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

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

STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

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

Fakulta textilní TUL

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

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

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY

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

TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY

Výměnné pobyty s US vysokými školami

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

TEXTILNÍ NANOMATERIÁLY

Výroba polymerních nanovláken (s výjimkou elektrického zvlákňování)

Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVYTY TVORBY ANORGANICKÝCH NANOVLÁKEN

PŘÍKLADY Zařízení pro elektrostatické zvlákňování na trhu

Výroba polymerních nanovláken (s výjimkou elektrostatického zvlákňování) Eva Košťáková KNT, FT, TUL

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

Elektrostatické zvlákňování netradiční postupy

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ. Kapky Kapilární délka. Simulace pomocí Isingova modelu. 7.přednáška

Závěrečná zpráva o řešení SGS projektu za rok část I. / Final report for SGC project foryear part I.

Výroba polymerních nanovláken (s výjimkou elektrického zvlákňování)

Název projektu: STRUTEX Zařazení projektu: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace. Řešitel/koordinátor: Ing. Brigita Kolčavová Sirková

Tvorba perliček (beads) PERLIČKOVÝ EFEKT. Zvýšení koncentrace roztoku vede k odstranění perliček.

Elektrické zvlákňování netradiční postupy

Příprava nanovlákenných vrstev pomocí electrospinningu

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ELEKTROSPREJOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPRAVU VYSOCE KVALITNÍCH NANOČÁSTIC.

STUDIE MEDOVÝCH SMYČEK

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

V. Střídavé elektrické zvlákňování

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce

Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť

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

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

JEDNODUCHÉ TEORETICKÉ ÚVAHY KE ZVLÁKŇOVÁNÍ NANOVLÁKEN SIMPLE THEORETICAL CONSIDERATIONS TO NANOFIBER SPINNING. Lubomír SODOMKA,

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

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

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

Elektrostatické zvlákňování netradiční postupy

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

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

NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování 2.Přednáška LS 2017/18. Eva Kuželová Košťáková KNT, FT, TUL

VY_32_INOVACE_16_ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH_28

Institucionální rozvojový plán TUL 2016

Atmosférická. elektřina

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

t TECHNICKÁUNIVERZITAVLIBERCI

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

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

Materiály pro tkáňové inženýrství

INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITA PROJEKTU VÝROBA PLOŠNÝCH TEXTILNÍCH STRUKTUR POJENÝCH KOLMÝM KLADENÍM POLYMERNÍ TAVENINY

SOUČASNÉ TRENDY ROZVOJE VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ - 2

NANOTEXTILNÍ MEMBRÁNY PRO ZACHYCENÍ BAKTERIÍ Escherichia coli

Nanovlákenné materiály: technologie, aplikace a komercializace

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

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

Několik experimentů ze semináře Elektřina a magnetismus krok za krokem

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Elektrostatické pole Coulombův zákon - síla působící mezi dvěma elektrickými bodovými náboji Definice intenzity elektrického pole Siločáry

EM, aneb TEM nebo SEM?

VIII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 2 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZE DNE 20. ČERVNA 2014

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

1. Úvod. 2. Popis technologie melt-blown

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektroskop a jednotka elektrického náboje Číslo DUM: III/2/FY/2/2/4 Vzdělávací předmět: Fyzika

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

1. přednáška. ÚVOD k předmětu TNT

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.

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

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

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

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Materiálové inženýrství na FSv ČVUT v Praze. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. Katedra materiálového inženýrství a chemie

SINTEX, a. s. Zkušební laboratoř textilních materiálů Moravská 1078, Česká Třebová ČSN EN ISO 1973 ZP-LM/3 (ČSN :1986) ČSN EN ISO 5079

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE

Speciální aplikace poznatků ze smáčení. Vzlínání do vlákenných materiálů TNT. Eva Kuželová Košťáková KCH, FP, TUL

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

Úloha 21: Studium rentgenových spekter

Adheze - pokračování

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ

Zařízení: Rotační viskozimetr s příslušenstvím, ohřívadlo s magnetickou míchačkou, teploměr, potřebné nádoby a kapaliny (aspoň 250ml).

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

VLIV ELEKTRICKÉ VODIVOSTI KAPALINOVÝCH KOLEKTORŮ NA ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ DO KAPALINY

GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY

Turnaj mladých fyziků 2014

Transkript:

Fyzikální principy tvorby nanovláken 2. Historie D.Lukáš 2010 1

Objevení fyzikálního jevu spojeného z elektrostatickým zvlákňováním může být datováno až do roku 1600, kdy William Gilbert (*1544 +1603) anglický fyzik a filozof napsal svou zásadní práci De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure a publikoval ji. Gilbert byl první člověk, který objevil, že kulové kapka vody na suchém povrchu je tažena do kónického tvaru, jestliže je k ní přiložen kus jantaru nabitého třením. Ve skutečnosti je tvar kapalinového tělesa deformován externím elektrostatickým polem, které popisuje moderní teorie elektrostatického zvlákňování. 2

William Gilbert 1600 Nabitá tyč a kapka vody 3

Sférická kapka vody umístěná na pevné hydrofóbní podložce je tažena do konického tvaru pomocí PVC tyčky nabité třením o textilii. 4

Experiment v posluchárně 5

W.J. Morton: Method of dispersing fluids, US Patent, Seriál No. 705,691, July 29, 1902 (Application 1900) 1,2 - Prime conductors 4- Tube 6 - Chain 6

Mortonův vynález: Kompozitní kapalina tedy polymerní roztok vytváří výboj mezi kladnou a zápornou elektrodou. Elektrody jsou propojeny zdrojem vysokého napětí. Nanovlákna jsou zachytávána na kovový řetěz na levé straně jako na kolektoru. 7

Princip moderního jehlového elektrostatického vzlákňování vznikl díky práci Zeleného v [9], který navrhl jehlový / kapilární přístroj pro studium elektrických výbojů z kapalinových bodů. 8

Zeleného jehlové/bodové zařízení na kterém studoval Taylorovu teorii : (A),(B),(C) a (V) jsou popořadě kapiláry délky L, kolektor, kontejner poskytující hydrostatický tlak a napájení. 9

John Zeleny Physical Review 3 (1914) 69 J. Zeleny Physical Review 10 (1917) 1 Elektrický výboj z kapalinových bodů, a hydrostatická metoda měření elektrické intenzity na jejich povrchu Publikována před American Physical society 30.12. 1910 10

Zeleny byl schopen měřit elektrostatické intenzity na vrcholu kapilár. 11

John Zeleny (1872-1951) byl česko-americky fyzik na University of Minnesota, který v roce 1911 vynalezl Zeleneho electroscope. 12

Formhals je obecně uznávaný jako otec moderního elektrostatického zvlákňování díky jeho patentu [11]. Jeho objev hovoří o metoda a zařízení k výrobě umělé nitě z vláken, použitím elektrického pole a záchytu vláken na cívce pro použití v textilních technologiích jako je tkaní a pletení. 13

Forhamsovo zařízení Vysoké napětí Zvlákňující kolo c roztok f kovový prstenec g ozubené kolo h+l vymývací zařízení m+k protahovací zařízení 14

Formhalsovo zařízení pro výrobu umělých nití z vláken pomocí elektrostatického zvlákňování a ukládání těchto nití na cívku: Ozubené kolo (1) se otáčí v reservoáru s polymerním roztokem (2). Nanovlákna (4) jsou zachytávána na další kolo (3), které je vlastně kolektorem. Příze z nanovláken je kontinuálně odebírána a zachytávána na rotující cívce. 15

SVĚTOVÝ PATENT BEZJEHLOVÉHO PRŮMYSLOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO KONTINUÁLNÍ VÝROBU POLYMERNÍCH NANOVLÁKEN POMOCÍ ELEKTROSTATICKÉHO ZVLÁKŇOVÁNÍ Jirsák, O. Sanetrník, F. Lukáš, D. Kotek, V. Marinová, L. Chaloupek, J. (2005) WO2005024101 A Method of Nanofibres Production from A Polymer Solution Using Electrostatic Spinning and A Device for Carrying out The Method. 16

Nejranějším teoretickým popisům týkajícím se této oblasti se věnoval Rayleigh [15], ten spočítal limitní náboj, který isolovaný kapce o určitém poloměru způsobí její nestabilitu. Zajímaly ho tvary kapek v elektrickém poli. Díky detailní analýze Taylor získal charakteristickou hodnotu úhlu α. 17

John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh, (1842 1919) Byl anglický fyzik, který spolu s Williamem Ramsayem objevil prvek ARGON a získal za to Nobelovu cenu za fyziku v roce 1904. 18

19

20

Lev Davidovich Landau (Ле в Дави дович Ланда у; January 22 1908 April 1, 1968 Byl prominentní sovětský fyzik, který vytvořil zásadní příspěvky v mnoha oblastech fyziky. Získal Nobelovu cenu za Fyziku v roce 1962 za vývoj matematické teorie superfluidity. 21

Výzkum a teoretický popis procesu elektrostatického zvlákňování se dostává do popředí v současné době, zejména potom co Doshi a Reneker [20], Srinivasan a Reneker [21], a Reneker a Chun [22], zvláknili několik druhů polymeru a charakterizovali jejich vlastnosti. 22

Dr. Darrell H. Reneker Professor of Polymer Science Education 1959 Ph.D., Physics, University of Chicago 1955 M.S., Physics, University of Chicago 1951 B.S., Electrical Engineering, Iowa State University Research Interests Polymer physics, computer modeling of conformation defects in polymer crystals, morphology and scanning tunneling microscopy of polymers, electron holography of polymer molecules, electrospinning of polymer fibers, electrostriction of polymers, polymer nanofibers. 23

Alexander L. Yarin, Professor University of Illinois at Chicago! PhD 1980, DSc 1989, USSR Acad. Sci., Moscow. Fluid mechanics, free liquid jets and films, drop splashing, acoustic levitation, rheology, non- Newtonian fluid mechanics, nanotechnology, electrospinning of nanofibers, nanoparticles, heat and mass transfer, combustion, elasticity and plasticity. 24

A. L. Yarin, Taylor cone and jetting from liquid droplets in electrospinning of nanofibers Faculty of Mechanical Engineering, Technion, Haifa 32000, Israel [41] D. Lukas, A. Sarkar, and P. Pokorny, Self organization of jets in electrospinning from free liquid surface a generalized approach, Journal of Applied Physics, 103 (2008), pp. 0843091-0843097. 25

a b 32 kv 43 kv Ea E b Lineární uspořádání elektrody s reservoárem polymerního roztoku polyvinylalkoholu ve vodě. Trysky vznikající při napětí32 kv a 43 kv. Vzdálenost trysek / vlnová délka l. Vzdálenost mezi electrodou a kolektorem je 802 mm. 26

Úkol: Nakreslete časovou osu a znázorněte na ní jednotlivé historické události související s elekrostatickým zvlákňováním. 27