nm. mory_cz_02_68x68mm_02.indd :31

Podobné dokumenty
Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Koroze Ch_021_Chemické reakce_koroze Autor: Ing. Mariana Mrázková

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

Metody charakterizace

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

Přírodopis 9. Přehled minerálů SIRNÍKY

Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí

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

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

spolupráce Vás zve na seminář: Abstrakt potenciál oblasti číslem k financování. projektu aplikacích. nicméně zůstává z důvodu administrativních

Glass temperature history

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky.

ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí

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

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum:

1 Moderní nástrojové materiály

Katedra materiálu.

J. Kubíček FSI Brno 2018

Drahé kovy. Fyzikálně-chemické vlastnosti drahých kovů. Výskyt a těžba drahých kovů

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika

Požadavky na technické materiály

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

J.Kubíček 2018 FSI Brno

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

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Chování látek v nanorozměrech

Mikro a nanotribologie materiály, výroba a pohon MEMS

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

HSS Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

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

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Popis/ Klíčové vlastnosti. Kyselý proces. Výborná zabíhavost a vyrovnání povrchu. Vhodné pro POP a zinkové slitiny

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Vrtáky do plna vrtáky do plna s tříbřitou VBD

MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu ( u)

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení:

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ NA KOVY, POLOKOVY A NEKOVY

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele

Elektrická vodivost - testové otázky:

ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ

Vítězslav Bártl. duben 2012

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Katalog. Elektrochemické. Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace. .. účinné, rychlé a nenákladné.. Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci..

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

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

Potravinářské aplikace

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

Stadium životního cyklu Zkušební provoz. Masová výroba. Nanotechnologie osvícení křemičitého skla. Zlepšuje účinnost solárních panelů.

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Mgr. Ladislav Blahuta

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

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Vznik a vlastnosti minerálů

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

Chytřejší solární systémy. Bílá kniha: SunPower panely generují nejvyšší finanční návratnost vašich solárních investic

PROVOZNÍ ŘÁD LINKA V JIHLAVĚ. Seznam druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno. ENVIROPOL s. r. o. ZPRACOVATELSKÝ ZÁVOD JIHLAVA CZJ00596

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

NANO POVLAKY VELKOOBCHODNÍ VELIKOST

8. Třískové obrábění

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY

VY_32_INOVACE_275_Ruční zpracování kovů _PwP

Základní informace o wolframu

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s

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

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

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

NANOTECHNOLOGIE ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN

Cu Zn Cr NEJ. Cuprum Zincum Chromium. Hustota [kg/m 3 ] Osmium Chrom 8,5 Wolfram 3 422

Technologie I. Pájení

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

STAŽENO z

Vývoj - grafické znázornění

Vnitřní geologické děje

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

ruvzdorné povlaky endoprotéz Otěruvzdorn Obsah TRIBOLOGIE Otěruvzdorné povlaky endoprotéz Fakulta strojního inženýrství

Transkript:

20.000 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 1 17-07-16 12:31

Uhlík strukturou podobný diamantu (Tvrdý) povlak mory_cz_02_68x68mm_02.indd 2 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 3 17-07-16 12:31

Uhlík strukturou podobný diamantu (Tvrdý) povlak mory_cz_02_68x68mm_02.indd 4 17-07-16 12:31

20.000 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 5 17-07-16 12:31

Oxid titaničitý Čištění vody mory_cz_02_68x68mm_02.indd 6 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 7 17-07-16 12:31

Oxid titaničitý Čištění vody mory_cz_02_68x68mm_02.indd 8 17-07-16 12:31

10.000 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 9 17-07-16 12:31

Nanotkaniny Zastavení prosakování mory_cz_02_68x68mm_02.indd 10 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 11 17-07-16 12:31

Nanotkaniny Zastavení prosakování mory_cz_02_68x68mm_02.indd 12 17-07-16 12:31

10.000 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 13 17-07-16 12:31

Pavoučí nohy Chloupky, které fungují jako uši mory_cz_02_68x68mm_02.indd 14 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 15 17-07-16 12:31

Pavoučí nohy Chloupky, které fungují jako uši mory_cz_02_68x68mm_02.indd 16 17-07-16 12:31

10.000 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 17 17-07-16 12:31

Zubovina Oprava skloviny mory_cz_02_68x68mm_02.indd 18 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 19 17-07-16 12:31

Zubovina Oprava skloviny mory_cz_02_68x68mm_02.indd 20 17-07-16 12:31

5.000 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 21 17-07-16 12:31

Lidská buňka Přírodní nanočástice mory_cz_02_68x68mm_02.indd 22 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 23 17-07-16 12:31

Lidská buňka Přírodní nanočástice mory_cz_02_68x68mm_02.indd 24 17-07-16 12:31

1.000 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 25 17-07-16 12:31

Nanodrát z magnetické mědi /niklové slitiny Vyšší hustota paměti mory_cz_02_68x68mm_02.indd 26 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 27 17-07-16 12:31

Nanodrát z magnetické mědi /niklové slitiny Vyšší hustota paměti mory_cz_02_68x68mm_02.indd 28 17-07-16 12:31

1.000 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 29 17-07-16 12:31

Fotonický krystal Zachytí světlo nebo vytvoří barvu mory_cz_02_68x68mm_02.indd 30 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 31 17-07-16 12:31

Fotonický krystal Zachytí světlo nebo vytvoří barvu mory_cz_02_68x68mm_02.indd 32 17-07-16 12:31

1.000 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 33 17-07-16 12:31

Nanostříbro Antibakteriální účinky mory_cz_02_68x68mm_02.indd 34 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 35 17-07-16 12:31

Nanostříbro Antibakteriální účinky mory_cz_02_68x68mm_02.indd 36 17-07-16 12:31

1.000 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 37 17-07-16 12:31

Zinková diofosfátová vrstva Nízkým třením proti opotřebení mory_cz_02_68x68mm_02.indd 38 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 39 17-07-16 12:31

Zinková diofosfátová vrstva Nízkým třením proti opotřebení mory_cz_02_68x68mm_02.indd 40 17-07-16 12:31

500 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 41 17-07-16 12:31

Krystalit oxidu zinečnatého Detekce plynu mory_cz_02_68x68mm_02.indd 42 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 43 17-07-16 12:31

Krystalit oxidu zinečnatého Detekce plynu mory_cz_02_68x68mm_02.indd 44 17-07-16 12:31

500 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 45 17-07-16 12:31

Sklo obohacené vzácným kovem Snímání glukózy mory_cz_02_68x68mm_02.indd 46 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 47 17-07-16 12:31

Sklo obohacené vzácným kovem Snímání glukózy mory_cz_02_68x68mm_02.indd 48 17-07-16 12:31

200 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 49 17-07-16 12:31

Kvantové tečky - telurid kadmia Absorpce nanomedicíny mory_cz_02_68x68mm_02.indd 50 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 51 17-07-16 12:31

Kvantové tečky - telurid kadmia Absorpce nanomedicíny mory_cz_02_68x68mm_02.indd 52 17-07-16 12:31

200 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 53 17-07-16 12:31

Slitiny kobaltu/železa/boru Ukládání dat s vysokou hustotou mory_cz_02_68x68mm_02.indd 54 17-07-16 12:31

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 55 17-07-16 12:31

Slitiny kobaltu/železa/boru Ukládání dat s vysokou hustotou mory_cz_02_68x68mm_02.indd 56 17-07-16 12:31

200 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 57 17-07-16 12:32

Nano žlábky Kontrola krystalizace pro farmacii mory_cz_02_68x68mm_02.indd 58 17-07-16 12:32

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 59 17-07-16 12:32

Nano žlábky Kontrola krystalizace pro farmacii mory_cz_02_68x68mm_02.indd 60 17-07-16 12:32

100 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 61 17-07-16 12:32

Uhlíkové nanotrubice Pevný a lehký materiál mory_cz_02_68x68mm_02.indd 62 17-07-16 12:32

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 63 17-07-16 12:32

Uhlíkové nanotrubice Pevný a lehký materiál mory_cz_02_68x68mm_02.indd 64 17-07-16 12:32

100 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 65 17-07-16 12:32

Slitina uhlíku a železa Vysoká mechanická pevnost mory_cz_02_68x68mm_02.indd 66 17-07-16 12:32

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 67 17-07-16 12:32

Slitina uhlíku a železa Vysoká mechanická pevnost mory_cz_02_68x68mm_02.indd 68 17-07-16 12:32

100 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 69 17-07-16 12:32

Oxid zinečnatý UV ochrana mory_cz_02_68x68mm_02.indd 70 17-07-16 12:32

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 71 17-07-16 12:32

Oxid zinečnatý UV ochrana mory_cz_02_68x68mm_02.indd 72 17-07-16 12:32

100 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 73 17-07-16 12:32

Oxid titaničitý superhydrofobní povlak mory_cz_02_68x68mm_02.indd 74 17-07-16 12:32

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 75 17-07-16 12:32

Oxid titaničitý superhydrofobní povlak mory_cz_02_68x68mm_02.indd 76 17-07-16 12:32

20 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 77 17-07-16 12:32

Oxid hlinitý Čistí a leští zuby mory_cz_02_68x68mm_02.indd 78 17-07-16 12:32

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 79 17-07-16 12:32

Oxid hlinitý Čistí a leští zuby mory_cz_02_68x68mm_02.indd 80 17-07-16 12:32

10 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 81 17-07-16 12:32

Sklo obohacené telurem Mění světelné fotony v solárních článcích mory_cz_02_68x68mm_02.indd 82 17-07-16 12:32

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 83 17-07-16 12:32

Sklo obohacené telurem Mění světelné fotony v solárních článcích mory_cz_02_68x68mm_02.indd 84 17-07-16 12:32

5 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 85 17-07-16 12:32

Ferrofluid Lékařská zobrazovací technika mory_cz_02_68x68mm_02.indd 86 17-07-16 12:32

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 87 17-07-16 12:32

Ferrofluid Lékařská zobrazovací technika mory_cz_02_68x68mm_02.indd 88 17-07-16 12:32

2 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 89 17-07-16 12:32

Slitina zlata a palladia na oxidu titaničitém Zrychlení chemické reakce mory_cz_02_68x68mm_02.indd 90 17-07-16 12:32

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 91 17-07-16 12:32

Slitina zlata a palladia na oxidu titaničitém Zrychlení chemické reakce mory_cz_02_68x68mm_02.indd 92 17-07-16 12:32

2 nm mory_cz_02_68x68mm_02.indd 93 17-07-16 12:32

Nanočástice zlata Kvantový efekt mory_cz_02_68x68mm_02.indd 94 17-07-16 12:32

mory_cz_02_68x68mm_02.indd 95 17-07-16 12:32

Nanočástice zlata Kvantový efekt mory_cz_02_68x68mm_02.indd 96 17-07-16 12:32