Nové Technologie výzkumné



Podobné dokumenty
NOVÉ MATERIÁLY PRO NOVÉ TECHNOLOGIE. Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika Výzkumné centrum Nové technologie (NTC)

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

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Katedra materiálu.

CENTEM3 = CENTRUM LASEROVÝCH A AUTOMATIZAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

VYUŽITÍ INVESTICE VÝKONNÝ LASER + ROBOT

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

Analýzy materiálu v NTC

Panelová diskuse Technologie pro byznys

Nabídkový list spolupráce 2014

Rentgenová difrakce a spektrometrie

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

Inženýrství speciálních materiálů

Návrhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Mikro a nanotribologie materiály, výroba a pohon MEMS

Glass temperature history

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Podklady pro VR FST Předkládá: Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. proděkan FST

Metody charakterizace

Projekt FRVŠ č: 389/2007

Materiálový výzkum. Výzkumný program

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III.

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Vybrané spektroskopické metody

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev

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

Vybrané technologie povrchových úprav. Metody vytváření tenkých vrstev Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

Inovace laboratoří pro přípravu a testování vzorků vlákenných materiálů a analýzu jejich základních vlastností

Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní

NETME Centre Nové technologie pro strojírenství

V001 Dokončení a kalibrace experimentálních zařízení v laboratoři urychlovače Tandetron

Laserové technologie

Základní typy článků:

Tenká vrstva - aplikace

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum,

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KATEDRA TEPELNÉ TECHNIKY

CEITEC Středoevropský technologický institut. Radimír Vrba

Přehled metod depozice a povrchových

charakterizaci polymerů,, kopolymerů

SEZNAMTE SE S FIRMOU PUREON. Čištění stroj. součástí a výr. zařízení Recyklace drahých kovů Rafinace drahých kovů.

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky

KRYSTALY PRO VĚDU, VÝZKUM A ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Plazmatické metody pro úpravu povrchů

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Bezpečnost práce s lasery

Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin

Vakuové metody přípravy tenkých vrstev

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/ , Přednáška - KA 5

Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur)

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

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

FYZIKA VE FIRMĚ HVM PLASMA

Státní závěrečné zkoušky Bakalářské studium 2016/2017

Chemie a fyzika pevných látek l

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

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

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o.

COMTES FHT a.s. R&D in metals

Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC

13. Spektroskopie základní pojmy

VAKUOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Semestrální projekt FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D

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

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

SPOLUPRÁCE WESTINGHOUSE S ČVUT A FZÚ AV ČR

Iradiace tenké vrstvy ionty

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Oblasti průzkumu kovů

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

POVLAKY S VYSOKOU EMISIVITOU A METODY JEJICH VYSOKOTEPLOTNÍHO TESTOVÁNÍ

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

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

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

Mechanická modifikace topografie strojních součástí

Anotace přednášek LŠVT 2015 Česká vakuová společnost. Téma: Plazmové technologie a procesy. Hotel Racek, Úštěk, 1 4. června 2015

Využití výkonových laserů ve strojírenské praxi svařování, dělení a další technologie

Transkript:

Nové Technologie výzkumné centrum v západočeském regionu

Základní údaje o NTC Organizační začlenění: vysokoškolský ústav Západočeské univerzity Projekty ČR: 22 mil. Projekty EU: 1,2 mil. Vlastní zdroje: 10 mil. Pracovníků: 48 přepočtených NTC produkuje téměř 1% vědeckého výzkumu ze všech VŠ v ČR NTC patří mezi 5 vysokoškolských ústavů s nejrozšířenější spoluprací s průmyslovými subjekty (na bázi RIVu)

Klasické kompetence (od založen ení centra v roce 2000) Počítačové simulace a měření materiálových charakteristik

Klasické kompetence (od založení centra v roce 2000) Počítačové simulace: ŠKODA Auto Analýza vlivu vody na brzdový systém kola Rozložení teploty v chladiči Tepelné skvrny při brždění ve vysokých rychlostech

Klasické kompetence (od založen ení centra v roce 2000) Termomechanika technologických procesů - nové pohledy na materiál, nové experimentální techniky Měření teplot a teplotních polí Počítačové modelování termomechanických procesů Mechanická měření Řízení a optimalizace termomechanických procesů Měření tepelných a mechanických vlastností materiálů Dokumentace a prezentace tepelných procesů

Klasické kompetence (od založen ení centra v roce 2000) Termomechanika technologických procesů (příklady konkrétních problému pro průmysl) OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KLIKOVÝCH HŘÍDELÍ OPTIMALIZACE OHŘEVU PŘI DIFERENCIÁLNÍM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ VÁLCŮ

Nové směry (od roku 2005) LASEROVÉ TECHNOLOGIE Laserové technologie Laserové technologie využívající výkonných laserů představují v celosvětovém měřítku aktuální technické řešení nastupujících nových technologií s aplikacemi v řadě průmyslových odvětví - laserové značení, popisování,... - laserové obrábění, řezání, vrtání, navařování,... - laserové tepelné zpracování, povlakování,... - hybridní laserové obrábění, svařování,...

Nové směry (od roku 2005) Laserové technologie Cílem je v ČR vybudovat výzkumné centrum laserových technologií podobné existujícím centrům v zemích EU. Bude zajišťovat: - komplexní výzkum laserových technologických procesů a metod vytváření nových materiálů, - znalostní základnu pro průmyslové aplikace různých laserových technologií, - podporu zavádění nových laserových technologií do českého průmyslu, - propagaci a podporu výuky laserových technologií v ČR, - zapojení do aktivit evropských center a sítí laserových technologií a aplikací. 2008: Vysoce výkonný laser ISL-4000L 4 kw povlakování, modifikace povrchů, svařování, řezání, pájení, odstraňování nátěrů

Nové směry (od roku 2005) Materiály pro fotovoltaiku, aneb od železa ke křemíku Vývoj fotovoltaických článků druhé generace

Nové směry (od roku 2005) Laboratoř depozice tenkých vrstev Systém SAMCO PD 220NA PE- CVD Depozice oxidů křemíku (SiO x ) Depozice nitridů křemíku (Si x N y ) Depozice oxidů křemíku s dusíkem (SiO x N y ) Depozice hydrogenizovaného Si (a-si:h) Plně automatický provoz BOC Edwards TF600 aparatura na naprašování a odpařování elektronovým svazkem Depozice tenkých vrstev techologií PVD RF naprašování do 600 W DC naprašování do 1,5 kw Odpařování elektronovým svazkem Automatické řízení procesu Suchý vakuový systém Hraniční tlak: 4,35 x 10-7 mbar Pracovní plyny : Argon, dusík, kyslík Doutnavý výboj depozice tenkých vrstev

Nové směry (od roku 2005) Laboratoř rentgenové difraktometrie (XRD) Možnosti XRD : Kvalitativní a kvantitativní fázová analýza Kvalitativní a kvantitativní texturní analýza Anlýza zbytkových napětí Mikrostruktura (mikrodeformace, velikost krystalitů) 400 α Fe 1922 3.1 (110) Intensity (cps) 300 200 γ Fe γ Fe (111) 100 (200) 0 46 48 50 52 54 56 2ϑ (degrees) 58 60 62 64

Nové směry (od roku 2005) Práš áškový RTG difraktometr Pohled do přístroje Záznam jednozrného materiálu prášek ZnO Aplikace: Kvalitativní a kvantitativní fázová analýza Analýza zbytkových napětí Texturní analýza Analýza změn krystalické struktury Vysokoteplotní fázové transformace Ultra-rychlý sběr dat sdetektorem PIXcel Intensity (counts) 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 (100) (002) (101) (102) ZnO powder 0 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2ϑ (degrees) (110) (103) (200) (112) (201)

Nové směry (od roku 2005) Vlnově disperzní RTG fluorescenční spektrometr Kvalitativní a kvantitativní prvková analýza Analýza pevných a práškových materiálů (minerály, keramika, kovy, skla, polymery ) Rychlá a snadná příprava vzorků Prvky od Be do U ve všech druzích vzorků Typické detekční limity (LLD): ~ 1 to 10 ppm Analýza kovů a syntrovaných prášků

Nové směry (od roku 2005) Laboratoř Laboratoř řádkovací dkovací elektronové elektronové mikroskopie Řešení problémů usazování pevných částic v katalyzátoru vozidla během provozu Agregát nanodiamantů Zvětšení 100x Zvětšení 200x Analýza prvků

Nové směry (od roku 2005) Optická spektrometrie UV / VIS Spektrofotometr - spektrání rozsah 190 1100 nm - měření transmitance, obsorbnce a reflektance v závislosti na vlnové délce Příslušenství - nástavec absolutní reflektance (určení absolutní reflektance reflektujících vrstev) - nástavec s proměnným úhlem reflektance (určení indexu lomu pevných látek) - integrační sféra (pro měření transmitance a difuzní reflektance) Spektrometr FTIR - max / min rozsah měření 7800 350 cm 1 - měření transmitance, obsorbnce a reflektance v závislosti na vlnočetu Příslušenství - nástavec pro zrcadlovou reflektanci (pro povrchovou analýzu) - nástavec Smart SAGA (pro analýzu tenkých vrstev na reflektujících substrátech, kontaktní úhel 80 stupňů, citlivost měření vrstev tenkých 0,1 nm)

Další vývoj (od roku 2008) Technologie polymerních kompozitů Nové kompozitní materiály pro: Vysoce mechanicky namáhané konstrukce Materiály pro chemicky agresivní prostředí Materiály s vysokou teplotní odolností Materiály s implementovanými senzory Materiály s definovanými mechanickými parametry

Další vývoj (od roku 2008) Technologie polymerních kompozitů PULTRUZE: Technologie kontinuálního vysokotlakého tažení Upínač tažné formy Tažné reciprokační upínače Celkový pohled na pultruder

Další vývoj (od roku 2008) Termická analýza Měření mechanických, termických a termomechanických vlastností materiálů, kompletní sada přístrojů TMA, TGA, DMA, DSC

NTC v roce 2009 Materiály pro fotovoltaiku n ik a a h c e m Termo Termická analýza Lasero vé tech nologie PRŮMYSLOVÉ APLIKACE Počítačové simulace

Strukturální fondy EU: VaVpI Nové přístrojové vybavení Hodnota přístrojového vybavení: 436 mil. Kč Start-Up granty: 109 mil. Kč Celkem: 609 mil. Kč. Pracovníci: 77 NTC disponuje potřebnou infrastrukturou

CENTEM Centrum nových technologií a materiálů Morfologie a povrchové textury materiálů Polymerní kompozity Pokročilé polymerní materiály Piezoelektrické komponenty Počítačové simulace Materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku Termomechanika Termická analýza Laserové technologie

Piezoelektrické komponenty Chytré (smart) materiály Snímače, aktuátory Aplikace přímo do konstrukce Kontrola stavu, ovládání konstrukce, tlumení vibrací Adaptivní konstrukce, inteligentní konstrukce Diagnostika provozu, predikce poruchy, odhad životnosti PC senzory senzory aktuátory PC Model

Pokročilé polymerní materiály Materiály na bázi polymerních struktur Nanokompozitní polymerních hydrogely Pravidelné struktury monodisperzních nanočástic polymerních hydrogelů fotonické krystaly Polymerní membrány s heterogenitami na nanoúrovni

Pokročilé polymerní materiály Vodíkové palivové články s polymerní elektrolytickou membránou Siemens SOFC Cogeneration Plant, El. výkon 125 kw Tepelný výkon 100 kw Ballard (Canada) Automotive Výkon 75 150 kw Vývoj autobusu s palivovými články, včetně první vodíkové čerpací stanice.

Morfologie a povrchové textury materiálů Mikro-nano technologie, rentgenový mikro-nano-tomograf Pěnové polymery (izolace, tlumení) Laboratoře na čipu pro diagnostiku nemocí a životního prostředí Textura porézních materiálů, studium osteoporézy, porézní keramika pro lékařské aplikace, farmaceutické aplikace Vývoj katalyzátorů

Průmysloví partneři TRIUMPH BOREALIS Helmholtzův institut ECOCAT BOMBARDIER TRANSPORTATION ČESKÁ VODÍKOVÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA AIR PRODUCTS AP RACING ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSTV MEGA SAMSUNG CompoTech ŠKODA AUTO ENSAS DAIMLER ČESKÉ BP BRŮNA KOVOMOTE LUPKOVÉRokycany ZÁVODY UNITED HYDROGEN HP PELZER KOMPOZIT ÚJV PILSEN LINTECH STEEL E-THERM LUKR INGENEERING LINDE GAS PLZEŇSKÝ PRAZDROJ VWHála Wood SWA Group ŠKODA ELECTRIC SOLARTEC ŠKODA MACHINE TOOL BRISK OSTAX TAAWIN ŠMERAL TRIMILL Evropská technologická platforma PHOTONICS21 Evropská síť laserových technologií a aplikací EULASNET

Děkuji za pozornost M. Holeček holecek@ntc.zcu.cz