MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR



Podobné dokumenty
MEMBRÁNY PŘÍPRAVA A KONSTRUKČNÍ MATERÁLY

POLYMERY PRINCIPY, STRUKTURA, VLASTNOSTI. Doc. ing. Jaromír LEDERER, CSc.

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

".~'M'iEíUVA, ". ŠŇUPÁREK

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

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

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

Podstata plastů [1] Polymery

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

kopolymerace kopolymery

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY

Polymery základní pojmy, názvosloví, struktura

Polymerizace Syntetické polymery v zubním lékařství

Přírodní proteiny, nukleové kyseliny (NA)

Pružnost. Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence)

Okruhy pro bakalářské zkoušky z oboru Technologie konzervování restaurování, specializace kovové materiály Dějiny umění

Polymery struktura. Vlastnosti polymerů určeny jejich fyzikální a chemickou strukturou

VY_32_INOVACE_CHK4_5460 ŠAL

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

Životní prostředí. Plasty v životním prostředí

Polymery struktura. Vlastnosti polymerů určeny jejich fyzikální a chemickou strukturou

autor testu, obrázky: Mgr. Radovan Sloup 1. Vyřeš osmisměrku: (škrtat můžeš vodorovně, svisle nebo úhlopříčně v libovolném směru)

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.

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

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY

Úvod technologie hot melt

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej)

Ch - Chemie - úvod VARIACE

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Elektrická dvojvrstva

Princip a význam bariérových vlastností plastových obalů pro potravinářské aplikace. Miroslava Urbánková

nomenklatura Procesní názvy Strukturní názvy

10 CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy chemie makromolekulárních látek VY_32_INOVACE_18_11

POSLEDNÍ SMĚRY VE VÝVOJI TERMOPLASTICKÝCH ELASTOMERU

Termické chování polymerů

Tlakové membránové procesy

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

Nanosystémy v katalýze

Organická chemie - úvod

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

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

kapitola 40 - tabulková část

Chemické složení dřeva

Nanokompozity na bázi polymer/jíl

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

Organická chemie - úvod

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

LEPIDLA POUŽÍVANÁ V MUZEJNÍ PRAXI A PRO KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ

Membrány a membránové procesy Výzkum, vývoj, výroba a využití v ČR

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Makromolekulární látky

Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu

NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY

Umělý kámen užití a vlastnosti

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Netkané textilie. Materiály 2

Fyzika kolem nás vybrané experimenty

POLYAMIDY (NYLONY) Doc.ing.Jaromír LEDERER, CSc.

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ

kapitola 39 - poznámky ke kapitole

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku

Návod pro laboratoř oboru Nanomateriály. Příprava a vlastnosti nanočástic kovů deponovaných do kapaliny

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta strojní. Ústav materiálového inženýrství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vliv struktury na mikrotvrdost polymerů

POZEMNÍ KOMUNIKACE II

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.

Netkané textilie. Materiály

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Polymerní materiály 1

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

Úvod do membránových procesů, teorie, základní principy. Ing. Pavel Izák, Ph.D. Ústav chemických procesů AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6

Baterie minulost, současnost a perspektivy

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Přínosy síťování polymerních směsí pro kabelový průmysl

Transkript:

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR Ing. Miroslav Bleha, CSc. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. bleha@imc.cas.cz

Membrány - separační medium i chemický reaktor Membránové materiály příprava, vlastnosti Polymerní membrány charakteristika a oblasti využití

Definice membrány selektivně propustná bariéra transportu částic Funkcionalizovaná membrána bioreaktor, membránový reaktor Projekt 7 RP - DEMCAMER

ROZDĚLENÍ MEMBRÁN podle tvaru ploché listy (tabulární moduly) trubice (tubulární moduly) spirálově vinuté dutá vlákna kapalné membrány Ploché listy Dutá vlákna Tubulární moduly Modul se spirálově vinutou membránou

ROZDĚLENÍ MEMBRÁN přirozené umělé anorganické organické hybridní porézní neporézní homogenní - nehomogenní Selektivní vrstva Porézní nosič mikroporézní vrstva mezoporézní mezivrstva makroporézní nosič

MEMBRANE SCIENCE membrány: výběr materiálu polymery, keramika, kovy příprava, charakterizace transportní vlastnosti moduly, technická výbava dělené systémy: kapalina pevná fáze kapalina kapalina kapalina plyn plyn plyn

Materiály pro přípravu výrobu membrán polymery - organické sloučeniny, přírodní materiály anorganické látky kysličníky Si, Al, Zr,Ti; zeolity,perovskity, kovy Fe, Pd kapalné sloučeniny oximy, aminy v poresní matrici=slm biologické preparáty lipidové dvojvrstvy, protein=transportní medium

Polymery: fluoropolymery polyimidy substituované polyacetyleny Přírodní materiály: celulóza a deriváty, chitosan

Vlastnosti polymerů základní strukturní jednotka a jejich počet v řetězci složení polymerů homopolymer, kopolymer stereoisomerie - isotaktický, ataktický, syndiotaktický řetězec - isomerie funkčních skupin uspořádání polymerních řetězců - lineární polymer, kopolymer - rozvětvený polymer, kopolymer - síťovaný polymer, kopolymer - blokový kopolymer - roubovaný kopolymer interakce mezi polymerními řetězci flexibilita (pohyblivost) polymerního řetězce

Polymery Polymerní řetězec strukturních jednotek monomerů stupeň polymerizace, molekulová hmotnost, určuje vlastnosti, nc2h4 plyn, kapalina, vosk, plast polymer kopolymer SBR, NBR, ABS, EPDM, EVA, SIS (blok kopolymer) kopolymery AAAAABBBBBBAAABBBBBBBAAAAAAAA block AABABBABABABAAABABBABABABAABB random AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA graft B B B B B B B B B B B B

polymery, kopolymery lineární, větvené, síťované stereoizomerie vinylderiváty CH2=CHR polypropylen, polybutylen, polystyren, polyvinylchlorid, polyakrylonitril, polyvinylalkohol, polymetakrylát, polyvinylpyrolidon ataktický, isotaktický, syndiotaktický polymer souvislosti: krystalinita, permeabilita cis trans isomerie na dvojné vazbě isopren = poly-2-methylbutadien

Polymery Interakce řetězců - vzájemné vlivy dipól efekty polárních substituentů (OH,CO,J,Br,Cl,F) disperzní síly (fluktuace elektronové hustoty na řetězci) vodíkové vazby nejsilnější sekundární efekt (-N H N-) Strukturální faktory ovlivňují charakter polymeru Tg teplota skelného přechodu (změna skelného stavu na kaučukovitý) a krystalinita změny volného objemu v makromolekule vliv na mechanické, tepelné, chemické a permeační vlastnosti

Polymery Tepelná a chemická stabilita charakteristické konstanty - Tg a Tm zvýšení stability je dáno faktory které zvyšují Tg, Tm a krystalinitu složení kopolymeru resonanční struktura aromatických kopolymerů isomerie - pohyblivost řetězců Elastomery teplota použití je v porovnání s Tg vyšší PDMS (-123 C), přírodní kaučuk (-72 C), butylkaučuk (-65 C), polyisopren (-73 C)

Polymerní blendy Směs dvou nebo více polymerů či kopolymerů homogenní blendy složky mísitelné na molekulární úrovni (jedno Tg, aplikační vlastnosti mezi hodnotami složek) heterogenní blendy složky omezeně mísitelné dvě nebo více hodnot Tg, neurčené aplikační vlastnosti, kompatibilizátor

Anorganické materiály Keramické poresní materiály kysličníky Al, Ti, Zr, Si keramický prášek suspense roztoku pojiva sušení vypálení (sintering 1000 1800 C) perovskity BSCFO (Ba,Sr,Co,Fe,O) La, Sr,Co,Fe suspense, prášek, sušení 400 C, pražení 800 C, vypálení 1300 C, zeolity přírodní, syntetické mřížkové struktury s centrálním atomem Si, Al Kovové materiály sintrované prášky, homogenní Pd

Vliv složení a struktury materiálu na jeho separační charakteristiku porozita při separaci plynů Knudsenova difuze neporézní membránové typy struktura materiálu skelný/kaučukovitý stav afinita plynu k materiálu membrány P=D.S selektivita dělení inertních a kondenzovatelných plynů

Vliv složení a struktury materiálu na jeho separační charakteristiku selektivní vlastnosti vybraných polymerů anorganických materiálů

Vliv složení a struktury materiálu: Polyimidy, polyestery, polyamidy rigidní dvojvalentní strukturní jednotky stericky nemožná úplná rotace (360º) více než 50% řetězce má strukturu aromátu skelný stav polymeru polyimidy diaminy + dianhydridy kyselin zvýšení sorpční selektivity - modifikace PEO zvýšení difuzní selektivity - modifikace síťováním

Vliv složení a struktury materiálu: Polyacetyleny polydiarylacetyleny a jejich deriváty substituované polyarylacetyleny poly[1-(trimethylsilyl)-1-propyn] skelný stav polymerů = selektivita dle velikosti molekul plynů polymery selektivní pro velké molekuly

Vliv složení a struktury materiálu: Zeolity variace krystalické struktury separace CO2-CH4, CH4 a uhlovodíky Polymerní elektrolyty komplexní polymerní soli Ag, Cu, Co, Fe s PEO, PA12-PTMO, PVP, PVMK,Pebax, CA

Perspektivy rozvoje membrán chemie polymerů, anorganických kompozitů kovů hybridních struktur inovace technologií výroby membrán nanotechnologie modifikované materiály optimalizace kvality

Závěry Membrána - základní součást membránového procesu Struktura a složení membrány určuje její efektivitu Rozhodující parametry - selektivita a propustnost pro vybranou látku, částici Literatura: Membránové procesy, VŠCHT 2012 Materials Science of Membranes for Gas and Vapor Separation, Wiley 2006

Děkuji za Vaši pozornost