PRACOVIŠTĚ A LABORATOŘE ICT

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

prof. Ing. Vladimír SLIVKA, CSc., dr. h. c. ředitel ICT děkan Hornicko-geologické fakulty VŠB Technické univerzity Ostrava

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Výzkumná infrastruktura RINGEN platforma pro mezinárodní spolupráci vědy a průmyslu. 5. Podnikatelské fórum 18. června 2019, Litoměřice

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

Prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.

APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství. 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Hmotnostní spektrometrie

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Hmotnostní spektrometrie

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

Hmotnostní detekce v separačních metodách

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO a její spolupráce s průmyslem

OTEVÍRÁME CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Fakulta životního prostředí UJEP: Nabídka výzkumných činností pro firemní partnery

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Těžba, úprava a skladování zemního plynu. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

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

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

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Metody analýzy povrchu

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů. Pavel Matějka

Rentgenová difrakce a spektrometrie

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (II) (Bl) ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ ( 1S ) (51) lat Cl. 4 С 21 D 1/09

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Projekt FRVŠ č: 389/2007

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS

Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech

Moderní nástroje v analýze biomolekul

CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě )

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

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

Státní závěrečné zkoušky Bakalářské studium 2016/2017

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Břidlicový plyn a jeho dopad na ceny

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků

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

Studijní program: Analytická a forenzní chemie

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Metody analýzy povrchu

13. Spektroskopie základní pojmy

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od do

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L.,

Nová rizika záchytů NORM, TENORM?

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

SPOLUPRÁCE WESTINGHOUSE S ČVUT A FZÚ AV ČR

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ. Jiří Jedlička, Jiří Huzlík

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody

Odbor zkušebnictví a vývojových laboratoří

Oznámení o zakázce. Dodávky

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

Secondary Standard Dosimetry Laboratory Saraykoy Nuclear Research and Training Center Ankara, Turecko

Spojení hmotové spektrometrie se separačními metodami

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3

RUZNYCH DRUHU ZÁRENí

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Hodnocení ISO pro rok 2015 katedra 714

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) (") ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno (21) PV

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

Katedra materiálu.

Postup uvolňování materiálů do ŽP v ÚJV Řež, a. s.

Principy chemických snímačů

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky

Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci

Postup společného projektu Statutárního města Ostrava a VŠB TU Ostrava, Smart City Ostrava

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Transkript:

PRACOVIŠTĚ A LABORATOŘE ICT RNDr. Václav Dombek, CSc.

PRACOVIŠTĚ/LABORATOŘE VP 1 Výzkumný cíl I/1 I/2 Pracoviště Odpovědná osoba Místnost Pracoviště tepelných, hydraulických a mechanických procesů v horninách doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D. UGN 421 UGN 301 UGN 229 Pracoviště tomografických metod Ing. Kamil Souček, Ph.D. UGN 012 Pracoviště elektronové mikrosondy Dr. Ing. Dalibor Matýsek J 435 Pracoviště RTG difrakce Dr. Ing. Dalibor Matýsek J 435 Pracoviště Ramanovské mikrospektrometrie Ing. Jiří Mališ, Ph.D. J 441 Pracoviště vysokoteplotní a vysokotlaké termické analýzy Ing. Zuzana Mikulová, PhD. EJ 430 Laboratoř tepelných vlastností, reologie a koroze stavebních materiálů Ing. Martin Vavro, Ph.D. LP C-105 (FAST) LP F-201 (FAST) Laboratoř fyzikálně-chemických metod prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. E 211 (CPIT) Pracoviště izotopové analýzy Ing. Tomáš Tomšej E 201 (CPIT) I/3 Pyrolýzní laboratoř GC-TOF Ing. Tomáš Tomšej E 201 (CPIT) Laboratoř stimulace vrtů a ložisek uhlovodíků doc. Ing. Petr Pánek, CSc. J 164

VÝZKUMNÝ PROGRAM 1 Výzkum doprovodných jílových sedimentů při těžbě energetických surovin s cílem přípravy a využití modifikovaných jílů a geopolymerů Výzkum IČ spekter vybraných jílových minerálů v blízké a střední oblasti Výzkum TG a DTA křivek vybraných druhů pískovců a geopolymerů Řešení problematiky získávání břidlicového plynu (shale gas) z vhodných geologických struktur na území jižní Moravy spolupráce s MND a.s.

PRACOVIŠTĚ (LABORATOŘE) VP 2 Výzkumný cíl II/1 Pracoviště Odpovědná osoba Místnost Pracoviště mikrobiologie Laboratoř mikrokalorimetrie a elektrochemie doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. Ing. Thomas Jan, Ph.D. E 211 (CPIT) D 104 (CPIT) D 104 (CPIT) II/2 Pracoviště vodního paprsku Ing. Josef Foldyna, CSc. UGN 031 III/3 I/2 Pracoviště tomografických metod Pracoviště bezpečnostních analýz Ing. Kamil Souček, Ph.D. UGN 012 doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík LA 57 (FBI) LC 115 (FBI) LC 109 (FBI)

VÝZKUMNÝ PROGRAM 2 Výzkum a vývoj keramických membránových modulů pro účely úpravy kapalných roztoků koloidní povahy s cílem připravit keramické mikrofiltrační supporty pro následnou deep coating tvorbu sekundárních filtračních MF/Ultrafiltračních vrstev k separaci kapalných zejména průmyslových vod Speciální aplikace použití vysokotlakého vodního paprsku a vývoj environmentálně příznivých technologií minimalizujících spotřebu surovin a energií - projekt TIP (MPO) Řešení problematiky vizualizace pulzujícího vodního paprsku Řešení problematiky plynných produktů nízkoteplotní oxidace uhelné hmoty Výzkum vlivu proudění vzduchu na maximální výbuchové parametry prachovzduchových směsí

LOKALIZACE PRACOVIŠŤ Hlavní areál VŠB-TU Ostrava v OSTRAVĚ-PORUBĚ budova J budova E budova CPIT ÚSTAV GEONIKY AV ČR Budova FAST OSTRAVA-PORUBA Budova FBI OSTRAVA-VÝŠKOVICE

PRACOVIŠTĚ VYSOKOTEPLOTNÍ A VYSOKOTLAKÉ TERMICKÉ ANALÝZY Unikátní systém vysokotlakého termického analyzátoru s hmotnostním spektrometrem TGA-HP50-MS - hmotnostní spektrometr s rozsahem 1-300 amu - identifikace plynných produktů odcházejících z reaktoru

LABORATOŘ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH METOD Přístroj umožňující měřit měrný povrch tuhých a práškových částic metodou BET Chemický reaktor Laserová sonda vybavená CCD kamerou Optický měřič kontaktního úhlu

LABORATOŘ MIKROBIOLOGIE Lyofilizátor CoolSafe Třepačka s inkubací Bioreaktory ke kultivaci bakterií Biohazard box Parní autokláv

LABORATOŘ STIMULACE VRTŮ A LOŽISEK UHLOVODÍKŮ Zařízení pro měření propustnosti kapalin ve vrtných jádrech Systém pro sledování poškození kolektorských vlastností vrstev Klinkenbergův porozimetr a permeametr Kapilarimetr...a další

LABORATOŘ MIKROKALORIMETRIE A ELEKTROCHEMIE Systém k měření Zeta-potenciálu Elektromembránová separační jednotka Adiabatický simultánní mikrokalorimetr

LABORATOŘ GAMA SPEKTROMETRIE A NEUTRONOVÉ AKTIVAČNÍ ANALÝZY Germaniový polovodičový detektor gama záření firmy Canberra stanovení hmotnostních aktivit 40 K, 134 Cs, 137 Cs, 226 Ra, 228 Ra, 228 Th, 235 U a 238 U detekce přítomnosti umělých radioizotopů, např. 57 Co, 60 Co, 152 Eu, 241 Am Neutronový generátor firmy Thermo Physics MP320 k detekci prvků (včetně C, N, O) klasickými metodami NAA nedekovatelných

LABORATOŘ TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ, REOLOGIE A KOROZE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Rheometr (rotační viskozimetr) Osmikanálový izotermální mikrokalorimetr Klimatická komora

Hlavní areál VŠB-TU Ostrava v OSTRAVĚ- PORUBĚ

Hlavní areál VŠB-TU Ostrava v OSTRAVĚ-PORUBĚ 1 Nová aula - NA2 2 E 430 Pracoviště vysokoteplotní a vysokotlaké termické analýz 3 ÚGN AV ČR Pracoviště tomografických metod Pracoviště vodního paprsku Pracoviště THM procesů v horninách 4 CPIT E 201 Pracoviště izotopové analýzy a Pyrolýzní laboratoř GC-TOF CPIT E 211 Laboratoř fyzikálně-chemických metod a Laboratoř mikrobiologie CPIT E 106 CPIT E 104 Pracoviště Laboratoř mikrokalorimetrie a elektrochemie Laboratoř instrumentální neutronové aktivační analýzy 5 J 164 Pracoviště Laboratoř stimulace vrtů a ložisek uhlovodíků 6 J 435 Pracoviště elektronové mikrosondy a RTG difrakce J 441 Pracoviště Ramanovské mikrospektrometrie

DĚKUJI ZA POZORNOST