUL Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů Představení týmu Školní rok 2013-14 Fakulta textilní TUL Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů Tým vedený prof.
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,
Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování
Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING Stacionární, rotační Eva Košťáková KNT, FT, TUL NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ ELEKTROSTATICKÉ
HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE
HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE Buzgo M. 1,3,4, Vysloužilová L. 2, Míčková A. 1,3,4, Benešová J. 1,3,4, Pokorná H. 1,3,4, Lukáš D. 2, Amler E. 1,3,4 1 Fakulta
Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL
Úvod do elektrostatického zvlákňování Eva Košťáková KNT, FT, TUL Lidský vlas Bavlněné vlákno Jednou v podstatě velmi jednoduchou metodou výroby nanovláken je tak zvané Elektrostatické zvlákňování (anglicky
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Ing. Stanislav Petrík, CSc. ředitel pro vztahy s průmyslem tam, kde se zrodil NANOSPIDER TM Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353
Fyzikální principy tvorby nanovláken. 2. Historie. D.Lukáš 2010
Fyzikální principy tvorby nanovláken 2. Historie D.Lukáš 2010 1 Objevení fyzikálního jevu spojeného z elektrostatickým zvlákňováním může být datováno až do roku 1600, kdy William Gilbert (*1544 +1603)
Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING
Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING Podmínky ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování nanovláken Procesní podmínky -Uspořádání
Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování
Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING Stacionární, rotační Eva Kuželová Košťáková KCH, FP, TUL NEEDLE-LESS ELECTROSPINNING BEZJEHLOVÉ
Elektrostatické zvlákňování orientace vláken, výroba nití a bikomponentní vlákna. Eva Košťáková KNT, FT, TUL
Elektrostatické zvlákňování orientace vláken, výroba nití a bikomponentní vlákna Eva Košťáková KNT, FT, TUL Rotující válec Řízení orientace vláken Vibrující deska Ostrý disk Rámeček Řízení orientace vláken
Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl
Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Seminář: KOMPOZITY ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel
Transfer inovácií 20/2011 2011
OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology
MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU
. 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00
Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem
Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem Ing. Jaromír Kučera, Ústav letadlové techniky, FS ČVUT v Praze Vedoucí práce: doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. Abstrakt Analýza
TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY
TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt
NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE
NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE Jiří Vondřich., Radek Havlíček. Katedra mechaniky a materiálů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha Abstract Vibrace stroje způsobují nevyvážené rotující části stroje,
TISKOVÁ ZPRÁVA. TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie
1 TISKOVÁ ZPRÁVA TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie Více informací na webové stránce: http://nano.tul.cz/ ÚVOD Akreditační komise MŠMT ČR udělila v listopadu 2008 Technické univerzitě v Liberci
Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.
Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,
OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE typ aplikovaného výzkumu typu Z vzniklý za podpory projektu VG 20122014078
OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE typ aplikovaného výzkumu typu Z vzniklý za podpory projektu VG 20122014078 TECHNOLOGIE VÝROBY TEXTILNÍHO LAMINÁTU S OBSAHEM NANOVLÁKEN PRO NANOFILTRY NANOVIA 2014 - Z/OT-01 Autoři zprávy:
HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI
HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt
ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ
Ing.Ondřej Šilhan, Ph.D. Minova Bohemia s.r.o, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice, tel.: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 944, email: silhan@minova.cz ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU
Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE
Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Petr Drašnar, Petr Roškanin, Jan Kudláček, Viktor Kreibich 1) Miroslav Valeš, Linda Diblíková, Martina Pazderová 2) Ján Pajtai 3) 1)ČVUT
PŘÍKLADY Zařízení pro elektrostatické zvlákňování na trhu
Textilní nanomateriály 4.Přednáška PŘÍKLADY Zařízení pro elektrostatické zvlákňování na trhu Eva Kuželová Košťáková, KNT, FT, TUL Elmarco (Česká republika) NS, Nanospider TM http://www.directindustry.com/prod/elmarco/product-188767-1898995.html
CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky
Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,
Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí
Abstract Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Zbyšek Nový 1, Miroslav Urbánek 1 1 Comtes FTH Lobezská E981, 326 00 Plzeň, Česká republika, znovy@comtesfht.cz, murbanek@comtesfht.cz The
EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI
19. Betonářské dny (2012) Sborník Sekce: Výzkum a technologie 2 ISBN 978-80-87158-32-6 EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI David Horák 1 Hlavní autor
Příprava nanovlákenných vrstev pomocí electrospinningu
Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Příprava nanovlákenných vrstev pomocí electrospinningu Simona Zahrádková Gymnázium, Brno-Řečkovice Terezy Novákové2,
VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁVRH TECHNOLOGIE PRO POHONNÉ JEDNOTKY SPECIÁLNÍCH ŘETĚZOVÝCH DOPRAVNÍKŮ
KATEDRA KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁVRH TECHNOLOGIE PRO POHONNÉ JEDNOTKY SPECIÁLNÍCH ŘETĚZOVÝCH DOPRAVNÍKŮ Autor: doc. Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D. Ing. Eva Krónerová, Ph.D. Číslo projektu: Číslo
Výměnné pobyty s US vysokými školami
Výměnné pobyty s US vysokými školami Hlavní řešitel: prof. RNDr. David Lukáš, CSc. Fakulta textilní, Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů Závěrečný seminář k rozvojovým programům MŠMT
STRUKTURÁLNÍ FOTOGRAFIKA NÁSTROJ ZOBRAZENÍ A STUDIA ANIZOTROPNÍHO MATERIÁLU JIŘÍ HANZLÍK
Chem. Listy 99, 116 118 (2005) STRUKTURÁLNÍ FOTOGRAFIKA NÁSTROJ ZOBRAZENÍ A STUDIA ANIZOTROPNÍHO MATERIÁLU JIŘÍ HANZLÍK Vinohradská 85, 120 00 Praha 2 Došlo 3.3.04, přijato 20.7.04. Klíčová slova: fotografika,
POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER
OVĚŘENÍ POUŽITÍ FLOTACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ FYTOPLANKTONU V PROCESU ÚPRAVY PITNÉ VODY EVA KYNCLOVÁ POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER ABSTRAKT Biologické
A. Podklady pro habilitační a jmenovací řízení (kvalitativní hodnocení)
A. Podklady pro habilitační a jmenovací řízení (kvalitativní hodnocení) Uchazeč: Podpis: Jakub Hrůza Hodnocené období: 2013-2017 Poznámka: Tabulky lze přidáním řádků podle potřeby upravit. Doporučujeme
Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli
Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli Ing. David Bocek a), Ing. Lubomír Lacina a), Ing. Pavel Střasák Ph.D. b), Ing. Antonín Tuček CSc. b), Ing. Ladislav Socha c), Prof. Ing.
where NANOSPIDERTM was born cxi.tul.cz
cxi.tul.cz where NANOSPIDER TM was born o o Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Institute for Nanomaterials,
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
Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy
Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy Daniel Kytýř, Jitka Jírová, Michal Micka Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky
BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních
POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum
SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS
SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty
VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA
XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA Elias TOMEH 1 Abstract: The effect
Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému
Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou
prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3
prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3 VYUŽITÍ OPUŠTĚNÝCH DŮLNÍCH DĚL A UZAVŘENÝCH HLUBINNÝCH UHELNÝCH DOLŮ PRO GEOSEKVESTRACI CO
Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze
14. FILTRACE dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze hrubé s částicemi o velikosti 100 μm a více, jemné s částicemi mezi 1 a 100 μm, zákaly s částicemi 0.1 až 1 μm,
Název projektu: STRUTEX Zařazení projektu: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace. Řešitel/koordinátor: Ing. Brigita Kolčavová Sirková
Název projektu: STRUTEX 2016 Institucionální program pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Zařazení projektu: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace Řešitel/koordinátor: Ing. Brigita Kolčavová Sirková
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Kateřina Vodseďálková Koaxiální elektrostatické zvlákňování AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE Název disertační práce: Koaxiální elektrostatické zvlákňování Autor:
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE Bakalářskou/diplomovou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při
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
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍHO OBJEKTU
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ
ZDRAVÝ SPÁNEK A ODPOČINEK; MOŽNÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉHO MIKROKLIMA
Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace ZDRAVÝ SPÁNEK A ODPOČINEK; MOŽNÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉHO MIKROKLIMA Jaroslav SVOBODA Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá otázkou zdravého
PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PROGRAMU SMRD-HS
PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PROGRAMU SMRD-HS Jaroslav Zapoměl Petr Ferfecki Ostrava 2012 Prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Centrum inteligentních systémů a struktur Ing.
VYHODNOCOVÁNÍ NANOFILTRŮ VIZUALIZAČNÍMI METODAMI. Darina JAŠÍKOVÁ a, Michal KOTEK b, Petr ŠIDLOF, Jakub HRŮZA, Václav KOPECKÝ
VYHODNOCOVÁNÍ NANOFILTRŮ VIZUALIZAČNÍMI METODAMI Darina JAŠÍKOVÁ a, Michal KOTEK b, Petr ŠIDLOF, Jakub HRŮZA, Václav KOPECKÝ a Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, Studentská 2, 461 17
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
NETRADIČNÍ STEREOMETRICKÉ ÚLOHY V CABRI 3D
NETRADIČNÍ STEREOMETRICKÉ ÚLOHY V CABRI 3D Mgr. Daniela Bímová, Ph.D. Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta přírodovědněhumanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci Abstrakt: V
VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka
Abstrakt VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Tasilo Prnka TASTECH, Květná 441, 763 21 Slavičín, E-mail: mail.tastech@worldonline.cz V roce 2001 byl zpracován poprvé návrh
INFLUENCE OF COSTS FOR OPERATING, MAINTENANCE AND RENEWAL OF EQUIPMENT IN ELECTROPLATING CONTACT SYSTEMS AND IMMERSION HEATERS
OVLIVŇOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ, ÚDRŽBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ V GALVANOTECHNICE ELEKTROVODNÁ LŮŽKA A PONORNÁ TOPNÁ TĚLESA INFLUENCE OF COSTS FOR OPERATING, MAINTENANCE AND RENEWAL OF EQUIPMENT IN ELECTROPLATING
Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel
Ondřej Černý 1, Radovan Doleček 2, Jaroslav Novák 3 Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel Klíčová slova: stejnosměrný motor, asynchronními motor, synchronní motor
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.
Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály
Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály Ing. Libor Baraňák Ph. D, doc. Miroslav Bačiak Ph.D., ENRESS s.r.o., Praha baranak@enress.eu Náš příspěvek na konferenci řeší problematiku
Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace
XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application
Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0306) ENVITECH
Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0306) ENVITECH Zpráva o řešení č. 2 IA 04 Kompozity na bázi geopolymerů s krátkovlákennou a nanopartikulární výztuží Vedoucí
Princip inkoustového tisku
Stránka č. 1 z 10 Vyberte si princip tisku, se kterým se chcete blíže seznámit: INKOUSTOVÝ, LASEROVÝ, THERMO Princip inkoustového tisku Vývoj inkoustových tiskáren jako výstupního zařízení počítače má
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:
Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů
Plasty pro stavebnictví a architekturu 1 Úvod do zpracování plastů Plasty jsou dnes všudypřítomné, a hlavně v mnohých případech nenahraditelné. S narůstajícím množstvím druhů a typů plastů (s rozličnými
Dopad fenoménu Industrie 4.0 do finančního řízení
Akademičtí řešitelé výzkumné organizace: Ing. Josef Horák, Ph.D. doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Katedra financí a účetnictví ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s. 16. ledna 2019 Struktura prezentace: Základní
Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning
Vítám vás na dnešní přednášce Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning a další možné metody výroby vláken Flash-spinning process and solution Bleskové-zvlákňování Číslo publikace US 6638470B2, datum
Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku. Martin Moravec
Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku Martin Moravec Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o.
POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY
134 Ing. Luděk Volf e-mail: ludek.volf@fs.cvut.cz Ing. Libor Beránek e-mail: libor.beranek@fs.cvut.cz Ing. Petr Mikeš e-mail: p.mikes@fs.cvut.cz Ing. Igor Vilček, Ph.D. Katedra manažmentu a ekonomiky SjF
XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS
XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS
Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014
Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle
ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE
ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních
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
NEOBVYKLÉ VLASTNOSTI PROCESU ELEKTROSTATICKÉHO ZVLÁKŇOVÁNÍ EXCEPTIONAL FEATURES OF ELECTROSPINNING. Pavel Pokorný, Petr Mikeš, David Lukáš
NEOBVYKLÉ VLASTNOSTI PROCESU ELEKTROSTATICKÉHO ZVLÁKŇOVÁNÍ EXCEPTIONAL FEATURES OF ELECTROSPINNING Pavel Pokorný, Petr Mikeš, David Lukáš Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec, pavel.pokorny@tul.cz
INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS
INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS František Manlig, Jan Vavruška, Petr Keller, Jiří Šafka, František Koblasa TU v Liberci Fakulta strojní, katedra výrobních systémů frantisek.manlig@tul.cz
MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR
MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be
Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie
Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním
POKYNY PRO AUTORY. Kvasný průmysl publikuje výsledky základního a aplikovaného výzkumu (recenzované
POKYNY PRO AUTORY Kvasný průmysl publikuje výsledky základního a aplikovaného výzkumu (recenzované články) ze všech oblastí sladařství, pivovarnictví, kvasného a nápojového průmyslu, např. z chemie, biochemie,
AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY
KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY COMPOSTING OF PAPER AND PAPERBOARD Abstract V. Altmann 1), S. Laurik 2), M. Mimra 1) 1) Česká zemědělskí univerzita, Praha 2) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Stavebně-technologický projekt přístavba ZŠ Dobřichovice
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně-technologický projekt přístavba ZŠ Dobřichovice Jan Sládeček 2017 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Rostislav
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
ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS
ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů
Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem
Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem Zuzana Broučková Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc., Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. Abstrakt Tato práce se zabývá experimentálním
Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem
Konference ANSYS 2009 Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem Josef Foldyna, Zdeněk Říha, Libor Sitek Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava josef.foldyna@ugn.cas.cz, riha.zdenek@seznam.cz,
RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE
RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Nábytkový dveřní zámek Kurátor sbírky: PhDr. Jan Mohr Restaurátor: David Lejsek OBSAH Nábytkový dveřní zámek I. Lokalizace památky II. Údaje o památce III. Údaje o akci IV. Popis
Dokumentace funkčního vzorku Kotevní tyčový prvek liniové instalace BOTDA pro sledování povrchových deformací terénu
Dokumentace funkčního vzorku Kotevní tyčový prvek liniové instalace BOTDA pro sledování povrchových deformací terénu vyvinutého v rámci řešení projektu FR-TI3/609 Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování
PROBLEMATIKA MĚŘENÍ EMISÍ AMONIAKU A DALŠÍCH ZÁTĚŽOVÝCH PLYNŮ Z PODESTÝLKY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VE FERMENTORECH
PROBLEMATIKA MĚŘENÍ EMISÍ AMONIAKU A DALŠÍCH ZÁTĚŽOVÝCH PLYNŮ Z PODESTÝLKY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VE FERMENTORECH PROBLEMS OF AMMONIA EMISSIONS MEASUREMENT AD OTHER BURDEN GASES FROM LIVESTOCK LITTER IN
SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE PRO VÝBUŠNÉ MATERIÁLY
SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE PRO VÝBUŠNÉ MATERIÁLY Ing. Petr Rayman, Ing. Miloslav Fořt, RAYMAN spol. s r. o. Kladno Úvod Při expedici práškových materiálů do silničních a železničních přepravníků volně ložených
VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ
VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ APPLICATION OF DYNAMIC MODELS OF STEELS IN SIMULATION SOFTWARE FOR MATAL FORMING Milan Forejt a, Zbyněk Pernica b, Dalibor Krásny c Brno
VYUŽITÍ OBRAZOVÉ ANALÝZY PRO ODHAD DOSTAVY TKANINY
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Obor: Management jakosti VYUŽITÍ OBRAZOVÉ ANALÝZY PRO ODHAD DOSTAVY TKANINY WEAVING DENSITY EVALUATION WITH THE AID OF IMAGE ANALYSIS
Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček
CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and
FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY. Chráněné výsledky vědy a výzkumu, u nichž UTB ve Zlíně nabízí uzavření licence
FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Chráněné výsledky vědy a výzkumu, u nichž UTB ve Zlíně nabízí uzavření licence Červen 2012 Původce: Briš, P., Jurásek, R. Název: Multifunkční plošný celek s využitím obnovitelných
Elektrické zvlákňování netradiční postupy
Elektrické zvlákňování netradiční postupy Wet-electrospinning elektrostatické zvlákňování do kapaliny Electroblowing elektrostatické zvlákňování pomocí přídavných proudění vzduchu AC electrospinning -
Elektrostatické zvlákňování netradiční postupy
Elektrostatické zvlákňování netradiční postupy Wet-electrospinning elektrostatické zvlákňování do kapaliny Electroblowing elektrostatické zvlákňování pomocí přídavných proudění vzduchu Zařízení na elektrostatické
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk
CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60
CoolTop Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 Aplikace CoolTop je unikátní chladicí jednotka vyráběná společností Conteg. Tato jednotka pro datová
ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE
ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita