1. přednáška Úvod do nanomateriálů a nanotechnologie, úvod do textilních nanomateriálů



Podobné dokumenty
Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí

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

TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY

TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY. Doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D. Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů - KNT, FT, TUL

TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY

Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

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

TISKOVÁ ZPRÁVA. TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

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

Elektrostatické zvlákňování orientace vláken, výroba nití a bikomponentní vlákna. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Fakulta textilní TUL

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

Nanomateriály. Bohumil Kratochvíl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Praha, Od makra k nano - historie

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce. Téma přednášky je Flashspinnig, Elektrospinnig, Force spinning další metody zvlákňování polymerů

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce

Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning

Testování nanovlákenných materiálů

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

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

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Testování nanovlákenných materiálů. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Výměnné pobyty s US vysokými školami

Výroba polymerních nanovláken (s výjimkou elektrického zvlákňování)

APLIKACE NANOTECHNOLOGIÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

PŘÍKLADY Zařízení pro elektrostatické zvlákňování na trhu

Nové komerční aplikace

NANOTECHNOLOGIE ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN

Nanotechnologie v potravinářství

VYUŽITÍ NANOMATERIÁLŮ K VÝROBĚ POTRAVIN SOUČASNÝ STAV V EU

Chování látek v nanorozměrech

Základy nanotechnologií KEF/ZANAN

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Kompozitní nanomateriály Kompozity vyztužené nanovlákennými materiály. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 2. Historie. D.Lukáš 2010

Další typy kovových nanočástic Uhlíkové nanomateriály Diamanty Fullereny Uhlíkové nanotuby

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

Testování nanovlákenných materiálů

Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP

UNIKÁTNÍ KNOW-HOW ÚVOD TECHNOLOGIE NANOSPIDER. Nanocleaner je vyráběn na základě dvou patentů:

Příprava nanovlákenných vrstev pomocí electrospinningu

Nanoelektronika aneb Co by nás nemělo překvapit ve světě malých rozměrů

Chemie kolem nás...a v nás

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

NANOTECHNOLOGIE sny a skutenost

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

A. Podklady pro habilitační a jmenovací řízení (kvalitativní hodnocení)

Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: Název projektu:

PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A)

VYROVNÁNÍ HANDICAPU ŽÁKŮ GVN J. HRADEC PŘI STUDIU PŘÍRODOVĚDNÝCH DISCIPLÍN PRAXÍ

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

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

Mikro a nano vrstvy. Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé sensory - N444028

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Potravinářské aplikace

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

Přírodovědecká fakulta bude mít elektronový mikroskop

Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů

Techniky mikroskopie povrchů

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Molekulární základy genetiky

informatiky Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

PŘÍKLADY VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍV PRŮMYSLU A SPOTŘEBITELSKÉ SFÉŘE

b) Studijní plány musí být odevzdány do daného akademického roku tajemníkovi OR.

NANOTECHNOLOGIE. pro začátečníky. České Budějovice

Nanotechnologie a nanomateriály ve výuce přírodovědných oborů.

Klíčové technologie pro Program TREND

Jak je velký jeden nanometr J I Ř Í K Ů S

Chemie povrchů verze 2013

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

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

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Nanověda a nanotechnologie na molekulární úrovni

+ + Katedra textilních a jednoúčelových strojů. Jednoúčelové stroje. Textilní stroje a stroje na výrobu nanovláken. Přístrojová technika

nm. mory_cz_02_68x68mm_02.indd :31

SOUČASNÉ TRENDY ROZVOJE VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ - 2

Nanomateriály jsou výsledkem cílené manipulace s nanostrukturami.

Věra Mansfeldová. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Textil a budoucnost Jiří Militký Dana Křemenáková. Textilní Fakulta Technická univerzita v Liberci Česká Republika

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

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

STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO

Charakterizace koloidních disperzí. Pavel Matějka

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

NANOŠKOLA Program***

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Tento rámcový přehled je určen všem studentům zajímajícím se o aktivní vědeckou práci.

Nové typy materiálů na bázi uhlíku. Ing. Stanislav Czudek, PhD Třinecké železárny, a.s. Koksochemická výroba

Transkript:

1. přednáška Úvod do nanomateriálů a nanotechnologie, úvod do textilních nanomateriálů Eva Košťáková KNT, FT, TUL eva.kostakova@tul.cz

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PŘEDMĚT Název předmětu: Fyzikální principy elektrostatického zvlákňování Garant: Prof. RNDr. David Lukáš, CSc. Rozsah: 2+0 Zk Obsah předmětu: Elektrické výboje na hrotech a trubicích obsahujících kapalinu a metoda pro měření intensity elektrostatického pole na takovýchto hrotech, Metoda výroby příze pomocí elektrostatického zvlákňování, Rozpad kapek v elektrostatickém poli, Měření ztrát hmotnosti kapek padajících ve vnějším elektrostatickém poli, vliv hustoty náboje na tvar trysky při elektrostatickém zvlákňování, Vztah viskozity a kvality vlákenné vrstvy, Vztah počtu zauzlení makromolekul polymerního roztoku na kvalitu vlákenné vrstvy, Elektrostatické zvlákňování na zařízeních s mnoha tryskami, Zvlákňování bez použití trysky. Prof. Lukáš a jeho nejbližší spolupracovník Ing. Petr Mikeš budou přednášet pro studenty TNA 2 přednášky (15. a 22.3.2011) týkající se problematiky fyzikálních principů elektrostatického zvlákňování a možnosti uspořádání nanovlákennen na speciálních kolektorech, výroba nití z nanovláken atd.

Nanotechnologie - obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním materiálů v měřítku nanometrů (10-9 m). Jako jeden ze zakladatelů nanotechnologie (třebaže ještě nepoužil toho slova) je označován Richard Feynman, který základní myšlenky představil ve své slavné přednášce nazvané Tam dole je spousta místa (There's Plenty of Room at the Bottom), kterou v roce 1959 přednesl na výroční schůzi Americké společnosti fyziků pořádané na Caltechu. Nanotechnologie doslova zahrnuje jakoukoli technologii pracující v měřítku nano-rozměrů, která má uplatnění v reálném světě. Nanotechnologie zahrnuje výrobu a aplikace fyzikálních, chemických a biologických systémů s rozměry dosahujícími od jednotlivých atomů či molekul k submikronovým systémům, stejně tak jako integraci výsledných nanostruktur do větších celků. Nanotechnologie mají skutečný vliv na ekonomiku a společnost na počátku 21.století. Obecná věda a technologický výzkum slibují zásadní průlom v oblastech výroby materiálů, elektroniky, v medicíně, energetice, biotechnologiích informačních technologiích a bezpečnostních systémech.

http://www.directionsmag.com/printer.php?article_id=375

Mravenec

Špendlíková hlavička 1 mm

Roztoči

Lidský vlas

Popílek

SMS vrstva - POP Uhlíková vlákna

Červené krvinky

250 nanometer average diameter meltblown on 20 micron diameter spunbond http://www.hillsinc.net/nanomeltblownfabric.shtml

Elektrostaticky zvlákněná nanovlákna

Saze v náplni do tiskáren

CNTs

Polymerní řetězec poly(vinylpyridine) Appearance of real linear polymer chains as recorded under liquid medium roztoč using an atomic force microscope. Chain thickness is 0.4 nm. Attribution should be given to the work: Y. Roiter and S. Minko, AFM Single Molecule Experiments at the Solid-Liquid Interface: In Situ Conformation of Adsorbed Flexible Polyelectrolyte Chains, Journal of the American Chemical Society, vol. 127, iss. 45, pp

DNA (čili deoxyribonukleová kyselina, zřídka i DNK) je nukleová kyselina, která je nositelkou genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry). DNA je tedy pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. Průměr 2-12nm

TEM images of SWNT and DWCNTs. Parallel dark lines corresponds to (002) lattice image of graphite. (a) and (b) SWNTs have 1 layer graphene sheet, diameter 3.2 nm. (c) DWCNT, diameter 4.0 nm. http://cnx.org

Předmět TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY

Proč nelze vyrobit PIKOVLÁKNA?

The smallest molecule is the diatomic hydrogen (H 2 ), with an overall length of roughly twice the 74 picometres (0.74 Å) bond length. polyetylen

It's a small world after all Ostatně svět je přece malý! An ant carries a one millimetre square microchip in its mandibles, illustrating the work that is being done in nanotechnology. Photo: Reuters Mravenec nese v čelistech mikročip o velikosti jednoho mikrometru čtverečného, což ilustruje jak daleko již nanotechnologie jsou!

Nanotechnologie se řadí k jedněm z nejčastěji diskutovaným technologiím současnosti. Jako nanotechnologie se obecně označuje vědní obor výzkumu a vývoje, který se zabývá cíleným vytvářením a využíváním struktur materiálů v měřítku několika nanometrů alespoň v jednom rozměru (0,1-100 nm). Konstrukčními prvky nanotechnologie jsou molekuly a dokonce i samotné atomy. protilátky 1 1nm

Proč nano? Je zřejmé, že takové nano-systémy najdou různé jedinečné uplatnění. Nanostrukturní materiály mají díky svému rozměru skutečně speciální vlastnosti. Tato oblast otvírá nové cesty ve vědě i v technologiích. Využití nanotechnologií a nanomateriálů je velmi rozsáhlé, již v současnosti nalézají uplatnění v mnoha oblastech běžného života jako je elektronika (paměťová média, spintronika, bioelektronika, kvantová elektronika), zdravotnictví (cílená doprava léčiv, umělé klouby, chlopně, náhrada tkání, desinfekční roztoky nové generace, analyzátory, ochranné roušky), strojírenství (supertvrdé povrchy s nízkým třením, samočisticí nepoškrabatelné laky, obráběcí nástroje), stavebnictví nové izolační materiály, samočistící fasádní nátěry, antiadhezní obklady), chemický průmysl (nanotrubice, nanokompozity, selektivní katalýza, aerogely), textilní průmysl (nemačkavé, hydrofóbní a nešpinící se tkaniny), elektrotechnický průmysl (vysokokapacitní záznamová média, fotomateriály, palivové články), optický průmysl (optické filtry, fotonické krystaly a fotonická vlákna, integrovaná optika), automobilový průmysl (nesmáčivé povrchy, filtry čelních skel), kosmický průmysl (katalyzátory, odolné povrchy satelitů), vojenský průmysl (nanosenzory, konstrukční prvky raketoplánů), životní prostředí (odstraňování nečistot, biodegradace, značkování potravin).

Lekce z přírody! Nanotechnologie je pro nás zcela nový svět, ovšem není to zcela nové! Příroda má mnoho předmětů či procesů, které fungují v mikro a jistě i v nano měřítku. Pochopení těchto přírodních funkcí nás může naučit je imitovat a vyrábět tedy nanomateriály a nanozařízení pro speciální aplikace. Před miliardami let se molekuly začali organizovat do komplexnějších struktur, aby tak mohly podpořit vývoj života na zemi. Příklad: Lotosový list: extrémně hydrofóbní materiál s vynikající prodyšností.

Lotus efekt Dvě charakteristické vlastnosti 1) Superhydrofóbnost 2) Samo-čištění (třecí síla) The roughness of the leaf surface results from the coexistence of micron-sized bumps (hrbolek) and nanoscale hair-like structures. (Image credit: W Barthlott)

DEFINICE NANOmateriály jsou materiály, jejichž nejméně jeden rozměr není větší než 100nm. nebo.. nejméně jeden rozměr je v měřítku nanometrů tedy pod 1 m. nebo nejméně jeden rozměr je menší než vlnová délka viditelného světla (400-700nm). SUBMIKRONOVÉ materiály (submikronová oblast) jsou materiály, jejichž nejméně jeden rozměr se pohybuje v rozměrech stovek nanometrů. Ovšem definice není důležitější než skutečné potřeby při aplikaci nanomateriálů! (příklad tkáňové inženýrství chrupavky)

Nanomateriály geometrické dělení: 0D nanoelementy, nanočástice (všechny rozměry v oblasti nano). 1D nanotrubice, nanovlákna, 2D nanodestičky 3D kombinace výše uvedených materiálů do větších celků

Obecné přístupy k výrobě nanomateriálů Top-down X Bottom-up Zmenšování Od velkého k malému Zvětšování Od malého k velkému Elspin, ostrovy v moři CNTs

NANOVLÁKLA 1D nanomateriál Co je nanovlákno? vlákno délkový útvar o charakteristických rozměrech, kde jeden rozměr významně přesahuje ostatní dva. Z latinského fibra - vlákno. Proč právě slovo NANO??? nano z řeckého nanos nebo nannos malý starý muž trpaslík Před začátkem používání nanotechnologií (na konci minulého století) byly někdy přípony nano používány také, ale ne vždy technicky korektně.

Uhlíkové nanotuby Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Rozdělení Výroba Vlastnosti Využití

Uhlíkové nanotuby Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Snímky z transmisního elektronového mikroskopu (TEM)

Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Uhlíkové nanotuby vyráběné na KNT, FT, TUL

Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Elektrostatické zvlákňování Atom - 0.3 nm Polymeric Nanofiber - 50 to 500 nm Blood Cell - 5000 nm Human Hair - 20000 to 100000 nm

Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Elektrostatické zvlákňování Jednou v podstatě velmi jednoduchou metodou výroby nanovláken je tak zvané Elektrostatické vzlákňování (anglicky Electrospinning) v principu známé již od počátku 20. století. Zvlákňování z jehly, ze stříkačky Needle electrospinning

Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Elektrostatické zvlákňování Needle-less electrospinning Zvlákňování z volného povrchu zvlákňování z tyčky 1- zdroj vysokého napětí, 2- kovová tyčka, 3- kapka polymerního roztoku nebo taveniny, 4- vznikající nanovlákna, 5- uzemněný kolektor zachytávající nanovlákna.

Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Elektrostatické zvlákňování Zvlákňování z volného povrchu zvlákňování z tyčky 12% PVA roztok 16% PVA roztok

Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Elektrostatické zvlákňování Zvlákňování z volného povrchu zvlákňování z povrchu válečku (NANOSPIDER) SVĚTOVÝ PATENT týmu Technické univerzity v Liberci a firmy Elmarco v roce 2004: Kontinální výroba nanovlákenných vrstev elektrostatickým zvlákňováním TECHNOLOGIE NANOSPIDER Hlavní výhoda výkon

Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Elektrostatické zvlákňování

Elektrostatické zvlákňování (prof. David Lukáš) Princip technologie elektrostatického zvlákňování. Teoretický vysvětlení vzniku Taylorových kuželů nastartování procesu vytahování vláken z povrchu kapaliny při takzvaném bezjehlovém zvláňování. Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Výroby lineárních útvarů pomocí elektrostatického zvlákňování

Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Úpravy povrchů vlákenných materiálů Úpravy plazmou, lubrikace povrchů, studie rozhraní v nanoměřítku, nanočástice stříbra na povrchu vláken atd.

Kompozitní nanomateriály Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? využití uhlíkových nanotubrubic v kompozitních materiálech, kompozitní elektrostaticky zvlákněná nanovlákna, problematika výroby

Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Testování nanomateriálů - mikroskopie SEM, ESEM TEM AFM Výhody Omezení

Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Testování nanomateriálů testování složení a mechanických vlastností Infračervená spektroskopie Ramanova spektroskopie Chromatografie Speciální metody pro testování mechanických vlastností nanovlákenných vrstev Atd.

Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Testování nanomateriálů novinky Tkanina vytvořená z trubiček tvořených uhlíkovými nanovlákny

Přehled výuky v předmětu TNA O ČEM TO JE? Testování nanomateriálů novinky Nanovlákna s nanonánosem zlata antibakteriální úprava Vzorování pomocí uhlíkových nanotrubic

http://books.google.cz/

Česky psaná literatura ke studiu Uhlíkových nanotrubic Z. Weiss, G. Simha-Martynková, O. Šustai: Nanostruktura uhlíkatých materiálů. Repronis Ostrava, 2005, ISBN 80-7329-083-9, 138 s.;