PŘÍPRAVA WHISKERŮ MODRÉHO OXIDU WOLFRAMU A STUDIUM JEJICH FOTOKATALYTICKÉ AKTIVITY
|
|
- Dalibor Bezucha
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 PŘÍPRAVA WHISKERŮ MODRÉHO OXIDU WOLFRAMU A STUDIUM JEJICH FOTOKATALYTICKÉ AKTIVITY PREPARATION AND STUDY OF THE PHOTOACTIVITY OF THE BLUE TUNGSTEN OXIDE WHISKERS Jiří DOMLÁTIL, Vlastimil BROŽEK Autori: Pracovisko: Adresa: .: Ing. Jiří Domlátil (a), Doc. Ing. Vlastimil Brožek, DrSc. (b) (a) Ústav anorganické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, (b) Ústav fyziky plazmatu, Akademie věd České republiky, Praha 8, Česká republika (a) Praha 6, b) Praha 8, Česká republika jiri.domlatil@vscht.cz Abstract V současnosti je fotokatalytické aktivitě, významné materiálové vlastnosti, věnována mimořádná pozornost. Dobré fotokatalytické vlastnosti závisí především na šířce zakázaného pásu daného fotokatalyzátoru a jeho elektro-transportních vlastnostech. Existuje úzký (nikoli známý) vztah mezi strukturou fotokatalyzátoru a jeho fotoaktivitou. Nestechiometrické oxidy wolframu, jako potenciální fotokatalyzátory, byly připraveny jednak plazmovým rozkladem parawolframanu amonného v radiofrekvenčně buzeném vodíkovém plazmatu, jednak žíháním směsí prášků oxidu wolframového a wolframu v evakuovaných ampulích. Tato druhá metoda dala vzniknout především stechiometrickým whiskerům W 18 O 49, které však nejsou fotokatalyticky aktivní. Na druhou stranu, mírně redukované oxidy wolframu připravené v radiofrekvenčně buzeném plazmatu vykazují zvýšenou fotokatalytickou aktivitu. Photocatalytic activity is one of the most important recent phenomena. Good photocatalytic properties depend mainly on the band gap of photocatalyst and electron/electron-hole transport properties. There is a close (but not well known) relation between the structure of photocatalyst and its photoactivity. Non-stoichiometric tungsten oxides as potential photocatalysts were prepared by plasma decomposition of ammonia paratungstate in the RF generated hydrogen plasma and by heating mixtures of WO 3 and powder tungsten in the evacuated ampoules. The oxides prepared by the second method consist mainly of stoichiometric W 18 O 49 whiskers, which are not photoactive. On the other hand, slightly reduced tungsten oxides prepared in RF generated plasma show enhanced photocatalytic activity. Key words fotokatalýza, využití světla, oxid wolframový, modrý oxid wolframu, W 18 O 49, parawolframan amonný, radiofrekvenčně buzené plazma photocatalysis, light utilization, tungsten trioxide, blue tungsten oxide, W 18 O 49, ammonia paratungstate, RF generated plasma 1
2 Úvod Je tomu již více než třicet let, kdy byla objevena fotokatalytická aktivita [1]. Je to schopnost materiálu využívat světelného záření ke katalýze nejrůznějších reakcí. Ačkoli se od tohoto fenoménu čekalo všelicos, k předpovídanému masivnímu uplatnění, i přes intenzivní studium široké vědecké veřejnosti, dosud nedošlo. Přesto se stále publikují nové poznatky v této zajímavé oblasti materiálových věd. Uvažuje se a v některých případech již dochází k využití fotokatalyticky aktivních materiálů v následujících směrech: degradace organických polutantů životního prostředí odstraňování těžkých kovů ze životního prostředí samočistící povrchy antimikrobiální aplikace rozklad vody na vodík a kyslík Posledně jmenovaná aplikace budí asi největší pozornost vědecké i laické veřejnosti. Dosud se však nepodařilo připravit materiál použitelný pro rozklad vody v komerčním měřítku. Fotokatalytická aktivita je spojena s excitací elektronu z valenčního do vodivostního pásu, transportem excitovaného elektronu i vzniklé elektronové vakance k povrchu částice a oxidoredukčním dějem s adsorbovanými složkami prostředí. Fotokatalytická aktivita je významně snižována rekombinací excitovaných elektronů s elektronovými vakancemi, kdy absorbovaná světelná energie jde vniveč, tedy se přemění na teplo. Aby byla fotokatalýza dostatečně účinná, musí materiál mít takovou elektronovou strukturu, aby zpětné rekombinaci bylo co možná nejvíce zabráněno a naopak, aby byl maximálně umožněn transport excitovaných elektronů a elektronových vakancí k povrchu částice díky vhodnému gradientu oxidoredukčního potenciálu. Velice významným parametrem pro fotokatalýzu je šířka zakázaného pásu, která určuje jednak vzniklý oxidoredukční potenciál po excitaci elektronu do vodivostního pásu, jednak absorpční spektrum částice a tedy mez energie elektromagnetického kvanta ještě schopného excitovat elektron. Pro tak významné aplikace, jako je rozklad vody na vodík a kyslík, je bezesporu třeba dostatečně širokého zakázaného pásu, aby fotoexcitací elektronu bylo dosaženo dostatečného oxidoredukčního potenciálu. Na druhou stranu, aby bylo možno využít viditelné záření, které ve slunečním spektru záření dopadajícího na zemský povrch převažuje, je třeba relativně úzkého zakázaného pásu (méně než 3,0 ev) [2]. Jak je patrné, fotokatalytická aktivita je ovlivněna především elektronovou strukturou používaného materiálu. Ačkoli je v současné době možné počítat elektronové struktury různých látek, u řady materiálů je to více než obtížné. Proto se snažíme najít empirickými cestami složitý vztah mezi strukturou materiálu a jeho fotokatalytickou aktivitou. Strukturní motivy oxidů wolframu Jako modelová fotokatalyticky aktivní látka byl zvolen monoklinický oxid wolframový, který má šířku zakázaného pásu 2,8 ev a díky tomu využívá modré části viditelného spektra. Strukturně je monoklinický oxid wolframový sestaven z rohy se překrývajících oktaedrických jednotek {WO 6 } (viz obr.1). Ačkoli by se mohlo zdát, že se jedná o strukturu s kubickou symetrií, je daná struktura zatížena mírnou distorzí způsobenou malým rozměrem centrálního atomu. Úhel beta se však jen velmi málo liší od 90 C. Kromě monoklinického oxidu 2
3 wolframového byla popsána i hexagonální, kubická, triklinická a ortorhombická forma a oxid wolframový se strukturou pyrochloru [3]. Obr. 1. Schema struktury oxidu wolframového, převzato z [3] Existuje však řada různých oxidů wolframu nižší stechiometrie. Strukturně je kyslíkový deficit realizován přeuspořádáním oktaedrů {WO 6 } tak, že se některé dotýkají hranami. Obr. 2. Schema struktur s krystalografickým střihem. a) CS {102} b) CS {103}, převzato z [3] Šachovnicová třídimenzionální struktura je posunuta podle střihových rovin (CS), jak je patrno na obr.2. V reálných krystalech jsou roviny krystalografického střihu neuspořádané nebo kvaziuspořádané, to je také důvodem, proč strukturu těchto fází není dobře možné sledovat pomocí RTG práškové difrakce. Obr. 3. Schema PC struktury fáze W 18 O 49. V obrázku je vyznačena elementární buňka. Převzato z [3] 3
4 Více redukované formy oxidu wolframového obsahují již jiný strukturní prvek, neboť krystalografický střih není schopen vyrovnat strukturní kyslíkový deficit, a to tzv. pentagonální sloupce (PC). Některé atomy wolframu tak získávají pentagonálně-bipyramidální koordinaci (viz obr.3). Struktura je tak již nepodobná monoklinickému WO 3, obsahuje vakance různé velikosti, příhodné pro pozice různých dopantů [3]. Příprava oxidů wolframu nižší stechiometrie Jak bylo zmíněno, byla již popsána dlouhá řada oxidů wolframu různých struktur a stechiometrie. Dosud se však nikdo nezabýval změnami jejich elektronové struktury ani fotokatalytickými vlastnostmi. Obr.4 zachycuje fázový diagram různých oxidů wolframu. Pro Obr. 4. Fázový diagram oxidů wolframu různé stechiometrie, převzato [4] přípravu nestechiometrických fází jsme proto postupovali podle vzoru autorů tohoto fázového diagramu [4] tak, že byly smíchány práškový wolfram s oxidem wolframovým (OSRAM Bruntál) v takovém poměru, aby výsledná stechiometrie směsi spadala do oblasti složení vždy s jediným typem fází, a to WO 2,98 odpovídající CS {102}, WO 2,90 odpovídající CS {103} a PC fáze W 24 O 68. Směsi byly dány do ampulí z křemenného skla, evakuovány a zataveny. Takto připravené byly vloženy do pece a žíhány na 800 C po dobu čtrnácti dní. Finální stechiometrie vzniklých oxidů byla stanovena vážkovou termickou analýzou. Celková stechiometrie připravených oxidů však byla WO 2,85, WO 2,81 a WO 2,75. RTG difrakční prášková analýza identifikovala ve všech vzorcích jako majoritní fázi W 18 O 49. Zbytek tvoří nejspíše vysoce neuspořádané fáze oxidů wolframu, fázovou analýzou nebyly identifikovány. 4
5 Majoritní fáze W 18 O 49 je vysoce uspořádaná, striktně krystalická a termodynamicky stabilní. Tvoří dlouhé vláknité krystaly, whiskery, které byly sledovány SEM (viz obr.5b). a) b) Obr. 5. Obrázky SEM a) původní WO 3 b) whiskery W 18 O 49 Jak je patrné, během synproporcionačních reakcí mezi práškovým wolframem a oxidem wolframovým dochází k výrazné restrukturalizaci původního WO 3 (obr.5a). Významnou roli zde může hrát transport hmoty v plynné fázi, což dokládá i výskyt fází na opačné straně křemenné ampule, kde fáze částečně kondenzovala vlivem nehomogenního teplotního rozdělení v peci. Disproporce mezi očekávanou stechiometrií a stechiometrií skutečnou vedla k myšlence, že samotný oxid wolframový za nízkého parciálního tlaku kyslíku ztrácí kyslík. Proto byl učiněn jednoduchý pokus, kdy do křemenné ampule byl umístěn oxid wolframový a tato byla zahřívána po dobu jedné hodiny na teplotu 1200 C ve vzduchové a argonové atmosféře. Po té byly vzorky rychle ochlazeny. V případě žíhání na vzduchu nebyla patrna jakákoliv změna struktury. Naopak, žíháním v argonové atmosféře vznikl mírně redukovaný zelený oxid wolframu přibližné stechiometrie WO 2,98. Rentgenostrukturní analýza prokázala částečnou změnu monoklinického WO 3 na ortorhombickou symetrii. 1 vnější křemenná trubice reaktoru 2 vstupní příruba 3 regulační ventil 4 vymrazovačka 5 vakuová pumpa 6 ventil 7 vakuová měrka (Pirani) 8 křemenné okénko 9 průtokoměry 10 RF generátor (13,56 MHz) 11 vnější elektrody (kapacitní buzení) 12 výstupní příruba 13 vnitřní křemenná rotující trubice 14 práškový vzorek 15 pec Obr. 6. Schema radiofrekvenčního barelového reaktoru s kapacitní vazbou Alternativně byly připraveny tři vzorky oxidů wolframu různé stechiometrie rozkladem parawolframanu amonného (APT China), (NH 4 ) 10 [H 2 W 12 O 42 ].4H 2 O, radiofrekvenčně 5
6 buzeným plazmatem (viz obr.6) v atmosféře argonu s malým množstvím vodíku při tlaku 120 Pa a výkonu 150 W. Připravené fáze byly dle RTG fázové analýzy isostrukturní s oxidem wolframovým WO 3 (OSRAM Bruntál). Silné zbarvení vypovídalo o nižších stechiometriích. Vážkovou termickou analýzou a metodou fúzní extrakce na zařízení LECO (USA) byl stanoven obsah kyslíku. V jednotlivých vzorcích se lišil v řadě WO 2,98, WO 2,90 a WO 2,82 [5]. Fotokatalytická aktivita oxidů wolframu různé stechiometrie Fotokatalytická aktivita byla stanovena měřením degradace organického barviva oranži II (C 16 H 11 N 2 NaO 4 S) (Sigma Aldrich) [6]. Fotokatalyzátor byl smíšen s 30 ml 0,055 mm roztoku oranži II. Vzniklá suspenze byla po dobu 3 h vystavena UV záření emitovanému rtuťovou výbojkou HQE 40 (OSRAM). Míra degradace oranži II byla stanovena spektrofotometricky na spektrofotometru Carry 50 UV-vis, odpovídá změně absorbance při vlnové délce 485 nm. Tímto způsobem byly proměřeny fotokatalytické aktivity uvedených vzorků. Výsledky jsou vyneseny do grafu, obr.7. 0,9 0,8 0,7 0,6 konverze 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 WO3 WO2,98 WO2,90 WO2,85 WO2,81 WO2,75 WO2,98 Obr. 7. Konverze oranži II fotokatalyzovaná oxidy wolframu různé stechiometrie; původní WO 3, připravené rozkladem APT, připravené žíháním směsi WO 3 a W ve vakuu, připravené žíháním WO 3 v argonové atmosféře Jak je patrno, fotokatalytická aktivita může být zvýšena přípravou oxidu s nižší stechiometrií. Zdá se, že mírně redukované vzorky mohou být fotokatalyticky aktivní, záleží však na výsledné struktuře, tedy i na metodě přípravy. Tak oxid WO 2,98 připravený rozkladem parawolframanu amonného v radiofrekvenčně buzeném plazmatu již vykazuje mírně zvýšenou fotokatalytickou aktivitu. Naopak, oxid wolframu přibližného složení WO 2,98 připravený žíháním monoklinického WO 3 má fotokatalytickou aktivitu značně potlačenu. Tento jev je možné vysvětlit přeměnou části původního monoklinického WO 3 na fotokatalyticky inaktivní ortorhombický WO 3. Fáze připravené žíháním směsi prášků WO 3 a W v evakuovaných křemenných ampulích fotokatalytickou aktivitu zvýšenu nemají. Majoritní fáze W 18 O 49 tedy není více fotokatalyticky aktivní než původní monoklinický WO 3. V kontrastu s tímto je fakt, že vzorky připravené rozkladem parawolframanu amonného, zvláště pak WO 2,90, jsou fotokatalyticky aktivnější než monoklinický WO 3. To ukazuje, že výskyt CS rovin může značně zvýšit 6
7 fotokatalytickou aktivitu. Zde je politováníhodné, že vzorek WO 2,82 připravený právě rozkladem parawolframanu amonného nebyl získán v množství dostatečném pro změření fotokatalytické aktivity, neboť by jej bylo možno srovnat se vzorky připravenými žíháním směsi oxidu wolframového s elementárním wolframem. Fotokatalytická aktivita je jistě tématem současnosti, přípravě fotokatalyticky aktivních materiálů a jejich aplikacím je věnována mimořádná pozornost. Připravit fotokatalyticky aktivní materiál účinný v oblasti viditelného záření je cílem blízké budoucnosti. Příprava oxidů wolframu s CS fázemi je jednou z cest materiálového inženýrství, která by mohla k dosažení tohoto cíle vést. This study was supported by the research programme MSM Zoznam bibliografických odkazov: [1] FUJISHIMA A., HONDA, K. Nature 238 (1972) 37. [2] H. W. ENG, P. W. BARNES, B. M. AUER AND P. M. WOODWARD. Journal of solid state chemistry 175 (2003) 94. [3] R. J. D. Tilley, Int. J. of Refractory Metals and Hard Materials, 13 (1995) 93. [4] J. BOOTH, T. EKSTRÖM, E. IGUCHI, R. J. D. Tilley, Journal of Solid State Chemistry 41 (1982) 293. [5] J. DOMLÁTIL, V. BROŽEK, J. JANČA, M. ELIÁŠ. 16 th joint seminar: Development of Material Science in Research and Education, Valtice, september 2006, 20., Eds. K. Nitch, M. Rodová [6] J. FENG, R. S. K. WONG, X. HU, P. L. YUE. Catalysis Today 98 (2004)
1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment
RTG fázová analýza Michael Pokorný, pok@rny.cz, Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. Tomáš Jirman, jirman.tomas@seznam.cz, Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6 Abstrakt Rengenová fázová analýza se
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
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
Úloha č. 1: CD spektroskopie
Přírodovědecké fakulta Masarykovy univerzity v Brně Předmět: Jméno: Praktikum z astronomie Andrea Dobešová Obor: Astrofyzika ročník: II. semestr: IV. Název úlohy Úloha č. 1: CD spektroskopie Úvod: Koho
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
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.
RECYKLACE TVRDOKOVOVÉHO ODPADU HMZ PROCESEM. HMZ,a.s., Zahradní 46, 792 01 Bruntál, ČR, E-mail: Kalcos@hmz.cz
RECYKLACE TVRDOKOVOVÉHO ODPADU HMZ PROCESEM Vasil Kalčos Rostislav Šosták Libor Hák HMZ,a.s., Zahradní 46, 792 01 Bruntál, ČR, E-mail: Kalcos@hmz.cz Abstract Recycling of Hardmetal scrap by HMZ-process
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.
ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS
ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů
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
Absorpční fotometrie
Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody
Vybrané spektroskopické metody
Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky
Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti
Spektroskopické metody převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je postupné vlnění elektromagnetického pole složeného z kombinace
Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3
Balmerova série F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3 Grepl.F@seznam.cz Abstrakt: Metodou dělených svazků jsme určili lámavý
Luminiscenční spektroskopické metody
Luminiscenční spektroskopické metody Luminiscence zahrnuje jevy, kdy látka l odpovídá na dopad elektromagnetického zářenz ení nebo elementárn rních částic emisí viditelného světla v množstv ství větším,
Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1 Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Struktura
Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)
Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO
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
Měření šířky zakázaného pásu polovodičů
Měření šířky zakázaného pásu polovodičů Úkol : 1. Určete šířku zakázaného pásu ze spektrální citlivosti fotorezistoru pro šterbinu 1,5 mm. Na monochromátoru nastavujte vlnovou délku od 200 nm po 50 nm
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.
Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob
Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob Příklady krystalizace Fotokatalýza v potravinářských výrobách Krystalizace - příklady Příklad 1: Krystalizační rychlost Zadání: Při krystalizaci technických
Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů
Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů Měření velikost částic Jak vnímat nanomateriály Pigmenty x nanopigmenty Nové vlastnosti? Proč se věnovat studiu nanomateriálů Velikost (cm) 10-1000
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou fotonu Charakterizace záření
PŘIPRAVENÉ METODOU MAGNETRONOVÉHO NAPRAŠOV
TRANSPARENTNÍ FOTOAKTIVNÍ VRSTVY TiO 2 PŘIPRAVENÉ METODOU MAGNETRONOVÉHO NAPRAŠOV OVÁNÍ ZA NÍZKÝCH N TEPLOT Ing. Petr Zeman, Ph.D. habilitační přednáška Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním
Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala
Základy Mössbauerovy spektroskopie Libor Machala Rudolf L. Mössbauer 1958: jev bezodrazové rezonanční absorpce záření gama atomovým jádrem 1961: Nobelova cena Analogie s rezonanční absorpcí akustických
SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová
SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové
Barevné principy absorpce a fluorescence
Barevné principy absorpce a fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 27.9.2007 2 1 Světlo je elektromagnetické vlnění Skládá se z elektrické složky a magnetické
Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm
Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový
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
Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis
Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded
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
Bc. Miroslava Wilczková
KOMPLEXNÍ SLOUČENINY Bc. Miroslava Wilczková Komplexní sloučeniny Začal studovat Alfred Werner. Na základě získaných chemických a fyzikálních vlastností objasnil základní rysy jejich vnitřní struktury,
Obsah přednášky. princip heterogenní fotokatalýzy
Fotokatalýza na oxidu titaničitém a její uplatnění při ochraně životního prostředí Obsah přednášky Olomouc, 24. února 2010 princip heterogenní fotokatalýzy vývoj fotoaktivity nanočástic oxidu titaničitého
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +
Stručný úvod do spektroskopie
Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,
Úvod do fyziky plazmatu
Úvod do fyziky plazmatu Lenka Zajíčková, Ústav fyz. elektroniky Doporučená literatura: J. A. Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 2003 (3. vydání) ISBN 85-900100-3-1 Navazující a související přednášky:
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.
Krystalografie a strukturní analýza
Krystalografie a strukturní analýza O čem to dneska bude (a nebo také nebude): trocha historie aneb jak to všechno začalo... jak a čím pozorovat strukturu látek difrakce - tak trochu jiný mikroskop rozptyl
nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL
Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální
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
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Polovodičové zdroje fotonů Přehledový učební text Roman Doleček Liberec 2010 Materiál vznikl v rámci projektu ESF
CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ
CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ Lukáš ZUZÁNEK Katedra strojírenské technologie, Fakulta strojní, TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, CZ,
E ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA
Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie A a E ŘEŠENÍ KONTROLNÍ TESTU ŠKOLNÍ KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍ KOLA (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CEMIE 16 BODŮ Úloha 1 8 bodů Napište
Základy obsluhy plazmatických reaktorů, seznámení s laboratorní technikou
Úloha č. 1 Základy obsluhy plazmatických reaktorů, seznámení s laboratorní technikou Úkoly měření: 1. Zopakujte si základní pojmy z oblasti fyziky plazmatu a plazmochemie. Využijte přednáškové texty a
Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty
Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty V tomto laboratorním cvičení zkoumáme spektrální čáry 1. řádu vodíku a rtuti pomocí difrakční mřížky (mřížkového spektroskopu). Známé spektrální
Fluorescence (luminiscence)
Fluorescence (luminiscence) Patří mezi luminiscenční metody fotoluminiscence. Luminiscence efekt, kdy excitované molekuly či atomy vyzařují světlo při přechodu z excitovaného do základního stavu. Podle
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,
Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi TiO 2
Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi TiO 2 Kamila Kočí VŠB - Technická univerzita Ostrava Obsah Heterogenní fotokatalýza základní principy fotokatalýzy fotokatalytická
CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT
CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT Martin Boháč Theodor Staněk Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Fotokatalýza Úvod způsob a dávka přídavku TiO 2 optimalizace pojiva inovace receptury samočisticí
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
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,
Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF
Počátky kvantové mechaniky Petr Beneš ÚTEF Úvod Stav fyziky k 1. 1. 1900 Hypotéza atomu velmi rozšířená, ne vždy však přijatá. Atomy bodové, není jasné, jak se liší atomy jednotlivých prvků. Elektron byl
Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)
Luminiscence Luminiscence emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence chemicky (chemiluminiscence) teplem (termoluminiscence) zvukem (sonoluminiscence)
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.
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
Stanovení fotokatalytické aktivity vzorků FN1, FN2, FN3 a P25 dle metodiky ISO :2013
Stanovení fotokatalytické aktivity vzorků FN, FN2, FN3 a P25 dle metodiky ISO 2297-4:23 Vypracováno za základě objednávky č. VSCHT 7-2-5 pro Advanced Materials-JTJ s.r.o. Vypracovali: Ing. Michal Baudys
Metody pro studium pevných látek
Metody pro studium pevných látek Metody Metody termické analýzy Difrakční metody ssnmr Predikce krystalových struktur Metody termické analýzy Termogravimetrie (TG) Diferenční TA (DTA) Rozdíl teplot mezi
Zdroje optického záření
Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon
Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?
Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Vedoucí projektu: Ing. Filip Novotný, Ing. Filip Havel K. Hes - Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 K.
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
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
VYUŽITÍ UV ZÁŘENÍ A OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV
VYUŽITÍ UV ZÁŘENÍ A OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV JIŘÍ PALARČÍK Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství Centralizovaný rozvojový projekt
Barevné principy absorpce a fluorescence
Barevné principy absorpce a fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr Světlo je elektromagnetické vlnění Skládá se z elektrické složky a magnetické složky, které
Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky
Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky Problémová situace První jaderný reaktor spustil 2. prosince 942 na univerzitě v Chicagu italský fyzik Enrico Fermi se svými spolupracovníky.
Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)
Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Praktikum z pevných látek (F6390) Zpracoval: Michal Truhlář Naměřeno: 6. března 2007 Obor: Fyzika Ročník: III Semestr:
Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)
Luminiscence Luminiscence emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence chemicky (chemiluminiscence) teplem (termoluminiscence) zvukem (sonoluminiscence)
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
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
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.
Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013
Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního
Komerční fotokatalytické nátěry Technologie pro čištění vzduchu Srovnávací studie.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8 IČ: 61388955, DIČ: CZ61388955 Telefon: 28658 3014, 26605 2011 Fax: 28658 2307, e-mail: director@jh-inst.cas.cz Komerční
Speciální analytické metody pro léčiva
Speciální analytické metody pro léčiva doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. E-mail: pavel.rezanka@vscht.cz Místnost: A234 Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 1 Harmonogram
PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.
PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:
SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,
SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické
METODY - spektrometrické
Analýza Analýza - prvková METODY - spektrometrické atomová emisní/absorpční spektrometrie rentgenová fluorescenční analýza emise elektronů - povrchová analýza ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou
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
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu selenu v minerálních krmivech a premixech metodou optické emisní spektrometrie
Stanovení fotoindukovaných vlastností (rozklad modelové látky Acid Orange 7)
Stanovení fotoindukovaných vlastností (rozklad modelové látky Acid Orange 7) Oxid titaničitý TiO 2 Titan je sedmým nejrozšířenějším kovem v zemské kůře. V malém množství je obsažen ve většině minerálů
RTG difraktometrie 1.
RTG difraktometrie 1. Difrakce a struktura látek K difrakci dochází interferencí mřížkou vychylovaných vln Když dochází k rozptylu vlnění na různých atomech molekuly či krystalu, tyto vlny mohou interferovat
Testování fotokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů:
Laboratorní protokol: TPK 570/13/2016 Testování otokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů: a) odbourávání NOx: ISO
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
Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013
Lasery Biofyzikální ústav LF MU Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:elmgspektrum.png http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Spectre.svg Bezkontaktní termografie 2 Součásti laseru
Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Metody spektrální Metody molekulové spektroskopie UV-vis oblast Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Absorpční spektro(foto)metrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS)
Fotokatalytické materiály Materiály a technologie přípravy M. Čada
Fotokatalytické materiály 22. 1. 2017 Materiály a technologie přípravy M. Čada www.fzu.cz/~cada 1 Fotokatalýza Znečištěné životní prostředí. Vyčerpání fosilních zdrojů energie. Je třeba vyvinout technologie
jan.rakusan@vuos.com, marie.karaskova@vuos.com, jiri.cerny@vuos.com, pavla.vlasakova@vuos.com M.Drobek@email.cz
ÚPRAVY AOFORMY OXIDU TITAIČITÉHO FTALOCYAIY, MOŽOSTI PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ TAKTO UPRAVEÉHO AOMATERIÁLU Jan Rakušan a, Marie Karásková a, Jiří Černý a, Petr Klusoň b, Martin Drobek c, Pavla Vlasáková a, Libuše
TEST I. Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova Organizace řízení učební činnosti: Nutné pomůcky:
Anotace: Jazyk Autor Očekávaný výstup: Klíčová slova Organizace řízení učební činnosti: Nutné pomůcky: TEST I Test je zaměřen na zopakování kapitol -směsi, voda, vzduch, složení atomu, částicové složení
INSTRUMENTÁLNÍ METODY
INSTRUMENTÁLNÍ METODY ACH/IM David MILDE, 2014 Dělení instrumentálních metod Spektrální metody (MILDE) Separační metody (JIROVSKÝ) Elektroanalytické metody (JIROVSKÝ) Ostatní: imunochemické, radioanalytické,
Co je chemie a proč se ji máme učit?
ÚVOD Co je chemie a proč se ji máme učit? ➊ Spoj některé následující vynálezy s místem, kde byly objeveny. Dále zakroužkuj látky, které se snažili vyrobit dávní alchymisté. střelný prach papír oheň papyrus
ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních
Dualismus vln a částic
Dualismus vln a částic Filip Horák 1, Jan Pecina 2, Jiří Bárdoš 3 1 Mendelovo gymnázium, Opava, Horaksro@seznam.cz 2 Gymnázium Jeseník, pecinajan.jes@mail.com 3 Gymnázium Teplice, jiri.bardos@post.gymtce.cz
Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití
OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla
VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT
VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT PROPERTIES OF METAL LAYERS DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING ON GLASS SUBSTRATE David Petrýdes a Ivo Štepánek b a
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
Platinové kovy. Obecné vlastnosti. Ruthenium a osmium. Jméno: Jana Homolková UČO:
Platinové kovy Obecné vlastnosti Patří zde prvky druhé a třetí triády 8. skupiny periodického systému. Prvky druhé triády (Ru, Rh, Pd) se nazývají lehké platinové kovy. Prvky třetí triády se nazývají (Os,
Digitální učební materiál
Evidenční číslo materiálu: 516 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 22. 1. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:
ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra)
ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra) Atomová spektrometrie 1. OES (AES) 2. AAS 3. AFS Atomová spektra Na s elektronovou konfigurací [Ne] 3s 1 (1 val. e - ) Absorpce fotonu je spojena s excitací
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vodík a kyslík Vlhkost
MĚŘENÍ ÚČINNOSTI FOTOKATALYTICKY AKTIVNÍCH LÁTEK MEASUREMENT OF EFFICIENCY OF PHOTOCATALYTIC ACTIVE SUBSTANCES
MĚŘENÍ ÚČINNOSTI FOTOKATALYTICKY AKTIVNÍCH LÁTEK MEASUREMENT OF EFFICIENCY OF PHOTOCATALYTIC ACTIVE SUBSTANCES Ing. Miroslav Šenkeřík, Ing. Katarína Hovorková, CSc. Stavební výzkum, s.r.o., Nad Ovčírnou