Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku



Podobné dokumenty
Uhlík v elektrotechnice

Titul: NANOTECHNOLOGIE: Tvorba modelu fullerenu

Klastry Při neustálém dělením tuhé látky (kovu, slitiny, keramiky i grafitu) bychom se dostali až ke strukturám, které by obsahovaly dva až několik st

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Uhlík a jeho alotropy

GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum:

Využití kalorimetrie při studiu nanočástic. Jindřich Leitner VŠCHT Praha

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Molekula = soubor atomů. charakteristika molekuly: sumární vzorec H 2 O, C 2 H 6,... strukturní vzorec

Inovace výuky o materiálech ve strojírenských oborech Příklad : vybrané nanomateriály. TTnet ČR, Berta Rychlíková, OU Ostrava

Moderní pohled na formy a modifikace uhlíku

Prvky 14. Skupiny (Tetrely)

Uhlík Ch_025_Uhlovodíky_Uhlík Autor: Ing. Mariana Mrázková

DUM č. 7 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

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

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

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

Modely modifikací uhlíku

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Seminární práce Nanomateriály uhlíkové NANOtrubky

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

VLASTNOSTI POLOKOVŮ A NEKOVŮ

Využití kalorimetrie při studiu nanočástic. Jindřich Leitner VŠCHT Praha

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Prvky 4. A skupiny. Prvky 4. A skupiny UHLÍK. Prvky 4. A skupiny UHLÍK. UHLÍK - výskyt

Organická chemie. Organická chemie, modifikace uhlíku

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Nové typy materiálů na bázi uhlíku. Ing. Stanislav Czudek, PhD Třinecké železárny, a.s. Koksochemická výroba

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Nanotrubky. Seminární práce. Autor: Jiří Gabryš Datum: Obor: Nové technické materiály

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Úvod do studia organické chemie

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Uhlíkové nanotrubice. Rozdělení, struktura. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Domácí úlohy ke kolokviu z předmětu Panorama fyziky II Tomáš Krajča, , Jaro 2008

Symetrie molekul a stereochemie

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Biomateriály na bázi kovů. L. Joska Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

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

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

Allotropické modifikace uhlíku

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences

Uhlovodíky -pracovní list

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Potravinářské aplikace

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

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

Uhlíkové nanotrubičky (CNT) a jejich aplikační možnosti. Martina Koutná

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Biochemie žákovská sada Obj. číslo

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

Symetrie molekul a stereochemie

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Aromacké uhlovodíky reakce

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Uhlíkové nanotrubice. Rozdělení, struktura. Eva Kuželová Košťáková KNT, FT, TUL

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Rozdělení materiálů Vztah struktury a vlastností materiálů

EU peníze středním školám digitální učební materiál

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV:VY_32_INOVACE_138_Uhlík AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8.,

Atomová fyzika - literatura

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Selen, tellur, polonium

Pentely. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Typy vzorců v organické chemii

SOUČASNÉ TRENDY ROZVOJE VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ - 1

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

VY_32_INOVACE_30_HBEN14

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

PŘÍPRAVKY NA BÁZI LIGNOSULFONÁTŮ

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

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

Slunce zdroj energie pro Zemi

ALKOHOLY A FENOLY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Mol. fyz. a termodynamika

Transkript:

Fullereny Nanomateriály na bázi uhlíku

Modifikace uhlíku základní alotropické modifikace C grafit diamant fullereny další modifikace grafen amorfní uhlík uhlíkaté nanotrubičky fullerit

Modifikace uhlíku a) diamant b) grafit c) lonsdaleit d) fulleren C60 e) fulleren C540 f) fulleren C70 g) amorfní uhlík h) uhlíková nanotrubice

Historie - zkoumání Fullerenů 1965 první hypotézy o možnosti existence struktury C60H60 1970 E. Osawa zkoumá strukturu corannulenu predikce doplnění molekuly do kulovitého tvaru 1970 R. W. Henson zmiňuje molekulu C 60, odmítnut kolegy nepublikoval 1973 vědci ze SSSR zkoumají strukturu C 60 jejich práce neuznána

Historie - Objev Fullerenů 1985 H. Kroto, R.Smalley a R. Curl zkoumají složení hvězdné atmosféry a mezihvězdného prachu cílem pokusu snaha o reprodukování podmínek, za kterých vznikají tzv. kyanopolyyny laserovým odpařováním grafitu vznikají uhlíkové klastry se sudým počtem atomů (vyčnívají maxima odpovídající složení klastrů C 60 a C 70 ) objev Fullerenů 1996 udělena Siru H. Krotovi, R. Smalleyemu a R.F. Curlovi Nobelova cena za chemii

Objevitelé Fullerenů Robert F. Curl Jr. Sir Harold W. Kroto Richard E. Smalley

Název Fullereny podle Richarda Buckminster Fullera (1895-1983) americký architekt a vizionář důvod - podobný tvar jeho geodetických kopulí R. B. Fuller Pavilón USA na EXPO 1967

klastry poskládané z atomů uhlíku složené z pěti- a šestičlenných kruhů atomů uhlíku Fullereny atomy prostorově uspořádány do sférického též elipsoidálního či podobného tvaru

Struktura Fullerenů kondenzované polycyklické struktury složené z pěti a šestiúhelníků pravidlo o izolovaných pětiúhelnících stabilní jsou takové fullereny, v nichž se nenachází 2 pětiúhelníky vedle sebe (předpoklad: minimum násobných vazeb v těchto pětiúhelnících) - splňuje C 60

Druhy Fullerenů Od objevení fullerenu C60 v roce 1985 bylo prozkoumáno mnoho nových variací mezi než patří: Buckyball klustry od nejmenší C20 po C60, která je nejstabilnější a výše... C70, C540... Nanotrubice a Megatrubice Polymery - 2D a 3D polymery rostoucí za vysokého tlaku a teploty Nano "cibule" sférické částice založené na několika vrstvách uhlíku obklopujícího buckyball jádro Spojené diméry "koule a řetězec" 2 buckyball klustry spojené uhlíkovým řetězcem Fullerenové prstence

Druhy Fullerenů C20 C70 dimér fullerenu C540 C60 nanocibule

Fulleren C60 výjimečné postavení nejznámější nejdokonaleji kulový tvar vyhlášena molekulou roku 1991 komolý ikosaedr je nejmenším systémem splňující pravidlo izolovaných pětiúhelníků stabilní čistý krystalický C60 fullerit

Vlastnosti Fullerenů velmi malá velikost molekuly (u C 60 průměr 0,7 nm) mimořádná odolnost vůči vnějším fyzikálním vlivům tlak teplota supravodivost i při teplotách relativně vysoko nad absolutní nulou elektrické vlastnosti některé organické deriváty fullerenů vykazují magnetické vlastnosti vykazují velmi širokou nelineární optickou reakci

Vlastnosti Fullerenů možnost vkládat do dutiny atomy jiných prvků pro optimalizaci vlastností možnost tvorby nespočtu derivátů navázáním různých funkčních skupin katalytické vlastnosti antioxidační vlastnosti antibakteriální vlastnosti

Výroba Fullerenů ochlazením uhlíkového plazmatu vzniklého elektrickým obloukem mezi C elektrodami a jeho ochlazením a následnou extrakcí spalováním organického materiálu a jeho následnou extrakcí pýrolýza organických sloučenin laserem

Využití Fullerenů materiálové inženýrství C70 jako aditivum do pneumatik fullereny usazené do polymerní matrice lubrikanty, mazadla fluorované fullereny katalyzátory reakcí v chem. průmyslu elektrotechnika pevné disky solární články fotodetektory vodíkové palivové články

Využití Fullerenů telekomunikační technologie antioxidanty kosmetika krémy proti stárnut biofarmaceutika neuroprotektory (vůči Alzheimrově a Parkinsonově nemoci) inhibitory HIV proteasy

Závěr výzkum fullerenů pokračuje se vzrůstající intenzitou první století třetího tisíciletí se stává érou fullerenů a jejich derivátů. zda se tato prognóza vyplní, poznáme možná již v blízké budoucnosti.