NANOTECHNOLOGIE sny a skutenost

Podobné dokumenty
POHLED DO NANOSVĚTA Roman Kubínek

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

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

EXKURZE DO NANOSVĚTA aneb Výlet za EM a SPM. Pracovní listy teoretická příprava

Mikroskopie rastrující sondy

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

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

Nanotechnologie v medicíně. Předmět: Lékařská přístrojová technika

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

Mikroskopie skenující sondou: teorie a aplikace

Mikroskopické techniky

Zobrazovací metody v nanotechnologiích

Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Metody charakterizace

Přednáška 5. SPM (Scanning Probe Microscopies) - STM (Scanning Tunneling Microscope) - AFM (Atomic Force Microscopy) Martin Kormunda

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

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

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2012

Proč elektronový mikroskop?

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

Nanoelektronika aneb Co by nás nemělo překvapit ve světě malých rozměrů

Základy nanotechnologií KEF/ZANAN

Základem AFM je velmi ostrý hrot, který je upevněn na ohebném nosníku (angl. cantilever, tento termín se používá i v češtině).

Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí

Fotonické nanostruktury (nanofotonika)

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

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

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

Oponenti: RNDr. Aleš Hendrych, Ph.D. RNDr. Jiří Tuček, Ph.D.

Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů. Nanoindentace. Pavel Matějka

Fotonické nanostruktury (alias nanofotonika)

NANOMATERIÁLY JSOU TAKÉ ODPADEM BIOMONITORING NANOMATERIÁLŮ

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

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

Mikroskopie atomárních sil

Nové komerční aplikace

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

Mikroskop atomárních sil

Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody

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

NANOTECHNOLOGIE ledna 2015 GYMNÁZIUM DĚČÍN

Další typy kovových nanočástic Uhlíkové nanomateriály Diamanty Fullereny Uhlíkové nanotuby

Mikroskopie skenující sondou

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

Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur)

Nanosystémy v katalýze

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

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

Nanoelektronika a MEMS/NEMS Úvod. Nanoelektronika

Techniky mikroskopie povrchů

Nanotechnologie a nanomateriály ve výuce přírodovědných oborů.

Úvod do problematiky nanotechnologií

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Velká věda o malých věcech

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

Klíčové technologie pro Program TREND

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

Metody analýzy povrchu

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

VYUŽITÍ NANOMATERIÁLŮ K VÝROBĚ POTRAVIN SOUČASNÝ STAV V EU

Transmisní elektronová mikroskopie Skenovací elektronová mikroskopie Mikroskopie skenující sondou. Mikroskopické metody SEM, TEM, AFM

Ukončení činnosti AV ČR v roli poskytovatele účelové podpory

CHARAKTERIZACE MORFOLOGIE POVRCHU (Optický mikroskop, SEM, STM, SNOM, AFM, TEM)

Metody analýzy povrchu

Nanotechnologie. Barbara Bittová, KFKL MFF UK

APLIKACE NANOTECHNOLOGIÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Uhlík v elektrotechnice

HISTORIE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ. Význam nových technologií v technické civilizaci

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

Studium vybraných buněčných linií pomocí mikroskopie atomárních sil s možným využitím v praxi

Nanosvět očima mikroskopů

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

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

Budoucnost patří uhlíkatým nanomateriálům

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍKLADY VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍV PRŮMYSLU A SPOTŘEBITELSKÉ SFÉŘE

MASARYKOVA UNIVERZITA a Inovační vouchery

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

EM, aneb TEM nebo SEM?

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

UHLÍKOVÉ NANOSTRUKTURY

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Mikroskopie skenující sondou (Scanning Probe Microscopy)

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

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

Fyzika pevných látek. doc. RNDr. Jan Voves, CSc. Fyzika pevných látek Virtual Labs OES 1 / 4

Principy počítačů I Perspektivní technologie, měření výkonnosti a spolehlivost

nm. mory_cz_02_68x68mm_02.indd :31

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

Potravinářské aplikace

Elektronová mikroanalýz Instrumentace. Metody charakterizace nanomateriálů II

Pavel Matějka

1. VÍTEJTE V NANOSVĚTĚ

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

Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku

Úvod. Mikroskopie. Optická Elektronová Skenující sondou. Mikroskopie je metod kterej dovoluje sledovat malé objekty a detaile jejích povrchů.

Transkript:

NANOTECHNOLOGIE sny a skutenost Roman Kubínek Olomoucký fyzikální kaleidoskop 25. listopadu 2005, Pírodovdecká fakulta UP

Nanometr 10-9 m (miliardtina metru) 380-780 nm rozsah λ viditelného svtla obor 21. století, odvtví, které zmní život lovka Molekuly a atomy jako konstrukní prvky nanotechnologií

Richard Philips Feynman (1918-1988) 1965 Nobelova cena za kvantovou elektrodynamiku Historická pednáška r.1959 There s Plenty of Room at the Bottom, Téma: v budoucnosti lovk dokáže sestavovat neobyejn miniaturní zaízení schopná manipulovat s jednotlivými atomy. Pro ješt neumíme zapsat všech dvacet tyi svazk Encyklopedie Britannika na špendlíkovou hlaviku? Celá živá píroda pracuje na úrovni atom a molekul. lovk nedávno poodhalil tajemství DNA genetického kódu Píroda však dokáže miliony let stavt obrovské množství organism, od bakterií až po samotného lovka. Feynman položil užaslému vdeckému svtu otázku: jestliže to zvládne píroda, pro ne my?

!" #!$ " %

"& SPM Scanning Probe Microscopy 1981 STM Skenovací tunelovací mikroskopie Gerd Binnig Heinrich Rohrer 1986 Nobelova cena 1986 AFM (Atomic( Force Microscopy) Mikroskopie atomárních sil

'( )) *++, -.( / 01"23 4" $ 567 89

: 9 & & umíst stní mechanické sondy do blízkosti povrchu vzorku ízení pohybu ve smru x y, z signálem zptn tné vazby piezoelektricky (rozlišen ení 10-10 m)

Podmínka: ostrý vodivý hrot a vodivý vzorek Pravdpodobnost prchodu energetickou d bariérou rou (tunelování) 2 2m U ( x ) E P e 0 b ϕ [ ] Tunelovací proud I = a. U. e &) 9 5; 1. 2. d dx Režim konstantní výšky rychlejší vhodný pro hladké povrchy Režim konstantního proudu asov náronjší mení pesnjší pro lenité povrchy Si (111),10x10 nm

< ;94" ;#)) &)5. = >?@%* 05 / A) )#@B;' C%

D D D 9 E 9 9 ) & E > 8?,,, F >,, E @,,!. tuhé vzorky m kké, pru žné (biologické) vzorky? 6 9,

<'" ) štíhlost hrotu 1 : 3 speciální hroty 1 : 10 (schopnost zobrazit ostré hrany a hluboké záezy) 0,2 2 µm 10 µm monokrystal Si hrot Si 3 N 4 r 5 nm nanotrubiky WS 2 leptaný hrot

<'"G

() ' >

Použití nanoprášk: 4() TiO 2, ZrO 2 kosmetika (krémy na obliej, opalovací krémy), separace tekutin, ištní odpadních tekutin (zachycování tžkých kov i bioorganism). Nanoástice Al, Hf pro pohon raket (lepší hoení a vznícení ástic). Fe 2 O 3 (hematit) základ ervených barev, markry pro MRI. TiO 2 laky s reflexními vlastnostmi. Nanostrukturní otruvzdorné povlaky ezných nástroj, korozivzdornost. Povrchové filmy z nanoástic, na kterých se nedrží voda ani špína. Informaní technologie - nanoelektronika Depozice vrstevných struktur o tloušce nkolik atom (1 nm) - (výroba menších, rychlejších a energeticky úinnjších tranzistor). tecí hlavy standardních harddisk využívají díky vrstevnatým heterostrukturám velkého magnetického odporu, což zvyšuje pamovou kapacitu (snižuje cenu).

Technologie optické výroby: 4() Nanoástice pro chemomechanické leštní (karbidy Si, C, B) drsnost 1-2 nm dležitá pro rozvoj optoelektronických systém. Keramické nanomateriály. Polovodiové krystaly kvantové teky: Výzkumy fotonických krystal (fotonických prvk), které v nanorozmrech zvyšují výkonnost komunikaních sítí. Kvantová teka po osvtlení vydává svtlo specifické barvy v závislosti na svých rozmrech (možnost sledování biologických reakcí v organismu, testování DNA a protilátek).

4() V oblasti biomedicíny: Nov strukturované struktury-liposomy (lipidové koule o d=100 nm) cílená distribuce léiv (zapouzdení protirakovinných lék). Analýza moi, krve a jiných tlních tekutin pomocí magnetických nanoástic. Možnost separace škodlivých látek z krve dialýza v krabice. Fluorescenní nanoástice jako základ nových detekních technologií (analýza infekních a genetických chorob, výzkum léiv).

1 ) #*>,,H% Oblast informaních technologií a nanoelektroniky: Vývoj nanotranzistor pro výrobu analytického poítae pro rychlé modelování genomu. Oblast materiál a výroby: Hromadný prodej uhlíkových nanotrubic, textilní látky odolávající vod, špín a makání, nové laky a barvy (odolávající ohni ), kosmetické pípravky, biosenzory, otruvzdorné polymery, Oblast medicíny a farmacie: Separace fragment DNA (rychlé sekvencování ), senzory pro farmakogenetiku, výzkum lék, Oblast životního prostedí a energetiky: Využití uhlíkových nanotrubic pro uskladování vodíku pro palivovélánky, odstraování ultrajemných neistot z biologických odpad (jejich zapouzdením), biodegradabilní chemické látky pro pstitelství a ochranu proti hmyzu