FORMY ČINNOSTI NANOCENTRA

Podobné dokumenty
TISKOVÁ KONFERENCE

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ TISKOVÁ KONFERENCE

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs

OTEVÍRÁME CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

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

Krystalinita. Krystalinita. Kanálová struktura. Částicová fáze

Komerční fotokatalytické nátěry Technologie pro čištění vzduchu Srovnávací studie.

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

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

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

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

Název opory DEKONTAMINACE

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

Sekundární elektrochemické články

Fotokatalytická oxidace acetonu

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

Podpora VaVaI pro Ústecký kraj

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Principy chemických snímačů

Li S akumulátory pro dopravu. Autor: Ing. Tomáš Kazda, Ph.D

Bioremediace půd a podzemních vod

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ KAMENE

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KOMBINOVANÁ METODA NZVI S ELEKTROCHEMICKOU PODPOROU PRO IN-SITU SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

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

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

PODPORA ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC ELEKTRICKÝM PROUDEM LABORATORNÍ TESTY

CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT

Chemie životního prostředí III Pedosféra (07) Znečištění půd

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ

Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: Název projektu:

Ochrana dokumentů. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Video Jak si vytvořit samočistící fasádu (

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví asb-portal.cz Tlač

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

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

ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

Redukční procesy a možnosti využití při termickém zpracování odpadů. Dr. Ing. Stanislav Bartusek VŠB Technická univerzita Ostrava

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

TX Active. Samočistící a smog redukující povrchy staveb s technologií TX Active

Technický pokrok v oblasti akumulátorových baterií

Fakulta životního prostředí UJEP: Nabídka výzkumných činností pro firemní partnery

zpracování těžkých frakcí na motorová paliva (mazut i vakuový zbytek)

12. Elektrochemie základní pojmy

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

PŘÍPRAVEK S MOŽNOSTÍ APLIKACE V CELÉM ROZSAHU ph

PATENTOVANÉ FOTOKATALYTICKÉ FUNKČNÍ NÁTĚRY PRO INTERIÉR A EXTERIÉR

Heterogenní katalýza

Katalýza na nanostrukturách edí

Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP

Č. j.: Vyřizuje Praha dne /ENV/16 Ing. Hotař ROZHODNUTÍ

Faktory ohrožující knihovní fondy

Restaurátorský záměr Restaurování souboru pomníků ve Statenicích

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

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

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

Biologické odstraňování nutrientů

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

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

Představení činnosti Technologické agentury ČR

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Využití regeneračních postřiků pro prodloužení životnosti obrusných vrstev asfaltových vozovek

TECHNICKÝ LIST NÁTĚR FN 1 Transparent KOMPOZITNÍ FUNKČNÍ NÁTĚR

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Biologické odstraňování nutrientů

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček

Stanovení fotokatalytické aktivity vzorků FN1, FN2, FN3 a P25 dle metodiky ISO :2013

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

nm. mory_cz_02_68x68mm_02.indd :31

Transkript:

FORMY ČINNOSTI NANOCENTRA Preferovaná forma: víceleté projekty s aplikačními výstupy financované z technologických grantových agentur, ministerstev, ze soukromých firemních zdrojů Hospodářské smlouvy/zakázky podniků/průmyslových výzkumných center Školící, informační a vzdělávací činnost pro studenty SŠ a VŠ (bakalářské, diplomové a doktorské práce) zakládající členové Nanocentra: UK, VŠCHT pro pracovníky z hospodářské sféry pro širokou veřejnost 1

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí Nanocentra Rada Nanocentra (garanti výzkumných směrů, manažér pro publicitu, zástupce ekonomického úseku) operativa Rozšířená rada Nanocentra navíc zástupci partnerských institucí (VŠ, ústavy AV, průmyslové podniky) směřování činnosti Nanocentra 2

3 směry výzkumné a vývojové činnosti každý adýze směrů ě ů má odpovědného ogarantaa a Katalytické procesy Elektrochemické procesy Fotochemické procesy 3

Plánované výzkumné programy Cílená příprava nano katalyzátorů pro aplikačně závažné procesy Nanomateriály pro nanoelektroniku, konverzi a akumulaci energie Fotokatalytické a fotochemické procesy pro zvýšení čistoty životního prostředí Nanomateriály a nanotechnologie pro restaurování a konzervaci našeho kulturního dědictví 4

Cílená příprava nano katalyzátorů ktl ů pro aplikačně závažné procesy 5

Cíle zahrnují přípravu větších objemů inovovaných typů zeolitických materiálů přípravu oxidických nanesených katalyzátory s řízenou velikostí aktivních nanočástic nové typy nano strukturovaných alumosilikátů Cílové reakce budou zahrnovat a) isomerace C 5 CC 7 parafínů a) transformace metanolu b) selektivní katalytická redukce oxidů dusíku amoniakem/uhlovodíky d) rozklad N 2 O 6

Vývoj nového vysoce aktivního strukturovaného ktl katalyzátoru a technologie jeho výroby, pro izomerizaci C 5 a C 6 uhlovodíkové frakce vedoucí ke zvýšení jejího oktanového čísla a tím k její uplatnitelnosti při výrobě automobilových benzínů. Realizace komplexního řešení likvidace oxidů dusíku (NO, NO 2 a N 2 O) z různých průmyslových zdrojů, pokrývající rozsah teplot a složení zpracovávaných koncových plynů z výroben kyseliny dusičné, a to v celém rozsahu existujících technologických zadání. Projekty budou řešeny ve spolupráci s VÚACh, a. s. Ústí n. L. a Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. 7

Nanomateriály pro nanoelektroniku, konverzi a akumulaci energie 8

Cíle Akumulace energie: (a) Vývoj Li ion článků pro akumulaci elektrické energie s velmi rychlýmnabíjením/vybíjením nabíjením/vybíjením, vysokoukapacitou kapacitou a velkou životností (b) Vývoj a optimalizace materiálů pro superkondenzátory Konverze energie: Vývoj solárních článků jako alternativa Sifotovoltaiky Materiály pro nanoelektroniku: Uhlíkové nanostruktury a materiály pro HYLED 9

Metodika Nové nanostrukturní 3D katody s velkým povrchem a vodivostí LiFePO 4 + 10% MWNT Li anode - 2 mm 7 mm + 3D cathode 10

3D akumulátor: Dosažené parametry: Kapacita akumulátoru: 40 mah Objemová kapacita: 150 Wh/L Plocha elektrody: 1.3 cm 2 LCMS (LiCo 0.1 Mn 1.9 O 4 ) 4.1 V; 90 Ah/kg + 3 mm - 2 mm LTS (Li 4 Ti 5 O 12 ) 1.5V; 170 Ah/kg 11

Fotokatalytické a fotochemické procesy pro zvýšení čistoty životního prostředí 12

Cíle Vývoj technologií vysoce účinných v řadě fotokatalytických a fotochemických reakcích Degradace polutantů vody (chlorované fenoly, barviva, herbicidy) technologie g pro výrazné snížení chemického a biologického znečištění vod Velmi účinný rozklad kapalných/tuhých depozitů a mikroorganismů (bakterií) UV light (1 mw/cm 2 ) samočistící a samosterilizující povrchy several hours Vl Velmi iúčinné pro fotokatalýzu v plynné éfázi fotokatalytická oxidace nízkých koncentrací NO a těkavých organických látek (< 1 ppm) technologie pro zvýšení čistoty vzduchu v klimatizačních systémech 13

Metodika originální syntetické postupy cihly a malta znalost mechanismů fotokatalytických a fotochemických reakcí návrh konstrukce fotokatalytických reaktorů zkušenosti z mnohaleté spolupráce s aplikační sférou 14

Nanomateriály a nanotechnologie pro restaurování a konzervaci našeho kulturního dědictví 15

Cíle Vývoj nových materiálů a technologií pro účinné čištění povrchů materiálů památek konsolidace stavebních památek degradovaných povětrností preventivní ochrana povrchů památek před účinky povětrnosti, zejména vody, a před jejich biodegradací zvýšená účinnost a šetrnost košetřovanému materiálu i kživotnímu prostředí, prodloužená životnost, reversibilita zásahů památkové preventivní, restaurátorské i konzervátorské činnosti návrh účinných systémů šitých na míru 16

Metodika micelární/mikroemulzní systémy založené na surfaktantech, vnichž micely fungují jako nanokontejnery schopných solubilizovat látky, které mají být odstraněny disperze nanočástic jako kompatibilní materiál pro konsolidaci nástěnných maleb a vápenných hornin konsolidanty kamene, vytvářející amorfní oxid křemičitý uvnitř pórů ošetřovaného materiálu, jenž nahrazuje původní pojivo ztracené během procesu zvětrávání, se zlepšenými mechanickými vlastnostmi prostředky proti mikrobiálnímu růstu s řízeným uvolňováním aktivní složky 17