Studentská vědecká konference
|
|
- Karla Beránková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Studentská vědecká konference sborník příspěvků pro sekci Fyzika a měřicí technika
2 Studentská vědecká konference Fyzika a měřicí technika místo konání B220 zasedačka ÚFMT složení komise: doc. Ing. Jaroslav Hofmann, CSc. předseda Ing. Ondřej Ekrt, Ph.D. Mgr. Tomáš Kotrba Ing. Martin Straka, Ph.D. (ÚJV Řež, a.s.), sponzor Program 8:30 Aleksandra Atanasova (vedoucí práce Ing. Hana Soušková, Ph. D.) Test aparatury generující nízkoteplotní plazma pro veterinární účely 8:45 Bc. Lucie Kujalová (vedoucí práce doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.) Porovnání mikrobicidního působení dostupných zdrojů nízkoteplotního plazmatu referenční metodou 9:00 Matej Černý (vedoucí práce RNDr. Galář Pavel, Ph.D.) Separace zlatých a křemíkových nanočástic dle velikosti a náboje 9:15 Bc. Jan Herbst (vedoucí práce Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.) Studium vlastností senzorové platformy KBI2 9:30 Petr Holánek (vedoucí práce Dr. Mgr. Jana Jirešová) Příprava samoorganizovaných vrstev ITO pro chemické senzory 9:45 Bc. Dominika Mertová (vedoucí práce doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.) Analytické metody pro analýzu mrtvé vody 10:00 Anna Petrová (vedoucí práce Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.) Elektronová mikroanalýza kosterních pozůstatků 10:15 Stanislav Valtera (vedoucí práce Ing. Kopecká Jitka, Ph.D.) Příprava a charakterizace 3D struktur polypyrrolu 10:30 Lenka Voltrová (vedoucí práce Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.) Analýza prvkového složení temperových barev pomocí energiově disperzní spektrometrie 10:45 Bc. Lenka Wiesnerová (vedoucí práce doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.) Impedanční spektroskopie medů Slavnostni vyhlášení v Respiriu budovy B Studenti seznámí komisi se svojí prací formou prezentace o délce 10 minut, po které následuje diskuse. Slavnostní zakončení a předání diplomů vítězům proběhne od 14 hodin v Respiriu budovy B (VŠCHT Praha). Všichni jste srdečně zváni! Sponzorem naší sekce je ÚJV Řež, a.s. 2/12
3 Test aparatury generující nízkoteplotní plazma pro veterinární účely Aleksandra Atanasova (vedoucí práce Ing. Hana Soušková, Ph. D.) Práce se zabývá testováním mikrobicidních účinků nízkoteplotního plazmatu generovaného v elekrodovém systému hrot spirála (obr. 1). Testování bylo provedeno na plísních Aspergillus oryzae, Alternaria alternata, Byssochlamys nivea, Paccilomyces variotii, které byly naočkovány na povrchu živného média. Jako zdroj nízkoteplotního plazmatu byly použity kometární výboj a přechodová jiskra, které byly generovány ve výše uvedeném elektrodovém systému. Nejprve byla provedena optimalizace aparatury na bakterii E. coli. Testování bylo provedeno: při různých parametrech elektrodového systému (průměr, výška a počet závitů spirálky), pro různé doby expozice od jednotek do desítek minut, pro různou vzdálenost výboje od kontaminovaného povrchu, pro různou velikost proudu výboje (kometární výboj, jiskrový výboj). Zjištěné optimální parametry byly následující: průměr spirály 11 mm, počet závitů 7, napětí 9 kv. Při proudech do 70 µa jsme pozorovali kometární výboj (obr. 2), od 75 µa se režim výboje změnil do přechodové jiskry (obr. 3). Optimální vzdálenost výboje od mřížky je 35 mm. Bylo zjištěno, že u většiny druhů plísní dochází k poklesu přeživších spor o 3 řády již po 5 minutách expozice plazmatem. Plíseň Aspergillus oryzae se jevila jako nejméně odolná vůči působení plazmatu (obr. 4), výrazné inhibiční zóny vznikaly již po krátkém ošetření (5 minut), na rozdíl od plísně Byssochlamys nivea, kde vznikaly nevýrazné inhibiční zóny až po 20 minutách. Mezi režimem přechodové jiskry a kometárním výbojem nebyly pozorovány z hlediska aplikace významné rozdíly. Obr. 1 Schéma aparatury Obr. 2 Kometární výboj Obr. 3 Jiskrový výboj Obr. 4 Aspergillus oryzae. Inhibiční zóny po různých dobách expozice netermálnímu plazmatu. Plazma bylo generováno v kometárním výboji v elektrodové konfiguraci hrot-spirála. 3/12
4 Porovnání mikrobicidního působení dostupných zdrojů nízkoteplotního plazmatu referenční metodou Bc. Lucie Kujalová (vedoucí práce doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.) Jednou z možných aplikací nízkoteplotního plazmatu (NTP) je dekontaminace a sterilizace povrchů. Studiu dekontaminačních účinků NTP se již dvě desetiletí věnují různé světové laboratoře. Ty využívají různé typy zdrojů generovaného plazmatu a různé mikroorganismy. Z tohoto důvodu je téměř nemožné kvalifikované porovnání jednotlivých aparatur z hlediska dekontaminační účinnosti. Proto se v posledních letech objevuje snaha o zavedení referenčního protokolu. V této práci jsem se snažila převzít systematiku referenčního protokolu navrženou v práci (Shaw a kol., 2015), která popisuje jednoduchý postup pro vyhodnocování dekontaminační účinnosti různých zdrojů NTP a zároveň umožňuje jejich definované porovnání napříč světovými laboratořemi. Protokol navrhuje použití spor bakterie Bacillus subtilis v množství 108 cfu nanesených pomocí filtrace na polykarbonátovou membránu s definovanými vlastnostmi, její expozici nízkoteplotnímu plazmatu a následnou detekci přeživších spor. Použitím tohoto protokolu jsem zjišťovala dekontaminační účinnost záporného a kladného korónového výboje, přechodové jiskry a kometárního výboje. Experimenty byly provedeny jak v otevřené tak v uzavřené aparatuře. Zjistila jsem, že v otevřené aparatuře expozice membrán plazmatu po dobu 60 min nezpůsobí řádový úbytek počtu přeživších spor, zatímco v uzavřené aparatuře jsem pozorovala úbytek až o sedm řádů. Z toho je možno usuzovat, že použité spory nejsou inhibovány pouze částicemi s krátkou dobou života (atomární kyslík, OH radikál, ionizované částice atd.), ale k účinné inhibici je potřeba i vysoká koncentrace stabilních produktů jako jsou NyOx, ozón atd., které jsou přítomné při expozici v uzavřené aparatuře. Expozice kontaminovaných membrán plazmatu v otevřené aparatuře vykazuje na spory inhibiční účinky, které jsou ale lokalizovány pouze v blízkosti aktivní oblasti výbojů a tudíž nemohou způsobit řádový pokles v počtu přeživších spor na celé membráně. Následkem toho dochází ke vzniku lokálních inhibičních zón. Dále v rámci této práce došlo ke zjednodušení a optimalizaci převzatého referenčního protokolu. V rámci referenčního protokolu není důležité dodržovat úplné detaily, ty je možné přizpůsobit možnostem jednotlivých pracovišť, ale je důležité dodržet: použití testovaného mikroorganismu, tj. bakterie Bacillus subtilis o definovaném množství spor 108 cfu, použití definované polykarbonátové membrány, nanášení pomocí filtrace, a metodu detekce přeživších spor. Byla také navržena detekce velikosti inhibičních zón. Závěrem je možno konstatovat, že v porovnání s účinností dielektrického bariérového výboje použitého v práci (Shaw a kol., 2015) mají naše výboje účinnost až o tři řády vyšší. Obr. 1 Schéma aparatury pro generování výboje 4/12 Obr. 2 Vyhodnocení působení jednotlivých zdrojů NTP pomocí detekce přeživších spor.
5 Separace zlatých a křemíkových nanočástic dle velikosti a náboje Matej Černý (vedoucí práce RNDr. Galář Pavel, Ph.D.) Nanočástice zlata a křemíku mají řadu specifických vlastností, díky nimž mají široké pole využití nejenom ve vědě ale i v lékařství a průmyslu. Oboje částice, jak zlaté, tak křemíkové, se vyznačují svojí nízkou toxicitou v lidském organismu. Zlato je bioinertní, v těle nereaguje a křemík je netoxický, a dokonce biodegradabilní. Díky tomu mohou tyto nanočástice sloužit jako nosiče léčiv při v nových metodách cílené chemoterapie, kdy se látka dopraví přímo k postiženým tkáním a eliminují se tak vedlejší účinky. Další výhodou těchto nanomateriálů jsou jejich optické vlastnosti. Koloidní roztok s zlatými nanočásticemi má charakteristickou barvu, která se mění dle jejich velikosti, a díky tomu jsme je schopni nejenom identifikovat, ale i oddělit jednotlivé separované frakce. U křemíkových nanokrystalů můžeme pro stejný účel použít jejich fluorescenční vlastnosti. K separaci nanočástic využívám dvě odlišné metody. Pro separaci dle velikosti a tvaru jsem zvolil metodu gradientové centrifugace. Principem je stáčení částic v centrifuze v roztoku, jehož hustota se vrstvovitě mění, nanočástice jsou naneseny před stočením na povrch svrchní vrstvy o nejnižší hustotě, jež se při prostupu ke dnu zvyšuje. Vlivem odlišných vztlakových sil a gravitace, jež na nanočástice působí, prostupují různě velké částice gradientem za různě dlouhou dobu, a proto je možné pozorovat oddělení jednotlivých frakcí, kdy větší a těžší částice klesají rychleji do hustějších vrstev. Za základ gradientních roztoků jsem zvolil glycerol, jeho výhodou je snadná mísitelnost s vodou a zároveň velký rozdíl v hustotách různě naředěných roztoků. Metodou gelové elektroforézy můžeme dělit nanočástice podle velikosti povrchového náboje. Částice jsou napipetovány do agarového gelu zalitého elektrolytem TBE pufru a vystaveny elektrickému poli o vysokých proudech (nad 100 ma) a napětí (nad 100 V). Podle vlastností povrchového náboje pak částice putují k záporné nebo kladné elektrodě. Gelová elektroforéza se již používá k separaci DNA a malých organických molekul, aplikace na nanočástice je zcela novým výzkumem. Vyseparované frakce následně zkoumám pomocí AFM mikroskopu. Používám jej v contactfree módu, kdy hrot osciluje nad povrchem vzorku. Výsledkem bude populační statistika velikosti částic v jednotlivých frakcích. Cílem je ověřit, zda se nám povedlo separovat nanočástice. Limit obou metod je v řádu r±0,2 nm, kde r je poloměr nanočástice v dané frakci. Obrázky: vlevo zapojení gelové elektroforézy, uprostřed vytvořené frakce částic po centrifugaci v glycerolovém hustotním gradientu, vpravo aparatura používaného AFM mikroskopu. 5/12
6 Studium vlastností senzorové platformy KBI2 Bc. Jan Herbst (vedoucí práce Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.) Platformy na CHVS jsou nedílnou a nezbytnou součástí oboru zabývajícího se chemickými senzory. Platformy vyrobené v bývalém VUST a dříve využívané na Ústavu fyziky a měřící techniky již dnes nejsou dostupné, jednou z možných náhrad jsou tedy platformy KBI2 komerčně dodávané firmou Tesla Blatná. Tyto platformy nejsou ovšem s těmi dříve používanými identické, je tedy třeba proměřit jejich vlastnosti tak, aby je bylo možné používat při experimentech s CHVS (do budoucna je naplánované např. měření komplexní impedance aktivní vrstvy senzoru). V rámci této práce byla proměřena statické a dynamické charakteristiky ohřívání platformy v závislosti na velikosti el. proudu přiváděného na její topný element. Vzhledem k tomu, že zabudované teplotní čidlo poskytuje spolehlivé údaje teploty jen pro určitou část platformy, bylo termograficky měřeno rozložení teplot na celém povrchu senzorové platformy. Při tomto měření byl kladen důraz na možnou souvislost polohy platformy a její teploty, zjištění teplotního profilu na jejím povrchu a porovnání skutečné teploty interdigitální elektrodové struktury (na kterou bude nanášena aktivní vrstva senzoru) a teplotou čidla Pt1000. Vybrané údaje byly dále porovnány s dříve používaným senzorovým substrátem. Ze statické charakteristiky vyplývá, že pro dosažení požadovaných teplot platformy KBI2 je třeba její topení napájet vyššími hodnotami el. proudu než tomu bylo v případě dříve používané platformy, což je způsobeno rozdílem velikostí obou platforem. Časová konstanta systému byla určena přibližně jako 25,4 s, což odpovídá době ustálení 76 s 127 s, podle požadavku přesnosti (5% - 1%). Teplota povrchu senzorové platformy je ovlivněna svou polohou (rozdíly při teplotách nad 150 C dosahovaly až 15%), což naznačuje vliv proudění okolního vzduchu. Při měření teplotních profilů byly zjištěny výrazné teplotní rozdíly v jednotlivých částech čipu, což je zřejmě způsobeno odvodem tepla skrze stříbrné přívodní dráty. Při hrubém porovnání teploty interdigitální elektrodové struktury s teplotou čidla Pt1000 bylo zjištěno, že rozdíl těchto teplot není větší než 5% (teplota čidla je vyšší). Obr. 1: Statická charakteristika ohřívání původní platformy (červená) a KBI2 (modrá) 6/12 Obr. 2: Teplotní profil na povrchu platformy KBI2
7 Příprava samoorganizovaných vrstev ITO pro chemické senzory Petr Holánek (vedoucí práce Dr. Mgr. Jana Jirešová) V současnosti roste zájem veřejnosti o sledování škodlivin v ovzduší. QCM senzory se využívají k detekci znečišťujících látek vznikajících ve formě plynů pomocí změny frekvence piezoelektrického elementu (krystalový výbrus). Tyto senzory jsou v nynější době pokrývány různými povrchy, které zlepšují, případně zvyšují selektivitu senzoru vůči různým plynům. Tato práce byla zaměřena na přípravu senzoru s citlivou vrstvou tvořenou směsí oxidu cíničitého a inditého (ITO), která vykazuje dobrou elektrickou vodivost a optickou transparentnost. Další z jeho výhod je odolnost vůči působení vlhkosti, která je velkým problémem při detekci plynů z ovzduší. Pro nanesení vrstvy byla použita technika samoorganizované adsorpce polyelektrolytů. Jako Obr. č 1 snímek povrchu ITO vrstvy pod elektronovým mikroskopem prekurzor pro tuto metodu byl použit PSS (sodium polystyrene sulfonate) jako anion a PDDA (polyadialllyldimethylammonium chlorid) jako kation. Na tuto vrstvu byla poté nanesena aktivní vrstva střídavým namáčením do roztoku nanočástic (< 50 nm) ITO a do roztoku PDDA. Vytvořená vrstva byla zkoumána pod elektronovým mikroskopem viz Obr. č 1 a bylo zjištěno, že na jejím povrchu vykazuje struktura pórovitý charakter, což je výhodné kvůli zvětšení povrchu a Graf č. 1 nanesené vrstvy větší detekční ploše senzoru. Z grafu č. 1 je zřejmé, že frekvence během nanášení jednotlivých vrstev postupně klesá. Změna frekvence závisí na množství navázané látky na povrch senzoru. Důležitým faktorem popisujícím senzoryje jejich citlivost. Citlivost je u QCM senzorů obvykle charakterizována změnou rezonanční frekvence. Odezva senzoru na obsah vodní páry ve vzduchu je viditelná na grafu č. 2, kde je vidět znatelný pokles frekvence. Při vystavení čipu vzduchu s relativní vlhkostí 26%, odezva senzoru byla Hz. Dále byl senzor vystaven NO 2 o koncentraci 10,6 ppm, zde odezva senzoru byla Hz. Tuto odezvu můžeme vidět na grafu č. 3. Na základě informací z literatury lze předpokládat, že se citlivost senzoru ještě zvýší vyžíháním při teplotě C. Graf č. 2 citlivost senzoru na vzdušnou vlhkost 7/12 Graf č. 3 citlivost senzoru na NO2
8 Analytické metody pro analýzu mrtvé vody Bc. Dominika Mertová (vedoucí práce doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.) V tomto příspěvku se zabývám postupy při stanovení jednotlivých složek tzv. mrtvé vody neboli plasma activated water (PAW). Jedná se o demineralizovanou vodu exponovanou koronovému výboji plazmy, v tomto případě generovaném po dobu 30 minut o napětí na zdroji 9,4 kv a proudu udržovaném na hodnotě 300 µa. Při tomto koronovém výboji dochází v exponované vodě (pro účely této práce byl exponován 1 ml) ke generaci kyslíkových a dusíkových reaktivních částic, které následně spolu reagují až do vzniku poměrně stabilních sloučenin, které jsou nositeli baktericidních vlastností této mrtvé vody. Konkrétně jde o peroxid vodíku, dusičnanové a dusitanové anionty a ozon. Ve směsi se během expozice vyskytují i další sloučeniny např. kyselina peroxodusitá ta se však po ukončení experimentu okamžitě rozkládá. Díky zmíněným baktericidním účinkům je PAW potenciálně využitelná jako dezinfekcím, je třeba ale prozkoumat všechny její vlastnosti a závislost jak na čase expozice, tak na použitém výboji, neboť ty podle orientačních zkoušek složení PAW zásadně ovlivňují. Na základě orientačních stanovení pomocí komerčních proužků jsem odhadla přibližné meze, ve kterých se koncentrace jednotlivých komponent pohybují. Obsah dusitanových aniontů nebyl pomocí proužku zaznamenán vůbec, bylo však třeba toto zjištění potvrdit. Ke stanovení dusitanů jsem zvolila selektivní metodu používanou v analýze pitných vod, která je založena na diazotaci kyselinou sulfanilovou a kopulační reakci s činidlem N-(1-naftyl)-ethylendiamindihydrochlorid za vzniku barevného produktu azobarviva, jehož absorbance byla následně změřena spektrofotometricky při 550 nm. Tato metoda je výhodná svým poměrně nízkým detekčním limitem. Na základě měření jsem mohla potvrdit, že NO 2- se v PAW, kterou pro svou práci používám, vyskytuje pouze v zanedbatelném množství, menším než 0,01 mg/l, a proto jsem je v dalších analýzách nezahrnovala. Druhý z produktů reakcí dusíkových částic, tedy dusičnanové anionty, se naopak podle orientační zkoušky v mrtvé vodě vyskytovaly v množství větším než 500 mg/l pro jejich stanovení jsem tedy nakonec zvolila potenciometrické stanovení pomocí skleněné elektrody, kdy jsem dvacetkrát zředěný vzorek titrovala vhodně naředěným roztokem NaOH (c = 0,001 M) do neutrálního ph, tedy do hodnoty 0 V. Pro stanovení produktů kyslíkových částic generovaných výbojem bylo třeba vymyslet, jak stanovit samotný H2O2 od ostatních produktů, jako je zmíněný O3. Takové selektivní stanovení je možné díky reakci s Ti(SO4)2, při které vzniká žlutý produkt kvantifikovatelný spektrofotometricky při 410 nm. Celkovou oxidační mohutnost PAW, do které se dá zahrnout H 2O2, O3 a NO2- (i když ten pouze v zanedbatelném množství), jsem pak stanovovala manganometrickou titrací odměrným roztokem KMnO4. Závěrem tohoto příspěvku je tedy průkaz, že metody jsou dostatečně opakovatelné pro praktické využití k analýze vzorků tohoto typu a zároveň i potvrzení závislosti koncentrace analytů na čase H2O2 je postupně rozložen na vodu a O 2, všechen ozon se taktéž přemění na O 2, dusitany se oxidují na dusičnany, které dále přecházejí na plynné oxidy dusíku. Stáří vzorku [týden] c H2O2 [mg/l] c NO3[mg/l] c NO2[mg/l] c oxidans [mg/l] 0 36±2 520±20 < 0,01 48±5 1 34±2 520±20 < 0,01 50±5 2 32±2 520±20 < 0,01 Složení mrtvé vody v závislosti na stáří vzorku 42±5 8/12
9 Elektronová mikroanalýza kosterních pozůstatků Anna Petrová (vedoucí práce Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.) Ve forenzních vědách lze skenovací elektronovou mikroskopií (SEM) v kombinaci s energiově disperzní spektrometrií (EDS) využít k identifikaci a mikroanalýze kosterních pozůstatků nalezených na místě činu. Pomocí těchto technik je tedy možné od sebe rozlišit lidské a zvířecí kosti a v případě zvířecích kostí určit, ze kterého zvířete pochází. Identifikace probíhá nejčastěji na základě struktury a složení kostní matrix, protože buňky kostní tkáně působením vnějších vlivů po určité době degradují. Při interakci koncentrovaného svazku urychlených primárních elektronů s atomy pozorovaného vzorku vznikají, mimo jiné, sekundární elektrony, zpětně odražené elektrony a charakteristické rentgenové záření. Pomocí SEM, která využívá zpětně odražených a sekundárních elektronů, můžeme sledovat povrchovou strukturu kosti. Díky EDS, která detekuje rentgenové záření, dostáváme informaci o prvkovém složení zkoumaného vzorku. Tato práce se zabývá úvodními experimenty a úpravou vzorku hovězí kosti pro elektronovou mikroanalýzu. Základní podmínkou pro měření je, že vzorky musí být dobře vodivé, vysušené a odmaštěné. Měření probíhá za vysokého vakua, Obr. 1 Volkmannův kanálek, 5000 kde by se voda a další těkavé látky z vlhkých preparátů uvolňovaly. Vzorek hovězí kosti byl proto odmaštěn vařením v 15% peroxidu vodíku po dobu jedné hodiny. Následně byl mechanicky rozdělen na menší části, které byly upevněny na nosné terčíky pomocí měděné pásky a stříbrné pasty. Kostní tkáň, jakožto biologický materiál, je elektricky nevodivá. Při dopadu primárního svazku elektronů tak dochází k elektrickému nabíjení a zahřívání povrchu, čímž dochází k deformaci získaných snímků povrchu. Pro zvýšení vodivosti byly proto vzorky pokoveny tenkou vrstvou zlata o tloušťce 5 nm. Mikroskopovány byly dva vzorky, jeden obsahující kompaktní část kosti a druhý spongiózní část kosti. Jako optimální urychlovací napětí bylo zvoleno 15 kv pro kompaktní kost a 3 kv pro kost spongiózní. Při 30 kv již docházelo k radiačnímu poškození vzorku. Z analýzy EDS vyplynulo, že vzorek obsahoval prvky O, Ca, C, P, N, Mg, Na s průměrným atomárním zastoupením (42,6 ± 3,4)%, (12,5 ± 0,7)%, (30,9 ± 1,9)%, (6,6 ± 0,4)%, (6,7 ± 0,7)%, (0,40 ± 0,05)%, (0,40 ± 0,05)%. Tyto prvky lze přiřadit minerálům jako je bioapatit, který se v kostní tkáni vyskytuje zhruba v 60 %, sodík (0,7 %) a hořčík (0,5 %), dále organickým látkám kolagenu (20 %) a nekolagenním proteinům (3 %). Bioapatit se svým složením nejvíce podobá hydroxylapatitu (Ca5(PO4)3OH), ale obvykle obsahuje i jiné prvky. 9/12
10 Příprava a charakterizace 3D struktur polypyrrolu Stanislav Valtera (vedoucí práce Ing. Kopecká Jitka, Ph.D.) Vodivé polymery vznikají oxidační polymerací, při které nejdříve dochází k propojení jednotlivých monomerů a následně k oxidaci vzniklého polymeru za vzniku nabité molekuly (polaronu). Náboj je zde kompenzován proti-ionty, ty mohou pocházet z oxidačního činidla nebo jiné látky, tak vzniká primární struktura polymeru. Volbou reakčních podmínek, jako je teplota, koncentrace atd., je možné cíleně ovlivnit sekundární strukturu i fyzikální vlastnosti polymeru. Cílem práce bylo studium vlivu koncentrace azobarviva Sunset Yellow (SY), používaného jako potravinářské barvivo (E110), na složení, morfologii a vodivost nano- a mikrostrukturovaného polypyrrolu. Zmíněné azobarvivo tvoří díky inter- a intramolekulárním interakcím složitější struktury, které slouží jako tzv. měkká šablona. Tato šablona vzniká a zaniká v průběhu reakce a její uspořádání je závislé na koncentraci příslušného azobarviva, rekční teplotě, ale i mnoha dalších parametrech. Polymer byl syntetizován ve vodném prostředí. Do roztoku SY o požadované koncentraci, bylo přidáno oxidační činidlo a dále bylo po částech přidáváno ekvimolární množství monomeru, pyrrolu. Směs se nechala reagovat 1 den a následně se 2 dny čistila Soxhletovou extrakcí pomocí acetonu. U vysušeného vzorku byly charakterizovány jeho vlastnosti pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM) a energiově disperzní spektrometrie (EDX) a měřením elektrické vodivosti metodou Van der Pauw. Pomocí SEM bylo zjištěno, že při určitých koncentrací azobarviva (okolo 5 mm) vznikají téměř dokonale pravidelné 3D útvary o velikosti 10 µm (obr. 1) s rostoucí koncentrací azobarviva v reakční směsi dochází ke snížení pravidelnosti, při nejvyšších studovaných koncentrací (50 mm) již převažují 2D struktury. Prvková analýza byla provedena pomocí EDX. Zjištěny byly hlavně atomy C a N jakožto složky polymeru, ale i S, která ve vzorku zůstala v podobě azobarviva jako proti-iont (zejména při nízkých koncentracích azobarviva), částečně jako kompozitní příměs (zejména při vysokých koncentracích azobarviva). Vzorky obsahovaly 1 molekulu zbývajícího barviva na 7 až 16 pyrrolových kruhů, což odpovídá 25 až 40 hm.% Obrázek 1: 3D struktury polypyrrolu azobarviva ve vzorku. Elektrická vodivost byla měřena na slisovaných tabletách válcového tvaru o výšce maximálně 1 mm. Využito bylo 4 bodové metody van der Pauw. Elektrická vodivost PPy syntetizovaného v přítomnosti SY vykazovala vodivost v rozmezí 3 17 S/cm. Změřena byla také závislost relativního úbytku vodivosti v čase (obr. 2), která vykazuje postupný klesající trend. Obrázek 2: Graf závislosti relativní vodivosti na čase 10/12
11 Analýza prvkového složení temperových barev pomocí energiově disperzní spektrometrie Lenka Voltrová (vedoucí práce Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.) Vyšetřování autenticity uměleckých děl je jednou z nejzajímavějších oblastí mikroskopického zkoumání, jelikož objekty vytvořené určitou osobností mají ohromnou finanční hodnotu. Možnost nabytí velkého obnosu peněz je motivací pro padělatele, jejichž výtvory bývají okem běžného pozorovatele nerozeznatelné od originálu. Naštěstí mají odborníci na vyšetřování falzifikátů ve svém arzenálu několik zbraní, jimiž mohou padělatelství učinit přítrž. Jednou z technik rutinně využívaných při odhalování uměleckých falz je technika skenovací elektronové mikroskopie v kombinaci s energiově disperzní spektrometrií. Výstupem je snadno interpretovatelné spektrum charakteristického rentgenového záření. Z výsledku elementární analýzy lze prokázat přítomnost určitých pigmentů, což spolu se znalostí jejich historického (popř. zeměpisného) zařazení prozradí, mohl-li být pigment použit v původním díle či nikoli. Aby bylo možné vyhodnotit složení míchaných barevných odstínů, je zapotřebí znát prvkové složení barev základních. V této práci byla provedena screeningová analýza deseti mistrovských temperových barev značky UMTON. Na vzduchu vysušené vzorky temper byly zafixovány na hliníkové terčíky pomocí koloidního stříbrného laku. Měření bylo provedeno v komoře skenovacího elektronového mikroskopu MIRA 3 LMH (TESCAN, CZE) vybaveného detektorem rentgenového záření XFlash 6 10 (BRUKER, USA) při použití Obrázek 1: ukázka EDX spektra. urychlovacího napětí 30 kv. Na základě obsahu prvků specifických pro každý pigment byly odvozeny markery pro identifikaci pigmentů ve směsích. Získaná data představují odrazový můstek pro následné komplexní studium reálného obrazu, u nějž existuje podezření, že se jedná o padělek. Tabulka 1: složení temperových barev; tučně jsou vyznačeny markery pro každý pigment. pigment C N O at.% at.% at.% běloba titanová 41,0 51,2 kraplak tmavý 49,0 42,0 okr červený 41,2 45,2 kadmium oranžové tmavé 39,4 38,9 kadmium žluté světlé 49,4 4,8 33,3 smaragdová zeleň 46,9 7,0 31,7 chromoxid ohnivý 35,1 53,9 kobalt tmavý 36,3 45,1 ultramarín tmavý 28,9 49,4 čerň kostní 48,9 40,4 11/12 Na at.% Mg at.% Al at.% 0,2 5,2 4,4 4,5 1,8 3,6 1,2 11,8 6,2 1,1 0,6 1,6 0,5 6,4 1,3 Si P S at.% at.% at.% 1,5 5,1 5,5 0,6 2,1 0,9 0,2 7,9 5,2 0,9 0,2 0,6 3,1 0,4 Cl at.% K at.% Ca Ti Cr Fe Co at.% at.% at.% at.% at.% 6,6 0,8 2,2 9,3 Cu Zn Se Cd Ba at.% at.% at.% at.% at.% 1,2 0,1 0,6 1,2 1,2 7,3 4,3 0,3 0,7 9,6 5,5 0,2 0,1 0,3 4,7 0,3 0,2
12 Impedanční spektroskopie medů Bc. Lenka Wiesnerová (vedoucí práce doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.) Cílem práce je rozlišení původu jednodruhových medů impedanční spektroskopií a následně porovnání chování medů při jejich falšování pomocí nejčastěji používaných metod, a to příměsí kukuřičného sirupu, škrobu nebo melasy. Práce spočívá v přípravě vzorků jak čistých medů, tak i medů s přídavkem příměsí, jejich ředění destilovanou vodou v poměru 1:5 hmotnostního poměru a analýza pomocí LCR Metru ve frekvenčním rozsahu 100 Hz až 1 MHz. Výsledky ukazují, že použitou metodou je možné jednotlivé vzorky medů od sebe odlišit, jakožto i detekovat jejich falšování. Tabulka: Vzorky pro měření, čistý med je postupně falšován přídavkem vhodné náhražky Vzorky k analýze 0% 5% 10% 20% Med 20 g 19 g 18 g 16 g Přídavek 0g 1g 2g 4g Obr. 1: Vzájemné rozlišení jednodruhových medů Obr. 2: Příklad změny impedančního charakteru medu při jeho falšování kukuřičným sirupem 12/12
Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM
Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první
Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka
Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta štuková plastika horníka Objekt: Předmět průzkumu: štuková plastika horníka, Hornická Grotta, Arcibiskupský
Proč elektronový mikroskop?
Elektronová mikroskopie Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop,, 1 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první komerční
INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.
Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Metody IBA (Ion Beam Analysis): pružný rozptyl nabitých částic (RBS), detekce odražených atomů (ERDA), metoda PIXE, Spektroskopie rozptýlených
Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého
Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého Bariérový pochodňový výboj za atmosférického tlaku Štěpán Kment Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň Mgr. Zdeněk Hubička Ph.D. Obsah prezentace Úvod do problematiky
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
Techniky mikroskopie povrchů
Techniky mikroskopie povrchů Elektronové mikroskopie Urychlené elektrony - šíření ve vakuu, ovlivnění dráhy elektrostatickým nebo elektromagnetickým polem Nepřímé pozorování elektronového paprsku TEM transmisní
Mikroskopie rastrující sondy
Mikroskopie rastrující sondy Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Metody mikroskopie rastrující sondy SPM (scanning( probe Microscopy) Metody mikroskopie rastrující sondy soubor
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
IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.
Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi
Principy chemických snímačů
Principy chemických snímačů Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Autor: Ing. Pavel Votrubec Název: VY_32_INOVACE_05_AUT_99_principy_chemickych_snimacu.pptx Téma: Principy chemických snímačů
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika
STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b
STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické
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
Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování
Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou
2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.
1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY ELEKTROFORÉZA K čemu to je? kritérium čistoty preparátu stanovení molekulové hmotnosti makromolekul stanovení izoelektrického
VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD
Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN
Příloha č. 1 k MP č. 04/14. Datum účinnosti. Identifikace metody (SOP) Zk.č. 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN
1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN 757342 1.8.2013 2 M-CH 02 Stanovení barvy 7887 1.8.2012 3 M-CH 03 Stanovení zákalu 7027 1.1.2001 4 M-CH 04 Stanovení elektrické konduktivity ČSN EN 27888 1.7.1996 5 M-CH
Metody charakterizace
Metody y strukturní analýzy Metody charakterizace nanomateriálů I Význam strukturní analýzy pro studium vlastností materiálů Experimentáln lní metody využívan vané v materiálov lovém m inženýrstv enýrství:
Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil
Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil M. Vůjtek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Vzdělávání výzkumných
Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.
Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.
Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie
Klinická a farmaceutická analýza Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz http://web.natur.cuni.cz/~kozlik/ 1 Spojení separačních technik s hmotnostní spektrometrem Separační
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
Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1
Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.
Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství
Pevné lékové formy Vlastnosti pevných látek stabilita Vlastnosti léčiva rozpustnost krystalinita ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství Charakterizace pevných látek difraktometrie
J. Kubíček FSI Brno 2018
J. Kubíček FSI Brno 2018 Fosfátování je povrchová úprava, kdy se na povrch povlakovaného kovu vylučují nerozpustné fosforečnany. Povlak vzniká reakcí iontů z pracovní lázně s ionty rozpuštěnými z povrchu
Rentgenová difrakce a spektrometrie
Rentgenová difrakce a spektrometrie RNDr.Jaroslav Maixner, CSc. VŠCHT v Praze Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie Technická 5, 166 28 Praha 6 224354201, 24355023 Jaroslav.Maixner@vscht.cz
Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu
Plazmové metody Základní vlastnosti a parametry plazmatu Atom je základní částice běžné hmoty. Částice, kterou již chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.
Biosenzory. Helena Uhrová
Biosenzory Helena Uhrová L.C.Clarc, článek o O 2 elektrodě, 1956 1962, symposium v New Yorku oxidoredukční enzym glukózooxidáza byl uchycen na dialyzační membránu a s ní na kyslíkovou elektrodu - enzymová
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
POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph
POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph Ing. Jana Martinková Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. prof. Ing.
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ
ZADAVATEL: NTM ODBĚR - LOKALITA: Letenský kolotoč Č. AKCE / Č. VZORKU: 6/08/ - 56 POPIS VZORKŮ A MÍSTA ODBĚRU A POŽADOVANÉ STANOVENÍ: rytíř s kopím - pravá noha u paty stratigrafie, foto 5 rytíř s kopím
V001 Dokončení a kalibrace experimentálních zařízení v laboratoři urychlovače Tandetron
V001 Dokončení a kalibrace experimentálních zařízení v laboratoři urychlovače Tandetron Údaje o provozu urychlovačů v ÚJF AV ČR ( hodiny 2009/hodiny 2008) Urychlovač Celkový počet hodin Analýzy Implantace
Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum
NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)
DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 16 Iontová chromatografie Iontová chromatografie je speciální technika vyvinutá pro separaci anorganických iontů a organických
Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem
Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem Kamila Šťastná, Mojmír Němec, Jan John, Lukáš Kraus Centrum pro radiochemii a radiační chemii, Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně
REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o. www.hvm.cz
REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV OVÁNÍ Jan VALTER SCHEMA REAKTIVNÍHO NAPRAŠOV OVÁNÍ zdroj výboje katoda odprašovaný terč plasma inertní napouštění plynů reaktivní zdroj předpětí p o v l a k o v a n é s
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů
Elektronová Mikroskopie SEM
Elektronová Mikroskopie SEM 26. listopadu 2012 Historie elektronové mikroskopie První TEM Ernst Ruska (1931) Nobelova cena za fyziku 1986 Historie elektronové mikroskopie První SEM Manfred von Ardenne
Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au
Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od
Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod
Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná
ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM
ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM Barbora Vystrčilová Libor Dušek Jaromíra Chýlková Univerzita Pardubice Ústav environmentálního a chemického
Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.
Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_93 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
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
Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)
Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením
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
Fotokatalytická oxidace acetonu
Fotokatalytická oxidace acetonu Hana Žabová 5. ročník Doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc Osnova 1. ÚVOD 2. CÍL PRÁCE 3. FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE Mechanismus Katalyzátor Nosič-typy Aparatura 4. VÝSLEDKY 5. ZÁVĚR
Název opory DEKONTAMINACE
Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C
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.
METODY ANALÝZY POVRCHŮ
METODY ANALÝZY POVRCHŮ (c) - 2017 Povrch vzorku 3 definice IUPAC: Povrch: vnější část vzorku o nedefinované hloubce (Užívaný při diskuzích o vnějších oblastech vzorku). Fyzikální povrch: nejsvrchnější
Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS)
Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) Fejgl 1,2, M., Černý 1,3, R., Světlík 1,2, I., Tomášková 1, L. 1 CRL ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i., Na Truhlářce 39/64, 180 86 Praha 8 2 SÚRO,
Voltametrie (laboratorní úloha)
Voltametrie (laboratorní úloha) Teorie: Voltametrie (přesněji volt-ampérometrie) je nejčastěji používaná elektrochemická metoda, kdy se na pracovní elektrodu (rtuť, platina, zlato, uhlík, amalgamy,...)
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
Elektronová mikroanalýz Instrumentace. Metody charakterizace nanomateriálů II
Elektronová mikroanalýz ýza 1 Instrumentace Metody charakterizace nanomateriálů II RNDr. Věra V Vodičkov ková,, PhD. Elektronová mikroanalýza relativně nedestruktivní rentgenová spektroskopická metoda
Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.
Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým
APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY
APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY Jaroslav Lev 1, Jana Říhová Ambrožová 2, Marie Karásková 3, Lubomír Kubáč 3, Jiří Palčík 1, Marek Holba 1,4
Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011
Společná laboratoř optiky Skupina nelineární a kvantové optiky Představení vypisovaných témat bakalářských prací prosinec 2011 O naší skupině... Zařazení: UP PřF Společná laboratoř optiky skupina nelin.
ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek
/ 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní
Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur
Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Témata diplomových prací 2014/2015 Studium změn elektrické vodivosti emeraldinových solí vystavených pokojovým a mírně zvýšeným teplotám klíčová
Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály
Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +
ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX
/ 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)
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,
Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie
Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. rentgenová spektroskopická metoda k určen
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN
Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil
Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil Zapletalová 1 H., Tvrdíková 2 J., Kolářová 1 H. 1 Ústav lékařské biofyziky, LF UP Olomouc 2 Ústav chemie potravin a biotechnologií, CHF VUT Brno
Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky
Imunochemické metody na principu vazby antigenu a protilátky ANTIGEN (Ag) specifická látka (struktura) vyvolávající imunitní reakci a schopná vazby na protilátku PROTILÁTKA (Ab antibody) molekula bílkoviny
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
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
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za
Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Ústav fyziky a měřicí techniky (444) ÚSTAVNÍ KOORDINÁTOR doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. SEZNAM SEKCÍ 1. Fyzika a měřicí technika SPONZOŘI - FYZIKA A MĚŘICÍ TECHNIKA Fyzika a měřicí technika MÍSTO: ÚSTAV
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ZADÁNÍ (60 BODŮ) časová náročnost: 120 minut
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA Kategorie E ZADÁNÍ (60 BODŮ) časová náročnost: 120 minut ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Body celkem Úloha 1 Vlastnosti sloučenin manganu
Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě
Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě Martina Vítková, Z. Michálková, L. Trakal, M. Komárek Katedra geoenvironmentálních věd, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská
Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec
Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.
Chemické senzory Principy senzorů Elektrochemické senzory Gravimetrické senzory Teplotní senzory Optické senzory Fluorescenční senzory Gravimetrické chemické senzory senzory - ovlivňov ování tuhosti pevného
Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti
Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí
Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH
Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0306) ENVITECH Zpráva o řešení IA 01 Využití přírodních organicko-anorganických plniv v polymerních systémech Vedoucí aktivity:
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
OPTIMALIZACE METODY ANODICKÉ ROZPOUŠTĚCÍ VOLTAMETRIE PRO ANALÝZU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ S OBSAHEM RTUTI
Středoškolská technika 212 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT OPTIMALIZACE METODY ANODICKÉ ROZPOUŠTĚCÍ VOLTAMETRIE PRO ANALÝZU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ S OBSAHEM RTUTI Eliška Marková
SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ
SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu - látka
Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)
Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o
Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení
Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím
OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13
OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie
ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ
ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické
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.
Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty )
Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty ) Konzultační den 20.6.2006 Ing. I. Peterová, SZÚ Praha Ing. I. Černý, Peal s.r.o. Praha Vyhláška č. 252/2004 Sb. + vyhl. 187/2005 Sb. hygienické