Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů

Podobné dokumenty
Příprava vrstev metodou sol - gel

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

Obsah přednášky. princip heterogenní fotokatalýzy

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

Chování látek v nanorozměrech

Elektronová mikroanalýza trocha historie

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 120 minut

Problém identity instancí asociačních tříd

Fotokatalytická oxidace acetonu

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

Metody charakterizace

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

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

Aktivita CLIL Chemie I.

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky

MTP-7-optické materiály. Optické vlastnosti materiálů

Modul 02 - Přírodovědné předměty

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

NANOMATERIÁLY JSOU TAKÉ ODPADEM BIOMONITORING NANOMATERIÁLŮ

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Glass temperature history

13. Spektroskopie základní pojmy

Charakterizace koloidních disperzí. Pavel Matějka

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: Datum revize: FORMALDEHYD 36-38% vodný roztok

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí

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

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

CHAPTER 5 MODIFIED MINKOWSKI FRACTAL ANTENNA

POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b

VÝUKA CHEMIE NANOTECHNOLOGIE VE VÝUCE PŘÍRODNÍCH VĚD. MARKÉTA VANÍČKOVÁ a, JANA SOUKUPOVÁ a,b a LIBOR KVÍTEK a,b. Teoretická část.

Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

Stručný úvod do spektroskopie

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Mathematics. Teacher: Student:

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Trendy v interním auditu v České republice

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

J. Kubíček FSI Brno 2018

Cvičení k předmětu Metody studia fotochemických procesů (KTEV / 2MSFP) (prozatímní učební text, srpen 2012)

Obrábění robotem se zpětnovazební tuhostí

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

Výuka odborného předmětu z elektrotechniky na SPŠ Strojní a Elektrotechnické

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

Air Quality Improvement Plans 2019 update Analytical part. Ondřej Vlček, Jana Ďoubalová, Zdeňka Chromcová, Hana Škáchová

Anorganická pojiva, cementy, malty

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

Kdy se dočkáme hygienických limitů pro nanomateriály?

EM, aneb TEM nebo SEM?

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

Emise zážehových motorů

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. přípravku: Vzorky mohou obsahovat patogenní organismy. Při zacházení s produktem dodržujte vhodná opatření.

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

1. ročník Počet hodin

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

Problematika separace uranu z pitné vody

Metody charakterizace nanomaterálů I

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) FILAMENT

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

KVALITA GELU HYDRATOVANÉHO OXIDU TITANIČITÉHO Z HLEDISKA KALCINAČNÍHO CHOVÁNÍ

Máte rádi kuřata??? Jiří Hanika. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Katedra chemie FP TUL Chemické metody přípravy vrstev

P. Verner, V. Chrást

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

Voda jako životní prostředí - světlo

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Příspěvek dopravy ke znečištění ovzduší v Čelákovicích

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

OPTIMALIZACE UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ PROCESNÍCH KAPALIN S VYUŽITÍM NANOSTRUKTUR

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

Základní typy článků:

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

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

: Sikaflex AT-Connection

CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

EPSO microtop Datum vydání:

Social Media a firemní komunikace

Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7

OXID BARNATÝ. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

Transkript:

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 1-10 0.1-1.0 Celkem Počet 7000 17500 3500000 3524500 % dle % dle počtu hmotnosti 0.20 99.96 0.50 0.03 99.30 0.01 100.00 100.00 New Scientist 13.10.1991

Krystal x pigment x nano 10-2 x 10-6 x 10-9 Krystal pigment nano 0.000004 0.2 0.8 4.9 98 1x10-2 0.2x10-6 50x10-9 10x10-9 1x10-9

0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 dlnorm(x, log(100), log(1.5)) 0.010 0 200 400 x 600 800 1000

Definice nanomateriálů Legislativa definuje nanomateriál jako nerozpustný nebo bioperzistentní (rezistentní proti přírodním materiálům) a záměrně vyrobený materiál o jednom nebo vícestranném vnějším rozměru, nebo vnitřní struktuře, jehož částice jsou velikostiřádu od 1 do 100 nm. There is no accepted international definition of a nanoparticle, but one given in the new PAS71 document developed in the UK is: "A particle having one or more dimensions of the order of 100nm or less". There is a note associated with this definition: "Novel properties that differentiatenanoparticles from the bulk material typically develop at a critical length scale of under 100nm". The "novel properties" mentioned are entirely dependent on the fact that at the nano-scale, the physics of nanoparticles mean that their properties are different from the properties of the bulk material. Pigmenty - barviva Pokud při zmenšení rozměrů pod určitou mez vykazuje látka výrazně odlišné vlastnosti od stejné látky s většími rozměry, jedná se o nanomateriál Látky ve formě malých samostatných částic, které jsou nerozpustné v daném prostředí a interagují se světlem 1. Absorpce světla, rozptyl světla 2. Sekundární vlastnosti založené na absorpci či rozptylu světla

Popis systému částic Kubelka Munkova teorie K/S = (1-R) 2 /(2xR) K = absorpční koeficient S = rozptylový koeficient

I = K o n st I 0 d 6 4 λ Nové vlastnosti? D max = λ/(2.1* n) HH Weber, Kolloid-Zeitschrift 1961 (1), 174, 66 Opacita - schopnost zakrýt podklad Barva - absorpce světla určité vlnové délky Barvivost - schopnost vtisknout systému určité zbarvení Strukturní funkce ve vrstvě Zvýšení odolnosti vrstvy - antikorozní ochrana podkladu

Absorbce (rozptyl) UV záření Velikost částic TiO2 (nm) 200-250 550 120-150 300 10 25 Optimální vlnová délka (nm) ev = 1240/λ (nm) 3.4 ev = 375 nm Fotoaktivita ev = 1240/λ (nm) 3.4 ev = 375 nm http://www.export-japan.com/marketing/titernal/tio2.html [cit. 2008-03-12]

Marketingový tah? Aplikace pigmentů Opacita schopnost zakrýt podklad Barva - absorpce světla určité vlnové délky Barvivost - schopnost vtisknout systému určité zbarvení Strukturní funkce ve vrstvě Zvýšení odolnosti vrstvy antikorozní ochrana podkladu Marketingový tah? UV absorbce (rozptyl) Fotoaktivita využití pro čištění vzduchu, antibakteriální působení reaktivních produktů fotokatalýzy Efektní pigmenty (transparentnost, změna vlnové délky s úhlem pohledu)

Remisní měření Transmisní měření 1.2 1.0 Koncentrace NO, NO 2 a NOx [ppm] 0.8 0.6 0.4 NO NO2 NOx A: alkalický roztok, ph = 11,5 velikost primárních nanočástic: 5 10 nm, agregáty: 30-60 nm; 0,1 M roztok ve vodě; B: kyselý roztok, ph = 1,1, velikost primárních nanočástic: 5 10 nm, velikost agregátů: 30-60 nm; 0,1 M roztok ve vode 0.2 0.0 8:51 9:21 9:51 10:21 10:51 Čas [hh:mm] C: kyselý roztok, ph = 1,6; primární nanočástice: 5 nm; slabé reverzibilní agregáty 1M roztok ve vodě; D: 0,1 M roztok; chemické složení jako v C, neagregované nanočástice

Číslo Průměrované Procenta zárustu vzorku výsledky Zdraví Životní prostředí 1 46,527 84,7% 2 47,041 85,7% 3 46,936 85,5% 4 51,024 92,9% 5 102,483 186,6% 0 54,911 100,0% Fe je biogenní prvek rostliny i živočichové ho nutně potřebují => Jeho metabolismus je vlastní všem organismům. Případné poruchy je třeba hledat v poruchách metabolismu, nikoliv toxicitě oxidů Fe v nanoformě Rozpustné sloučeniny titanu TiCl 4 ph=0 TiOSO 4 ph=0 Na 2 TiO 3 ph=14 Komplexy? - hydrolýza

Ekotoxicity of Nano and Bulk Forms of Metal Oxides T.Sovová, V.Kočí, L.Kochánková Nanocon 2009 Cit. abstrakt. In the case of TiO 2, no effect was observed within the tested concentration range, for both forms and both organisms. The toxicity ranking of other metal oxides (both nano and bulk) was as follows: CuO < MgO < ZnO. All nanoforms were significantly more toxic than corresponding bulk forms. Cit. závěr: Comparing individual substances between them, the toxicity ranking of metal oxides (both nano and bulk) to V. fischeri and D. magna was as follows: TiO2 < MgO < CuO < ZnO. When comparing the nano and bulk forms, for all substances and organisms, nanoforms were significantly more toxic than the bulk forms. Ekotoxicity of Nano and Bulk Forms of Metal Oxides T.Sovová, V.Kočí, L.Kochánková Nanocon 2009 Dosud vyrobeno asi 200 mil. T TiO 2 Z toho mohlo být asi 2 mil. T pod 100 nm Ti je 9. nejčetnější prvek na zemi Pro zacházení s TiO 2 o nanorozměrech postačují běžné postupy používané jako u pigmentů Snaha výrobců o omezení prášivosti => granule, suspenze Proč?????? 1. Mechanismus fungování přírody 2. Vliv povrchových vlastností na charakter a aplikační vlastnosti běžných pigmentů 3. Technologie TiO2 probíhá ve velkém měřítku ale funguje na nanoúrovni 4. Schopnost napodobit přírodu v jejím využívání slunečního záření jako energetického zdroje

Proč?????? 1. Mechanismus fungování přírody Proč?????? 2. Vliv povrchových vlastností na charakter a aplikační vlastnosti běžných pigmentů

Proč?????? 3. Technologie TiO2 probíhá ve velkém měřítku ale funguje na nanoúrovni Děkuji za pozornost petr.pikal@precheza.cz