TISKOVÁ KONFERENCE

Podobné dokumenty
FORMY ČINNOSTI NANOCENTRA

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE

Základy konzervace FE artefaktů. Mgr. Jakub Těsnohlídek ÚAM FF MU jaro 2016

Potravinářské aplikace

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Chování látek v nanorozměrech

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

OTEVÍRÁME CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

Komerční fotokatalytické nátěry Technologie pro čištění vzduchu Srovnávací studie.

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

Konsolidace omítek vápennou vodou I. Jednoduchý způsob vyhodnocení průběhu konsolidace a konsolidačního účinku

POZVÁNKA NA EXKURZI PRO ZÁJEMCE O ŘEŠENÍ DP, BP VE SPOLUPRÁCI S VÚAnCh

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

Chemie povrchů verze 2013

V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ TISKOVÁ KONFERENCE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů v akademickém roce 2016/2017

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

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

Návrhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

Krystalinita. Krystalinita. Kanálová struktura. Částicová fáze

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název opory DEKONTAMINACE

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

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Konzervace a restaurování keramiky. Petra Rebrošová Ústav archeologie a muzeologie FF MU

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

Studijní program: Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: Název projektu:

Mesoporézní vs. ploché elektrody

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Podpora VaVaI pro Ústecký kraj

PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, Praha 4- Kamýk

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

1 Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály

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

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Dlouhodobá ochrana a péče o arch. areál pod deskou III.nádvoří Pražského hradu. Ljuba Svobodová, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

Metody gravimetrické

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

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

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve skle, keramice a porcelánu

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

Elektrická dvojvrstva

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

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

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1

katalog 2017 # antigraffiti

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

Ch - Hydroxidy VARIACE

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_129_Sloučeniny Na+Ca_ prac_ list

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou

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

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

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

Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny.

MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: Číslo ES (EINECS):

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Materiálový výzkum. Výzkumný program

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář Praha

CENTRUM PRO INOVACE V OBORU


Odmašťování rozpouštědly znamená obvykle použití chlorovaných uhlovodíků (CHC dnes jen v uzavřených zařízeních), alkoholů, terpenů, ketonů, benzínu,

SZZ MGR. ( ) Studijní obor: Technologie tuků, tenzidů a kosmetiky. Předměty magisterských SZZ. Povinné:

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

CENOVÝ ROZPOČET NA OPRAVU KAPLIČKY PANNY MARIE V ŘÍČANECH

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

O PRODUKTECH NANO4LIFE

Křemík a jeho sloučeniny

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Elektrolýza 2 Autor materiálu:

POSTDOKTORANDA VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE

Aplikace pro průzkum fyzického stavu novodobých knihovních fondů. Tomáš Foltýn & Anna Vandasová & Petra Vávrová &Tereza Jamborová

Transkript:

TISKOVÁ KONFERENCE 13.9.2012

Vybudováno v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost Hlavní směry činnosti 1. Projekty aplikovaného výzkumu - TA ČR, MPO ČR, MK ČR, EU 2. Spolupráce s firmami Advanced Materials - JTJ, s.r.o., Pardam, s.r.o., Kertak Nanotechnology, VÚANCH a.s., Eurosupport Manufacturing Czechia, s.r.o. Elmarco 3. Zakázkové experimentální práce využití přístrojového vybavení 4. Vzdělávací činnost spolupráce se středními a vysokými školami (bakalářské, diplomové, doktorské práce) 2

Organizace výzkumné práce 3 základní směry 3 garanti katalýza elektrodové procesy fotokatalýza 3

Stručný přehled výzkumné činnosti KATALÝZA - nové nanostrukturované materiály pro katalytické aplikace, - proces pro likvidaci oxidů dusíku pro průmyslové aplikace ve zvláště náročných podmínkách (DENOx), - izomerace C 5 a C 6 uhlovodíkové frakce, - větší objemy zeolitů s kontrolovanou distribucí hliníku, - oxidová keramika. 4

ZDROJE+AKUMULACE ENERGIE - barvivem sensitizované solární články (DSSC) pro komerční využítí - polovodičové materiály s využitím nanovláken lithiové akumulátory FOTOKATALÝZA - fotokatalyzátory pro čisté životní prostředí odstraňování polutantů vzduchu a vody, samočistící povrchy. 5

Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči Jiří Rathouský Garant výzkumného směru Vedoucí centra pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií

V ČR 43 000 budov a jiných objektů pod památkovou ochranou 0,55 / km 2 Hlavní cíle projektu: Vyvinout nové prostředky pro komplexní restaurování historických materiálů - lepší užitné vlastnosti než stávající prostředky lepší = účinnější / levnější / ekologičtější... - šité na míru potřebám památkové péče v ČR - příprava / výroba zvládnutelná dosažitelnými prostředky Vypracovat metodiku aplikace těchto prostředků na ošetřované materiály 7

Specifický charakter památkové péče Multidisciplinarita Celá společnost (kulturní dědictví, ekonomický význam), estetika, filosofie, historie umění, archeologie, urbanismus, architektura, restaurátoři-výkonní umělci, technologie restaurování, fyzikální chemie v základním výzkumu, Základní principy, které je nutno splnit vratnost konzervačního zásahu, abychom se kdykoliv mohli vrátit do stavu před zásahem aplikované konzervační látky musí zajistit maximální trvanlivost a chemickou inertnost kompatibilita - zastavení degradačního procesu beze změny chemického složení a fyzikálně-chemických/mechanických vlastností Obtížné splnit nanotechnologie principiálně nové možnosti 8

Restaurování uměleckého díla se skládá ze tří kroků: (1) čištění, což je dočasné ošetření, jehož cílem je odstranit materiály, které původně nepatřily k uměleckému dílu; (2) konsolidace, což je trvalý zásah, který by měl napravit, zabránit nebo zpomalit další degradaci stárnutím nebo vnějšími činiteli; (3) prevence, což jsou další zásahy, které omezují budoucí degradaci a přímo nesouvisí s konsolidací. 9

ČIŠTĚNÍ Zásadní problém Odstranění pozůstatků předchozích restaurátorských zásahů dožilé, nevhodné, chybné Základní předpoklad pro proveditelnost nového restaurátorského zásahu Široké spektrum látek polyakrylátové kopolymery polyacetátové disperze polymerní pryskyřice oleje vosky hydrofobizační prostředky ÚKOL: řízeně a selektivně odstranit specifický materiál, aniž by byly ovlivněny ostatní materiály artefaktu 10

Koncepce přípravy čisticích směsí STAVEBNICE INOCLEAN založena na kombinaci dvou funkcí dvě složky - základní micelární roztok (mikroemulze) neionogenních surfaktantů s přídavkem kosurfaktantů - stejný pro různé cílové látky - specifická rozpouštědla, volena podle příslušné cílové látky Podmínky: kompatibilita složek zajištění nutných procesů - botnání/rozrušení polymerní vrstvy - oddělení od substrátu - solubilizace 11

Výhody - výrazné usnadnění formulace různých čistících směsí, jejich přípravy i porozumění mechanismu jejich působení - případná budoucí produkce ve větším množství snadnější a ekonomicky výhodnější - vodný systém - maximální omezení penetrace a difuze odstraňovaných polymerních materiálů do porézní struktury čištěného artefaktu - nízká toxicita 12

KONSOLIDACE VÁPENCOVÝCH MATERIÁLU nanovápno INOCAL 13

Nanomateriály: velikost < 100 nm v jednom nebo více rozměrech Distribuce velikostí částic hydroxidu vápenatého připraveného heterogenním srážením (tj. hašením) - polymodální. Suchý vápenný hydrát střední velikost částic 11 µm (1-30 µm). Vápno hašené přebytkem vody střední velikost částic 7 µm (výrazně méně velkých částic). Závěr: Běžná vápna nejsou nanomateriály Pro přípravu nanovápna potřebujeme jiný postup. 14

Vápenná voda (mléko) Rozpustnost Ca(OH) 2 / 20 o C = 1,73 g/l Pro dosažení dobré penetrace: 30-40 aplikací Nanočástice Ca(OH) 2 a Mg(OH) 2 : velmi vhodné prostředky pro konsolidaci nástěnných maleb a vápencových materiálů - kompatibilní s originálním materiálem, deacidifikace papíru a dřeva Dvě zásadní podmínky: Vhodná velikost částic Stabilita disperzí 15

CaCl 2 + 2NaOH Ca(OH) 2 + 2NaCl Výsledek: Pečlivou volbou experimentálních podmínek a stabilizace povrchově aktivní látkou se podařilo připravit velmi malé částice Ca(OH) 2 nebo Mg(OH) 2, případně jejich směsí. 50 40 Number / % 30 20 10 0 1 10 Particle size / nm 16

Nanočástice Ca(OH) 2 stabilizované povrchově aktivní látkou vykazují velmi dobrou stabilitu značně odolné vůči aglomeračnímu působení elektrolytů, včetně vícemocných aniontů Velmi nadějné Možnost zpevňování i materiálů s velmi úzkými póry Opuky, vápence šířka pórů < 100 nm 17

Kompozitní gely pro konsolidaci silikátových materiálů na bázi amorfního oxidu křemičitého INOSIL Hydrofilní Lepší mechanické vlastnosti výrazně omezené smršťování Fyzikálně-chemické vlastnosti blízké vlastnostem ošetřovaného materiálu tepelná roztažnost, porozita, obsah specifických částic Možnost i další funkce např. biocidní účinek 18

Biocidní prostředky pro omezení růstu mechů a lišejníků na povrchu historických artefaktů Nanočástice kovů (stříbro, měď) se specifickou distribucí velikostí Zvýšení biocidního účinku 19