Quo vadunt uhlíkové nanostruktury
|
|
- Pavlína Müllerová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Quo vadunt uhlíkové nanostruktury Karel Berka Katedra fyzikální chemie a Regionální centrum pro pokročilé technologie a materiály Univerzita Palackého v Olomouci
2 Uhlík (C) carbo = uhlí isotropický amorfní allotropy se značnými extrémy: diamant extrémně tvrdý, el. izolátor, tepelný vodič, průhledný, kubická soustava, sp 3 grafit měkký, mazadlo, el. vodič, (tepelný izolátor), neprůhledný, hexagonální soustava, sp 2
3 Uhlíkové allotropy Substance Dostupnost Vlastnosti Použití Diamant přírodní, provoz tvrdost, el. izolant, tep.vodivost Brusivo, Šperky Grafit přírodní, provoz lubrikant, anizo el. vodi Elektrody, lubrikanty Karbyn vesmír, lab???? Fullereny poloprovoz elektronika a optika, pevnost, supravodivost Solární články, nanoelektronika, farmaceutika Nanotuby lab, X čistota elektronika, pevnost Zpevňování, Solární články, nanoelektronika, farmaceutika Grafen poloprovoz elektronika, transparentnost nanoelektronika, transparent elektrody Carbon onions lab?? nanoreaktory Amorfní sp2 provoz velký povrch absorbenty, katalýza, elektrody Amorfní sp3 provoz tvrdost, izolant elektronika, ochranné filmy Carbon foams lab magnetismus, velký povrch uchovávání vodíku Uhlíková vlákna provoz el. a tep. vodivost, pevnost zpevňování Syn. amorfní lab povrch, definované póry absorbenty, katalýza, uchovávání energie Falcao, E. & Wudl, F. Journal of Chemical Technology & Biotechnology 82, (2007).
4 amorfní sp3 sp2 sp Uhlíkové nanostruktury uhlíkové klastry (g) uhlíková nanopěna nanodiamanty (a) nanografity a C-tečky (b) fullereny (d-f) nanotrubičky (CNT) (h) grafen (grafan) (c) polyyny ev kumuleny (karbyn)
5 Amorfní C - uhlíkové klastry dle obsahu sp3 a sp2 DLC (diamond-like clusters) sp3 skladování dat a piva biokompatibilní film pro protézy Casiraghi, C., Robertson, J. & Ferrari, A. Diamond-like carbon for data and beer storage. Materials Today 10, 44-53(2007). Roy, R.K. & Lee, K. Biomedical applications of diamond-like carbon coatings Journal of biomedical materials research. 83, 72-84(2007).
6 Uhlíková nanopěna nejlehčí známá pevná látka (2 kg/m 3 ) sp2 grafitické desky spojené sp3 velký povrch, ferromagnetismus příprava použití laserová ablace, pyrolýza reverzibilní uchování vodíku, absorbce radarových vln, přenos tepla Rode, a. et al. Unconventional magnetism in all-carbon nanofoam. Physical Review B 70, 1-9(2004) Rode, A. et al. Structural analysis of a carbon foam formed by high pulse-rate laser ablation. Applied Physics A: Materials Science & Processing 69, S755-S758(1999). Fang, Z.G. & Fang, C. Novel Radar Absorbing Materials with Broad Absorbing Band: Carbon Foams. Applied Mechanics and Materials 26-28, (2010). Blinc, R. et al. Carbon nanofoam as a potential hydrogen storage material. Physica Status Solidi (B) 244, (2007).
7 Nanodiamanty nejtvrdší materiál na světě sp3 uhlík, oxidovaný povrch příprava detonací Krueger, A. The structure and reactivity of nanoscale diamond. Journal of Materials Chemistry 18, 1485(2008). Krueger, A. New carbon materials: biological applications of functionalized nanodiamond materials. Chemistry 14, (2008).
8 funkcionalizace povrchu stabilní koloidy Nanodiamanty (biokompatibilní) adsorpce na povrchy detekce DNA, proteinů katalýza (cykloadice) Krueger, A. The structure and reactivity of nanoscale diamond. Journal of Materials Chemistry 18, 1485(2008). Krueger, A. New carbon materials: biological applications of functionalized nanodiamond materials. Chemistry 14, (2008).
9 Uhlíkové nanotečky (C-dots) podobné nanodiamantům ale vyznačují se fluorescencí HRTEM: Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2-21(2010)
10 Uhlíkové nanotečky (C-dots) charakterizace C=C a C=O vazby (FTIR, 13 C NMR) žádné sp3 vazby, sp2 domény silná absorbce v UV fluorescence Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2-21(2010)
11 Uhlíkové nanotečky (C-dots) příprava saze HNO 3 12 h laserová ablace elektrolýza grafitu pyrolýza sacharidů Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2-21(2010)
12 použití Uhlíkové nanotečky (C-dots) fotovoltaika fluorescenční značky in vivo s nízkou toxicitou Baker, S.N. & Baker, G.a. Luminescent Carbon Nanodots: Emergent Nanolights. Angewandte Chemie 2-21(2010) Yan, X. et al. Large, Solution-Processable Graphene Quantum Dots as Light Absorbers for Photovoltaics. Nano letters (2010)
13 Fullereny sp2 koule 25 let od objevu alternující hexagony (bohaté na elektrony) pentagony (chudé na elektrony) vynikající akceptory elektronů Kroto, H. W.; Heath, J. R.; Obrien, S. C.; Curl, R. F.; Smalley, R. E. C60-Buckminsterfullerene. Nature 1985, 318,
14 Nanoelektronika fullerenů Nanodráty (separace nábojů) Fotovoltaika PCBM ((6,6)-phenyl-C 61 -butyric acid methylesther) uldi, D.M. et al. Multifunctional molecular carbon materials-from fullerenes to carbon nanotubes. hemical Society reviews 35, (2006).
15 Biologické použití fullerenů zachytávání ROS (radical scavenger) bránění chorob které jsou ROS způsobeny Parkinson, Alzheimer, ischemie prevence alergických reakcí antioxidanty pro tento účel ale musí být na povrchu derivatizovány hydroxyl, karboxyly, apod. Ryan, J.J. et al. Fullerene nanomaterials inhibit the allergic response. Journal of immunology 179, (2007). Bosi, S., T. Da Ros, G. Spalluto, and M. Prato Fullerene derivatives: an attractive tool for biological applications. Eur. J. Med. Chem. 38:
16 Data v literatuře jsou protichůdná nc 60 (solubilizované C 60 ) Toxicita fullerenů peroxidaci lipidů (jeden z mechanismů oxidativního stresu) ale to může být falešný pozitivní výsledek, neboť fluorescenční barvy reagují s nc60 napřímo. zánětlivé a metabolické odezvy CYP 2K4 hodně záleží na úpravě C 60 solubilizace s THF je toxičtější než s vodou samotnou C 60 (OH) 24 je méně toxický než C 60 carboxyc 60 vychytává ROS vliv na půdní mikroorganizmy nebyl prokázán Zhu, S., Oberdörster, E. & Haasch, M.L. Toxicity of an engineered nanoparticle (fullerene, C60) in two aquatic species, Daphnia and fathead minnow. Marine environmental research 62, S5-9(2006). Usenko, C.Y., Harper, S.L. & Tanguay, R.L. In vivo evaluation of carbon fullerene toxicity using embryonic zebrafish. Carbon 45, (2007). Tong, Z. et al. Impact of fullerene (C60) on a soil microbial community. Environmental science & technology 41, (2007). Lyon, D.Y. et al. Antibacterial activity of fullerene water suspensions (nc60) is not due to ROS-mediated damage. Nano letters 8, (2008).
17 Carbon Onions několikavrstevné fullereny příprava el. oblouk ve vodě z nanodiamantů použití nanoreaktory superkondenzátory (200 V/s, ~200 Wh/kg) Butenko YV et al.photoemission of onionlike carbons produced by annealing nanodiamonds Physical Review B 71,7, (2005) Pech, D. et al. Ultrahigh-power micrometre-sized supercapacitors based on onion-like carbon Nature Nanotechnology 5, (2010) Sun L and Banhart F, Graphitic onions as reaction cells on the nanoscale. Appl Phys Lett 88: (2006).
18 Uhlíkové nanotrubičky (CNT) sp2 dělí se dle počtu stěn (SWNT, DWNT, MWNT) velká pevnost v tahu nejvyšší známá tepelná vodivost rozměry cca 1nm x 1nm x 10μm velká orientační závislost M. M. J. Treacy, T. W. Ebbesen and J. M. Gibson, Nature, 1996, 381, 678 S. T. Huxtable et al. Nat. Mat., 2003, 2, 731 J. A. Misewich et al. Science, 2003, 300, 783
19 Použití CNT v elektronice el. vodivost záleží na chirálním úhlu nanotrubiček a jejich poloměru polovodivé metalické nanodráty tranzistory, elektromagnetické stínění fotovoltaika (bránění rekombinaci excitovaných elektronů) akumulátory senzory (elektrody Li-ion, ellody pro palivové články) plyny (NO 2, NH 3, H 2, CO) biosenzory (uchycení protilátek ev. enzymů na povrchu a připojení na elektrodu) Endo, M., Strano, M. & Ajayan, P. Potential applications of carbon nanotubes. Topics Appl. Physics 111, 13 62(2008). Yang, W. et al. Carbon nanomaterials in biosensors: should you use nanotubes or graphene? Angewandte Chemie 49, (2010). Wang, J. Carbon-Nanotube Based Electrochemical Biosensors: A Review. Electroanalysis 17, 7-14(2005). Trojanowicz, M. Analytical applications of carbon nanotubes: a review. TrAC Trends in Analytical Chemistry 25, (2006). Lee, S.W. et al. High-power lithium batteries from functionalized carbon-nanotube electrodes. Nature Nanotechnology 1-7(2010)
20 Strukturní a inženýrské sportovní náčiní Další použití CNT kosmický výtah (značně závisí na nečistotách a uspořádání) uchování vodíku (!pův. predikce >10 hm%, po 10 letech je to jen 1.7 hm% ) Optické fluorescence (zhášení metalickými CNT, ev. luminiscence polovodivých CNT) FED display (field emission display) Biologické doprava drog do specifických míst v organismech protézy Yang, W. et al. Carbon nanomaterials in biosensors: should you use nanotubes or graphene? Angewandte Chemie 49, (2010). Liu, C. et al. Hydrogen Storage in Single-Walled Carbon Nanotubes at Room Temperature. Science 286, (1999). Liu, C. et al. Hydrogen storage in carbon nanotubes revisited. Carbon 48, (2010). Karousis, N. et al. Current progress on the chemical modification of carbon nanotubes. Chemical reviews 110, (2010). Prato, M. et al. Functionalized carbon nanotubes in drug design and discovery. Accounts of chemical research 41, 60-8(2008).
21 Polyyny a kumuleny sp řetězce polyyny kumuleny příprava el. oblouk mezi grafity v methanolu, acetonitrilu, hexanu pyrolýza škrobu návrhy použití nanodráty Jin, C. et al. Deriving Carbon Atomic Chains from Graphene. Physical Review Letters 102, 1-4(2009). Cataldo, F. Polyynes: a new class of carbon allotropes. About the formation of dicyanopolyynes from an electric arc between graphite electrodes in liquid nitrogen. Polyhedron 23, (2004). Lagow, R.J. et al. Synthesis of Linear Acetylenic Carbon: The "sp" Carbon Allotrope. Science (New York, N.Y.) 267, 362-7(1995). Jin, C. et al. Deriving Carbon Atomic Chains from Graphene. Physical Review Letters 102, 1-4(2009). Itzhaki, L. et al. Harder than diamond: determining the cross-sectional area and Young's modulus of molecular rods. Angewandte Chemie 44, (2005).
22 Grafen planární sp2 není ale planární úplně (ripples) velká aromaticita ~ rozměrech vodivost Příprava: exfoliací lepící páskou z grafitu exfoliace grafitu oxidací v kys. prostředí na grafenoxid (GO) a jeho následnou redukcí interkalace grafitu růst na SiC podložce chemickou syntézou z kousků solvothermální exfoliací (ohřev grafitu v acetonitrilu) K. Geim & K. S. Novoselov. The rise of graphene. Nature Materials Vol (2007) Fasolino, J. H. Los & M. I. Katsnelson. Intrinsic ripples in graphene. Nature Materials 6, (2007) Geim, A. Graphene: status and prospects. Science 1-8(2009) Qian, W. et al. Solvothermal-assisted exfoliation process to produce graphene with high yield and high quality. Nano Research 2, (2009).
23 náhrada CNT Grafen - použití podpůrný materiál pro TEM k zlepšení rozlišení (př.vizualizace amorfního C na grafenu) detekce jednotlivých molekul (lab-on-chip) paměťové prvky (změna el.vlastností při stresu) transparentní elektrody ultrakondenzátory Schedin, F. et al. Detection of individual gas molecules adsorbed on graphene. Nature materials 6, 652-5(2007). Yang, W. et al. Carbon nanomaterials in biosensors: should you use nanotubes or graphene? Angewandte Chemie 49, (2010). Geim, A.K. Graphene: status and prospects. Science (New York, N.Y.) 324, (2009). Chen, D., Tang, L. & Li, J. Graphene-based materials in electrochemistry. Chemical Society reviews (2010) Stoller, M.D. et al. Graphene-based ultracapacitors. Nano letters 8, (2008).
24 Grafan sp3 pseudoplanární hydrogenací grafenu studenou plazmou (atomární H) izolant => změna mezery mezi vodícím a valenčním pásem částečnou hydrogenací grafenu boat-like chair-like Elias, D.C. et al. Control of Graphene's Properties by Reversible Hydrogenation: Evidence for Graphane. Science 323, (2009). Balog, R. et al. Bandgap opening in graphene induced by patterned hydrogen adsorption. Nature materials 9, 315-9(2010).
25 Grafenové pásky (GNR) graphene nanoribbons tvar určuje elektronické vlastnosti použití v nanoelektronice transistory, kvantové tečky Yan, Q. et al. Intrinsic current-voltage characteristics of graphene nanoribbon transistors Nano letters 7, (2007). Dutta, S. & Pati, S.K. Novel properties of graphene nanoribbons: a review. Journal of Materials Chemistry ASAP, (2010). Cai, J. et al. Atomically precise bottom-up fabrication of graphene nanoribbons Nature 466, (2010)
26 konečné Modely grafenu benzen (C1), koronen (C2), circumkoronen (C3), a větší (Cx) nekonečné periodické
27 Energy [ev] Vlastnosti modelů Kdy už popisujeme grafen? HOMO-LUMO and lonization potential of graphene models HOMO-LUMO ev IP ev C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C11 Graphene analog SCC-DFTB-D 1 C3 circumkoronen Lin, C. et al. Simulation of water cluster assembly on a graphite surface. J. Phys. Chem (2005)
28 Interaction energy [kcal/mol] Otestování výpočetních metod interakce 2 koronenů Interaction of two coronenes by different methods QCISD(T)+DMP2 RI-MP2 6-31G*(0.25) DFTD/TPSS TZVP SCC-DFTB-D PM6-DH 1.42 Å 3.75 Å Å Pulay C2_C2_PD2 Pulay C2_C2_S Janowski, T., Ford, A. & Pulay, P. Accurate correlated calculation of the intermolecular potential surface in the coronene dimer. Molecular Physics 108, (2010).
29 Interaction Energy [kcal/mol] H2O_1_C2 H2O_1_C3 H2O_1_C4 H2O_1_C5 H2O_1_C6 H2O_5_C2 H2O_5_C3 H2O_5_C4 H2O_5_C5 H2O_5_C6 Interakce GNR s vodou Interaction Energies for Systems: Graphene nanoribbon + water čím větší GNR, tím slabší interakce s vodou (zeslabuje elektrostatika) DFTBD-vac-IE DFTD-vac-IE PM6DH-vac-IE-N Interakce dle literatury: pro (H 2 O) 1 koronen (C2) Ref (method) a (DFT/CC) -2.8 IE [kcal/mol] b (DFT-SAPT) c (MP2) -5.8 DFTB-D je v zásadě v pořádku ostatní metody interakci s vodou silně přeceňují system a) Rubeš, M. et al. Structure and Stability of the Water Graphite Complexes. The Journal of Physical Chemistry C 113, (2009). b) Jenness, G.R. & Jordan, K.D. DF-DFT-SAPT Investigation of the Interaction of a Water Molecule to Coronene and Dodecabenzocoronene: Implications for the Water Graphite Interaction. The Journal of Physical Chemistry C 113, (2009). c)feller, D. & Jordan, K.D. Estimating the Strength of the Water/Single-Layer Graphite Interaction. JPC A 104, (2000).
30 Shrnutí Uhlíkové nanostruktury díky vazebným možnostem uhlíku poskytují mnoho unikátních vlastností a nepřeberné použití Modelové případy ukázaly, že není zcela snadné vybrat výpočetní metody, které by se hodily pro výpočty interakcí na grafenech.
31 Poděkování UOCHB AV ČR prof. Pavel Hobza dr. Jan Řezáč UPOL doc. Petr Jurečka POSTECH Pohang prof. Kwang S Kim Děkuji Vám za pozornost
Uhlíkový nanosvět. Karel Berka. Univerzita Palackého v Olomouci. Katedra fyzikální chemie a Regionální centrum pro pokročilé technologie a materiály
Uhlíkový nanosvět Karel Berka Katedra fyzikální chemie a Regionální centrum pro pokročilé technologie a materiály Univerzita Palackého v Olomouci úvod formy uhlíku alotropy uhlíkové nanozoo použití toxicita
Modelování nanomateriálů: most mezi chemií a fyzikou
2. Letní škola letní Nanosystémy Bio-Eko-Tech Malenovice, 16. 18. 9. 2010 Modelování nanomateriálů: most mezi chemií a fyzikou František Karlický Katedra fyzikální chemie Regionální centrum pokročilých
Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů
Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská
Příprava grafénu. Petr Jelínek
Příprava grafénu Petr Jelínek Schéma prezentace Úvod do tématu Provedené experimenty - příprava grafénu - charakterizace Plánovaná činnost - experimenty Závěr 2 Pohled do historie 1960 HOPG (Arthur Moore)
GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum: 15.3.2013
Název: Školitel: GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU Mgr. Dana Fialová Datum: 15.3.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce
Budoucnost patří uhlíkatým nanomateriálům
Budoucnost patří uhlíkatým nanomateriálům Otakar Frank Oddělení elektrochemických materiálů Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i. Akademie věd ČR otakar.frank@jh-inst.cas.cz www.nanocarbon.cz Nanoúvod
Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku
Fullereny Nanomateriály na bázi uhlíku Modifikace uhlíku základní alotropické modifikace C grafit diamant fullereny další modifikace grafen amorfní uhlík uhlíkaté nanotrubičky fullerit Modifikace uhlíku
Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Nanotechnologie a jejich aplikace doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předpona pochází z řeckého νανος což znamená trpaslík 10-9 m 380-780 nm rozsah λ viditelného světla Srovnání známých malých útvarů SPM Vyjasnění
TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES
TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES Jaromír Hubálek Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké
Hydrogenovaný grafen - grafan
Hydrogenovaný grafen - grafan Zdeněk Sofer, Daniel Bouša, Vlastimil Mazánek, Michal Nováček, Jan Luxa, Alena Libánská, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha, Technická
Interakce alkalických kovů a kovů alkalických zemin s grafenem
Interakce alkalických kovů a kovů alkalických zemin s grafenem Abstrakt: Grafen, jehož struktura připomíná včelí plástve, patří mezi 2D materiály. Jeho pozoruhodné vlastnosti, mezi které patří například
Fyzikální vlastnosti materiálů FX001
Fyzikální vlastnosti materiálů FX001 1. Vazba v pevné látce, elastické a tepelné vlastnosti materiálů 2. Elektrické vlastnosti materiálů 3. Optické vlastnosti materiálů 4. Magnetické vlastnosti materiálů
Akumulátory Li-S. Připravil: Ing. Tomáš Kazda, Ph.D.
Připravil: Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. Využití a růst produkce Li-Ion akumulátorů Obr.1: Příklady použit Li-ion akumulátorů [1] Využití a růst produkce Li-Ion akumulátorů Obr.2: Zastoupení jednotlivých typů
2. Fotosensitizované reakce a jejich mechanismus. 5. Samoorganizované porfyrinové nanostruktury a jednoduché aplikace
1. Úvod (proč jsou důled ležité) 2. Fotosensitizované reakce a jejich mechanismus 3. Fotodynamická terapie 4. Spontánní aggregace 5. Samoorganizované porfyrinové nanostruktury a jednoduché aplikace Porfyriny
Diamantu podobné uhlíkové vrstvy pro pokrytí kloubních náhrad
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Diamantu podobné uhlíkové vrstvy pro pokrytí kloubních náhrad Ing. Petr Písařík petr.pisarik@fbmi.cvut.cz Kladno Listopad 2010 Cíl
Přehled posledních experimentů skupiny kvantové a nelineární optiky v Olomouci
Přehled posledních experimentů skupiny kvantové a nelineární optiky v Olomouci Jan Soubusta, Antonín Černoch, Karel Lemr, Karol Bartkiewicz, Radek Machulka, Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého
Katalýza na nanostrukturách edí
a životní prostřed edí Zdeněk Sobalík Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, Praha 300 250 200 150 100 50 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 10000 cat 8000 6000 4000 Počet publikací ve všech
LABIFEL: Laboratoře Biofyzikální Chemie a Elektrochemie
LABIFEL: Laboratoře Biofyzikální Chemie a Elektrochemie doc. RNDr., CSc. doc. Jan Hrbáč, Dr., Mgr. Libor Gurecký, Bc. Aneta Večeřová, Markéta Bosáková CO? JAK? Protonační a komplexotvorné rovnováhy DNA,
Nanoelektronika aneb Co by nás nemělo překvapit ve světě malých rozměrů
Nanoelektronika aneb Co by nás nemělo překvapit ve světě malých rozměrů Radek Kalousek Ústav fyzikálního inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Proč nanotechnologie? Mooreův
Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled
Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN I. Přehled RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Definice bioinformatiky (Molecular) bio informatics: bioinformatics is conceptualising biology
Modely modifikací uhlíku
Modely modifikací uhlíku Grégr Jan, Slavík Martin, Jodas Bořivoj, Exnar Petr Katedra chemie FP, Technická Univerzita v Liberci Uhlík nám dává: Nejpevnější a nejtvrdší materiál diamant Nejlepší lubrikant
Projekt SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST. Současná kosmonautika a kosmické technologie 2014
Projekt SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST Současná kosmonautika a kosmické technologie 214 Projekt přeshraniční spolupráce SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST Carbon quantum dots as
UHLÍKOVÉ NANOSTRUKTURY
UHLÍKOVÉ NANOSTRUKTURY Roman Kubínek Olomoucký fyzikální kaleidoskop 21. ledna 2010, Přírodovědecká fakulta UP Nanometr 10-9 m (miliardtina metru) 380-780 nm rozsah λ viditelného světla obor 21. století,
Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl
Název: Školitel: Vznik radikálů v přítomnosti DNA, heminu, peroxidu vodíku, ABTS, kovových iontů a jejich spektrofotometrická detekce Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl Datum: 11.10.2013
Fyzikální vlastnosti materiálů FX001
Fyzikální vlastnosti materiálů FX001 Ondřej Caha 1. Vazba v pevné látce, elastické a tepelné vlastnosti materiálů 2. Elektrické vlastnosti materiálů 3. Optické vlastnosti materiálů 4. Magnetické vlastnosti
Moderní pohled na formy a modifikace uhlíku
Moderní pohled na formy a modifikace uhlíku Jan Grégr, Technická Univerzita v Liberci Základní informace o uhlíku Uhlík byl znám jako látka již v pravěku (dřevěné uhlí, saze), ale jako prvek je znám až
ZOZNAM ČASOPISOV V KNIŽNIČNOM FONDE FÚ SAV. Názov časopisu : Roky :
ZOZNAM ČASOPISOV V KNIŽNIČNOM FONDE FÚ SAV Názov časopisu : Roky : Acta Physica Austriaca 1963 1972 Acta Physica Acad.Sci.Hungarica 1957 1990 Acta Physica Hungarica B 2004-2006 Acta Physica Polonica 1956
SOUČASNÉ TRENDY ROZVOJE VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ - 1
SOUČASNÉ TRENDY ROZVOJE VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ - 1 doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. Podpora přednášky kurzu Vyspělé technologie Nanomateriály a jejich aplikace Miroslav Černík 13.12.2012 funkcionalizace
Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.
Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné
Mezimolekulové interakce
Mezimolekulové interakce, od teorie po interakce biomolekul s grafenem Pavel Banáš Mezimolekulové interakce slabé mezimolekulové interakce fyzikální původ mezimolekulárních interakcí poruchová teorie mezimolekulárních
Li S akumulátory pro dopravu. Autor: Ing. Tomáš Kazda, Ph.D
Li S akumulátory pro dopravu Autor: Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. 6.6.2017 Výhody Li-Ion akumulátorů Vysoký potenciál Vysoká gravimetrická hustota energie Vysoká volumetrická hustota energie Dlouhá životnost
10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita
Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita K. Záruba Optická mikroskopie Elektronová mikroskopie (SEM, TEM) Fotoelektronová
Uhlíkové nanotrubičky (CNT) a jejich aplikační možnosti. Martina Koutná
Uhlíkové nanotrubičky (CNT) a jejich aplikační možnosti Martina Koutná Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato práce se zabývá popisem uhlíkových nanotrubiček (CNT). První část práce je věnována historii
Využití IČ absorpce a Ramanova rozptylu v hybridních nanosystémech
Využití IČ absorpce a Ramanova rozptylu v hybridních nanosystémech RNDr. Karolína Šišková, Ph.D. OBSAH PŘEDNÁŠKY Využití IČ absorpční spektroskopie ve výzkumu našich systémů a systémů jiných skupin Využití
NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE
Nanotechnologie pro společnost, KAN400480701 NANOSTUKTUY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMEU PO VYUŽITÍ V BIOELEKTONICE A V MEDICÍNE ÚJF Řež, leden 2009 Temata řešená v rámci projektu na VŠCHT A4 Nanostruktury vytvořené
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,
Jiří Oswald. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
Jiří Oswald Fyzikální ústav AV ČR v.v.i. I. Úvod Polovodiče Zákládní pojmy Kvantově-rozměrový jev II. Luminiscence Si nanokrystalů III. Luminiscence polovodičových nanostruktur A III B V IV. Aplikace Pásová
Nanosystémy v katalýze
Nanosystémy v katalýze Nanosystémy Fullerenes C 60 22 cm 12,756 Km 0.7 nm 1.27 10 7 m 0.22 m 0.7 10-9 m 10 7 krát menší 10 9 krát menší 1 Stručná historie nanotechnologie ~ 0 Řekové a Římané používají
6,022. 10 23 mol -1. Od supramolekulární chemie k nanomateriálům. mili - mikro - nano - piko - femto 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15
Od supramolekulární chemie k nanomateriálům 6,022. 10 23 mol -1 mili - mikro - nano - piko - femto 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 I.Stibor, UOCHB, AV ČR v.v.i., Praha NANO dva přístupy top-down přístup Nanomateriály
SOIL ECOLOGY the general patterns, and the particular
Soil Biology topic No. 5: SOIL ECOLOGY the general patterns, and the particular patterns SOIL ECOLOGY is an applied scientific discipline dealing with living components of soil, their activities and THEIR
Využití kalorimetrie při studiu nanočástic. Jindřich Leitner VŠCHT Praha
Využití kalorimetrie při studiu nanočástic Jindřich Leitner VŠCHT Praha Obsah přednášky 1. Velikost a tvar nanočástic 2. Povrchová energie 3. Teplota a entalpie tání 4. Tepelná kapacita a entropie 5. Molární
Nekovalentní interakce
Nekovalentní interakce Jan Řezáč UOCHB AV ČR 3. listopadu 2016 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Nekovalentní interakce 3. listopadu 2016 1 / 28 Osnova 1 Teorie 2 Typy nekovalentních interakcí 3 Projevy v chemii
Lasery RTG záření Fyzika pevných látek
Lasery RTG záření Fyzika pevných látek Lasery světlo monochromatické koherentní malá rozbíhavost svazku lze ho dobře zfokusovat aktivní prostředí rezonátor fotony bosony laser stejný kvantový stav učební
Spektrální metody NMR I
Spektrální metody NMR I RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. Hlavova 8, místnost 020 tel. 22195 1323 tosner@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/nmr/vyuka.html Literatura Böhm, Smrčková-Voltrová: Strukturní analýza organických
Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie. Ondřej Jankovský
Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie Ondřej Jankovský ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE Koordinační chemie Materiály pro fotoniku Oxidové materiály Polovodiče a nanomateriály Teoretická chemie Vedoucí
Nekovalentní interakce
Nekovalentní interakce Jan Řezáč UOCHB AV ČR 31. října 2017 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Nekovalentní interakce 31. října 2017 1 / 28 Osnova 1 Teorie 2 Typy nekovalentních interakcí 3 Projevy v chemii 4 Výpočty
ENF2009 Nanotechnologie
ENF2009 Nanotechnologie pro udržitelný růstr st Rudolf Fryček PhD AMIRES Technologické centrum AV ČR SEDMÉ ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM 26 Října 2009, Masarykova kolej, Praha Cíl konference NMP-2008-40-10
Uhlík v elektrotechnice
Uhlík v elektrotechnice Až do nedávné doby se vědělo, že uhlík má pouze formu diamantu nebo grafitu. Jejich využití je v elektrotechnice dlouhodobě známé. Avšak s nástupem zájmu vědeckých pracovišť o děje
Oxidace allotropických forem uhlíku
MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Obor: Chemie Oxidace allotropických forem uhlíku v prostředí plazmových výbojů Bakalářská práce Svatava Župková Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Milan Alberti,
Interakce látek s membránami z pohledu výpočetní chemie
Interakce látek s membránami z pohledu výpočetní chemie Karel Berka Regionální centrum pro pokročilé technologie a materiály a Katedra fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc,
materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:
Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_06
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické chemie MOŽNOSTI INOVACE VÝUKY STŘEDOŠKOLSKÉ CHEMIE V OBLASTI NANOTECHNOLOGIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Studijní obor: Vedoucí
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Radek Jerga Elektrody z uhlíkových vláken a jejich analytické využití Seminární práce do předmětu Chemická literatura V Olomouci 2016 Abstrakt Tato
Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů
Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů Měření velikost částic Jak vnímat nanomateriály Pigmenty x nanopigmenty Nové vlastnosti? Proč se věnovat studiu nanomateriálů Velikost (cm) 10-1000
Seminární práce Nanomateriály uhlíkové NANOtrubky
Seminární práce Nanomateriály uhlíkové NANOtrubky Antonín Čajka Od fullerenů k nanotrubkám. Fullereny nejsou pouze dvacetistěny C 60. Existuje také spousta jiných, jejichž tvar je více oblý a připomíná
Struktura bílkovin očima elektronové mikroskopie
Struktura bílkovin očima elektronové mikroskopie Roman Kouřil Katedra Biofyziky (http://biofyzika.upol.cz) Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Přírodovědecká fakulta, Univerzita
Deuteriem značený oxid grafitu - klíč k pochopení mechanizmu termické redukce oxidu grafitu
Deuteriem značený oxid grafitu - klíč k pochopení mechanizmu termické redukce oxidu grafitu Daniel Bouša, 1,* Vlastimil Mazánek 1, Michal Nováček 1, Jan Luxa 1, Ondřej Jankovský 1, Alena Libánská 1, David
EU peníze středním školám digitální učební materiál
EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
Nové typy materiálů na bázi uhlíku. Ing. Stanislav Czudek, PhD Třinecké železárny, a.s. Koksochemická výroba
Nové typy materiálů na bázi uhlíku Ing. Stanislav Czudek, PhD Třinecké železárny, a.s. Koksochemická výroba Program prezentace Definice a vlastnosti Základní rozdělení Sorbenty Surovinová základna Technologie
Příprava a aplikace grafenu
Příprava a aplikace grafenu Petr Macháč, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha 6 petr.machac@vscht.cz Souhrn Grafen je jednou z forem uhlíku. Jedná se o 2D materiál, který je tvořen
02 Nevazebné interakce
02 Nevazebné interakce Nevazebné interakce Druh chemické vazby Určují 3D konfiguraci makromolekul, účastní se mnoha biologických procesů, zodpovědné za uspořádání molekul v krystalu Síla nevazebných interakcí
Podpora účasti v 7.RP
Podpora účasti v 7.RP Alexandr Prokop, prokop@ Technologické centrum AV ČR,.cz Podpora účasti v 7.RP Informační Semináře Programy na podporu přípravy projektů Partnerská setkání - brokerage On-line databáze
Grafen. Nobelova cena za fyziku 2010. Ludvík Smrčka Fyzikální ústav AVČR v. v. i. Praha
Grafen Nobelova cena za fyziku 2010 Ludvík Smrčka Fyzikální ústav AVČR v. v. i. Praha 25.10.2012 Andre Geim Flying frog The Nobel Prize in Physics 2010 was awarded jointly to Andre Geim and Konstantin
KRYSTALY PRO VĚDU, VÝZKUM A ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE
KRYSTALY PRO VĚDU, VÝZKUM A ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE MONOKRYSTALICKÉ LUMINOFORY Řešení vyvinuté za podpory TAČR Projekt: TA04010135 LED SVĚTELNÉ ZDROJE Světlo v barvě přirozené pro lidské oko Luminofor Modré
České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit.
České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. Poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v rozsáhlém spektru zejména inženýrských disciplín, zajišťuje základní
Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.
Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz 54 % of arable land - problems with water erosion velikost pozemků
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
Molekulární krystal vazebné poměry. Bohumil Kratochvíl
Molekulární krystal vazebné poměry Bohumil Kratochvíl Předmět: Chemie a fyzika pevných léčiv, 2017 Složení farmaceutických substancí - API Z celkového portfolia API tvoří asi 90 % organické sloučeniny,
Supramolecular chemistry... Intermolecular interactions. Supramolecular chemistry is about design. Therefore people are important!
K a t i o n t y Supramolecular chemistry... Intermolecular interactions Supramolecular chemistry is about design. Therefore people are important! Zatím ;-) Vazba kationtů Ionofor = přírodníči syntetický
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
Characterization of soil organic carbon and its fraction labile carbon in ecosystems Ľ. Pospíšilová, V. Petrášová, J. Foukalová, E.
Characterization of soil organic carbon and its fraction labile carbon in ecosystems Ľ. Pospíšilová, V. Petrášová, J. Foukalová, E. Pokorný Mendel University of Agriculture and Forestry, Department of
NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA
NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA Nano je z řečtiny = trpaslík. 10-9, 1 nm = cca deset tisícin průměru lidského vlasu Nanotechnologie věda a technologie na atomární a molekulární úrovni Mnoho
Chemické senzory Principy senzorů Elektrochemické senzory Gravimetrické senzory Teplotní senzory Optické senzory Fluorescenční senzory Gravimetrické chemické senzory senzory - ovlivňov ování tuhosti pevného
Chování látek v nanorozměrech
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje
Nanomateriály jsou výsledkem cílené manipulace s nanostrukturami.
Nanostruktury jsou 1-, 2-, 3- dimenzionálně vymezené prostorové útvary (nanorozměrové útvary), vyplněné nebo obklopené hmotou, které mají unikátní vlastnosti, takové které se u makrolátky nevyskytují.
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
Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků
Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Podíl na řešení celkem: 52 grantových projektů V roli hlavního e/e za UP/spoluautora návrhu
Fluorescenční rezonanční přenos energie
Fluorescenční rezonanční přenos energie Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1 Přenos excitační energie Přenos elektronové energie se uskutečňuje mechanismy zářivými nebo
Klíčové technologie pro Program TREND
Klíčové technologie pro Program TREND V první veřejné soutěži v programu TREND se návrhy projektů povinně hlásí k minimálně jedné oblasti klíčových technologií (KETs), tak jak jsou chápány v národní RIS3
Biomateriály na bázi kovů. L. Joska Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Biomateriály na bázi kovů L. Joska Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Historie 1901 - objev krevních skupin, 1905 - první úspěšná transfuze mezi lidmi 1958 - kyčelní kloub na bázi oceli 1965
Uhlík Ch_025_Uhlovodíky_Uhlík Autor: Ing. Mariana Mrázková
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. David Kahoun UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ANALÝZA BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK V MEDOVINÁCH METODOU HPLC
Fyzikální vlastnosti materiálů FX001
Fyzikální vlastnosti materiálů FX001 Ondřej Caha 1. Vazba v pevné látce, elastické a tepelné vlastnosti materiálů 2. Elektrické vlastnosti materiálů 3. Optické vlastnosti materiálů 4. Magnetické vlastnosti
Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava
VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Mgr. Petra Horáková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie Elektrochemická analýza nukleotidových
Fotonické nanostruktury (nanofotonika)
Základy nanotechnologií KEF/ZANAN Fotonické nanostruktury (nanofotonika) Jan Soubusta 4.11. 2015 Obsah 1. ÚVOD 2. POHLED DO MIKROSVĚTA 3. OD ELEKTRONIKY K FOTONICE 4. FYZIKA PRO NANOFOTONIKU 5. PERIODICKÉ
KUDY DO NANOSVĚTA 21.10.2013. Nanosvět. Nanosvět. Nanosvět. K. Záruba. a spousta dalších... nanotechnologie molekulární pinzety. nanověda.
KUDY DO NANOSVĚTA Nanosvět K. Záruba Nanosvět Nanosvět nanověda nanotechnologie molekulární pinzety nanočástice kvantové tečky pseudoatomy tunelový efekt self-assembly (sebeskladba) fotonika spintronika
Průběžná zpráva projektu SP2017/95
Průběžná zpráva projektu SP2017/95 Předkladatel: Pozice v řešitelském týmu: Ing. Petra Roupcová Odpovědný řešitel Datum: 26. 6. 2017 OBSAH 1. Základní informace o projektu... 3 2. Specifikace výstupu výzkumu
OA časopisy pro technické obory
OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele
Uhlík a jeho alotropy
Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)
Technický pokrok v oblasti akumulátorových baterií
Technický pokrok v oblasti akumulátorových baterií Ing. Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Laboratoře IBM, Almaden, San Jose, CA 2 PROJEKT BATTERY 500 Cíl: Výzkum a vývoj
Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.
Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0024 Fakulta strojního inženýrství - VUT v Brně Nejen ozubená kola
Jaroslav Mráz. Státní zdravotní ústav, Praha
(Vyráběné) nanomateriály a hygiena práce: co nového v ČR a ve světě? Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha Základní výzkum, nové technologie, nové produkty Situace na tuzemských pracovištích, potenciální
Zkušenosti s transferem znalostí ÚOCHB AV ČR. Sněm Akademie věd České republiky prosinec 2017 Prof. Ing. Martin Fusek, CSc.
Zkušenosti s transferem znalostí ÚOCHB AV ČR Sněm Akademie věd České republiky prosinec 2017 Prof. Ing. Martin Fusek, CSc. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR - založení 1953 - důraz na interdisciplinaritu
Oponenti: RNDr. Aleš Hendrych, Ph.D. RNDr. Jiří Tuček, Ph.D.
Oponenti: RNDr. Aleš Hendrych, Ph.D. RNDr. Jiří Tuček, Ph.D. Publikace byla vytvořena v rámci projektu Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky, reg. č. CZ. 1.07/2.4.00/17. 0014 1. vydání Roman
CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE
SYNTHESIS OF MICRO AND NANO-SIZED CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS SYNTÉZA MIKRO A NANOČÁSTIC UHLIČITANU VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE Autoři článku: Yash Boyjoo, Vishnu K. Pareek Jian
TESTING OF ELECTRODE MATERIALS AND CATALYSTS FOR ELECTRO-FENTON S OXIDATION
TESTING OF ELECTRODE MATERIALS AND CATALYSTS FOR ELECTRO-FENTON S OXIDATION TESTOVÁNÍ ELEKTRODOVÝCH MATERIÁLŮ A KATALYZÁTORŮ PRO ELEKTRO-FENTONOVU OXIDACI Lukáš Balcar, Libor Dušek, Jaromíra Chýlková University
Mesoporézní vs. ploché elektrody
Mesoporézní vs. ploché elektrody Imobilizované molekuly Polovodičové vrstvy e - e- Požadavky: vhodná porozita velká plocha povrchu vhodná velikost pórů, úzká PSD vhodná konektivita bez difuzních omezení