Využití kalorimetrie při studiu nanočástic. Jindřich Leitner VŠCHT Praha



Podobné dokumenty
Využití kalorimetrie při studiu nanočástic. Jindřich Leitner VŠCHT Praha

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Klasifikace struktur

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL VZÁCNÉ PLYNY

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

ORGANICKÁ CHEMIE úvod

Ing. David Šafránek - Stiebel Eltron, spol. s r.o.. safranek@stiebel-eltron.cz. Optimální dimenzování a životnost tepelných čerpadel

NANOMATERIÁLY NA PRACOVIŠTÍCH 2008

Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku

UHLÍK vlastnosti, modifikace, použití

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

efigreen alu + duo + acier PIR/PUR tepelná izolace pro klasické střechy, střechy na trapézovém plechu a terasy

8. Oxidová keramika. 8.0 Úvod

Odlévání do kovových forem

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

2.2. Klasifikace reverzibilních elektrod

stavební kostičky, z těch vše sestaví TESELACE chybí měřítko na velikosti kostiček nezáleží krystalografie na vědeckém základě

Oběhová teplovodní čerpadla NTE

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

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

- 1 - ást II. edpoklady. h stvo il hmotu, ale povrch vytvo il ábel

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

Názvy slou enin. íslovkové p edpony

i. Vliv zvýšených teplot na vlastnosti ocelí

než 100 poruch stropních konstrukcí.

Změny délky s teplotou

Základní stavební částice

Vítejte v nanosvětě. J. Leitner Ústav inženýrstv. enýrství pevných látekl VŠCHT Praha

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:

TECHNOLOGIE SKLA. Lubomír Němec

Václav Meškan - PF JČU v Českých Budějovicích, ZŠ L. Kuby, České Budějovice

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu

Výpočet tepelné ztráty budov

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Nanosystémy v katalýze

FASÁDY. Investice do budoucnosti

Novelizace metodického opatření HH Měření a hodnocení mikroklimatických podmínek pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb

Zdroje světla žárovky, zářivky

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků

Korozní odolnost titanu a jeho slitin

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb a) mezi přepravní soustavou a

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

9. Lineárně elastická lomová mechanika K-koncepce. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

= 2,5R 1,5R =1,667 T 2 =T 1. W =c vm W = ,5R =400,23K. V 1 =p 2. p 1 V 2. =p 2 R T. p 2 p 1 1 T 1 =p 2 1 T 2. =p 1 T 1,667 = ,23

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

AGENDA. převody jednotek koncentrace ředení osmolarita, osmotický tlak

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy


Řada 83 - Průmyslové časové relé A

Entropie, S. Entropie = míra obsazení dostupných energetických stavů, míra tepelných efektů u reverzibilních dějů

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Téma č obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

Atom je základní částice hmoty dále chemicky nedělitelná. Z hlediska strojírenské technologie je důležitá, protože určuje vlastnosti hmoty.

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

4. KRYSTALOGRAFIE A KRYSTALOCHEMIE 4.1. Geometrie krystalových mříží

Obecního úřadu v Palkovicích

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Navařování korozivzdorných trvrdonávarů pro rotační díly plunžrů hydraulických lisů. Zbyněk Bunda

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY

Základy sálavého vytápění ( ) 6. Stropní vytápění Ing. Jindřich Boháč

Otázka: Atomy, molekuly, látky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Jirka. Základní chemické pojmy. Hmota

A VÝVOJOVÉ TRENDY. Prof. Ing. Vitězslav Benda, CSc. ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická katedra elektrotechnologie


J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J.

Zásobenost rostlin minerálními živinami a korekce nedostatku. Stanovení zásobenosti rostlin živinami, hnojení, hnojiva a jejich použití


RSM WT-2013/ZA-26 TECHNICKÉ PODMÍNKY ROZTOK DUSIČNANU AMONNÉHO A MOČOVINY 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK

1. UHLOVODÍKY 1.1. ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY ALKANY (parafiny z parum afinis = málo slučivé) C n H 2n+2

Rekuperace rodinného domu

Komunitní plánování sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec

Elektrochemické zdroje elektrické energie

Vybrané půdní parametry a vodní režim v půdě

Protokol č. 33/10. Zkouška tepelného výkonu, stanovení účinnosti, zkouška přetížení krbová vložka KV 025G/TV

Nezajištěno Nezajištění pohledávek žádným způsobem.

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES

prvky p 2 oxidace uhlíku (koksu) za vysoké teploty se využívá v průmyslu k přímé redukci kovů z jejich oxidů:

Vítězslav Bártl. březen 2013

REFERENČNÍ MATERIÁLY

Transkript:

Využití kalorimetrie při studiu nanočástic Jindřich Leitner VŠCHT Praha

Obsah přednášky 1. Velikost a tvar nanočástic 2. Povrchová energie 3. Teplota a entalpie tání 4. Tepelná kapacita a entropie 5. Molární entalpie

Nanománie NANO Mediální bublina, nebo nový impuls vědeckého pokroku?

Nanománie } 48 % Nanotechnology 923941 Nanoparticle(s) 258039 Nanostructure(s) 140485 Nanocrystal(s) 86409 Nanomaterial(s) 337733773 12.5.2011

Proč jsou jiné? Vliv povrchových atomů na průměrné vlastnosti nanočástic N N N Z Z Z N N surf surf np = surf + bulk

Velikost a tvar nanočástic Ag Volné nanočástice 10 0-10 2 nm - atomová struktura jako bulk (vliv zvýšeného tlaku) -vnější tvar odpovídá min F surf (Wulffova konstrukce)

Velikost a tvar nanočástic Volné nanočástice 1 nm - atomová struktura jako bulk - pseudokrystalická struktura (pětičetná osa symetrie) - struktura s nízkou mírou uspořádání Cu

Povrchová energie Vytvoření nového povrchu a = 1 a = 1/2 (γ surf ) - Reversibilně vykonaná práce při vzniku jednotkové plochy nového povrchu bez elastické deformace (skalární veličina). Jsou přerušeny vazby mezi atomy, na novém povrchu se objeví nové atomy, jsou zachovány délky vazeb, nemění se atomová hustota povrchu. δ w = γ d A, w = γ A surf surf surf surf γ surf U H F G = = = = A A A A SV,, n S, pn, TV,, n T, pn, Povrchová energie pevných látek: se liší od povrchového napětí (surface stress) je anizotropní (hkl) lze vypočítat (ab-initio, semiempirické metody, empirické metody a korelace)

Rozpouštěcí kalorimetrie Povrchová energie Y 2 O 3 Kubická (p atm ) a monoklinická (HP) modifikace Rozpouštěcí kalorimetrie - Vzorky (cub) a (mon) o různém měrném povrchu -Rozpouštědlo 3Na 2 O 4MoO 3 - Teplota 700 C γ γ surf surf (cub) = 1, 66 ± 0,14 Jm 2 (mon) = 2,78 ± 0,49 Jm 2 Y2O 3(s) + solvent = Y2O 3(solution), dsh h surf Hds, Hds, r = γ A r surf

Rozpouštěcí kalorimetrie Povrchová energie TiO 2 (anatas) 2,2 J/m 2 1,0 J/m 2 0,4 J/m 2 TiO 2 (rutil)

Teplota tání Pawlow, 1909 Guisbiers, 2009 2 Vm(s) TrF 1 = T F fus H r(s) 23 Vm(l) γ (s) γ (l) Vm(s) TRF 3Vm 1 = (γ (s) γ (l) ) T F fus H r http://en.wikipedia.org/wiki/melting point_depression

Teplota tání DSC TA 2970, 10 mg, 5 C/min N 2 (gas) Sn d = 85 ± 10 nm Sn d = 26 ± 10 nm

Teplota tání Sn T fus, r γ 1 = δ = Tfus, 15,8( r δ ) r (sl) 1 3,37, 1,8nm

Tepelná kapacita C V U H =, Cp = T T V p C = C + C + C + p vib dil el... 3 4 D T x x exp( x) vib 0 2 D D D D C = 9NR d x, x = Θ T [ x ] Θ exp( ) 1 F 1/2 ΘD, r T r = F Θ D, T Au

Tepelná kapacita oblast nízkých teplot (T < 300 K) C C C p ( + + ) vib el... Tepelná kapacita 320 280 240 Θ D (K) 200 Cu 160 Θ D,bulk = 315 K 120 0 5 10 15 20 25 30 r (nm) C D /3NR 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 Cu Θ D = 315 K Θ D = 305 K 0.0 0 50 100 150 200 250 300 T/K

Tepelná kapacita Materiál (velikost) Cu (8 nm) Pd (6 nm) Se (10 nm) Ni (40 nm) CoO (7 nm) α-fe 2 O 3 (15 nm) Fe 3 O 4 (13 nm) SiO 2 (20 nm) Al 2 O 3 (20 nm) TiO 2 (14-26 nm) ZnFe 2 O 4 ( 8-39 nm) ZnO (30 nm) Metoda (obor teplot) DSC (150-300 K) DSC (150-300 K) DSC (225-500 K) AC (78-370 K) RT (0,6-40 K), AC (10-320 K) RT (1,5-38 K), AC (30-350 K) RT (0,5-38 K), AC (50-350 K) AC (9-354 K) AC (78-370 K) AC (78-370) RT (1-40 K) AC (83-350 K) Ref. Rupp, PRB 1987 Rupp, PRB 1987 Sun, PRB 1996 Wang, TCA 2002 Wang, CM 2004 Snow, JCT 2010 Snow, JPC 2010 Wang, JNCS 2001 Wang, JNR 2001 Wu, JSSC 2001 Ho, PRB 1995 Yue, WHX 2005 DSC diferenční skenovací kalorimetrie, RT tepelně-pulzní kalorimetrie (měření relaxačního času), AC adiabatická kalorimetrie

Tepelná kapacita AC TiO 2 Al 2 O 3

Molární entalpie Hm = Um + pvm H d m Hm = dt = CpmdT T p T m( ) = m( ref ) + pm d T H T H T C T ref H m (298,15 K) = 0 (p o = 100 kpa) pro prvky v termodynamicky stabilním stavu (skupenství resp. strukturní modifikaci) H m (298,15 K) = tr H (p o = 100 kpa) pro prvky v jiném stavu H m (298,15 K) = f H (p o = 100 kpa) pro sloučeniny Strukturní modifikace uhlíku

Molární entalpie Fullereny Strukturní modifikace uhlíku Duté struktury tvořené atomy uhlíku vázanými v pěti- resp. šestiatomových cyklech - Sférické (buckyball) - konvexní polyedry se stěnami ve tvaru pravidelných pěti- resp. šestiúhelníků: Buckminsterfulleren C 60 (Buckminster Fuller), komolý ikosaedr, jehož povrch je tvořen 20 šesti- a 12 pětiúhelníky, vyšší fullereny C 70,, C xxx. - Cylindrické (buckytube), též uhlíkové nanotrubky (single-walled, multi-walled) - Fullerity (krystalová forma fullerenů) - Fulleridy (fullereny dotované atomy jiných prvků)

Molární entalpie Spalovací kalorimetrie Setaram C80 + C (s) + no (g) = nco (g), U n comb 2 2 comb H = U + p V comb = U + n RT comb ( C,s) ( CO,g) ( O,g) g H = nh nh H m n m 2 m 2 comb Fáze Grafit C60 C70 H m (298.15 K) (kj mol -1 ) 0 2285,4 2547,9

Molární entalpie Stabilita forem uhlíku Fáze Grafit Diamant C60 C70 H m (298.15 K) (kj at -1 ) 0 2,5 38,1 36,4

Závěr 1. Kalorimetrie je velice účinný a užitečný nástroj při studiu nanočástic. 2. Vztahy pro nanočástice platí přiměřeně i pro jiné nanostrukturované materiály (vlákna, vrstvy, kompozity). 3. Další informace: http://www. ://www.vscht.cz/ipl/nanomaterialy/uvod.htm NANO

Na velikosti záleží!!! Děkuji Vám V m za pozornost