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

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

Metody charakterizace

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním zkouškám DOKTORSKÉ STUDIUM

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Pavel Matějka

Techniky mikroskopie povrchů

Maturitní témata fyzika

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

13. Spektroskopie základní pojmy

Fyzika pevných látek. doc. RNDr. Jan Voves, CSc. Fyzika pevných látek Virtual Labs OES 1 / 4

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Vybrané spektroskopické metody

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Studijní program: Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Mikroskopie rastrující sondy

Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil

Metody skenovací elektronové mikroskopie SEM a analytické techniky Jiří Němeček

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

4 ZKOUŠENÍ A ANALÝZA MIKROSTRUKTURY

Zobrazovací metody v nanotechnologiích

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

Glass temperature history

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Biofyzika

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

Maturitní témata profilová část

Krystalografie a strukturní analýza

Struktura a vlastnosti kovů I.

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub)

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

Proč elektronový mikroskop?

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

2. Elektrotechnické materiály

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů. Nanoindentace. Pavel Matějka

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

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

Integrita povrchu a její význam v praktickém využití

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Experimentální metody

Elektronová Mikroskopie SEM

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

Mikroskopické techniky

C5060 Metody chemického výzkumu

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Úvod do předmětu Technická Mineralogie

Chemie a fyzika pevných látek p2

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Metody analýzy povrchu

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ

3.3 Fyzikální vlastnosti

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

Optická konfokální mikroskopie a mikrospektroskopie. Pavel Matějka

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

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Fluorescence (luminiscence)

Elektrická vodivost - testové otázky:

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

E g IZOLANT POLOVODIČ KOV. Zakázaný pás energií

Elektronová mikroskopie

Vazby v pevných látkách

Metody analýzy povrchu

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Transkript:

PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost vlastností materiálů se strukturou, typy materiálů, vazby atomů, iontová koordinační čísla, meziatomové vzdálenosti, vazebná energie, zobecnění vlastností založené na atomových vazbách. 2. Polymorfní přeměny SiO 2, struktura SiO 2, charakteristika skla, krystalizace skla, napětí ve skle. 3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). 4. Druhy skla pro technické aplikace (vlastnosti, charakteristické složení,...). 5. Sklokeramika, výroba, vlastnosti a srovnání s tradiční keramikou. 6. Skleněná vlákna, optické světlovody. 7. Keramika struktura, vlastnosti. Plastická deformace polykrystalických materiálů. Vznik a šíření trhlin v keramice efektivní měrná lomová energie, možnosti zlepšení mechanických vlastností keramiky. 8. Konstrukční keramika jednofázová, s fázovou transformací. Fázové přechody v čistém ZrO 2. Transformační zpevnění principy. Druhy transformačně zpevněné keramiky.

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (STUDENT SI POVINNĚ ZVOLÍ JEDEN PŘEDMĚT ZE SEZNAMU) A) PŘEDMĚT: STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D. 1. Krystalický stav: formy pevných látek, vznik pevné fáze, krystalové struktury, difrakce na krystalech, poruchy krystalové mříže. 2. Tepelné vlastnosti pevných látek: měrná tepelná kapacita, tepelná vodivost pevných látek, tepelná roztažnost, kmity krystalové mřížky. 3. Dielektrické a optické vlastnosti: makroskopická a mikroskopická teorie dielektrických vlastností, speciální (nelineární) dielektrika, optické vlastnosti dielektrik. 4. Elektrony v kovech: klasický model elektronové vodivosti, stejnosměrná vodivost kovů, hallův jev a magnetorezistance, střídavá elektrická vodivost kovů, elektromagnetické vlny v kovech, tepelná vodivost kovů, fermiho plyn volných elektronů, emise elektronů z kovu. 5. Polovodiče: energetické pásy, kov, polovodič, izolant, elektron v periodickém potenciálu, zakázaný pás energií, efektivní hmotnost, koncentrace vlastních nositelů, příměsová vodivost, termoelektrické jevy v polovodičích, polokovy, amorfní polovodiče, přechody p-n. 6. Magnetické vlastnosti látek: rozdělení magnetických látek, atomární popis magnetismu, diamagnetické látky, paramagnetické látek, feromagnetické látky, složitější magnetické struktury.

B) PŘEDMĚT: APLIKOVANÁ SPEKTROSKOPIE doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. 1. Princip spektrometrických metod. Části přístrojů zdroj, disperzní systém, detektor. Kvantitativní stanovení, meze a chyba. 2. Rentgenová spektrometrie. 3. Atomová emisní a absorpční spektrometrie. UV-VIS absorpční spektrometrie 4. Flourimetrie. 5. IR absorpční spektrometrie. Ramanova spektrometrie. 6. Hmotnostní spektrometrie. Fotoelektronová spektroskopie.

C) MIKROSKOPICKÉ METODY doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D., Ing. Antonín Minařík, Ph.D. 1. Optické schéma, rozlišovací schopnost, zvětšení a hloubka ostrosti mikroskopu. Konstrukční části světelného mikroskopu a jejich vlastnosti. Stereomikroskop. Světlé a temné pole, fázový kontrast, interferenční, polarizační, ultrafialová, infračervená a fluorescenční mikroskopie. 2. Rozdělení jevů při interakci elektronů s pevnou látkou a základní principy elektronové optiky, elektrostatické a magnetické čočky. Konstrukce a princip činnosti rastrovacího elektronového mikroskopu, rozlišovací schopnost, hloubka ostrosti a kontrast, příprava vzorků pro elektronovou mikroskopii. 3. Konstrukce transmisního elektronového mikroskopu, TEM jako difraktograf. 4. Mikroskopie skenující sondou, základní principy těchto metod, možnosti využití, přednosti a nevýhody, STM, AFM), MFM. Uspořádání a technický popis mikroskopů skenující sondou, detektory, sondy, pohybové elementy, pracovní prostředí, rozlišovací schopnosti. Interpretace výsledků.

D) TERMICKÁ ANALÝZA MATERIÁLŮ doc. Ing Petr Slobodian, Ph.D. 1. Přehled základních metod termické analýzy, termický jev a teplotní program, instrument pro termickou analýzu. 2. DTA a DSC. 3. Termogravimetrie a její kombinace s metodami pro analýzu uvolněných plynů. 4. Termomechanometrie (TMA, Termodilatometrie, DMA, kríp a relaxace).