APLIKACE NANOTECHNOLOGIÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

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

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

Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

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

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

nm. mory_cz_02_68x68mm_02.indd :31

Nanomateriály jsou výsledkem cílené manipulace s nanostrukturami.

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

NANOTECHNOLOGIE ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN

Glass temperature history

Nanosystémy v katalýze

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

Chemie kolem nás...a v nás

FORMY ČINNOSTI NANOCENTRA

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

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

Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku

Projekt TA Hybridní nanokompozity 01/ /2014 SYNPO - 5M - UTB

Katedra materiálu.

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Nanotechnologie v medicíně. Předmět: Lékařská přístrojová technika

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

TISKOVÁ ZPRÁVA. TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie

NANOTECHNOLOGIES FOR NEW MATERIALS, INNOVATIONS AND A BETTER LIFE. FN-NANO s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Základní typy článků:

POHLED DO NANOSVĚTA Roman Kubínek

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

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

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

Potravinářské aplikace

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování

Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP

MiniTest 2500/4500. Měření tloušťky vrstvy. Klasický design. Pokrok díky technologii

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

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

Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů

TISKOVÁ KONFERENCE

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

Chování látek v nanorozměrech

Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10

Baterie minulost, současnost a perspektivy

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Mikro a nanotribologie materiály, výroba a pohon MEMS

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o.

Plazmatické metody pro úpravu povrchů

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM

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

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

VYUŽITÍ NANOMATERIÁLŮ K VÝROBĚ POTRAVIN SOUČASNÝ STAV V EU

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

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

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

Vyráběné nanomateriály: vlastnosti, účinky, výskyt na pracovištích Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

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

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

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

Fotokatalytická oxidace acetonu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Výzkumné centrum Textil II SEKCE B Textilní technologie

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

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Adresa místa konání: Na Slovance 2, Praha 8 Cukrovarnická 10, Praha 6

Vlastnosti látek a těles. Zápisy do sešitu

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Materiálový výzkum. Výzkumný program

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty

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

Katedra chemie FP TUL Chemické metody přípravy vrstev

na oceli: až do 10 mm na barevných kovech: až do 30 mm v rozsahu: T > 500 µm ± 0,02T µm

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

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

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

VAKUOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Semestrální projekt FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

NANOMATERIÁLY NA PRACOVIŠTÍCH 2008

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

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

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Ukončení činnosti AV ČR v roli poskytovatele účelové podpory

VÝZNAM POLYMERNÍCH NANOKOMPOZITŮ V TRIBOLOGICKÝCH SYSTEMECH

NANOTECHNOLOGIE sny a skutenost

Klíčové technologie pro Program TREND

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

Popis technologie tvarování

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Transkript:

Centre for Nanomaterials, advanced technologies and Inovations Technical University of Liberec APLIKACE NANOTECHNOLOGIÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Obsah přednášky Úvod Co jsou to nanomateriály a nanotechnologie? Příklady využití nanotechnologií Bezpečnostní rizika Pandořina skříňka Závěr 2

Úvod středověk x nano Kalení = transformace Fe a = 5 A Kovář Saze -6M t/y Barviva Zeolity Precipitace 3

Úvod - vizionář Chtěl bych popsat obor, v němž se toho dosud udělalo málo, ale v principu toho v něm může být vykonáno nesmírně mnoho. Proč ještě neumíme zapsat všech dvacet čtyři svazků Encyklopedie Britanniky na špendlíkovou hlavičku? Směrem dolů je spousta místa - Richard Feynman, 29.12.59 4

ÚVOD porovnání rozměrů Předmět délka v nm Mravenec 5 000 000 Průměr bakterie 1 000 10 000 Chřipkové viry 100 Virus HIV 90 Vlnová délka ultrafialového záření 10 400 Průměr šroubovice DNA 2,5 Šířka molekuly vody 0,3 Atom vodíku 0,1 5

Load On Sample [mn] Intensity (arb. units) Úvod experimentální technika 2k Fe (ICDD card No. 6-696) -Al 2 O 3 (ICDD card No. 5-712) 1k 3000 0 Co K 40 60 2 [deg] 2500 B - 225 2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Displacement Into Surface [nm] 6

Topics Nanoparticals 0D Nanofibres 1D Nanocoatings 2D Nanocomposites 3D 7

Aplikace 8

9

Příklady využití nanotechnologií Oblast využití nanotechnologií a nanomateriálů je velmi rozsáhlá. Můžeme pro zjednodušení konstatovat, že se týká všeho kolem nás - medicíny - strojírenství - stavebnictví - textilního průmyslu - elektroniky - kosmického průmyslu - vojenského průmyslu... 10

Aplikace Elektrotechnika - displeje z organických světlo emitujících diod (OLED), magnetické vrstvy pro paměťová média, polovodičové čipy a mikroelektronické aplikace, vysokokapacitní záznamová média, hroty pro mikroskopy se skenující sondou Materiály - keramika, lehké slitiny, oxidy kovů a jiné kovové sloučeniny, ferity, magnety, povrchy, barvy, pigmenty, plasty, plniva, obaly pro potraviny, nesmáčivá úprava povrchů, polymerní kompozitní materiály s vylepšenými mechanickými vlastnostmi 11

Aplikace Textil - textilie odolné vůči zašpinění mající schopnost regulovat teplotu, Inteligentní oděvy schopné monitorovat puls a dýchání Enviromentální aplikace - čištění vod a vzduchu Chemie - katalýza chemických procesů (analýza pomocí Au), antibakteriální plasty, antibakteriální boty Stavebnictví - izolační materiály nové generace, samočisticí fasádní nátěry, senzorika a bezpečnostní problematika - tlakové a tepelné senzory ve stavebních materiálech, termochromní skla regulující intenzitu procházejícího světla, transparentní kompozitní materiály, UV filtry s TiO 2, ZnO 12

Aplikace Energie - fotovoltaické tenké vrstvy přeměňující světelné záření v el. energii, palivové články využívající uhlíkové nanotrubice, plynové senzory, bateriové elektrody, fotomateriály, fotočlánky, palivové články, vysokokapacitní baterie Doprava - povlaky odolné vůči poškrabání mající samočisticí schopnost, lehké a pevné trubkové rámy, nátěry chránící před korozí obsahující nanočástice, katalyzátory, odolné povrchy satelitů Medicína - kontrastní látky, hypertermie, cílená likvidace tumorů, detoxikace krve, implantáty z biokompatibilních materiálů, čištění enzymů a farmaceutik 13

Aplikace Vysoce účinné solární články Nanokatalyzátory Energetické akumulátory Vodíkové zásobníky pro palivové články - vodík má z paliv nejvyšší poměr energie k hmotnosti - velká hmotnost zásobníku a návazných zařízení 14

Průmyslové aplikace nanotrubiček Vlastnosti jednovrstvých nanotrubiček: pevnost v tahu 50-100 GPa modul pružnosti 1-2 TPa 1/6 váhy oceli vysoká tepelná vodivost vysoká elektrická vodivost rok 2004-400 /g 2008-5 /g 2010-10c/g 15

Využití nanotechnologií ve strojírenství katalyzátory => snižování spotřeby paliva supertvrdé povrchy s nízkým třením samočisticí oděruvzdorné laky kompozitní materiály obráběcí nástroje atd. 16

Hlavní směry inovačních technologií: Redukce znečišťování ovzduší Recyklovatelnost Bezpečnost Lepší výkon a účinnost motoru (úspora paliva) Estetika 17

Funkční nanostrukturní materiály Materiály a vrstvy: Ochranné vrstvy - protikorozní - s nízkým koeficientem tření - odolné proti opotřebení - se samočistícím efektem (TiO 2 ) 18

19

Interiéry: Textilie s rozšířenou funkčností Filtry pro regulaci vzduchu Elektrochromované sklo Displej opatřený tenkou fólií Interaktivní skla Mikroclony pro displeje založené na principu uhlíkových nanotrubiček0 20

Osvětlení: Elektrooptické vrstvy Nové světelné zdroje Elektrochromované vrstvy Optické spínače 21

Moderní trendy v automobilovém průmyslu: nanočásticové vystužené polymery pro kryt rozvodového řemenu nízkohmotnostní strukturní kompozity nanoocel nanohliník samočistící povlaky odolné proti poškrábání uhlíkové nanotrubičky pro uchování vodíku elektricky vodivé polymery (nanotrubičky) 22

Možné budoucí uplatnění 23

Nanoauto 2005 - Rice University v Houstonu velikost 3,5 nm obsahuje : - podvozek - nápravy - čtyři kola (fullereny) světelný pohon 24

Nanomotorek se světelným pohonem 2002 - TU Mnichov - mechanismus z jediné molekuly roztáčený světlem => pohonná jednotka pro stroje a zařízení používané v nanotechnologiích Nanomotor - syntetický polymer azobenzenu Dusíkový můstek mezi jádry je zkroucený, ale jakmile na něj začne působit světlo určité vlnové délky, narovná se, a tím prodlouží molekulu. Nanomotorek vyvine při každém taktu práci 4,5 x 10-20 J 25

Nanoauto možnost použití nanoaut k přesunu molekul Maximální rychlost? Výkon? Zrychlení? Nanotuning? 26

Závěr Aplikace nanotechnologií se dotýká jak oblasti balkových materiálů tak i povrchových úprav. Použití nanomateriálů přinese skokové změny jejich vlastností. Uplatnění nanotechnologií v průmyslu určitě přinese úspory ekonomické i ekologické. Je třeba mít na paměti zdravotní i ekologická rizika nově nastupujících nanotechnologií a nanomateriálů. Tyto oblasti zákonitě musí být v nejbližší době středem pozornosti průmyslu. Nanotechnologie je perspektivním odvětvím, neboť inovační průmysl je stále lačný po nových poznatcích. 27

Použitá literatura [1] Vacek J., Michl J.: Molekulární stavebnice, Vesmír, Vol 5 (2002), 256-261 [2] http://www.intel.com, 03-2006 [3] http://www.nano.fraunhofer.de, 03-2006 [4] http://www.fotoaparat.cz, 03-2006 [5] http://www.nanotrade.cz [6] http://bonetumor.org [7] http://mek.kosmo.cz/sondy/usa/galileo/galileo.htm [8] http://www.osel.cz, 03-2006 [9] http://www.21stoleti.cz, 03-2006 [10] http://www.tiscali.cz, 03-2006 [11] http://www.differentlife.cz [12] http://palivove-clanky.podklenbou.sk/ [13] Louda P.: Materiály 21. století Nanomateriály, PowerPoint-prezentace, Liberec, 2005 [14] http://ihned.cz, 03-2006 [15] http://www.novezuby.cz, 03-2006 [16] http://www.nanomedicina.cz, 03-2006 [17] http://www.azonano.com, 03-2006 [18] Fujishima A., Hashimoto K., Watamabe T.: TiO2 Fotokatalýza, základy a aplikace, Silikátový svaz, 2002 [19] http://www.balzers.cz, 03-2006 [20] http://hydrogenix.vsb.cz, 03-2006 [21] http://www.volkswagen.cz, 03-2006 [22] Ginder J. M.: Nanotechnology in Automotive Applications, Advanced Materials & Processes, Volume 163 (2005), 25-28 [23] http://www.mercedes-benz.cz, 03-2006 [24] http://sonny.blog.cz, 03-2006 [25] http://www.nwo.nl, 03-2006 [26] http://csnmt.fme.vutbr.cz, 03-2006 [27] http://www.nano.gov, 03-2006 [28] Walkoviak B.: ústní sdělení, Łódź, 03-2006 [29] Characterising the potential risks posed by engineered nanoparticles, A first UK Government research report, London, 2005 A další- www.nanozine.com/, www.nanozine.com, www.nanosite.net/, www.nanospace.org, www.nano.org.uk/,www.nanotechnology.de/,www.nanonet.de/,www.nanotechnews.com/,nanodot.org/ www.nanoworld.org/,www.nanoindustries.com/ 10.02.08 28

Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne! petr.louda@tul.cz 29

Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne! kontakt: petr.louda@tul.cz 30