České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences
|
|
- Iva Dagmar Burešová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences Ing. Jaromír Sodomka, CSc. Fullereny struktura, vlastnosti a perspektivy použití v dopravě Fullerenes Structure, Properties and Potentials Applications in Transportation Engineering 1
2 Summary The aim of this presentation is to introduce the newly discovered modification of carbon structures called fullerenes and their derivatives. The unusual and startling properties of these materials are still the subject of interest in physics, chemistry and material sciences. The method to fabricate large (i.e., macroscopic) quantities of fullerene mixtures was described in the late 1990 s. Since that time many laboratories have devoted to the investigation of the properties of C 60 (and higher fullerenes) as well as of their various compounds and derivatives such as fullerites, fullerides, tubulenes, onion-like carbons and metallofullerenes. Up to this day more than a thousand papers concerning fullerenes and their derivatives have been published. A large number of experimental methods have been applied to investigate the physical, chemical, electrical and optical properties of these new carbon structures. The unique properties of these materials are expected to inevitably lead to many new products and applications in a wide range of fields such as in Nanotechnology. Most properties will lead to functional and multifunctional materials. Structural materials will make use namely of tubelenes or metallotubuleness as high strength fibers. Today fullerene science and technologies have demonstrated to posses the technical feasibility to replace existing products in a growing multi-million market. The extent to which fullerenes will penetrate the commercial sector will vary from one application to another. In any case, the impact and growth of applications of these new structures is well secured for the near future. 2
3 Shrnutí Cílem této přednášky je seznámit širší technickou veřejnost s nově objevenou modifikací uhlíku fullerenu a jeho derivátů. Neobyčejné a překvapující vlastnosti fullerenu jsou stále ve středu pozornosti fyziků, chemiků a materiálových inženýrů. Ke konci roku 1990 byla popsána metoda, která vedla k získávání makroskopického množství různých fullerenů a od této doby stovky laboratoří se věnovalo výzkumu vlastností fullerenu C 60, vyšším fullerenům, jejich rozličným sloučeninám a derivátům jako jsou fullerity, fulleridy, tubuleny a slupkový uhlík (russien doll structure matrjóskovitý ). Do současnosti bylo publikováno tisíce článků, které pojednávaly o fullerenech a jejich derivátech. Rovněž veškeré známé experimentální metody byly zaměřeny na studium fyzikálních, chemických, elektrických a optických vlastností této nové struktury uhlíku. Dá se předpokládat, že všechny jedinečné vlastnosti této struktury povedou nevyhnutelně k výrobě nových struktur a tím i k aplikacím v širokých inženýrských oborech, zejména v rozvíjející se nanotechnologii. Většina vlastností bude zřejmě použita k výrobě funkčních a multifunkčních materiálů. Pro konstrukční materiály budou pravděpodobně používány jen tubuleny nebo metalotubuleny a to jako vysokopevnostní vlákna. Současná technologie a věda o fullerenech ukázala technické možnosti jak nahradit současné produkty na rozšiřujícím se trhu. Rozsah, jakým fullerenové produkty budou schopny pronikat na tento trh, se bude měnit od jedné aplikace k druhé, ale závěr je nevyhnutelný: fullereny budou zde hrát svou roli. 3
4 Klíčová slova: fullereny, fullerity, fulleridy, tubuleny, metalotubuleny, planární grafy fullerenů, kontaktní symboly fullerenů Keywords: fullerenes, fullerites, fullerides, tubulenes, metalotubulenes, planar grafs of fullerenes, contakt symbols of fullerenes Jaromír Sodomka 2003 ISBN 4
5 1. ÚVOD UHLÍKOVÉ KLASTRY Experimentální zařízení pro přípravu fullerenů Spektrum uhlíkových klastrů Hypotetická struktura C Makroskopicá příprava C Struktura fullerenů Planární grafy a kontaktní symboly STRUKTURA C CHEMICKÉ VLASTNOSTI FULLERENŮ INTERKALAČNÍ SLOUČENINY TRUBICOVÉ FULLERENY PESPEKTIVY POUŽITÍ V DOPRAVĚ ZÁVĚR LITERATURA
6 1. ÚVOD Během druhé poloviny dvacátého století dospěla experimentální fyzika k metodám, které umožňují sledovat strukturu hmoty až na úroveň atomů. Tím dostala materiálová věda do ruky nástroje ke studiu vlivu struktury materiálu na jeho vlastnosti a rovněž k ovlivňování technologie výroby materiálu na jeho strukturu. Pochopení těchto závislostí nám tak umožňuje efektivně nalézt technologii vedoucí k žádané struktuře a tedy i k vlastnostem ušitým na míru dané aplikaci [1], [26]. Nové experimentální metody však umožnily i studium objektů, o kterých si dříve mohli nechat fyzikové a chemici jenom zdát. Objekty, které vznikají neustálým dělením tuhé látky (kovu, slitiny, keramiky i grafitu) bychom se dostali až ke strukturám, které by obsahovaly dva až několik stovek atomů (obr.1.1). Tyto objekty, které reprezentují shluky atomů, dostaly označení klastry ( z ang. clusters). Obr.1. 1 Pevná látka se mění na klastr bez ostrého přechodu [2] Kdybychom dělili pevnou látku způsobem naznačeným na obr.1.1, zjistili bychom, že náš vzorek v závěru ztrácí vlastnosti původní látky a nabývá vlastností nových, které nepřísluší plynům ani kapalinám. Proto někteří autoři hovoří o klastrech jako o novém skupenství hmoty [11]. To je podpořeno i zjištěním, že dva klastry téže látky se mohou jen málo lišit ve velikosti, ale přitom mít velmi rozdílné vlastnosti. Vznikly otázky takového druhu, jako např.: jak malý musí být klastr, aby ztratil charakter původní látky, jak se změní konfigurace atomů, je-li odstraněna hmota je obklopující, v případě, že je původní látkou kov, jak malý musí být klastr, aby valenční elektrony jeho atomů přestaly být společnými (a došlo by tedy ke ztrátě elektrické vodivosti). Odlišnost vlastností klastrů od původní látky je velkou měrou způsobena tím, že většina atomů klastru leží na povrchu. Tak např. klastr s 20-ti atomy a s nejsměstnanější strukturou má pouze jeden atom uvnitř, u klastrů se 100 atomy je uvnitř přibližně 20 atomů. Některé klastry dosahující velikosti i přes tisíc atomů mají na povrchu dokonce atomy všechny. 6
7 Jeden z prvních, kdo se o klastrech zmiňoval, byl Robert Boyle a to roku Avšak až do padesátých let dvacátého století nemohly být klastry vyrobeny klasickými chemickými metodami a to v důsledku velmi malých rozměrů a extrémní chemické reaktivitě. Je zřejmé, že čistě mechanický postup popsaný výše a uvedený v obr.2.1 je prakticky nerealizovatelný. Historicky první klastry byly vyráběny v peci, kde byl kovový materiál roztaven a jeho páry kondenzovaly ve formě klastrů na vhodném substrátu. Tato metoda se ale nedala použít u kovů s vyšší teplotou tavení a varu, o keramice a grafitu ani nemluvě. Zatím nejlepší postup přípravy klastrů byl vyvinut roku 1981 a spočívá v odpařování tuhé látky pomocí laseru. V místě vystaveném zaostřenému záření laseru dosahuje teplota hodnoty řádově C, což stačí k vypaření každého dosud známého materiálu. Touto metodou lze tedy vyrábět klastry o velikosti až stovek atomů prakticky z jakékoliv látky. Schéma aparatury je na obr.1.2 a pracuje takto: Světlo emitované impulsním laserem je zaostřeno na materiál, ze kterého chceme vyrábět klastry. Ten má obvykle tvar tyče nebo disku a je umístěn v kanálku. Nejdříve se na krátkou dobu otevře plynový ventil, který vpustí do kanálku prudký proud helia. Hned potom je materiál ozářen laserovým světlem, při čemž se určité množství materiálu vypaří a vytvoří se plasma o vysoké teplotě. Proudem helia je plasma ochlazena, kondenzuje a vytváří klastry různých velikostí. Plyn unášející klastry proudí tryskou do evakuované komory, kde nadzvukovou rychlostí expanduje a ochlazuje se na teplotu blízkou absolutní nule. Nízkou teplotou jsou klastry stabilizovány pro další studium. Otvorem v protější stěně komory vychází proud plynu s klastry a vstupuje do hmotnostního spektrometru. Hmotnostní spektrometr slouží ke změření četnosti klastrů a v závislosti na hmotnosti a tedy i na počtu, případně druhu atomů v nich obsažených. Hmotnostní spektrometr pracuje tak, že ultrafialové záření laseru ionizuje klastry, které pak mohou být urychleny elektrickým polem známé intenzity. Urychlené klastry pak letí dlouhou trubicí, na jejímž konci jsou detekovány. Z doby potřebné k průletu trubicí lze zjistit hmotnost klastru [3], [11]. Výhodou metody vypařování pomocí laseru je univerzálnost vzhledem k materiálu. Nevýhodou je jednak technická a finanční náročnost aparatury, jednak nízká efektivnost výroby. Množství takto získaných klastrů je totiž velmi malé. 7
8 Obr.1.2 Příprava klastrů a měření jejich hmotnosti na principu doby letu [2] Bylo zjištěno, že nemísitelné kovy, ze kterých nelze běžným způsobem vytvořit slitinu, mohou spolu tvořit klastry (kondenzací ze směsi par). Tím se otevírají možnosti vytvoření nových druhů slitin se zajímavými vlastnostmi. 2. UHLÍKOVÉ KLASTRY 2.1 Experimentální zařízení pro přípravu fullerenů Uhlíkové klastry byly zpočátku studovány stejným způsobem jako klastry jiných materiálů pomocí aparatury popsané v kapitole 1 s tím rozdílem, že místo kovové tyče byl pod laser umístěn rotující grafitový kotouč. Vyšší zájem o uhlíkové klastry byl již na počátku iniciován jejich hmotnostním spektrem, jehož příklad je na obr.2.1 [3], [5], [8], [9], [10], [13].. 8
9 Obr. 2.1 Hmotnostní spektrum uhlíkových klastrů [13] 2.2 Spektrum uhlíkových klastrů Toto spektrum je zajímavé tím, že ukazuje dvě rozdílné distribuce klastrů. Jsou zde vidět klastry všech velikostí menších než 25 atomů, zatímco přibližně od velikosti 35 atomů výrazně dominují klastry se sudým počtem atomů. Pokud byly v rozmezí od 25 do 35 klastrů nějaké klastry nalezeny, tak jich bylo jen málo. V oblasti nad 35 atomů jsou nejsilněji zastoupeny klastry se 60 a 70 atomy uhlíku [3] a jejich převaha nad ostatními velikostmi, jak ukazuje obr.2.2, může být při vhodných podmínkách velmi výrazná. Distribuce klastrů záleží např. na geometrii trysky a na časové synchronizaci laserového pulzu s uzavřením plynového ventilu. Pomocí složitější aparatury se podařilo zaregistrovat uhlíkové klastry obsahující až několik set atomů [16] Hypotetická struktura C 60 Autoři [3] vyslovili roku 1985 hypotézu, že C 60 má tvar komolého ikosaedru, do jehož každého vrcholu je umístěn uhlíkový atom, protože podle teoretických výpočtů by taková struktura byla velmi stabilní. O ostatních klastrech s velikostí nad 40 atomů se předpokládalo, že mají tvar konvexních mnohostěnů (řadí se mezi polytopy 3. řádu [17]) s povrchem tvořeným pětiúhelníky a šestiúhelníky, kam zapadá také komolý ikosaedr. Do každého vrcholu mnohostěnu je umístěn atom uhlíku, takže uhlíkové atomy tvoří cykly 9
10 C 5 a C 6. Takovým strukturám se dostalo souhrného názvu fullereny pro jejich podobnost s geodetickými kupolemi, které stavěl americký architekt Buckminster Fuller [5]. Klastr C 60 byl původně nazván buckminsterfulleren (nebo hovorově buckyball), později byl pro C 60 navržen dnes již vžitý název fulleren. Termín fulleren je dnes používán jak pro C 60, tak i pro jiný klastr typu C n, kde n značí počet atomů. Obr.2.2 Hmotnostní spektra uhlíkových klastrů vyrobených za různých podmínek laserovým vypařováním grafitu v heliové atmosféře [3]. 2.2 Makroskopická příprava C 60 10
11 Hypotéza o tvaru klastru C 60 byla potvrzena až poté, co byla roku 1990 objevena poměrně jednoduchá technika přípravy makroskopických množství fullerenů [4]. Při této technice se uhlík kontinuálně vypařuje z elektrického oblouku mezi dvěma uhlíkovými tyčinkami umístěnými v komoře, ve které je udržována potřebná atmosféra helia. Kondenzací uhlíkových par vznikají saze, které se usazují na ochlazeném rekuperátoru nebo na stěnách komory. Saze jsou pak shromážděny a suspendovány v benzenu nebo toluenu, přičemž fullereny v nich obsažené přecházejí do roztoku. Po přefiltrování a odpaření rozpouštědla se získá směs fullerenů, ve které převažuje C 60. Kromě C 60 jsou v ní obsaženy i C 70 a vyšší fullereny. Takto získaná směs fullerenů v tuhém stavu vykazuje krystalickou strukturu, která je ale rušena zbytky rozpouštědla a přítomností jiných fullerenů než C 60 Jedná se vlastně o krystalickou formu C 60. Čistá krystalická forma C 60 dostala název fullerit [4] Struktura fullerenů Pro pravé fullereny je charakteristická klecovitá struktura (cage like structure) tak jak je uvedeno např. na obr.2.3. Je sestavena z uhlíkových atomů tak, aby vyhovovala pravidlům izolovaných pětiúhelníků. Podle těchto pravidel uhlíkové atomy v kleci zaujímají rohové polohy pětiúhelníků a šestiúhelníků uspořádaných tak, aby pětiúhelníků bylo co nejvíce, a aby se nikde se svými stranami a to ani ve svých rozích nestýkaly. V případě sferoidních fullerenů je klecovitá kostra zcela uzavřená a každý z jejích atomů má obsaženy všechny vazby. Obr.2.3 Struktura C 70 a C 240 7Z čistě geometrických úvah plyne, že pro každý sudý počet n uhlíkových atomů větší než 20 by bylo možno z pouhých pětiúhelníků a šestiúhelníků sestrojit do sebe uzavřenou slupku, přičemž počet pětiúhelníků bude vždy 12 a pro počet šestúhelníků f platí: f = n/2-10 (taková slupka však 11
12 ještě nemusí být stabilní a také nemusí splňovat pravidla izolovaných pětiúhelníků). Fulleren C 60 je nejmenší klastr, který vyhovuje pravidlům izolovaných pětiúhelníků. Existují však i menší uhlíkové klastry ve tvaru do sebe uzavřené slupky, které jsou pravděpodobně nestabilní a sice C 20, C 28, C 32, C 44 a C 50 [6], [7]. Smalley se spolupracovníky vyslovili hypotézu o mechanizmu vzniku fullerenů kondenzací uhlíkových par [3]. Domnívají se, že v počáteční fázi uhlíkové atomy kondenzují za vzniku lineárních řetězců, které se při dosažení dostatečné délky uzavírají do monocyklických kruhů. Při dalším růstu dochází k propojování řetězců za vzniku polycyklické síťové struktury, která se podobá fragmentům grafitické roviny složené ze šestičetných kruhů. Z okrajů těchto fragmentů však vyčnívá mnoho reaktivních volných vazeb, na které se za daných podmínek mohou navazovat pouze uhlíkové atomy. Ve snaze eliminovat tyto vazby a dosáhnout co nejnižšího energetického stavu se zde přeskupováním vytvářejí pětičlenné kruhy. Pětičlenné kruhy však vznikají většinou tak, aby neměly společnou hranu, protože taková konfigurace je málo stabilní. Je zajímavé, že nejmenším fullerenem, u kterého žádné dva pětičlenné kruhy nemají společnou hranu, je právě C 60. Zatímco při růstu grafiticky uspořádané rovinné sítě by počet volných vazeb se vzrůstajícím obvodem daného útvaru stále rostl, při zařazování pětičlenných kruhů dochází k zakřivení původně rovinné sítě do uzavírající se fullerenové slupky (obr.2.4) a počet volných vazeb útvaru klesá až k nule. Ze vzorků sazí získaných technikou vypařování uhlíku v oblouku byla oddělena makroskopická množství i dalších vyšších fullerenů složených ze 70, 72, 76, 78, 84, 90 a 94 atomů [4]. Tyto vyšší fullereny se typově různí podle možného mechanizmu jejich růstu. S rostoucím počtem n atomů ve slupce fullerenu roste také počet možných izomerních forem, ve kterých stabilní fulleren s určitým n může vzniknout při zachování pravidla izolovaných pětiúhelníků. Tak např. u C 78 je to pět izomerů, u C 84 dvacet čtyři a u C 90 již čtyřicet šest. 12
13 Obr.2.4 Hypotetický růst molekuly C 60 [5] Příčinou zakřivení fullerenové slupky je to, že hybridizace vazeb u fullerenu není čistě typu sp 2 (jako je tomu u grafitu), ale obsahuje určitou příměs hybridizace sp 3. Vliv takové rehybridizace (vliv s charakteru na π orbital) roste s velikostí tzv. pyramidálního úhlu (tj. úhlu mezi osou π vektoru s osami tří vazeb σ) a tedy klesá s velikostí fullerenu, kdy se struktura slupky blíží grafitické ploše. Klesající vlivy rehybridizace u velkých fullerenů lze také chápat jako následek zřeďování efektu přítomností pětičlenných kruhů ve velkém počtu kruhů šestičlenných. Protože atomové orbitaly 2s leží níže ve srovnání s 2p orbitaly, mají z nich vznikající rehybridizované π orbitaly zvýšenou elektronovou afinitu ve srovnání s běžnými molekulovými π orbitaly, které vznikaly z čistých atomových orbitalů 2p [3], [6], [27]. V místech pětičlenných kruhů je fullerenová slupka více namáhaná a je tam nejvíce zakřivená, jak je vidět např. na obr.2.3. Proto jsou uhlíkové atomy v pětičlenných kruzích snáze chemicky napadnutelné. 2.6 Planární grafy a kontaktní symboly Popisovat strukturu fullerenu pouze pomocí rovinného průmětu jeho prostorového modelu není ideální, protože na takovém obrázku je obtížné rozlišit polohu atomů, cykly C 5 od cyklů C 6, jejich rozložení a vzájemnou polohu. Prostorovou strukturu některých uhlíkových klastrů ale můžeme popsat pomocí tzv. planárních grafů [12] a k popisu rozložení cyklů C 5 a C 6 na povrchu uhlíkového klastru se strukturou geodetické kupole můžeme použít tzv. kontaktní symboly, zkráceně CS [12], [15]. 13
14 Kontaktní symbol určuje typ a počet mnohoúhelníků stýkajících se ve vrcholu. Je-li např. CS = 6 3, znamená to, že v daném vrcholu se stýkají tři šestiúhelníky, je-li CS = 5.6 2, pak se ve vrcholu stýkají dva šestiúhelníky a jeden pětiúhelník. Pro fullereny platí, že v každém vrcholu se stýkají právě tři mnohoúhelníky, každý z vrcholů fullerenu je tedy popsán jedním ze čtyř symbolů: 5 3, 5 2.6, 5.6 2, 6 3. Obr.2.5 a) Planární graf C 60 s pětiúhelníkovou základnou. Kontaktní symboly jsou ve všech vrcholech stejné: b) Planární graf C 60, jehož základnu tvoří šestiúhelník. Uspořádání pětiúhelníků a šestiúhelníků i kontaktní symboly jsou evidentně stejné jako na obr.2.5a. Konstrukci planárních grafů pochopíme snadno na příkladu fullerenu C 60. Představme si, že pětiúhelníky a šestiúhelníky tohoto fullerenu jsou nakresleny na pružném balonu a vyberme si jeden pětiúhelník jako základnu a roztáhněme jej natolik, aby se do něj vešly všechny zbývající mnohoúhelníky. Ty se totiž při roztahování propadnou do roviny základny (jako cirkusová plachta). Následkem toho bude sice většina mnohoúhelníků zdeformovaná, ale zato jsou všechny až na jeden dobře viditelné. Pětiúhelník tvořící základnu leží sice pod plachtou, ale i ten má viditelné všechny hrany a vrcholy. Výsledný planární graf je na obr.2.5a. Obrázek 2.5b ukazuje planární graf, je-li základnou šestiúhelník. Pro přehlednost jsou pětiúhelníky v planárních grafech černě vybarvené. 14
15 Na obrázku 2.6 a 2.7 jsou uvedeny planární grafy fullerenů C 70 (ragbyový míč) a C 72 (uhlíkový polštářek). Obr.2.6 Pravoúhlá projekce C 70 a jeho planární graf. Deset vrcholů má kontaktní symbol 6 3, ostatních šedesát má CS = Celkový kontaktní symbol můžeme psát symbolicky (10)6 3 + (60) Vrcholy s kontaktním symbolem 6 3 jsou označeny černými body [12 ] Obr.2.7 Pravoúhlá projekce C 72 a jeho planární graf se šestiúhelníkovou základnou. Celkový kontaktní symbol je (12)6 3 + (60) [12 ]. Vrcholy s kontaktním symbolem 6 3 jsou označeny rovněž černými body [12 ] Na obr.2.8 je uveden planární graf pro fulleren C 50. Z grafu je patrno, že celkem na 5 místech se stýkají pětičetné cykly. Jde o tzv. nepravý fulleren. Fulleren C 60 je tedy možno nazvat hlavním představitelem třídy fullerenů. Na závěr kapitoly ještě několik slov o symetrii. Klastr C 60, který má tvar komolého ikosaedru, vykazuje ikosaedrickou symetrii. To je nejvyšší konečná symetrie v trojrozměrném prostoru [5], [27], o které se ještě před dvěma desetiletími tvrdilo, že je bez fyzikálního zájmu. Pro klastr C 70 byla sice nalezena symetrie nižší, ale lze ukázat systematický způsob generování i vyšších fullerenů s ikosaedrickou symetrií. 15
16 Obr.2.8 Pravoúhlá projekce C 50 a jeho planární graf s pětiúhelníkovou základnou. Bílé pruhy oddělují cykly C5. CS = (10)5.6 + (40)5.6 2 [12] 3. STRUKTURA C 60 Klastr C 60 je ze všech fullerenů nejdostupnější (řada výrobců jej vyrábí komerčně), a proto je o něm známo nejvíce experimentálních údajů. Koncem roku 1993 byl navíc oznámen objev nové techniky výroby C 60 pyrolýzou naftalenu, při které je používána teplota okolo C, zatímco pro vypařování uhlíku je nutná teplota C. Předpokládá se, že cena 1 kg fullerenu klesne na cenu 1 kg hliníku. Význačným rysem C 60 je to, že všechny jeho atomy leží v ekvivalentních místech a všechny mají stejné kontaktní symboly (což neplatí pro žádný jiný fulleren). C 60 je tvarově blízký kouli a má strukturu odpovídající komolému ikosaedru. Je to patrné z obr.3.1. Uspořádání pětiúhelníků a šestiúhelníků je zde stejné jako u dílů, ze kterých se skládá plášť kopacího míče. Komolý ikosaedr je těleso, jehož povrch tvoří 20 šestiúhelníků a 12 pětiúhelníků (viz obr.2.12). Dostaneme jej tak, že z ikosaedru (má 20 trojúhelníkových stěn) odřízneme všechny vrcholy (obr.3.2). Na místě vrcholů se objeví pětiúhelníky a ze stěn původně trojúhelníkových se stanou šestiúhelníkové. Pětiúhelníky a šestiúhelníky jsou symetricky rozloženy [3]. 16
17 Obr.3.1 Fulleren C 60 - atomy uhlíku tvoří 12 pětičetných a 20 šestičetných cyklů [13] Obr.3.2 Vznik komolého ikosaedru seřezáváním vrcholů ikosaedru [27]. Poloměr slupky (uhlíkového skeletu) fullerenu C 60 je 0,353 nm. V šestičlenných kruzích jsou uhlíkové atomy z poloviny vázány dvojitými a z poloviny jednoduchými vazbami a to tak, že dvojné vazby spojují uhlíky v rozích sousedních pětičlenných kruhů. Délky dvojných, resp. jednoduchých vazeb jsou 0,140 nm resp. 0,146 nm, což jsou hodnoty blízké délce vazby mezi uhlíkovými atomy v grafitické rovině (0,142 nm). Vazba uhlíkových atomů ve 17
18 slupce fullerenu je zprostředkována vazbami σ vždy ke třem sousedům a slabší vazbou π, jejíž orbitaly stojí radiálně ke slupce. Tato nižší vazebná energie je zodpovědná za elektronové vlastnosti fullerenů. Elektrony π jsou volně pohyblivé (delokalizované) po celé fullerenové slupce, ale jejich hustota není rozdělena rovnoměrně po povrchu molekuly. Větší hustota je na dvojných vazbách (spojujících pětičlenné kruhy), menší na vazbách uvnitř těchto kruhů [27]. Kondenzací fullerenových molekul a vytvářením pevné krystalické fáze jsou málo ovlivňovány σ orbitaly a interakce sousedních molekul jsou zprostředkovány slabými van der Waalsovými silami. Bylo zjištěno, že při pokojových teplotách (300K) krystalizuje C 60 v plošně centrované kubické mřížce (FCC) s mřížkovou konstantou 1,416 nm. Zvláštností je, že molekuly díky vysoké symetrii v krystalech za normální teploty rotují. Při ochlazení pod teplotu 255K přechází tato struktura fulleritu s molekulami C 60 do jednoduché kubické struktury [5]. Čistý krystalický fullerit C 60 má hustotu 1780 kg.m -3. Vzhledem k tomu, že molekuly fullerenu vzájemně interreagují prostřednictvím van der Waalsových sil, je fullerit mnohem měkčí ve srovnání s ostatními alotropními formami uhlíku. Samy molekuly fullerenu jsou velmi pružné a odolné a bylo zjištěno, že při nárazech na ocelovou podložku při rychlosti 7,5 km.s -1 se pružně odrážejí. Bylo zjištěno, že při velmi vysokých tlacích za pokojové teploty se fullerit přeměňuje na diamant [27]. Čistý fullerit bez příměsí je izolant, při dopování např. alkalickými kovy však dochází k výrazné změně elektrických a magnetických vlastností. 4. CHEMICKÉ VLASTNOSTI FULLERENŮ Nejprve krátce o chemických vlastnostech fullerenů. Experimentálně stanovená hodnota elektronové afinity je 2,65 ev [3]. V plynné fázi přijímá molekula dva elektrony a v roztoku reverzibilně až pět elektronů. Fulleren C 60 je tedy více elektronegativní, než kterýkoliv známý uhlovodík. Neobyčejně široká je skupina tzv. monofulleroidů, které vzniknou napojením různých organických skupin na povrchu fullerenové molekuly [27]. Připraveny byly i bifulleroidy, u nichž dvě fullerenové molekuly jsou spojeny organickou skupinou a jež by mohly tvořit základ polymerů ve tvaru perlových náhrdelníků. Jejich základ je na obr
19 Obr.4.1 Fullereny v polymerním řetězci Tzv. endohedrální sloučeniny jsou charakteristické tím, že u nich atom (nebo atomy odlišné od uhlíku) jsou uzavřeny uvnitř molekulové klece. Příslušný atom musí být do klece vpraven násilným způsobem [5]. Endohedrální sloučeniny se značí km@c 60, kde M je značka prvku, jehož k atomů je umístěno uvnitř C 60. Endohedrální sloučeniny např. pro M = La nebo Y byly připraveny kondenzací uhlíkových par odpařených z grafitu obsahujícího oxid příslušného prvku. Endofullereny se včleněnými atomy He nebo Ne lze získat též při srážkách energetických iontů. 5. INTERKALAČNÍ SLOUČENINY Ve fulleritu C 60 ve formě základní (FCC) struktury připadá na jednu molekulu jeden oktaedrický a dva tetraedrické intersticiální prostory, do kterých lze poměrně snadno začlenit např. atomy alkalických kovů. Tím vzniká tzv. interkalační sloučenina s obecným vzorcem A x C 60, kde A je např. K, Rb, Cs. Interkalační sloučeniny fulleritů se nazývají fulleridy. Pokud je x nejvýše rovno 3, zůstává zachována FCC struktura. Při vyšším stupni dopování dochází ke vzniku nových fází. Např. při dopování draslíkem dojde k maximálnímu zaplnění při x = 6, kdy má látka strukturu kubickou prostorově centrovanou (BCC). Zvyšováním množství dopovaného kovu se výrazně mění elektrické a magnetické vlastnosti těchto látek. Při postupném dopování atomy alkalického 19
20 kovu (např. draslíku) dochází ke změnám v elektronových pásech tak, jak elektrony postupně přecházejí z včleněných atomů kovu na fullerenovou molekulu a vyvolávají elektrickou vodivost. Při postupném růstu koncentrace se zakázaný pás zužuje, zaniká a posléze se zase objevuje. Pro A = K je maximální elektrická vodivost při x = 3. Vodivé fáze byly zkoumány i z hlediska supravodivosti. U vzorků K 3 C 60 v podobě filmů silných zhruba 100 nm byl zjištěn přechod do supravodivého stavu při 18 K. Poměrně vysoké teploty přechodu do supravodivého stavu byly pozorovány u fulleritů směsně dopovaných Rb a Cs; zatím nejvyšší zjištěná teplota přechodu je u nich 48 K [27]. 6. TRUBICOVÉ FULLERENY Pomocí transmisní elektronové mikroskopie se podařilo získat snímky trubicových fullerenů (zvaných též tubuleny) [30], které byly nalezeny na záporné elektrodě použité při vypařování uhlíku v elektrickém oblouku stejnosměrného proudu. Byly to trubicové útvary až 1 µm dlouhé, v průměru od jednotek až po desítky nm a jejich stěny byly tvořeny svitkovitě stočenou grafitovou plochou (obr.6.1) ve 2 až 50 vrstvách se vzdáleností mezi rovinami 0,35 nm. Uložení šestiúhelníků v sousedních rovinách bylo proti sobě šroubovitě posunuté. Předpokládá se, že by otevřené konce těchto trubic mohly být uzavřeny sferoidními plochami k eliminaci volných vazeb. Teoretické výpočty předpovídají, že tubuleny mají elektrické vlastnosti kovů nebo polovodičů v závislosti na průměru a stupni šroubovitosti. Podrobnější výzkum tubulenů byl ztížen malou efektivitou jejich přípravy do té doby, než byl popsán postup přípravy gramových vzorků tubulentů. Poslední zprávy z časopisu Science z r [32] uvádějí, že byly již vyrobeny tubuleny o délce až 100 mm. Předpokládá se tedy, že v důsledku veliké pevnosti těchto vláken budou moci býti vyráběny vláknové kompozity s polymérné matricí, což nahradí whiskery, o kterých se rovněž předpokládalo, že budou vhodnými vlákny pro polymérní kompozity. Bohužel délka whiskerů dosahovala hodnot pouze několika tisícin milimetru a mohou být tedy používány pro kompozity s velmi krátkými vlákny. Samozřejmě, že krátké tubuleny mohou whiskery plně nahradit. 20
21 Obr.6.1 Trubicový fulleren (tubulen) schematicky Obr.6.2 Růst tubulenu s kulovitým ukončením 8 7. PERSPEKTIVY POUŽITÍ V DOPRAVĚ Obr.7.1 Možné aplikace fullerenů na základě studia fyzikálních, chemických, elektrických a optických vlastností [5] 21
22 Fullereny již doznaly významná použití v nejrůznějších oborech, tak jak je patrné z obrázku 7.1. Slibné perspektivy využití fullerenu jsou i pro dopravu a dopravní inženýrství. Z některých aplikací lze uvést : a) reverzibilní skladování vodíku bylo prokázáno výzkumem v elektrochemii C 60. Hydrogenace ukázala, že C 60 může přijímat vodík až do stechiometrického poměru C 60 H 56. Je snahou tuto překvapující vlastnost v budoucnu používat jako vodíkové palivo pro spalovací motory. b) baterie pro využití v dopravních prostředcích experimentální data ukázala, že baterie na základě hydridů (např. C 60 H 60 a C 60 H 36 ) mohou nabídnout pro dopravní prostředky netoxické lehké baterie s vysokou účinností. Na výzkumu těchto bateriích se intenzivně pracuje. c) maziva potenciální a důležitou aplikací se jeví použití fullerenu jako plnidel do olejů a tuků za účelem snížení tření a tím i opotřebení. Bylo prokázáno, že přidáním prášku, který obsahuje C 60, do oleje je srovnatelné s dobře známým mazadlem jako je grafit a MoS 2 Molekuly C 60 v mazadle působí jako malé aktivní ložiskové kuličky, které usnadňují kluzy vzájemně se pohybujících součástí. d) tuhé palivo pro rakety palivo s užitím fullerenu se již stalo předmětem patentu v USA e) vysokopevnostní a vysokomodulová vlákna předpokládá se především využití pro kompozity s dlouhými vlákny. Poslední zprávy (Nature, Vol.419 October 2002) uvádějí délky získaných tubulenových vláken o délce 30 cm!!! a splétaných do makroskopické příze. Dlouhá vlákna budou používána pro stěžejní konstrukce draků letadel a pro kosmické dopravní prostředky a to s ohledem na jejich dobrý poměr mezi pevností a hmotností a také s ohledem na tuhost a tepelnou odolnost. Výše uvedená vlákna mají lepší vlastnosti, než v současnosti používaná uhlíková vlákna. Konstrukce draků letadel budou moci býti lehčí a pevnější. f) vodivé polymery dalším úspěchem aplikací tubulenů jsou vodivé polymery, které by v budoucnu mohly nahradit v některých případech vodiče kovové. g) katalyzátory pro dopravní prostředky fullereny jsou velkým příslibem pro výrobu nové třídy katalyzátorů. Celá řada vědců, včetně prof. Smalley-ho 22
23 navrhly, že by se prázdné prostory fullerenových molekul mohly vyplnit takovým kovem, který má dobré katalytické vlastnosti. Vznikly by tak katalyzátory, jejichž aktivní povrch by byl chráněn uhlíkovou klecí. Z výše uvedených aplikací je zřejmé, že je nutno se těmito novými technologiemi v budoucnu zabývat i na Fakultě dopravní ČVUT. 8. ZÁVĚR Objev fullerenu nepřinesl jen užitek poznávací, ale zasáhl, jak již bylo uvedeno, i do oborů aplikačních a to ihned 5 let po svém objevení. Přestože fullereny byly objeveny teprve v 90 létech minulého století, jejich rozvoj je tak obrovský, že patří do prvků vědecko-technické revoluce. O rozvoji tohoto nového vědního oboru (Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes) svědčí i lavina původních publikací, kterou je již obtížné sledovat. Výjimečná stabilita fullerenu C 60 ukázala několik pohledů na chemické a fyzikální vlastnosti uhlíku, které byly zcela nepředpokládané a které byly v minulosti nevysvětlitelné i přes tu skutečnost, že ze všech prvků Menděljevovy tabulky byla uhlíku věnována v minulosti největší pozornost. 23
24 LITERATURA [1] Hippel, A.: Molecular Science and Molecular Engineering John Wiley&Sons, inc. New-York (Český přehled: Molekulová fyzika hmoty, SNTL Praha 1963). [2] Ducan, M.A and Rouvray D.H.: Microclusters Scienlific America, December [3] Kroto, H.W., et al:c 60 Buckminsterfullerene. Letters to Nature 318 (1985) 162. [4] Kratschmer, W., et al: A new form of Carbon - Nature 347 (1990) 354. [5] Koruga, D., et al: Fullerene C60. North Holland Amsterodam [6] Hirsch, A.: Chemistry of Fullerenes. Georg Thieme.Verlag.Stuttgart/New York, [7] Wilson, M.A., et al: Carbon 30 (1992) 675. [8] Curl, R.F.: Phils. Trans., Soc. Lond. A 343 (1993) 19. [9] Matyáš, M.: Fullereny a fullerity. Pokroky MFA 37 (1992) 288 [10] Jech, Č.: Fulleren - nová alotropní forma uhlíku. Čs. čas. Fyz. 42 (1992) 337. [11] Sodomka, J., Křeček, P.: Mikroklastry a nanokrystaly - práce FJFI ČVUT práce KMAT-FJFI-ČVUT Praha [12] Sodomka, J., et al.: Transformation of fullerene space structure models to planar graphs. Acta Polytechnica Vol. 34 No.1/1994. [13] Pierson, H.O.: Handbook of Carbon, Grafite, Diamond and Fullerenes - Noyes Publications Park Ridge New Jersey - USA, [14] Aldinger, F., Seifert, H.J.: Konstitution als Schlüssel zur Werkstoffentwicklung. Z.Metallkd 84 (1993) 1, 2-9. [15] Chojnackij, J.: Základy chemické a fyzikální krystalografie. Academia Praha 1979, [16] Curl, R.F., Smalley, R.E.: Fullerenes. Sci.Am. 265, 32 (1991), [17] Grünbaum, B.: Convex Polytopes Interscience Publishers, London 1967, [18] Kroto, H.W., Prassides, K., Taylor, R., Walton, D.R.M.: Separation and Spectroscopy of Fullerenes. Physica Scripta, vol.t45 (1992) [19] Martins, J.L.: Buckyballs, Europfys, New, 23, (1992), [20] Moffat, A. S.: Meeting Briefs, Science, 258 (1992), [21] Slanina, Z.: Fullereny - mnohostěnové čisté uhlíkaté molekuly, Chemické listy 86 (1992), [22] Ebenen, T.W. et al: Nature, 358, [23] Kroto, H.W.: Nature, 359, [24] Ajayan, P.M., et al: Nature, 361, [25] Curl, R.F., Smalley, R.E.: Fullerenes, Sci. Am. 265, 32,
25 [26] Gandhi, M.V., Thompson, B.S.: Smart materials and structures, Chapman and Hall, London, [27] Dresselhaus, N.S., et al: Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes, Academic Press, London, [28] Sodomka, J., Sodomka, L.: Exkurse do historie fullerenů, Technický magazin, říjen 1997, str [29] Sumio Iljima: Nature, 354, [30] Kroto, H.W., et al: Physica scripta 14. [31] Ugarde, D.: Nature, [32] Zhu H.W., Science 2002, vol.296,
Klastry Při neustálém dělením tuhé látky (kovu, slitiny, keramiky i grafitu) bychom se dostali až ke strukturám, které by obsahovaly dva až několik st
Fullereny Klastry Při neustálém dělením tuhé látky (kovu, slitiny, keramiky i grafitu) bychom se dostali až ke strukturám, které by obsahovaly dva až několik stovek atomů. Tyto objekty, které reprezentují
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
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
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
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
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)
Opakování
Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony
Titul: NANOTECHNOLOGIE: Tvorba modelu fullerenu
Plán Titul: NANOTECHNOLOGIE: Tvorba modelu fullerenu Témata: NANOTECHNOLOGIE: Tvorba modelu fullerenu Čas: 90 minut (2 vyučovací hodiny) Věk: 10. třída žáci ve věku 15 16 let Diferenciace: Instrukce, IT
Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny
Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací
DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj
DOUTNAVÝ VÝBOJ Další technologie využívající doutnavý výboj Plazma doutnavého výboje je využíváno v technologiích depozice povlaků nebo modifikace povrchů. Jedná se zejména o : - depozici povlaků magnetronovým
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY
Příloha formuláře C OKRUHY ke státním závěrečným zkouškám BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Obor: Studijní program: Aplikace přírodních věd Základy fyziky kondenzovaných látek 1. Vazebné síly v kondenzovaných látkách
r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes.
r. 1947 W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes. 2.2. Polovodiče Lze je definovat jako látku, která má elektronovou bipolární vodivost, tj.
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
Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu
11. Polovodiče Polovodiče jsou krystalické nebo amorfní látky, jejichž elektrická vodivost leží mezi elektrickou vodivostí kovů a izolantů a závisí na teplotě nebo dopadajícím optickém záření. Elektrické
Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky
Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,
Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly
Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.
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
Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR
Geometrie molekul Lewisovy vzorce poskytují informaci o tom které atomy jsou spojeny vazbou a o jakou vazbu se jedná (topologie molekuly). Geometrické uspořádání molekuly je charakterizováno: Délkou vazeb
Vazby v pevných látkách
Vazby v pevných látkách Hlavní body 1. Tvorba pevných látek 2. Van der Waalsova vazba elektrostatická interakce indukovaných dipólů 3. Iontová vazba elektrostatická interakce iontů 4. Kovalentní vazba
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
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
Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony
Otázka: Atom a molekula Předmět: Chemie Přidal(a): Dituse Atom = základní stavební částice všech látek Skládá se ze 2 částí: o Kladně nabité jádro o Záporně nabitý elektronový obal Jádro se skládá z kladně
Valenční elektrony a chemická vazba
Valenční elektrony a chemická vazba Ve vnější energetické hladině se nacházejí valenční elektrony, které se mohou podílet na tvorbě chemické vazby. Valenční elektrony často znázorňujeme pomocí teček kolem
Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího
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
Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu.
Úloha : Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu. Všechny zadané prvky mají krystalovou strukturu kub. diamantu. (http://en.wikipedia.org/wiki/diamond_cubic),
Mol. fyz. a termodynamika
Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli
DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ
DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ T. Jeřábková Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 ter.jer@seznam.cz V. Košař Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 vlastik9a@atlas.cz G. Malenová Gymnázium Třebíč malena.vy@quick.cz
ARENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ARENY Datum (období) tvorby: 13. 9. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s areny. V rámci tohoto
Fullerenes. Fullerene C 60
Fullerene C 60 Discovery of fullerenes Diffuse absorption bands (DIBs) Broad absorption bands that occur between wavelengths of 440 to 685 nanometers in the spectra of distant stars and are due to the
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
18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.
18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. valach@fd.cvut.cz Informace o předmětu http://mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18mty Popis předmětu Témata přednášek Pokyny k provádění cvičení Informace ke zkoušce
3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).
PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost
POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N
ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová
12. Struktura a vlastnosti pevných látek
12. Struktura a vlastnosti pevných látek Osnova: 1. Látky krystalické a amorfní 2. Krystalová mřížka, příklady krystalových mřížek 3. Poruchy krystalových mřížek 4. Druhy vazeb mezi atomy 5. Deformace
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Princip: 1. Ze vzorku jsou tvořeny ionty na úrovni molekul, nebo jejich zlomků (fragmentů), nebo až volných atomů dodáváním energie, např. uvolnění atomů ze vzorku nebo přímo rozštěpení
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
2. Atomové jádro a jeho stabilita
2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron
Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141
Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před
Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS
Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická
Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.
Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.
Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu
Úvod do moderní fyziky lekce 3 stavba a struktura atomu Vývoj představ o stavbě atomu 1904 J. J. Thomson pudinkový model atomu 1909 H. Geiger, E. Marsden experiment s ozařováním zlaté fólie alfa částicemi
Adhezní síly v kompozitech
Adhezní síly v kompozitech Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Vazby na rozhraní
Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce
Třídění látek. Chemie 1.KŠPA
Třídění látek Chemie 1.KŠPA Systém (soustava) Vymezím si kus prostoru, látky v něm obsažené nazýváme systém soustava okolí svět Stěny soustavy Soustava může být: Izolovaná = stěny nedovolí výměnu částic
Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -
Bezpečnostní inženýrství - Detektory požárů a senzory plynů - Úvod 2 Včasná detekce požáru nebo úniku nebezpečných látek = důležitá součást bezpečnostního systému Základní požadavky včasná detekce omezení
2. Elektrotechnické materiály
. Elektrotechnické materiály Předpokladem vhodného využití elektrotechnických materiálů v konstrukci elektrotechnických součástek a zařízení je znalost jejich vlastností. Elektrické vlastnosti materiálů
Test vlastnosti látek a periodická tabulka
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti
1. Kvantové jámy. Tabulka 1: Efektivní hmotnosti nosičů v krystalech GaAs, AlAs, v jednotkách hmotnosti volného elektronu m o.
. Kvantové jámy Pokročilé metody růstu krystalů po jednotlivých vrstvách (jako MBE) dovolují vytvořit si v krystalu libovolný potenciál. Jeden z hojně používaných materiálů je: GaAs, AlAs a jejich ternární
Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření
Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá
VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH
VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to
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
CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS
CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic
Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A
Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,
Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce
Metody využívající rentgenové záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 Rentgenovo záření 2 Rentgenovo záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá se v lékařství a krystalografii.
Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011
Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8 Laserové zpracování materiálu Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Lasery pro průmyslové zpracování materiálu E (ev) 0,12 1,17 1,17 1,2 1,5 4,17
POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08
ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)
Symetrie molekul a stereochemie
Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul a stereochemie l Symetrie molekul Operace symetrie Bodové grupy symetrie l Optická aktivita l Stereochemie izomerie Symetrie l výchozí bod rovnovážná konfigurace
H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H
Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených
VY_32_INOVACE_30_HBEN14
Tetrely Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 26. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Prvky skupiny IV.A (tetrely) charakteriska
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech
Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,
Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe
Skupenské stavy Plyn Zcela neuspořádané Hodně volného prostoru Zcela volný pohyb částic Částice daleko od sebe Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe
a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.
Příklady: 24. Gaussův zákon elektrostatiky 1. Na obrázku je řez dlouhou tenkostěnnou kovovou trubkou o poloměru R, která nese na povrchu náboj s plošnou hustotou σ. Vyjádřete velikost intenzity E jako
Úvod do studia organické chemie
Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:
Struktura a vlastnosti kovů I.
Struktura a vlastnosti kovů I. Vlastnosti fyzikální (teplota tání, měrný objem, moduly pružnosti) Vlastnosti elektrické (vodivost,polovodivost, supravodivost) Vlastnosti magnetické (feromagnetika, antiferomagnetika)
STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV
STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV *J. Mihulka **M. Másilko ***L. Unzeitig ****supervisor: O. Kovářík *Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175 ** Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175
MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu
Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.
Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.
Chemická vazba Volné atomy v přírodě jen zcela výjimečně (vzácné plyny). Atomy prvků mají snahu se navzájem slučovat a vytvářet molekuly prvků nebo sloučenin. Atomy jsou v molekulách k sobě poutány chemickou
Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky
Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Metalické roztavené kovy, ionty + elektrony, elektrostatické síly Iontové roztavené soli, FLINAK (LiF + NaF + KF), volně pohyblivé anionty a kationty, iontová
Symetrie molekul a stereochemie
Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul Operace symetrie Bodové grupy symetrie Optická aktivita Stereochemie izomerie Symetrie Prvky a operace symetrie výchozí
Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné
Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná
Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost
Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz
Mlžnákomora. PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha
Mlžnákomora PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha Historie vývoje mlžné komory Jelikož není možné částice hmoty pozorovat pouhým okem, bylo vyvinutozařízení,ježzviditelňujedráhytěchtočásticvytvářenímmlžné
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)
DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace
DOUTNAVÝ VÝBOJ 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace Doutnavý výboj Připomeneme si voltampérovou charakteristiku výboje v plynech : Doutnavý výboj Připomeneme si, jaké
Plazma v technologiích
Plazma v technologiích Mezi moderními strojírenskými technologiemi se stále častěji prosazují metody využívající různé formy plazmatu. Plazma je plynné prostředí skládající se z poměrně volných částic,
Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS
Hmotnostní spektrometrie MS mass spectrometry MS je analytická technika, která se používá k měření poměru hmotnosti ku náboji (m/z) u iontů původně studium izotopového složení dnes dynamicky se vyvíjející
Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek
Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Garant předmětu: Vyučující: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. prof. RNDr. Pavel Matějka, Ph.D., A136, linka 3687, matejkap@vscht.cz doc. Ing. Bohumil Dolenský,
Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm
Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.
Elektrický proud v polovodičích
Elektrický proud v polovodičích Polovodič Látka, jejíž měrný elektrický odpor je při obvyklých teplotách mnohem menší než u izolantů, ale zase mnohem větší než u kovů. Polovodič Látka, jejíž měrný elektrický
Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.
Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České
1. Látkové soustavy, složení soustav
, složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových
Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost
Elektricky vodivý Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost 59 Elektricky vodivý. Materiál je extrémní tuhý a tvrdý, kromě
Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ
Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Hi-tech Nano a mikro technologie v chemickém inženýrství umožňují: Samočisticí
Orbitaly ve víceelektronových atomech
Orbitaly ve víceelektronových atomech Elektrony jsou přitahovány k jádru ale také se navzájem odpuzují. Repulzní síly způsobené dalšími elektrony stíní přitažlivý účinek atomového jádra. Efektivní náboj
Pro vysoká zatížení iglidur Q
Pro vysoká zatížení Produktová řada Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména pro extrémní zatížení Doporučeno pro extrémní pv hodnoty Dobrý koeficient tření Necitlivé na znečištění 541 Pro vysoká
Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec
Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace RNDr. Věra V Vodičkov ková,, PhD. Katedra materiálů TU Liberec Obecné schéma metody Dopad rtg záření emitovaného ze zdroje na vzorek průnik fotonů několik µm
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,
Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.
očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické
VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci