Technologie Nanospider společnosti Elmarco 26.05.2010 1



Podobné dokumenty
N A N O F O R L I F E

Nanovlákenné materiály: technologie, aplikace a komercializace

informatiky Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

UNIKÁTNÍ KNOW-HOW ÚVOD TECHNOLOGIE NANOSPIDER. Nanocleaner je vyráběn na základě dvou patentů:

Sekundární elektrochemické články

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek c

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Fotokatalytická oxidace acetonu

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

Základní typy článků:

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Superhydrofóbní povrchy

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

Netkané textilie. Technologie 2

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

Filtrace

Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

Materiálový výzkum. Výzkumný program

Glass temperature history

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem

FORMY ČINNOSTI NANOCENTRA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Potravinářské aplikace

Optimalizace procesu přípravy elektrolytu pro vanadovou redoxní průtočnou baterii

Historie. Fotovoltaické elektrárny

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

LIGNUMEXPO 2018 NITRA. Jiří Neumann

NOBASIL PTN PTN. Deska z minerální vlny

Baterie minulost, současnost a perspektivy

A. Podklady pro habilitační a jmenovací řízení (kvalitativní hodnocení)

Diamonds are forever

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

Principy chemických snímačů

Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí

NANOTECHNOLOGIES FOR NEW MATERIALS, INNOVATIONS AND A BETTER LIFE. FN-NANO s.r.o.

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář Praha

Výměnné pobyty s US vysokými školami

Komerční fotokatalytické nátěry Technologie pro čištění vzduchu Srovnávací studie.

Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů

1/64 Fotovoltaika - základy

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Fotovoltaika - základy

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

Problematika filtrace odlitků. Petr Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Víme, co vám nabízíme

Česká včela s.r.o. Vývojové a výrobní centrum NANOTEX vývoj a výroba nanovlákenných materiálů a jejich laminátů. Ing.

Přehled produktových řad. OL1 Přesné vedení v dráze v plném spektru SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Systémy a servis pro plastikářský průmysl a výrobce vláken a netkaných textílií

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

Osmosis PRO - průmyslové systémy reverzní osmózy

Projekt TA Hybridní nanokompozity 01/ /2014 SYNPO - 5M - UTB

Nízká cena při vysokých množstvích

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce

Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Filtry a filtrační koše. Naše filtry pro váš úspěch

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Modul pružnosti [MPa] Hustota [kg/m 3 ] PP ABS PP 15T PP 20GF PP 30NF-Ce PP 30NF-Co PP 30NF-F PP 30NF-H PP 30NF-W. Cena [EUR/kg]

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Pro vysoká zatížení iglidur Q

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Filtrace. Vlastní pomocné filtrační prostředky Vlastní svíčky Křemelina Perlity Filtrační desky

Základy elektrotechniky

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Vysoká účinnost filtrace splňuje požadavky norem EN 779:2012, ISO16890 a VDI Kapsové filtry. vyšší učinnost

12. Elektrochemie základní pojmy

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce. Téma přednášky je Flashspinnig, Elektrospinnig, Force spinning další metody zvlákňování polymerů

Pouzdro ROCKWOOL 800. Nehořlavé potrubní pouzdro z kamenné vlny CREATE AND PROTECT. = 0,033 W.m -1.K -1 stejná lambda v celém průřezu.

Transkript:

Technologie Nanospider společnosti Elmarco 26.05.2010 1

AGENDA SPOLEČNOST ELMARCO SVĚT V ROZMĚRU 10-9 m TECHNOLOGIE NANOSPIDER TM PRODUKTOVÉ ŘADY NANOSPIDER TM VYUŽITÍ A NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO NANOVLÁKNA 26.05.2010 Technologie Nanospider 2

SPOLEČNOST ELMARCO Elmarco je první firmou na světě, která vyrábí a prodává zařízení na výrobu nanovlákenného materiálu v průmyslovém měřítku. Základem našeho úspěchu je spolupráce s předními světovými průmyslovými podniky a univerzitami. 26.05.2010 Technologie Nanospider 3

HISTORIE SPOLEČNOSTI ELMARCO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 V roce 2009 otevřeno nové technologické centrum v Liberci a další dvě pobočky ve Spojených Státech a Japonsku Obdržen certifikát ISO Zprovozněna první průmyslová linka Nanospider Vyvinuta první linka Nanospider pro využití polymerů ředitelných rozpouštědly Vyvinut první prototyp laboratorního zařízení Nanospider pro vodou ředitelné polymery Přední dodavatel jednotek pro dávkování chemikálií pro firmu SEZ AG Založeno jako výrobce plastových zařízení na zakázku pro polovodičový průmysl 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 26.05.2010 Technologie Nanospider 4

POBOČKY SPOLEČNOSTI ELMARCO Liberec, Česká Republika Ladislav Mareš, Generální ředitel Hlavní sídlo firmy, centrum technického vývoje, sídlo výzkumu a vývoje, prodej a výroba zařízení Raleigh, Severní Karolína/ USA Ken Donahue, Generální ředitel Prodej a servis, řízení výroby a prodeje filtračních zařízení Tokio, Japonsko Kaz Nomoto, Generální ředitel Prodej a servis pro Asii a Pacifik 26.05.2010 Technologie Nanospider 5

STRATEGIE OBCHODU - TECHNOLOGIE Základní úroveň výzkumu Laboratorní jednotka NS Lab Pilotní linka NS Průmyslová výrobní linka NS Laboratorní výzkum malé vzorky Laboratorní jednotka ověřování na větších vzorcích 10 m 2 /den Zvýšení produkční kapacity z laboratorní jednotky na průmyslovou linku až do 1000 m 2 / den Průmyslová linka nastavitelná na požadovanou výrobní kapacitu tisíců m²/ den 26.05.2010 Technologie Nanospider 6

STRATEGIE OBCHODU - PARTNEŘI ELMARCO Rozdělení pravomocí Výzkumní partneři Partneři z komerční sféry Dodavatelé VÝVOJ PRODUKTU 26.05.2010 Technologie Nanospider 7

VÝHODY PRO PARTNERY SPOLEČNOSTI ELMARCO VÝZKUMNÍ PARTNEŘI Práce se snadno rozšiřitelnou technologií Duševní vlastnictví k novým objevům Nové výrobky Využití know-how Elmarca Přístup k vládní či soukromé finanční podpoře DODAVATELÉ Urychlený vstup na trh Snížení technologických rizik Přístup k pokročilým technologickým znalostem Prodej nových materiálů PARTNEŘI Z KOMERČNÍ SFÉRY Vytváření nových koncových trhů Komercializace nových materiálů 26.05.2010 Technologie Nanospider 8

OCENĚNÍ Společnost Elmarco vyhrála v roce 2007 v soutěži Nanotech Brief Nano 50, v kategorii Výrobek 1. místo za svůj unikátní materiál Nanospider AntiMicrobeWeb. 26.05.2010 Technologie Nanospider 9

NAŠI PARTNEŘI Partnerské instituce Technická Univerzita v Liberci (Česká Republika) Massachusetts Institute of Technology (USA) North Carolina State University (USA) Nonwoven Cooperative Research Center (USA) National University of Singapore (Singapur) Stellenbosch University (Jižní Afrika) Akademie věd České Republiky (Česká Republika) Karlova Univerzita v Praze (Česká Republika) Vysoká Škola Chemicko-Technologická v Praze (Česká Republika) Kyoto Institute of Technology (Japonsko) Tokyo Institute of Technology (Japonsko) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (Austrálie) Cummins Filtration (USA) http://www.tul.cz http://web.mit.edu/ http://www.ncsu.edu/ http://www.thenonwovensinstitute.com/ncrc/ http://www.nus.edu.sg/ http://www.sun.ac.za/ http://www.cas.cz/ http://www.cuni.cz/ http://www.vscht.cz http://www.kit.ac.jp/english/ http://www.titech.ac.jp/ http://www.csiro.au/ http://www.cumminsfiltration.com 26.05.2010 Technologie Nanospider 10

SVĚT V ROZMĚRU 10-9 m Nanovlákna, jež se řadí mezi nanomateriály, nabízejí využití v mnoha oborech. Ve srovnání s mikromateriály vykazují nanomateriály podstatně dokonalejší vlastnosti koncového výrobku. Pro jiná odvětví znamenají nanovlákna skutečnou revoluci v jejich použití a vlastnostech. 26.05.2010 Technologie Nanospider 11

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI NANOVLÁKEN Minimálně v jednom rozměru velikost menší než 100 nm. V průmyslovém pojetí se za nanovlákno považuje vlákno o průměru menším než 1.000 nm. Velký specifický měrný povrch Malá velikost pórů dobrá prodyšnost Široké spektrum polymerů vhodných ke zvlákňování Možnost aditivovat nanovlákenný materiál Vysoká porozita Tyto vlastnosti přinášejí možnosti vytvářet unikátní materiály v následujících aplikačních oblastech 26.05.2010 Technologie Nanospider 12

NANOVLÁKNA: MĚŘÍTKO Nanovlákna vyrobená metodou Nanospider 50, 100 or 200 nm s = 30% [ ] Vlna Merino 12 24 mikronů s = 70 90% Extruzní vlákna 900 nm 2,000 nm = 70 90% [Měřítko standardní deviace extruzních procesů.] Měřítko: 1 palec/coul 1 mikron = 1,000 nanometrů 26.05.2010 Technologie Nanospider 13

TECHNOLOGIE NANOSPIDER Technologie Nanospider, vyvinutá firmou Elmarco, umožňuje výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku pro celou řadu použití. Je to vlastně proces zvlákňování z volné hladiny roztoku polymeru v elektrickém poli, jenž je podložen již mnoha patenty. 26.05.2010 Technologie Nanospider 14

ZVLÁKŇOVÁNÍ NA NANOSPIDER PODLE ELMARCO Charakteristika: rotující váleček částečně ponořený v polymerním roztoku Výhoda: mechanicky jednoduchý; snižuje pořizovací a provozní náklady Charakteristika: vzdálenost mezi Taylorovými kužely určena přirozenou cestou. Výhoda: čím vyšší počet Taylorových kuželů, tím vyšší produktivita Výhoda: lepší homogenita nanovlákenné vrstvy Vysoká produktivita Snadná údržba Hospodárný provoz Prvotřídní kvalita nanovláken Vysoká bezpečnost Variabilita produkovaného materiálu 26.05.2010 Technologie Nanospider 15

MATERIÁLY VYROBITELNÉ METODOU NANOSPIDER Organické polymery PA6, PA 6/12 Polyaramid PUR (Polyuretan) PES (Polyétersulfon) PVA (Polyvinylalkohol) PAN, PEO, PS PVP, PVP-I 26.05.2010 Anorganické materiály TiO2 SiO2 Al2O3 ZnO Li4Ti5O12 ZrO2 Technologie Nanospider Biopolymery Želatina Chitosan Kolagen Celulóza 16

TECHNOLOGIE NANOSPIDER - SHRNUTÍ Technologie Nanospider je elektrostatický zvlákňovací proces bez použití trysek. Díky technologii Nanospider jsou zaručeny: Vyšší rovnoměrnost průměru vláken Vyšší rovnoměrnost nanesené nanovlákenné vrstvy Nižší pořizovací a provozní náklady 20 cm elektroda v laboratorním zařízení Nanospider společnosti Elmarco Dva výrobní moduly NS 1600 sériově zapojené. Každý ze dvou modulů obsahuje čtyři elektrody o délce 1,6 m 26.05.2010 Technologie Nanospider 17

VÝROBKY NANOSPIDER Unikátní technologie Nanospider, vyvinutá společností Elmarco, byla navržena tak, aby splňovala všechny požadavky na výrobu vysoce kvalitních nanovláken k všestrannému použití. Proto jsou vlastnosti zařízení jako snadná obsluha, upravitelnost a modulárnost dle přání zákazníka a flexibilita tak ceněné. 26.05.2010 Technologie Nanospider 18

VÝROBKY NANOSPIDER Výrobní linky První průmyslové zařízení na výrobu nanovláken na světě Schopné vyrábět ve 4-modulové konfiguraci více než 25 mil. m² nanovlákenné vrstvy z polymeru PA6 s plošnou hmotností 0,03 g/m² se střední hodnotou průměru nanovláken 150 nm a odchylkou průměrů 30% Snadné rozšíření daného zařízení v případě potřeby 26.05.2010 Technologie Nanospider 19

VÝROBKY NANOSPIDER Pilotní linky Zařízení na poloprovozní výrobu nanovláken Koncept 3 zvlákňovacích hlav K dispozici v šířce od 0,5 m do 1,0 m Laboratorní zařízení Špičkové zařízení na výrobu nanovláken Nejvyšší bezpečnost a kvalita Stejné výrobní vlastnosti jako u výrobních linek NS Možná přeměna všech výrobních procesů na průmyslovou linku Stejné ovládání a konfigurace jako na zařízení Nanospider 26.05.2010 Technologie Nanospider 20

PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ PRO NANOSPIDER Doplňovací vozík (CDSV) Čistící jednotka Systém pro přípravu polymeru CDSV Užívá se k doplňování a odčerpávání polymeru ze zařízení Osm lehce nastavitelných programů Čistící jednotka Rychlé mytí zvlákňujících součástek Využívá ultrazvukové čištění v kyselině Příprava polymeru Využívá se pro míchání roztoku polymerů Zahřívací a míchací jednotka 26.05.2010 Technologie Nanospider 21

PLÁN VÝROBNÍ HALY CDSV Čistící jednotka 2- unitová linka NS 2-unitová linka NS Navíjecí/ odvíjecí zařízení 26.05.2010 Technologie Nanospider 22

NANOVLÁKNA A JEJICH UPLATNĚNÍ Náhrada již existujících produktů bez obsahu nanovláken Křemíkové solární články Baterie Dodání nových vlastností již existujícím produktům Automobilové filtry Ošetření ran NANOVLÁKNA Zcela nové produkty Systém distribuce léčiv Tkáňové inženýrství Zcela nová řešení Nové materiály pro stavebnictví látky, které vyrábějí a zásobují elektrickou energii, látky využívané pro tepelné izolace či se zvukoabsorpčními vlastnostmi 26.05.2010 Technologie Nanospider 23

OBLASTI VYUŽITÍ NANO FOR Průmyslové odvětví Využití Výhody nanovláken Voda Nanofiltrace vody, membránová separace, iontová výměna: Čištění odpadních vod Odstraňování jedů (těžké kovy, organika) Čištění průmyslových vod (iontová výměna) Vysoká efektivita Rychlý účinek Selektivita Nízké náklady/ jednoduché použití 26.05.2010 Technologie Nanospider 24

OBLASTI VYUŽITÍ NANO FOR Průmyslové odvětví Využití Výhody nanovláken Stavebnictví Tepelná a zvuková izolace Střešní a fasádní solární panely/kolektory Vysoký koeficient absorpce úspora energie a materiálu (tenčí stěny/ lehčí konstrukce) Čistá výroba energie Průhledné i barevné panely atraktivní achitektura 26.05.2010 Technologie Nanospider 25

OBLASTI VYUŽITÍ NANO FOR Průmyslové odvětví Využití Výhody nanovláken Životní prostředí ovzduchové filtry pro domácnosti ofiltrace pitné vody, odsolování vody ozvukoabsorpce ofiltry výfukových plynů okatalyzátory očištění odpadních vod ofiltry průmyslových exhalátů ovysoká efektivita filtrace ovysoká propustnost značná úspora energie onízké náklady/ jednoduché použití/efektivita olehké a efektivní 26.05.2010 Technologie Nanospider 26

OBLASTI VYUŽITÍ NANO FOR Průmyslové odvětví Využití Výhody nanovláken Energie o o o Baterie Solární články Palivové články Baterie: o Vysoká výkonnost o Krátká doba nabíjení (u elektrických automobilů podobné jako u čerpání paliva) Solární články: o Levné, transparentní, flexibilní, barevné o Nevyžaduje přímé sluneční záření o Vysoká účinnost přeměny energie 26.05.2010 Technologie Nanospider 27

OBLASTI VYUŽITÍ NANO FOR Průmyslové odvětví Využití Výhody nanovláken Automotive ozvukoabsorpce ofiltry (vzduchový při sání do motoru, palivový, kabinový, výfukových plynů - pevných částic) obaterie pro hybridní a elektrické automobily oúčinné a lehké materiály úspora pohonných látek odo motoru je nasáván čistší vzduch a palivo vyšší účinnost spalování méně znečištění očistší okolní prostředí jak uvnitř tak i vně automobilu orychlejší nabíjení, vyšší kapacita a síla 26.05.2010 Technologie Nanospider 28

OBLASTI VYUŽITÍ NANO FOR Průmyslové odvětví Využití Výhody nanovláken Zdraví o o o o o Materiály podporující léčbu ran Ochranné oděvy Respirátory Tkáňové inženýrství Materiály pro distribuci léčiv o o o o o Rychlejší/ účinnější hojení ran Ochrana zdravotnického personálu před infekcemi vyšší účinnost než u tradičních materiálů Nanovlákenné struktury odpovídají tkáňovým strukturám buňky vyrůstají v přirozeném prostředí Biologická rozložitelnost O mnoho nižší množství léků potřebných ke stejnému účinku jako při podání klasických léčiv 26.05.2010 Technologie Nanospider 29

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA K FILTRACI VZDUCHU HLAVNÍ VÝHODY NANOVLÁKEN VE FILTRAČNÍCH MATERIÁLECH Výrazné zlepšení filtrační účinnosti nejlepší dosažitelné filtrační účinky pro submikronové částice Nízký počáteční a dlouhodobě neměnný tlakový spád Rychlé vytvoření filtračního koláče na povrchu zamezuje hloubkové filtraci, která pozvolna zanáší filtry ZARUČUJÍ Delší životnost filtru (dvakrát a více) snadné čištění zpětným pulsem a nižší mechanické opotřebení Nižší energetické náklady díky nízkému tlakovému spádu a menšího počtu čistících pulsů během životnosti filtru Kratší dobu servisních odstávek efektivnější filtry lépe ochraňují a snižují četnost výměn filtrů Nižší investiční náklady při použití kompaktních filtračních systémů A MATERIÁLY MOHOU BÝT OPTIMALIZOVÁNY DLE APLIKACÍ 26.05.2010 Technologie Nanospider 30

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA K FILTRACI VZDUCHU ÚČINNOST FILTRACE bez povláknění Filtrační účinnost (%) Velikost částic g/m² 26.05.2010 Technologie Nanospider 31

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA K FILTRACI VZDUCHU TLAKOVÝ SPÁD Tlakový spád pro různé nanovlákenné vrstvy při 0,16 m/s stálé rychlosti proudění vzduchu (to odpovídá rychlosti 2,49 m/s ve skládaném filtru)0 Podkladový materiál Plošná hmotnost g/m² Průměr NV Účinnost filtrace Tlak (nm) v (%) při velikosti částic 0.35 µm Rozdíl oproti čistému podkladovému materiálu mm H20 Rozdíl oproti čistému podklad. materiálu Celulóza Celulóza Celulóza Celulóza Celulóza Celulóza Celulóza bez povláknění nelze aplikovat 11 nelze aplikovat 15.24 nelze aplikovat 0.03 200 23 108% 17.53 15% 0.05 200 50 357% 19.30 27% 0.10 200 70 545% 24.13 58% 0.03 100 44 298% 18.80 23% 0.05 100 81 644% 22.61 48% 0.10 100 95 766% 29.21 92% 26.05.2010 Technologie Nanospider 32

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA KE ZVUKOABSORPCI POZOR na rozdíl mezi izolací a absorpcí Při nárazu na nanovlákenný materiál je energie zvukové vlny přeměněna na teplo Zvuková izolace absorbuje zvuk pouze minimálně a absorpční materiály jen nepatrně přispívají zvukové izolaci Zvuková izolace zabraňuje přenosu zvuku, např. mezi jednotlivými byty v domě a materiály, jako například beton, slouží jako nejefektivnější zvuková izolace Jaké parametry jsou u většiny akustických materiálů důležité: Tloušťka materiálu Uspořádání vláken Jemnost vláken, hustota a porozita Porézní materiály (pěnové vrstvy, atd.), a vlákenné materiály (skelná vata či minerální vata, atd.), působí jako velmi dobré absorpční materiály. I přesto se jedná o špatné izolátory zvuku, a proto se zpravidla používají ve spojení s pevnými isolačními materiály zvuku. 26.05.2010 Technologie Nanospider 33

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA KE ZVUKOABSORPCI AcousticWeb - inovační nanovlákenný materiál pro zvukoabsorpci Nanovlákenné vrstvy průmyslově vyráběné Vysoká efektivita zvukoabsorpce díky miniaturním otvorům v nanovlákenné vrstvě Účinný i pro nízké/ střední frekvence Široké spektrum modifikací materiálu Kromě zvukoabsorpce i skvělá tepelná izolace Konvenční bavlněný výrobek, 900g/m²/20mm 12-vrstvý AcousticWeb, 300g/m²/20mm Tepelně pojený PES výrobek, 300g/m²/20mm Frekvence (Hz) 26.05.2010 Technologie Nanospider 34

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA KE ZVUKOABSORPCI Tepelné izolační vlastnosti MATERIÁL TLOUŠŤKA (mm) HUSTOTA (kg/m³) POČET VRSTEV TEPELNÁ VODIVOST (W/mK) KOEF.TEPEL. VODIVOSTI (W/m²K) 26.05.2010 Technologie Nanospider 35

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA V SEPARÁTORECH LI-ION BATERIÍ BĚŽNÝ BATERIOVÝ SEPARÁTOR MÁ URČITÁ OMEZENÍ Separátory hrají důležitou roli ve všech typech baterií. Jejich hlavní funkce jsou: Mechanické oddělení kladné a záporné elektrody, což umožňuje snadný tok iontů Výběr vhodného separátoru je rozhodující pro provozní parametry baterie Hustota výkonu a energie, rychlost nabíjení baterie a její životnost, bezpečnost Běžně používané membrány z PP a PE je možné nahradit nanovlákenným separátorem - PVDF, PVDF-HFP a PAN. POŽADAVKY NA BATERIOVÉ SEPARÁTORY V LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍCH LZE DOCÍLIT POMOCÍ NANOVLÁKEN Vysoká chemická stabilita vůči elektrolytu a elektrodovému materiálu Malá tloušťka umožňuje zvýšení hustoty energie Porozita a smáčivost membrány způsobuje hustotu výkonu 26.05.2010 Technologie Nanospider 36

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA V SEPARÁTORECH LI-ION BATERIÍ VÝHODY NANOVLÁKENNÝCH BATERIOVÝCH SEPARÁTORŮ Morfologii nanovláken lze ovlivnit Porozita nanovláken je více než 90% - zvyšuje iontovou vodivost Toto umožňuje vyrobit baterie s vynikajícími parametry. Vyšší cena nákladů na výrobu nanovlákenné membrány je kompenzována: nižší spotřebou polymeru, díky nižší plošné hmotnosti membrány výrazným zvýšením hustoty výkonu baterie vyšší rychlostí nabíjení zvýšením životnosti baterie pomalejší ztrátou kapacity 26.05.2010 Technologie Nanospider 37

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA V SEPARÁTORECH LI-ION BATERIÍ VLASTNOSTI SEPARÁTORŮ Polymer: PAN/PVDF/PVDF-HFP Plošná hmotnost: 1-5 g/m² Standardní průměr vlákna: 500 nm Pevnost v tahu: 100 Mpa Zachování až 90% kapacity při 2C rychlosti nabíjení PVDF-HFP nanovlákenná membrána Zvětšení: 5000 X Běžný li-ion separátor Zvětšení: 5000 X 26.05.2010 Technologie Nanospider 38

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA V ANODÁCH LI-ION BATERIÍ BĚŽNÉ BATERIOVÉ ANODY MAJÍ URČITÁ OMEZENÍ Dnes je v lithium-iontových bateriích používáno několik druhů materiálů pro elektrody Nejběžnější kombinace materiálů grafitová anoda a LiCoO 2 katoda Grafit vykazuje nežádoucí vlastnosti, které omezují využitelnost baterie Elektrochemický potenciál lithia je 0,3 V oproti Li/Li+, což vyžaduje elektronickou ochranu proti přebití baterie Přebití baterie může snadno vést k tvorbě kovového lithia na povrchu anody a vést tak k závažnému poškození baterie Inserce lithiových iontů do grafitové mřížky dlouhodobě snižuje nabíjecí kapacitu anody a zkracuje její životnost 26.05.2010 Technologie Nanospider 39

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA V ANODÁCH LI-ION BATERIÍ VÝHODY NANOVLÁKENNÉHO MATERIÁLU V ANODĚ Titaničitan litný (Li 4 Ti 5 O 12 nebo LTO) představuje možné řešení problému s grafitem coby anodovým materiálem. Anodový materiál LTO vykazuje: Elektrochemický potenciál 1,5 V oproti Li/Li+, který vylučuje riziko přebití baterie a je z tohoto hlediska absolutně bezpečný Zero strain - velmi nízká objemová změna během inserce lithia prodlužuje životnost baterie a zaručuje životnost více než 10,000 nabíjecích cyklů Rozhodující vlastnosti baterie jsou: specifický měrný povrch, struktura materiálu a vysoká porozita elektrodového materiálu. LTO vyráběné technologií Nanospider vykazuje: Vysoký měrný povrch, vyšší než 40m 2 /g Vysokou porozitu, která zlepšuje povrchovou přístupnost elektrolytu a umožňuje tak zvýšení rychlosti nabíjení Vláknitá morfologie LTO umožňuje působí jako drátky v elektrodě a snižuje tak její vnitřní odpor 26.05.2010 Technologie Nanospider 40

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA V ANODÁCH LI-ION BATERIÍ VLASTNOSTI NANOVLÁKENNÉHO TITANIČITANU LITNÉHO - LTO Struktura vlákna: polykrystalické nanovlákno Krystalická fáze: spinel Li4Ti5O12 Typická velikost krystalů: 50-200nm Měrný povrch: 40m 2 /g Typický průměr vlákna: 50-500nm Délka vlákna: až stovky mikronů Fyzikální forma: bílý objemný prášek Nabíjecí kapacita: 174mAh/g 26.05.2010 Technologie Nanospider 41

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA V SOLÁRNÍCH ČLÁNCÍCH V SOUČASNOSTI POUŽÍVANÉ FOTOVOLTAICKÉ TECHNOLOGIE Solární články na bázi křemíku Tenkovrstvé solární články (CdTe, CIGS atd.) Barvocitlivé solární články Dye-sensitized solar cells DSSC (TiO 2 /dye) nanovlákna zdokonalují materiál Vícepřechodové solární články (GaInAs, GaInP atd.) Organické solární články Princip DSSC barvivo elektrolyt katoda Povrch TiO 2 (nanočástice nebo nanovlákna umístěné mezi dvěmi sběrnými elektrodami) je potažen barvivem, které absorbuje široké spektrum vlnových délek. Při osvícení barvivo absorbuje fotony a přenáší je do vrstvy TiO 2, která přepraví elektrony přes vodivou sběrnou elektrodu do elektrického obvodu. vodivá skleněná elektroda vstříknutí redukce zachycení max. napětí oxidace difuse 26.05.2010 Technologie Nanospider 42

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA V SOLÁRNÍCH ČLÁNCÍCH VÝHODY DSSC OPROTI JINÝM TECHNOLOGIÍM Méně závislé na denním světle přímé sluneční světlo a umělé osvětlení Účinnost zařízení je méně citlivá na intenzitě světla Možné vyrobit i v průhledné formě nabízí možnosti k umístění na okna či budovy Flexibilita umožňuje integraci do přenosných zařízení (automobily, notebooky ) Levná výroba vyrobeno z nízkonákladových a dobře dostupných materiálů. Panely DSSC jsou k dostání za přibližně poloviční cenu než křemílkové solární panely a v masové výrobě mohou být až o 70% levnější Vstupní materiál nevyžaduje vysoký stupeň čistoty Vysoký poměr výkonu a ceny Účinnost směšovače (Ne)závislost na světelné intenzitě odpovídá: noc, déšť (bez přímého světla) oblačno (slabá slun. záře) slunečno, polojasno DSSC Monokrystalický Si článek Polykrystalický Si článek Světelná intenzita (mw/ cm²) slunečno, jasno, bez mraků 26.05.2010 Technologie Nanospider 43

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA V SOLÁRNÍCH ČLÁNCÍCH VÝHODY TiO 2 NANOVLÁKEN OPROTI TiO 2 NANOČÁSTICÍM NANOČÁSTICE Nanovlákna téměř lineární dráha jako přenašeče elektronů výrazně nižší ztráty elektronů v materiálu při transportu Barvivo na nanovláknech absorbuje více fotonů (a tedy generuje více elektronů) lepší přístupnost světla Nanovlákna vložená v modulu DSSC jsou schopná vyrábět o 25% více energie než obvyklé moduly DSSC s nanočásticemi NANOVLÁKNA 26.05.2010 Technologie Nanospider 44

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA PRO FOTOKATALÝZU PRINCIPY FOTOKATALÝZY Za přítomnosti katalyzátoru je urychlován průběh fotoreakcí Při osvětlení povrchu fotokatalytického polovodičového katalyzátoru (jako např. oxidu titaničitého TiO 2 ) - vznikají radikály, které následně oxidují a redukují těkavé organické nečistoty (VOC) jako např. formaldehyd, toluen kyslíkový iont fotooxidace fotoredukce hydroxilový radikál 26.05.2010 Technologie Nanospider 45

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA PRO FOTOKATALÝZU FOTOKATALYTICKÁ NANOVLÁKENNÁ MEMBRÁNA Vysoce propustný vícevrstvý kompozit na bázi polymerní nanovlákenné struktury jako nosný materiál pro nano-strukturní katalyzátor Nanovlákenné vrstvy udržují katalyzátor uvnitř a zabraňují jeho úniku, což zaručuje bezpečné použití fotokatalytické membrány Vysoká efektivita fotokatalytického rozkladu VOC ve vzduchu při porovnání s řešeními používající nepropustný materiál Navrženo pro užití pro fotokatalytickou úpravu vzduchu v zařízeních na čištění vzduchu, od jednoduchých klimatizací až po veliké budovy a průmyslové systémy Skelná netkaná textilie Plošná hmotnost 18 g/m² Polym. nanovlákna vyrobená technologií Nanospider Plošná hmotnost,7g/m² Průměr vlákna 200-300 nm Fotokatalyzátor (nanoprášek) Plošná hmotnost 20 g/m² Měrný povrch 45 m²/g 26.05.2010 Technologie Nanospider 46

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA V IONTOMĚNIČÍCH BĚŽNÉ IONTOMĚNIČE Iontová výměna výměna iontů mezi pevnou a kapalnou (popř. plynnou) fází Užití v čištění, separaci, dekontaminaci Použití pro vodné a jiné roztoky obsahující ionty Typické iontoměniče funkcionalizované porézní a gelové pryskyřice Běžné pryskyřice mají relativně nízkou rychlost iontové výměny IONTOMĚNIČE SE UŽÍVAJÍ k úpravě vody pro čištění vzduchu (stacionární zařízení, plynové masky, respirátory) k podpoře katalyticky aktivních kovových iontů v jaderném inženýrství (dekontaminace povrchů) v analytické chemii (chromatografie) v biotechnologii (purifikace bílkovin) 26.05.2010 Technologie Nanospider 47

PROČ POUŽÍVAT NANOVLÁKNA V IONTOMĚNIČÍCH VÝHODY NANOVLÁKEN V IONTOMĚNIČÍCH Rychlejší kinetika vyšší rychlost iontové výměny, vysoký styk v intersticiálním prostoru Vysoká selektivita široký okruh funkčních skupin pro sorpci (Hg, Cd, U z vody) Nízký objem, nízká hmotnost nízká plošná hmotnost nanovlákenné membrány Vysoký stupeň čištění Kapacita iontové výměny (%) Kinetika iontové výměny Nanovlákenný iontoměnič Kuličkový iontoměnič Čas (s) 26.05.2010 Technologie Nanospider 48

DOPORUČENÁ ČETBA Electrospinning and Nanofibers Ramakrishna et al. Science and Technology of Polymer Nanofibers Andrady Handbook of Nonwoven Filter Media Hutten 26.05.2010 Technologie Nanospider 49

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST 26.05.2010 50