NANOTECHNOLOGIE PRO OŠETŘENÍ POVRCHOVÝCH A ODPADNÍCH VOD. Blahoslav Maršálek Daniel Jančula Eliška Maršálková



Podobné dokumenty
APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění odpadních vod

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

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

Příloha č. 1 k MP č. 04/14. Datum účinnosti. Identifikace metody (SOP) Zk.č. 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN

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

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne:

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

Tlakové membránové procesy

Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP

TISKOVÁ ZPRÁVA. TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie

Metody gravimetrické

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV. doplněk č.1.

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

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

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

Chemické látky a jejich vlastnosti

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Kontaminace půdy pražské aglomerace

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

Fotokatalytická oxidace acetonu

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

Zařazení polokovů v periodické tabulce [1]

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

J. Kubíček FSI Brno 2018

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

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

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

CZ.1.07/1.5.00/ pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :

Membránové procesy a jejich využití

Dusík a fosfor. Dusík

Název opory DEKONTAMINACE

1H 1s. 8O 1s 2s 2p H O H

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Laboratoř VIS Křížová 472/47, Praha 5

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC registrovaná pod číslem Protokol číslo: Strana 1 ze 5

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Ing. Zuzana Honzajková. VŠCHT Praha, ÚCHOP, Technická 5, Praha 6,

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

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

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Potravinářské aplikace

Základní látky znečišťující životní prostředí

Bioremediace půd a podzemních vod

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

Opakování

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

Vyhodnocení účinnosti ftalocyaninových preparátů na inhibici růstu řas

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

Martin Hynouš gsm:

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

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Seminář z anorganické chemie

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

Obsah přednášky. princip heterogenní fotokatalýzy

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

Glass temperature history

EU peníze středním školám digitální učební materiál

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

Mikro a nanotribologie materiály, výroba a pohon MEMS

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Úprava podzemních vod

nm. mory_cz_02_68x68mm_02.indd :31

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

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

Víme, co vám nabízíme

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

Transkript:

NANOTECHNOLOGIE PRO OŠETŘENÍ POVRCHOVÝCH A ODPADNÍCH VOD Blahoslav Maršálek Daniel Jančula Eliška Maršálková

Obsah přednášky -Charakteristika nanomateriálů -Dělení nanomateriálů -Souhrn aplikací -Aplikace nanotechnologií pro vody -Osud v životním prostředí -Toxicita nanomateriálů ve vodním prostředí -Souhrn a diskuze

1959, Richard Feynman, držitel Nobelovy ceny

Nanomateriál = materiál, který má alespoň jeden rozměr 0,1 100 nm

Dělení nanomateriálů podle struktury -D0 Nanočástice atomové klastry (např. TiO 2 ) -D1 Nanovlákna/nanodrátky (spojovací elementy) -D2 Nanodestičky -D3 Kombinace výše uvedených

Obecné přístupy k výrobě nanomateriálů Top-down X Bottom-up (z větších menší) (z menších větší) ( mletí ) ( skládání )

Aplikace nanotechnologií elektronika - Přelom 20. a 21. století první tranzistor z nanotrubiček (IBM) - Jednofotonové detektory (velká kvantová účinnost, menší šum ) - Jednomolekulové diody - Nanogenerátory - Motory z nanotrubiček - Počítačové paměti - Displeje, chladiče

Aplikace nanotechnologií medicína - Nanokuličky křemíku potažené vrstvou zlata (popř. s další vrstvou protilátek) léčba nádorů - Koloidní roztoky vitamínů, minerálů, potravinových doplňků - Magnetické nanočástice analýzy moči, krve - Fluorescenční částice detekce genetických chorob - Implantáty

Aplikace nanotechnologií nanotextilie - Nanospider - zvlákňování vodných roztoků polymerů - Filtrační materiály - Roušky - Obklady na rány - Ponožky s nanočásticemi stříbra - Odhlučňování automobilů, letadel

Aplikace nanotechnologií nátěry - Samočistící malby - Výroba elektrické energie po ozáření - Zvýšena účinnost klasických nátěrů - Zlepšení třecích vlastností - motory - převodovky

Aplikace nanotechnologií další - Zubní pasty - Opalovací krémy - Potravinářské obaly - Kosmetika - atd, atd, atd

VODA VE SVĚTĚ

NANOFILTRACE OBECNĚ - Většinou póry o velikosti cca 1 nm - Další možností vyjádření filtrační schopnosti je tzv. molecular weight cut-off (MWCO) tedy nejnižší velikost částic (molekul), které mohou být z roztoku odstraněny alespoň 90ti procentní účinností. MWCO se vyjadřuje v daltonech. Nanofiltry mají obvykle míru účinnosti 1000 daltonů a nižší

NANOFILTRACE OBECNĚ - Vyžaduje větší tlak (kvůli odporu malých pórů filtračního materiálu) - Voda pro nanofiltraci musí být předupravena (např. mikrofiltrací) aby nedocházelo k zanášení nanopórů velkými částicemi - Nutná je regenerace membrán (oplach, chemické čištění, výměna filtru)

NANOFILTRACE OBECNĚ - Materiály pro výrobu nanomembrán se dělí například podle charakteru výrobního materiálu na anorganické a polymérní - Mohou se lišit svým nábojem, hydrofobicitou apod.

NANOFILTRACE OBECNĚ - Anorganické membrány - mikroporézní struktura obohacena o film anorganického materiálu - Anorganickým materiálem můžou být např. sloučeniny hliníku, zirkonia, hořčíku - Při vhodné úpravě odolnost vůči celé škále ph (0-12) - Póry o velikosti 10 nm i méně

NANOFILTRACE OBECNĚ - Polymerní membrány - dnes velice často používané - široká škála materiálů (polyetersulfon, polydimetylsiloxan, varinty celulózy, polysulfon, polyamidy a další) - póry o velikost 0,4 4 nm

NANOFILTRACE OBECNĚ - Kombinace anorganických a polymerních membrán - anorganická a organická část mohou být spojeny pomocí Van der Waalsových sil nebo/a vodíkovými můstky nebo pomocí kovalentních vazeb - příkladem může být tzv. Zirfon (polysulfon+zirkon)

OŠETŘENÍ VOD - Pro ošetření vody se používají především: - oxid titaničitý - stříbro - oxid zinečnatý - ftalocyaniny - polymery a tkaniny pro výrobu filtrů - kombinace nanofiltrů a kovů

Ošetření vod - NANOFILTRACE - Tam kde konvenční způsob filtrace nestačí - Pro odpadní, průmyslové i pitné vody - Nanofiltrací odstraníme: - viry - bakterie - zákal - rozpuštěné soli - organické látky

Ošetření vod - NANOFILTRACE - Ošetření průmyslové vody - vody ze zpracování korku (nízká degradace vysoká toxica) - fenolické látky - taniny - vody s obsahem pesticidů - vody z textlního průmyslu - barviva - soli

Ošetření vod - NANOFILTRACE - Ošetření pitné vody - fluoridy - salmiak (NH 4 Cl) - uran - brom - huminové kyseliny - endokrinní disruptory - sinicové toxiny

Ošetření vod - NANOFILTRACE - Ošetření odpadní vody - žluté vody - hnědé vody - šedé vody - černé vody - bakterie, tenzidy, rozpouštědla, změkčovadla, viry, zápach.

Ošetření vod - NANOFILTRACE - Ošetření aerosolů/vzduchu - odstraňování patogenů (Legionella) - spalování metanu ve vzduchu z uhelných dolů - amoniak

Ošetření vod NANOČÁSTICE - Pro ošetření vod se nanočástice využívají především v disperzi, vázané na pevné nosiče, nebo jako součást (doplněk) nanofiltračních membrán - Mezi nejčastěji používané nanočástice k ošetření vod patří nanostříbro, oxid titaničitý, oxid zinečnatý, ftalocyaniny, nanoželezo atd.

Ošetření vod NANOČÁSTICE TiO2 - Titan se v krystalickém stavu vyskytuje ve třech modifikacích, kterým odpovídají tři různé minerály rutil, anatas a brookit - Relativně levný, chemicky stabilní, vůči vodním organismům málo toxický (nízká biodostupnost) - V anatasové krystalové formě je titan polovodičem - Produkuje reaktivní formy kyslíku (ROS)

Ošetření vod NANOČÁSTICE TiO2 - Produkce ROS (hydroxylový radikál a superoxidový radikál) je podmíněna přítomností kyslíku (voda, vzduch) a záření v UV oblasti (pod 385 nm) - V dalších reakcích pak mohou vznikat další ROS jako singletní kyslík, perhydroxylový radikál nebo H 2 O 2.

Ošetření vod NANOČÁSTICE TiO2 - TiO 2 se používá většinou ve formě disperze v bioreaktorech nebo ve formě nátěrů (samočistící barvy) - Používá se především pro degradaci organických látek ve vodě a na površích, k hubení bakterií, virů a hub. - Povrch titanu je schopen z inaktivovat bakterie do 60 minut. G- bakterie jsou citlivější než G+. Spory však přežívají.

Ošetření vod NANOČÁSTICE TiO2 - ROS mají velice krátkou dobu poločasu rozpadu mohou urazit vzdálenost o Ti několik jednotek či desítek mikrometrů = účinek je mnohonásobně větší přímo na povrchu nátěru/nanočástic. - Naopak, pokud se vytváří i H 2 O 2 ten je schopen urazit mnohem delší vzdálenost (roztoky bakterie, sinice, řasy)

Ošetření vod NANOČÁSTICE TiO2 - Zvýšení účinnosti TiO 2 - zvýšenou absorpcí záření - změnou absorbované vlnové délky - Dopování Dopování - platina - železo - stříbro - paladium - zlato

Ošetření vod NANOČÁSTICE TiO2 - Vlastnosti vody teplota (vyšší teplota vyšší účinnost) - organické látky (nižší účinnost ROS) - ph (bez výrazného vlivu, pokud není v extrémních kyselých či zásaditých hodnotách) - zbarvení/zákal vody (silný vliv na účinnost kvůli nízké prostupnosti světla na Titan

Ošetření vod NANOČÁSTICE Ftalocyaniny -Organické sloučeniny -Biologicky rozložitelné -Produkce singletního kyslíku -Vazba na sinicové/bakteriální membrány - Různě modifikovatelné skupiny (R1 R4): sulfoamidy, karboxy skupiny, heterocykly apod

Ošetření vod NANOČÁSTICE Ftalocyaniny - Původní účel barviva v textilním průmyslu - Produkují ROS podobně jako Ti, navíc ale i v barevném spektru - Léčba nádorů, degradace organických látek, bakterií, řas - Použitelné jako pravé roztoky, ale i nanostruktury

Ošetření vod NANOČÁSTICE Ftalocyaniny - Inhibiční účinek na: Mycobacterium smegmatis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Tritrichomonas foebus, Synechococcus nidulans aj - Degradace: síru-obsahující látky, fenoly, chlorované fenoly, kyanidy, chitosan, pesticidy, polystyrén

Ošetření vod NANOČÁSTICE ZnO - Fotokatalytické reakce, teplotní stabilita, odolnost vůči světlu, flexibilita ve vytváření nanostruktur - Vhodný pro výrobu fotodetektorů, UV-nanolaserů, plynových senzorů, biosenzorů - Možnost úprav pro využívání různých spekter záření, podobně jako v případě předchozích materiálů (např. + Ag)

Ošetření vod NANOČÁSTICE ZnO - Degradace metyl oranže v textilním průmyslu (60% bary odstraněno za cca 100 minut) - Další využití degradace - acetaldehyd - fenol - sulfan - nitrobenzen - 2, 4, 6 - trichlorfenol

Ošetření vod NANOČÁSTICE stříbro - Není klíčová fotoaktivace jako v případě Ti, FTC, Zn - Zřejmě nejvyužívanější nanočástice vůbec - Nátěry proti nárostům, přídavky do oblečení, deodoranty, zubní pasty, čištění vod

Ošetření vod NANOČÁSTICE NZVI - Jádro nulamocné železo - Obal oxidace na II a III stav - Výroba top-down nebo bottom up procesem

Ošetření vod NANOČÁSTICE NZVI - Poprvé použito v 90. letech 20 stolení pro remediaci podzemních vod jako součást propustných reaktivních bariér

Ošetření vod NANOČÁSTICE NZVI - Příklad ošetření místa se silným znečištěním

Ošetření vod NANOČÁSTICE NZVI - Sanace: Bromoform (CHBr3), Chloroform (CHCl3), Dichlorometan (CH2Cl2), Dichlorobromometan, (CHBrCl2), Chlorometan (CH3Cl), Chlorované benzeny, chlorované eteny, Hexachlorobenzen (C6Cl6), Tetrachloroeten (C2Cl4), Pentachlorobenzen (C6HCl5), Vinyl Chlorid (C2H3Cl), DDT (C14H9Cl5), Lindan (C6H6Cl6), Pentachlorofenol, 1,1,1- trichloroetan, Organická barviva, TNT (C7H5N3O6), Mercury (Hg2+), Perchlorát (ClO4-), Nikl (Ni2+), Nitráty (NO3-), Kadmium (Cd2+), Olovo (Pb2+), Chrom (Cr(VI).

Ošetření vod NANOČÁSTICE NZVI - Ukázka odstraňování lindanu z pozdemních vod

Ošetření vod NANOČÁSTICE NZVI - Odstraňování živin 2Ca 3 (PO 4 ) 2 + 6SiO 2 6CaSiO 3 + P 4 O 10

NANOMATERIÁLY osud v prostředí - Pro pochopení osudu ve vodním prostředí je nutné znát mobilitu, chemickou stabilitu, shlukování konkrétního nanomateriálů - To vše spolu s vlastnostmi vody (ph, tvrdost, redox-potenciál, vodivost, přítomnost organických látek) ovlivňuje chování v prostředí - Rozpustnost ve vodě je velice nízká - Např. fulereny jsou rozpustné v organických rozpouštědlech, ale rozpustnost ve vodě je 1.3 10 11 μg/l

NANOMATERIÁLY osud v prostředí - Mobilita nanočástic je daleko rychlejší ve vodě než v půdě - Čím méně je látky rozpustná ve vodě, tím pomalejší je její migrace od zdroje - Porozita je velmi důležitý parametr pro odhad rychlosti šíření kontaminace v podzemí.

NANOMATERIÁLY toxicita - Původní představa nanomateriály budou málo toxické díky jejich poměrné velké velikosti, především pokud se dostanou do vody (agregace) - Později publikovány důkazy o prostupu nanomateriálů přes buněčné membrány mikroorganismů i eukaryotických buněk - Nyní, hot topic v oblasti jak toxikologie tak ekotoxikologie

NANOMATERIÁLY toxicita

NANOMATERIÁLY toxicita

NANOMATERIÁLY toxicita - Hlavní místa kontaktu či vstupu do lidského organismu - dýchací ústrojí např. stárnutí titanových nátěr, odlupování vrstviček titanu z malby, následná inhalace a efekt podobný azbestu - orální příjem zubní pasty, voda - kůže deodoranty, antiperspiranty, kosmetika, opalovací krémy

NANOMATERIÁLY ekotoxicita - Vždy záleží na typu/velikosti nanočástic - prostředí ve kterém působí na organismus - koncentraci nanočástic - délce expozice - Biodostupnost - menší částice (ionty) jsou toxičtější než shluky nanomateriálů o velikosti mikrometrů

NANOMATERIÁLY ekotoxicita - Obecně se dá říct, že akutní toxicita (smrt) je pro nanomateriály poměrně nízká - O ekotoxicitě většinou hovoříme v případě nanočástic v souvislosti s chronickými a subrchonickými efekty (růst, počet potomků, oxidativní stres, menší velikost jedinců, změny pohlaví ryb apod)

a NANOMATERIÁLY ekotoxicita C60

NANOMATERIÁLY ekotoxicita - Řešení? kontrola vody, prevence vstupu do vody, kvalitnější čištění na ČOV - V případě uzavřených technologii separace nanočástic z bioreaktorů, používání kovalentních vazeb v nanofiltraci - Kosmetika, krémy, zubní pasty nekontrolovatelné zdroje znečištění čistírna odpadních vod -> potok, řeka, moře

NANOMATERIÁLY souhrn - Perspektivní odvětví ve všech oblastech průmyslu včetně ošetření povrchových a odpadních vod - Nutná prevence a kontrola vstupu do životního prostředí - Stále málo objasněné mechanismy toxicity na vodní organismy

Děkuji za pozornost

a