Nanomateriály jsou výsledkem cílené manipulace s nanostrukturami.

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

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

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

APLIKACE NANOTECHNOLOGIÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

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

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

Klasifikace oxidů železa, strukturní formy. Tepelný rozklad jako metoda přípravy nanočástic. Příklady přípravy nanočástic oxidů železa

MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

Tepelné rozklady železo obsahujících sloučenin pohledem Mössbauerovy spektroskopie

NANOTECHNOLOGIE ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN

Chemie povrchů verze 2013

Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí

Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku

Katedra chemie FP TUL Chemické metody přípravy vrstev

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

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

Glass temperature history

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

Základy nanotechnologií KEF/ZANAN

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

FORMY ČINNOSTI NANOCENTRA

Chování látek v nanorozměrech

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

Uhlík a jeho alotropy

Nanosystémy v katalýze

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

Vyberte z těchto částic Cu Cl 2 Fe 2+ Na + CO H 2 SO 4 Ag Cl - NaOH. atomy: Cu Ag molekuly: Cl 2 CO H 2 SO 4 NaOH kationty: Fe 2+ Na +

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

Termická analýza. Pavel Štarha. Zdeněk Marušák. Katedra anorganické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

2.3 Elektrický proud v polovodičích

Metody charakterizace

UFN Nanočástice oxidů

Mikroskopie rastrující sondy

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

nm. mory_cz_02_68x68mm_02.indd :31

Chemie kolem nás...a v nás

Otázky ke státní závěrečné zkoušce Nanotechnologie

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

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

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

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

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

Základní typy článků:

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

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Vyráběné nanomateriály: vlastnosti, účinky, výskyt na pracovištích Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

Pokroky v biomedicínském inženýrství

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

Cesty k nanostrukturám a nanotechnologiím

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Kvantové tečky. a jejich využití v bioanalýze. Jiří Kudr SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE CZ/FMP.17A/0436

1. ročník Počet hodin

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příprava grafénu. Petr Jelínek

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

Otázky ke státní závěrečné zkoušce Nanotechnologie

NANOMATERIÁLY NA PRACOVIŠTÍCH 2008

Katedra materiálu.

Potravinářské aplikace

Heterogenní katalýza

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

Chemie i do zadních lavic, vyzkoušejte nový pohled na chemické pokusy

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Další typy kovových nanočástic Uhlíkové nanomateriály Diamanty Fullereny Uhlíkové nanotuby

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Fotokatalytická oxidace acetonu

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Stručný úvod do spektroskopie

Využití kalorimetrie při studiu nanočástic. Jindřich Leitner VŠCHT Praha

Chemické složení vesmíru

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

POKROK VĚDY A VÝZKUMU

Transkript:

Nanostruktury jsou 1-, 2-, 3- dimenzionálně vymezené prostorové útvary (nanorozměrové útvary), vyplněné nebo obklopené hmotou, které mají unikátní vlastnosti, takové které se u makrolátky nevyskytují. Nanotechnologie jsou cesty přípravy a konstrukce těchto útvarů a manipulace s nimi vedoucí k vytváření nanomateriálů cílených vlastností pro praktické aplikace. Nanomateriály jsou výsledkem cílené manipulace s nanostrukturami.

Nanotechnologie jsou postupy vedoucí k vytvoření užitečných funkčních materiálů, zařízení a systémů v oblasti nanometrických rozměrů, materiálů, zařízení a systémů, které mají nové fyzikální, chemické, biologické vlastnosti. Χ = vlastnost materiálu (Ekin, Eion, Ekoh,...) Χnano(N) = Χmakro + AN -β N = počet atomů A, b = konstanty Joshua Jortner 1991: generalized cluster size equation Bod tání Au - 1064 C

Nanotechnologie je interdisciplinární vědecká oblast, která se zabývá stavbou a inženýrstvím molekulárních objektů hmoty (nanomateriálů) pro využití jejich unikátních vlastností ve výzkumu a praxi. V současné době hovoříme o nanotechnologické revoluci. Nanočástice a nanostruktury mají společný fenomén: jejich fyzikální a chemické vlastnosti jsou rozdílné od makrolátky a navíc jsou takové, které se v makrosvětě nevyskytují. Unikátní vlastnosti vyplývají z jejich fyzikální podstaty, která je dána jejich rozměrovým vymezením, tj. prostorem, ve kterém vznikají.

Luminesscence nanočástic Cd 3 As 2 ve vodním roztoku ZnO ve vodním roztoku

Elektronika: záznamová media, displeje z OLED, elektromagnetické stínění Chemie: katalyzátory, nesmáčivé a samočistící povrchy Medicína: kontrastní látky, transport léčiv, hypertermie, antibakteriální účinky Nové materiály: keramika, plasty, plniva, barvy, polymer. a transp. kompozity Doprava: supertvrdé laky, palivo pro airbagy, aditiva do paliv Životní prostředí: čištění odpadních, povrchových i podzemních vod Stavebnictví: nové izolační materiály, samočistící fasádní nátěry Energetika: přeměna světelného záření v elektrický proud, palivové články Senzorika: tlakové a teplotní senzory ve stavebních materiálech

Processory s nižší energetickou spotřebou a nižší cenou na jedno hradlo, dosažení až milionkrát vyšší efektivity počítačů Paměťová média s ultra vysokou hustotou zápisu Integrované nanosenzory: snímání, zpracování a přenos vysokého množství dat, minimální rozměry, váha, potřeba energie Vyšší přenosové frekvence a efektivnější využití optického spektra při přenosu, zvětšení přenosového pásma desetkrát Nové technologie využívané v displejích Kvantové počítače, kvantová kryptografie

Náhrada elektrických spojů optickými spoji koherentního světla Implementovat do struktury IO laser. Možné řešení křemíková nanotechnologie??

Uchování optoelektrických a elektrooptických informací Logické obvody na molekulární úrovni

grafit diamant fulleren nanotubulární formy

S použitím pevného uhlíkového zdroje Elektrický oblouk Laserová ablace S použitím plynného uhlíkového zdroje Rozklad plynných uhlovodíků Šablonová metoda

Emitory elektronů: SEM, obrazovky Hydrofobní povrchy

První logický obvod na nanotrubičkách negátor (Appl. Phys. Lett., Nov. 2001) by Chongwu Zhou (USC) and Jie Han (NASA Ames) 2.5 2.0 V0 Vout n-type p-type Carbon nanotube Vin V DD =2.9 V V DD p VDD DS (na) 100 80 60 40 20 I 0 V DS =10 mv p-mosfet -20-15 -10-5 0 V g (V) V out (V) 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 V in (V) V i n 2.0 n 0 V 2.5 V ou t DS (na) 12 8 4 V DS =10 mv n-mosfet 0-10 -5 0 5 10 V g (V)

10 μm Lotusový efekt Epicuticular wax Na hladkém povrchu se komtaminující částice pohybují díky stékajícím vodním kapkám. Na zvrásněném povrchu jsou komtaminující částice strhávány valícími se vodními kapkami.

kontrastní látky při zobrazování metodou MRI, biomagnetické separace, léčba nádorových onemocnění metodou hypertermie, magnetické nosiče léčiv a cytotoxických látek. Guided Drug Delivery Solid tumor Apply magnetic field to concentrate particles Modulate field to release drug from particles Other options for targeting: 1 - Direct injection into tumor site 2 - Coating NMP with antibodies to target tumor Inject NMPs IV, NMP will circulate through the blood stream Biophan Technologies, Inc.

1,004 1 Nanočástice Fe 3 O 4 na montmorilonitové matrici transmission 0,996 0,992 0,988 0,984 MMT + Fe 2+ + KOH + KNO 3 Rozměr Fe 3 O 4 nanočástic cca 30 nm matrice Superparamagnetické krystaly 0,98 0,976-12 -10-8 -6-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 velocity [mm/s] MRI zobrazení střevního traktu 1,004 1 transmission 0,996 0,992 0,988 MMT 0,984 0,98-12 -10-8 -6-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 velocity [mm/s]

40 nm fruktóza, c(nh 3 ): 0,05 M 100 nm 50-100 nm Ag B[1,0,1]

-3.87 ln c perox. -4.37-4.87-5.37-5.87 A B C D 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 čas (min.) Kinetické křivky rozkladu peroxidu vodíku s použitím oxidů železa jako katalyzátorů A α-fe 2 O 3 (30-40 nm) B γ-fe 2 O 3 (20-30 nm) C α-feo(oh) (110 m2/g) D amorfní Fe 2 O 3 Nanočástice amorfního Fe 2 O 3 z teplotní konverze Fe 4 [Fe(CN) 6 ] 3 k=1,8 10-2 min -1 vs. literární data (k=0,9 10-2 8,3 10-5 min -1 ) Huang et al., Wat. Res. 35, 2291-2299, 2001

Produkce energie Uchování energie Využití energie Uhlíkové nanotrubičky Elektroluminiscence nanostruktur

Použit ití nanočástic Fe: reduktivní technologie sanace podzemních vod Zlaté Hory (ČR) Fe 2 O 3 nh 2 O/α-FeO(OH) 3-8 nm geonanomateriály 5 nm FeO 2Fe 0 + 4H + + O 2 2 Fe 2+ + 2H 2 O 50 nm α-fe Fe 0 + 2H 2 O Fe 2+ + H 2 + 2OH - C 2 Cl 4 + 4Fe 0 + 4H + C 2 H 4 +4Fe 2+ + 4Cl -

FeSO 4 7H 2 O FeSO 4 H 2 O FeSO 4 Fe(OH)SO 4 Mechanismus tvorby α-fe 2 O 3 termickým rozkladem FeSO 4 7H 2 O Fe 2 O(SO 4 ) 2 xh 2 O x (0,1) β-fe 2 O 3 - termicky stabilní nanokrystalická fáze s výrazně odlišnými barevnými vlastnostmi, její obsah závislý z na rozměru ru částic síranového prekurzoru! γ-fe 2 O 4 ) 3 3 Fe 2 (SO 4 ) α-fe 2 O 3 Fe 2 O(SO 4 ) 2 ε-fe 2 O 3 γ-fe 2 O 3 β-fe 2 O 3 α-fe 2 O 3 2004: Úprava teplotního režimu provozní pece a procesu tříděnít velikosti částic v Přerovských P chemických závodech z optimalizace barevné kvality červeného železitého pigmentu

Magnetotaktické bakterie Perspektiva: - imunomagnetické separace - přenos DNA 60 nm

Existující aplikace: Aditiva polymery, plasty Barviva tonery, inkousty MRI kontrastní látky Hydrofobní nátěry Antibakter. textilie, obaly Perspektivní aplikace: Katalyzátory Au/CN Elektronika OLED Senzory CNT, Čištění, purifikace

Bilion USD Nanotechnologie průmyslová revoluce, jeden s určujících faktorů budoucí ekonomické úspěšnosti země