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

Podobné dokumenty
ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Katedra materiálu.

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot

PMC - kompozity s plastovou matricí

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Okruhy otázek ke zkoušce

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

Sledování kvality a užitných vlastností polymerů včetně jejich kompozitů na obsahu vlhkosti

Fakulta chemicko-technologická

KARBONOVÉ PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

vytvrzení dochází v poslední části (zóně) výrobního zařízení. Profil opouštějící výrobní zařízení je zcela tvarově stálý a pevný.

Ing. Stanislav Krmela, CSc.

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

TRIVAPUL pultrudované profily

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

COMPOSITE COMPOSITE SYSTEMS SYSTEMS. Kompozitní materiály pro stavebnictví

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

Protokol z měření vysokopevnostních mikrovláken a kompozitů

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

Modul pružnosti [MPa] Hustota [kg/m 3 ] PP ABS PP 15T PP 20GF PP 30NF-Ce PP 30NF-Co PP 30NF-F PP 30NF-H PP 30NF-W. Cena [EUR/kg]

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

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

Potravinářské aplikace

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller

Příklady použití kompozitních materiálů

Tříbodový závěs traktoru z nekovového materiálu

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

iglidur N54 Biopolymer iglidur N54 Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

w w w. ch y t r a p e n a. c z

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

Produktová řada Samomazná a bezúdržbová Založen na obnovitelných zdrojích Univerzální použití

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2018/2019

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FChT Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017

Kompozity s termoplastovou matricí

VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP

Adhezní síly v kompozitech

Vlastnosti tepelné odolnosti

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Prohlášení o vlastnostech

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Ochrana UV nestálých barevných podkladů transparentními laky

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Vodivé plasty zajímavý materiál pro laboratorní práci

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU

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

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

Nízká cena při vysokých množstvích

Materiálový výzkum. Výzkumný program

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost

Kompozitní materiály. přehled

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Využití kompozitních materiálů v leteckém průmyslu

Mikro a nanotribologie materiály, výroba a pohon MEMS

Mechanika s Inventorem

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

V001 Dokončení a kalibrace experimentálních zařízení v laboratoři urychlovače Tandetron

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral

Mechanika s Inventorem

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Požadavky na technické materiály

Zapojení 5M s.r.o. do projektů 7. Rámcového programu

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

Plasty v automobilovém průmyslu

Vlastnosti tepelné odolnosti

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Letoxit PR 220 Verze: 18. ledna 2012 Letoxit EM 315, EM 316, EM 317

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.

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

Všeobecné podmínky PP. 1.1 Základní informace

Kompozity ve strojírenství

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Plasty. Základy materiálového inženýrství. Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Ohmův zákon Příklady k procvičení

Pod vodu iglidur H370. Produktová řada Odolný proti opotřebení - zejména pod vodou Vysoká teplotní odolnost 40 C až +200 C Vysoká chemická odolnost

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.

Transkript:

Projekt TA02011308 Hybridní nanokompozity 01/2012-12/2014 SYNPO - 5M - UTB 1

SYNPO, akciová společnost Více jak 70 letá historie Vysoká flexibilita schopnost reagovat na potřeby zákazníka. 130 zaměstnanců. Komerční R&D a vývoj produktů v oboru syntetických pryskyřic a polymerů, nátěrových hmot, kompozitů a adhesiv. Vývoj v oblasti nanostrukturovaných polymerů a obnovitelných surovin. Vývoj výrobních postupů na poloprovozních zařízeních SYNPO. Zakázková výroba specialit, včetně nátěrových hmot. Akreditované laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025: Oddělení analytické a fyzikální chemie Oddělení hodnocení a zkoušení Kalibrační laboratoř viskozimetrie. 2 Partnerství při výchově Ing. i Ph.D. studentů.

Česká výrobní společnost výroba kompozitních materiálů (např. pultruze, RTM) a lepidla založena v roce 1992 200 zaměstnanců 5 000 m 2 výrobního prostoru vlastní oddělení výzkumu a vývoje výroba produktů pro: dopravu (vlaky, autobusy) letectví vysokonapěťová izolace sportovní vybavení 3 stavebnictví

Založeno: 1. 1. 2011 Počet zaměstnanců: 63 (FTE) Roční rozpočet: ~ 65 mil Kč výzkumné pracoviště aktivně působící ve výzkumu a vývoji v oblasti zpracovatelství plastů a pryží, materiálového inženýrství a dalších chemickotechnologických oborech. Stěžejní činnosti: řešení projektů základního i aplikovaného výzkumu, významná orientace na spolupráci s praxí, smluvní výzkum, realizace specializovaných doktorských studijních programů. 4

Projekt TA02011308 Hybridní nanokompozity Cíle projektu Vývoj a výzkum hybridních kompozitů a lepidel s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi, se zvýšenou tepelnou a elektrickou vodivostí pro high-tech aplikace, jako např. prvky leteckých konstrukcí a konstrukcí pro vesmírné aplikace, nebo adheziva pro lepení senzorů. Nalezení vhodných nanoplniv do epoxidových pryskyřic a vývoj technologií jejich inkorporace. Důraz kladen na zvýšení smykové pevnosti lepidel při zvýšení jejich elektrické a/nebo tepelné vodivosti. Další aplikace - epoxidové pryskyřice s obsahem nanoplniv pro zlepšení užitných vlastností dlouhovláknových uhlíkových kompozitů. 5

Výběr nanoplniv Vhodným kandidátem CNT Zdroj wiki Uhlíkové nanotrubice (CNT) - podlouhlé útvary, jejichž stěny jsou tvořeny atomy uhlíku o průměru 1 až 100 nm a o délce do 100 µm. Mohou být jedno- či vícestěnné. Výhody použití CNT: Tuhost a pevnost, elasticita, lomové schopnosti. Youngův modul SWCNT : 1 TPa, 5x více, než u oceli (200 GPa). Hustota CNT: asi 1,2 až 1,4 g.cm -3. Pevnost v tahu SWCNT: 50 GPa - 200 GPa. Tepelná stabilita do 2800 C ve vakuu a 750 C na vzduchu. Dobré tepelné vodiče podél trubky "balistické vedení", ale dobré izolátory k boční ose trubky.. Přenosová kapacita elektrického proudu asi 1000 krát větší než u měděného drátu. Z těchto důvodů jsou CNT a uhlíková nanovlákna považována za jednu z nejslibnějších výztuží pro další generace vysoce výkonných strukturálních a multifunkčních kompozitů. 6

Dispergace CNT v matrici Díky mimořádné síle a tuhosti materiálu je možno CNT konstruovat s poměrem podélnosti až 132 000 000 : 1, což je výrazně víc než u jiných materiálů. Obr.: Shodná koncentrace částic (0,1%) ve shodném objemu. Zdroj: OCSiAl 7

8 Technologie vnášení CNT do polymerní matrice

Vysvětlení pojmů Materiál antistatický - brání nebo omezuje triboelektrické nabíjení (nabíjení třením) 10 14 Izolant 10 12 10 10 Antistatika 10 8 Disipace 10 6 10 4 10 2 1 10-2 10-4 Resistivity [Ω cm] Vodivé materiály Materiál disipativní - dovoluje, aby náboj migroval po povrchu nebo objemem (rezistence 10 5 Ω až 10 8 Ω). Rezistence je vyjádřena poměrem napětí/proud. Rozlišuje se objemová rezistence, povrchová rezistence, rezistence mezi dvěma body a rezistence k zemi 9

Měření pomocí 4-bodové metody (spolupráce MFF UK) Zapojeni Obr. 1: Vzorek připravený k měřeni. Nejpřesnější metoda měření odporu, vodiče nemají vliv na měřeni. Pro měření se používá stejnosměrného proudu. Tvrdým proudovým zdrojem lze zabezpečit požadovaný proud vzorkem. Ampermetrem/votlmetrem měříme přesnou hodnotu proudu/napětí procházející vzorkem. Proud a napětí se měří kontinuálně po dobu 10s a výsledná hodnota napětí je získána proložením závislosti. Chyba takto získaného napětí není vetší než 1%.

Napětí (V) V-A Charakteristika Epoxy /CNT V-A Charakteristika polymeru 11 Závislost napětí na proudu je lineární, polymer se chová jako vodič. Vodiče měly se substrátem ideální ohmický kontakt, mezi vodiči a substrátem se nevytvořila potenciálová bariera. Ze směrnice lineární závislosti vidíme, že odpor vzorku R = 1441.2 Ω. Měrný odpor ρ = 29.6 Ohm.cm Určení odporu touto metodou je velmi přesné. 2,00E+01 1,50E+01 1,00E+01 5,00E+00 0,00E+00-5,00E+00-1,00E+01-1,50E+01 U= 1441.2 I -2,00E+01-2,00E-02-1,00E-02 0,00E+00 1,00E-02 Proud (A) 2,00E-02

12 Porovnání s vodivými sazemi

Porovnání vodivosti různé materiály 13 Vyvinuté materiály odpovídají polovodičům 0,03 S.cm -1. Porovnání rozdílných struktur: kovy/makro CNT/nano Žluté materiály vysoká proudová odolnost, nižší vodivost.

Používané vodivé materiály Vodivé materiály na bázi stříbra Inkousty založené na nanočásticích stříbra (AgNPs) představují nejdůležitější komerční produkt z oblasti nanotechnologií a nejvíce studovaný produkt na celém světě. nejlepší vodič elektřiny nejvyšší vodivost Vodivé materiály na bázi mědi měděné nanočástice ve vodivém inkoustu - velmi atraktivní díky rostoucímu uplatnění v elektronickém průmyslu vysoká vodivost materiálu v čisté formě 14 Vodivé materiály na bázi stříbra a mědi nevýhody vysoká cena, omezené technické možnosti tiskových a nánosovacích technik, čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů.

Aplikace Vysoce vodivé polymerní kompozity pro vodivé struktury připravené pultruzí, tiskem, nátěrové hmoty, adheziva, plastové kompozity, elektronické materiály s využitím různých typů vodivých organických sloučeniny a anorganických struktur. Možná realizace v těchto průmyslových oblastech: Pultruzní profily. Chytré obalové materiály. Elektronické aplikace v automobilovém průmyslu. Antistatické obalové materiály. Antistatické nátěrové systémy. Antikorozní nátěrové systémy. Popisovací systémy umožňující tvorbu vodivých vrstev. 15 Individuální přístup k řešení dané problematiky Volba polymerní matrice. Modifikace šitá na míru. Příprava masterbatch lehce zamíchatelných do vašich systémů. Zvýšení vodivosti modifikace vodivými polymery.

Bezpečnost a ochrana zdraví Od října 2016 byly na základě vyhodnocení potenciálně nebezpečných vlastností SWCNT registrovány uhlíkové nanotrubice nařízením Evropské unie o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemických látek (REACH). Na základě této registrace je komercializace SWCNT povolena v EU až do 10 tun. V současnosti nejsou SWCNT klasifikovány jako karcinogen pro člověka. Na rozdíl od azbestu se nejadná o rigidní vlákna. 16

Kontakt: Kateřina Zetková SYNPO, akciová společnost S. K. Neumanna 1316 532 07 Pardubice Telefon: 466 067 298 mobil: 776 608 760 E-mail: katerina.zetkova@synpo.cz www.synpo.cz, www.akrylmetal.cz 17