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

Podobné dokumenty
Oponenti: RNDr. Aleš Hendrych, Ph.D. RNDr. Jiří Tuček, Ph.D.

Nanomateriály jsou výsledkem cílené manipulace s nanostrukturami.

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

Unipolární tranzistory

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

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

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

Chování látek v nanorozměrech

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

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák

TISKOVÁ ZPRÁVA. TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

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

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

Úvod do moderní fyziky. lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách)

EU peníze středním školám digitální učební materiál

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Cesty k nanostrukturám a nanotechnologiím

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

Nové komerční aplikace

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

Titul: NANOTECHNOLOGIE: Tvorba modelu fullerenu

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

Nanosystémy v katalýze

Studentská vědecká konference 2004

Nedestruktivní defektoskopie

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

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Tenkovrstvé piezoelektrické senzory

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_4_Elektrický proud v kapalinách a plynech

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

Mikrovlnný senzor pro extrémní provozní podmínky

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Uhlík v elektrotechnice

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

Budoucnost patří uhlíkatým nanomateriálům

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

Využití vodíku v dopravě

Maturitní okruhy Fyzika

PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A)

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OBVODY...14

Pracovní třídy zesilovačů

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

Adresa místa konání: Na Slovance 2, Praha 8 Cukrovarnická 10, Praha 6

481/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. Strana 1 / 17. ze dne 20. prosince 2012

PELTIERŮV ČLÁNEK PRO CHLAZENÍ MALÝCH VÝKONŮ MICRO COOLING WITH PELTIER CELL

5. Třída - karbonáty

PŮVOD BARVY U NEVODIČŮ A ČISTÝCH POLOVODIČŮ (KŘEMÍK, GALENIT, RUMĚLKA, DIAMANT)

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk.

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Integrované obvody. Obvody malé, střední a velké integrace Programovatelné obvody

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Elektrická informační zařízení pro cestující

Uhlík a jeho alotropy

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

Zobrazovací technologie

12. SUŠENÍ. Obr Kapilární elevace

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla

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

Seminární práce Nanomateriály uhlíkové NANOtrubky

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

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

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

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

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

VYUŽITÍ NANOMATERIÁLŮ K VÝROBĚ POTRAVIN SOUČASNÝ STAV V EU

Odborný styl. Yvona Řepová. Integrace odborného jazyka do výuky odborných předmětů

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Transkript:

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

Předpona pochází z řeckého νανος což znamená trpaslík 10-9 m 380-780 nm rozsah λ viditelného světla

Srovnání známých malých útvarů SPM

Vyjasnění pojmů Nanostruktury jsou 1-, 2-, 3 dimenzionálně vymezené prostorové útvary (nanorozměry), vyplněné nebo obklopené hmotou, které mají unikátní vlastnosti, takové které se u makroskopické látky nevyskytují. Nanotechnologie jsou způsoby 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 záležitost lidí i přírody Magnetotaktická bakterie - magnetosom Ušeň mořská - pevná skořápka, vzniklá uspořádáváním CaO (křída) do nanostrukturních bloků Lidský vlas na nanovláknu

Nanotechnologie záležitost lidí i přírody Lykurgovy poháry (4 stol. n.l.) je li zdroj umístěn dovnitř poháru, jeví se červený, zatímco při osvětlení z vnějšku má barvu zelenou. jako dnešní skla obsahují 73 % oxid křemičitého, 14 % oxidu sodného a 7 % oxidu vápenatého. Navíc však v sobě mají i malé množství zlata a stříbra ve formě nanokrystalů o rozměrech cca 70 nm, které způsobují onu zvláštní barevnost.

Co jsou nanotechnologie? 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 Nanočásticea 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

Fyzikální podstata vlastností nanostruktur

Projevy vlastností nanostruktur Závislost změny vlnové délky emitovaného světla na velikosti nanočástic (nanokrystalů) Částice rozptýlené v roztoku jsou excitovány ultrafialovým světlem - čím je rozměr nanokrystalků CdSe menší, tím více se fluorescence posouvá do modré části spektra. Fluorescence nanočástic CdSe - vlevo je rozměr částic 2 nm a vpravo 6 nm.

Výsledky nanotechnologií 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, polymerní a transportní 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

Nanotechnologie v elektronice a výpočetní technice Procesory 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

Nanotechnologie v elektronice a výpočetní technice Moorův zákon Limity integrace fyzikální, materiálové, chemické, obvodové, systémové, praktické a limity struktur. Limity struktur (určují minimální rozměry struktur) Limit délky spojů určuje hranici pracovní rychlosti obvodu. Limit délky hradla tranzistoru (pro polem řízený tranzistor na křemíku, s rovnoměrnou koncentrací příměsí v kanále a napájecím napětím 1 V, je minimální délka hradla 100 nm).

Nanotechnologie v elektronice a výpočetní technice Možné řešení křemíková nanotechnologie?? Náhrada elektrických spojů optickými spoji koherentního světla Implementovat do struktury IO laser

Uhlíkové struktury - grafit Elektricky vodivý polokov použití např. na výrobu elektrod pro výrobu Al, do obloukových lamp, řízení reakcí v jaderných reaktorech Krystalický grafit

Uhlíkové struktury - diamant nejtvrdší známý přírodní minerál Diamant se skládá ze sítě uhlíkových atomů se čtyřmi kovalentními vazbami mezi uhlíky. Existují dva druhy diamantu: kubický, který je častější a hexagonální, který se nachází velmi zřídka a byl objeven v meteoritech kubický diamant hexagonální diamant

Uhlíkové nanostruktury - fullereny Objevitelé fullerenů Harold Kroto, Robert Curl a Richard Smalley (Nobelova cena 1996) použili k přípravě grafitový disk, který odpařovali laserem, páry chladili v proudu hélia, a pak měřili jejich spektra. V nich vyčetli přítomnost stabilních velkých molekul o složení C60 a C70.

UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY Vlastnosti a využití Nanotrubky jsou v současné době nejpevnějším materiálem Průměr CNT je od 1 nm do 50 nm, délka řádově v µm (až 300 µm) Elektrické vlastnosti se liší podle uspořádání atomů C v trubce (podle molekulární struktury je ovlivněna orientace vazeb). Mechanické vlastnosti CNT mají velký Youngův modul pružnosti ve směru své osy (až 0,9 TPa)

Uhlíkové nanostruktury - nanotrubičky Uhlíkové nanotrubičky (CNT) lze chápat jako atomovou rovinu grafitu (grafen) sbalenou do ruličky. Konce trubky mohou být uzavřeny polovinou fullerenu

UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY Vlastnosti a využití Využití v elektronice vodiče PN přechody tranzistory paměťové prvky Další aplikace pevná vlákna při vysokém poměru pevnosti ke hmotnosti přepínače v optických počítačích účinné tepelné vodiče ve výpočetní technice výztuže v kompozitních materiálech superpevné fólie v ohebných displejích

UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY Vlastnosti a využití Emitory elektronů SEM, Obrazovky Hydrofobní povrchy

Pružné velkoplošné obrazovky

Samočistící povrchy Lotosový efekt

Uhlíkové nanostruktury GRAFEN Nobelova cena za fyziku 2010 Vazba mezi atomy uhlíku cca 0,142 nm. Atomová struktura izolovaného jednovrstvého grafenu byla studována v TEM. Elektronová difrakce prokázala hexagonální symetrii grafenového listu model TEM Jeol 2010 Izolovaný grafen vykazuje rovněž zvlnění s amplitudou přibližně 1 nm (nestabilita 2D krystalů, vnější artefakty v TEM). Atomární rozlišení je zřejmé v STM. Zvlnění je způsobené podkladovým materiálem SiC

Potenciální aplikace grafenu Integrované obvody Vysoká pohyblivost nosičů v grafenu - důležitá pro IO. Použití jako nízkošumový kanál ve FET. V prosinci 2008 byl zkonstruován a charakterizován tranzistor pracující při GHz frekvencích. Průhledné vodivé elektrody Díky těmto vlastnostem může být grafen použit jako dotykový dislej, pružný LCD displej, nebo OLED Ultrakapacitní kondenzátory Díky značné hodnotě specifického povrchu je grafen ideální pro konstrukci kondenzátorů s vysokou kapacitou překračující výrazně běžné hodnoty Grafenové biozařízení V podobě grafenového funkcionalizovaného listu může být garfen účinný pro mikrobiální detekci a diagnózu.

Nanovlákna - Nanospider

edicínské aplikace nanotechnologií - Kontrastní látky pro zobrazování metodou MRI, - Biomagnetické separace, - Léčba nádorových onemocnění metodou hypertermie, - Magnetické nosiče léčiv a cytotoxických látek.

Medicína kontrastní látky

Antibakteriální úpravy

Ekonomické aspekty nanotechnologií vývoj světového trhu

Ekonomické aspekty nanotechnologií objem světového trhu v nanomedicíně

Ekonomické aspekty nanotechnologií počet pracovních míst

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů - VaVpI Děkuji za pozornost