ení gama Simona Gabrielová

Podobné dokumenty
Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Chemie a fyzika pevných látek l

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti nm

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

Chemie a fyzika pevných látek p2

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Vybrané spektroskopické metody

Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

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

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

13. Spektroskopie základní pojmy

Dualismus vln a částic

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

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

MODIFIKACE VLASTNOSTÍ PÁLENÉHO VÁPNA. IVA DOLEŽALOVÁ VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

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

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

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

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Repetitorium chemie VIII. (2014)

Jednopaprskové spektrofotometry

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

Krystalografie a strukturní analýza

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin

Základy fyzikálněchemických

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

Flexible solutions. osobní dozimetrie.

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Luminiscenční spektroskopické metody

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

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

1 m PATENTOVÝ SPIS ) 00 CSI (19) (13) Druh dokumentu: B6 (51) Int. Cl. e A 62 D 3/00

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Základní chemické výpočty I

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD

Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti)

Měření absorbce záření gama

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Projekt FRVŠ č: 389/2007

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

Stručný úvod do spektroskopie

PATENTOVÝ SPIS CO 00 N O. o CV1 A 61 M 36/14. (Věstník č: 08/2002) Způsob přípravy radioaktivní fólie pro aplikaci v nukleární medicíně

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

Molekulová spektrometrie

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

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

E KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Techniky mikroskopie povrchů

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

České vysoké učení technické v Praze vyhlašuje 8. ročník celoškolské FREKTORYSOVY SOUTĚŽE. v aplikované matematice

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

Měření hustoty plazmatu interferometrickou metodou na Tokamaku GOLEM.

RTG difraktometrie 1.

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Centrum výzkumu Řež se představuje


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

Absorpční fotometrie

Přístrojové vybavení pro detekci absorpce a fluorescence

COLORPLUS. Aplikace. Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen)

Elektronová mikroskopie II

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. 1 Komplexní úloha FAKULTA STAVEBNÍ - OBOR STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE

Bezpečnost práce s lasery

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

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Přístrojové vybavení pro detekci absorpce a fluorescence

Kvantová fyzika. Pavel Cejnar mff.cuni.cz. Jiří Dolejší mff.cuni.cz

INTERAKCE MODIFIKOVANÝCH ZLATÝCH NANOČÁSTIC S NUKLEOTIDY. Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král

Mikroskopie rastrující sondy

enýrství Hydraulika koryt s pohyblivým dnem I 141RIN 1

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

- Uvedeným způsobem získáme obraz na detektoru (v konvenční radiografii na radiografickém filmu).

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

Transkript:

Příprava nanočástic pomocí UV zářenz enía zářenz ení gama Simona Gabrielová

I. Nanočástice II. III. IV. Výroba Princip UV ozařov Gama ozařov Beta ozařov Obsah: Měření velikosti a množstv ství částic Laserová difraktometrie Elektronový mikroskop UV/VIS spektrometrie Závěr V. Zdroje

Obsah: I. Nanočástice II. III. IV. Výroba Princip UV ozařov Gama ozařov Beta ozařov Měření velikosti a množstv ství částic Laserová difraktometrie Elektronový mikroskop UV/VIS spektrometrie Závěr V. Zdroje

Nanočástice Rozměr: 1-100100 nm Využit ití: Průmysl baterie, solárn rnípanely Proti plísn sním, ponožky, náplasti Lékařství

I. Nanočástice II. Výroba III. IV. Princip UV ozařov Gama ozařov Beta ozařov Obsah: Měření velikosti a množstv ství částic Laserová difraktometrie Elektronový mikroskop UV/VIS spektrometrie Závěr V. Zdroje

Princip výroby Dispergační X kondenzační metody Redukce Ag + - hη -> > Ag 0 H 2 O AgNO 3 (modifikovaný) Asociativní koloidy(micely micely): TRITON-X- 100,, BRIJ TM L4

I. Nanočástice II. Výroba III. IV. Princip UV ozařov Gama ozařov Beta ozařov Obsah: Měření velikosti a množstv ství částic Laserová difraktometrie Elektronový mikroskop UV/VIS spektrometrie Závěr V. Zdroje

UV ozařov Fotolýza vody Kolovité i tyčinkovit inkovité nanočástice Chlazení (vzduch, voda) Po určit itédobě výrazný pokles tvorby

I. Nanočástice II. Výroba III. IV. Princip UV ozařov Gama ozařov Beta ozařov Obsah: Měření velikosti a množstv ství částic Laserová difraktometrie Elektronový mikroskop UV/VIS spektrometrie Závěr V. Zdroje

Gama ozařov H2O - hη -> e - aq + H + Kulovitý tvar nanočástic Dlouhá doba ozařov (32 kgy-> > tvorba velkých částic, sedimentace)

I. Nanočástice II. Výroba III. IV. Princip UV ozařov Gama ozařov Beta ozařov Obsah: Měření velikosti a množstv ství částic Laserová difraktometrie Elektronový mikroskop UV/VIS spektrometrie Závěr V. Zdroje

Beta ozařov Urychlený proud e - Kulovitý tvar nanočástic Lineárn rníurychlovač Malé vzorky na pásep Velké vzorky přečerpání (1x / cyklus) 32 kgy-> (12±2) 2) nm Nejvhodnější metoda 0 kgy 10 kgy 40 kgy 0,1 M AgNO 3, 2% TRITON- X-100

I. Nanočástice II. Výroba III. Měř IV. Princip UV ozařov Gama ozařov Beta ozařov Obsah: ěření velikosti a množstv ství částic Laserová difraktometrie Elektronový mikroskop UV/VIS spektrometrie Závěr V. Zdroje

Laserová difraktometrie Schéma převzato z [5] Odraz od částic -> > difrakční úhel Velmi důled ležitá správn vná volba výpočtu Citlivá na chyby (nečistoty ze vzduchu) Kolik částic dané velikosti v 2 zdroje, známá vlnová délka

I. Nanočástice II. Výroba III. Měř IV. Princip UV ozařov Gama ozařov Beta ozařov Obsah: ěření velikosti a množstv ství částic Laserová difraktometrie Elektronový mikroskop UV/VIS spektrometrie Závěr V. Zdroje

Elektronový mikroskop Vzorek na mřížce Fotografie Výpočet Fotografie nano-převzato z [6] Spolehlivý Méněovlivněno no chybami

I. Nanočástice II. Výroba III. Měř IV. Princip UV ozařov Gama ozařov Beta ozařov Obsah: ěření velikosti a množstv ství částic Laserová difraktometrie Elektronový mikroskop UV/VIS spektrometrie Závěr V. Zdroje

UV/VIS spektrometrie Různé vlnové délky Absorbance Lambert-Beer Beerůvzákon (pro A=0-1) A=εcd Baseline= neozářený ený vzorek Ag 405-430 430 nm Graf 1- spektrometrie [2]

I. Nanočástice II. III. Výroba Princip UV ozařov Gama ozařov Beta ozařov Obsah: Měření velikosti a množstv ství částic IV. Závěr V. Zdroje Laserová difraktometrie Elektronový mikroskop UV/VIS spektrometrie

Závěr Nanočástice Ag hojně využíváme Fotografie využití nano převzato z [7], [8], [9] Výroba: urychlené elektrony Měření velikosti: elektronový mikroskop Měření koncentrace: UV/VIS spektrometrie

Reference: [1] WANGLE, T. Radiačnípříprava prava nano bravmicelárn rních systémech. Praha, 2013. 40 s. Bakalářsk ská práce na Fakultě jaderné a fyzikáln lněinženýrsk enýrské Českého vysokého učenu ení technického ho v Praze na katedře e Jaderné chemie. Vedoucí bakalářsk sképráce doc. Ing. Rostislav Silber,, CSc. [2] NYKL, P. Kontrolovaná radiační syntéza Ag-nano nanočástic. Praha, 2015. 45 s. Bakalářsk ská práce na Fakultě jaderné a fyzikáln lněinženýrsk enýrské Českého vysokého učení technického ho v Praze na katedře e Jaderné chemie. Vedoucí bakalářsk sképráce doc. Ing. Rostislav Silber,, CSc. [3] URL <http://cs cs.wikipedia.org/wiki/koloid> > poslední editace 29.2.2016 [citováno 20.června 2016] [4] URL < http://www.wikiskripta wikiskripta.eu/index. /index.php/lambert- Beer%C5% %C5%AFv_z%C3%A1kon> poslední editace 30.11.2015 [citováno 21.června 2016] [5] URL <http://www. < http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_32_mat. /bulletin/2008_32_mat.php> > [21.června 2016] [6] URL <http://www.nanotrade nanotrade.cz/images/nanosilver2. /Nanosilver2.jpg> > [21.června 2016] [7] URL <http://www.nanostribro nanostribro.cz/sportovni-ponozky/sportovni-ponozky- krasit-obsahujici obsahujici-nano-stribro-sede/> sede/> [21.června 2016] [8] URL <http://www.gadar gadar.sk/fotky7416/ /fotky7416/fotos/_vyrn_30055555.png> [21.června 2016] [9] URL <http://www.bydleniprokazdeho bydleniprokazdeho.cz/images/clanky/barvy-plisne-5. 5.jpg> [21.června 2016]

Děkuji za pozornost!