CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE

Podobné dokumenty
Některé základní pojmy

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Glass temperature history

Mol. fyz. a termodynamika

Voda by měla být stále chráněna a respektována, jako primární zdroj života.

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

E ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

na stabilitu adsorbovaného komplexu

Potravinářské aplikace

TERMODYNAMICKÁ ROVNOVÁHA, PASIVNÍ A AKTIVNÍ TRANSPORT

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

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

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Potravinářské a biochemické technologie

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Potravinářské a biochemické technologie

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Superhydrofóbní povrchy

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

Potravinářské a biochemické technologie

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

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

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

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

E KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Netkané textilie. Materiály 2

Kovy alkalických zemin

1. Látkové soustavy, složení soustav

Aditiva v potravinářské výrobě. Ing. Miroslava Teichmanová

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV:VY_32_INOVACE_138_Uhlík AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8.,

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Prokaryota x Eukaryota. Vibrio cholerae

Název: Hmoto, jsi živá? I

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Rozklad uhličitanu vápenatého kyselinou

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

In vivo příklady biomateriálů [Ratner, 2005] Biomateriály

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář Praha

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

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

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY. Zdravotní nezávadnost potravin. Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

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

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9.,

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

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

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

Chemie povrchů verze 2013

nm. mory_cz_02_68x68mm_02.indd :31

Metalografie ocelí a litin

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Dynamické procesy & Pokročilé aplikace NMR. chemická výměna, translační difuze, gradientní pulsy, potlačení rozpouštědla, NMR proteinů


Název: Deriváty uhlovodíků II S N 1, S N 2

Enterotoxiny Staphylococcus aureus. Jana Kotschwarová Andrea Koťová

Využití oxidů Fe a Mn pro stabilizaci As v kontaminované půdě. Ing. Zuzana Michálková, doc. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.

2. Atomové jádro a jeho stabilita


ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

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

Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem

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

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

Mesoporézní vs. ploché elektrody

Atomistická teorie (Dalton, 1803)

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Polymery a plasty v praxi POLYSTYREN & KOPOLYMERY STYRÉMU

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Transkript:

SYNTHESIS OF MICRO AND NANO-SIZED CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS SYNTÉZA MIKRO A NANOČÁSTIC UHLIČITANU VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE Autoři článku: Yash Boyjoo, Vishnu K. Pareek Jian Liu - Curtin University, Australia Autor prezentace: Martin Zeman, TUL

MOTIVACE Široké uplatnění v průmyslu díky vlastnostem: vysoká poréznost vysoký poměr povrchu k objemu netoxičnost biokompatibilita s tělesnými tekutinami V důsledku toho došlo k rozsáhlému výzkumu, jehoţ cílem je získat snadné způsoby syntézy nano a mikro částic uhličitanu vápenatého v definované velikostí. 2

ROZDĚLENÍ SYNTÉZ ČÁSTIC Většina těch syntéz je zaloţena buď na: biomimetických metodách CO 2 probublávajících metodách Tento článek popisuje tyto metody a důsledky změn parametrů experimentu. O současném a potenciálním vyuţití těchto částic v oblastech výplňových materiálů, v biomedicíně, v oblasti ţivotního prostředí a potravinářském průmyslu se také v článku diskutovalo. 3

ZKOUMANÉ PARAMETRY Z kvantitativních a kvalitativních typů veličin se článek zabývá např.: koncentrací ph teplotou poměrem koncentrací iontů [Ca 2 + ]/[CO 3 2- ] poměrem rozpouštědla vlivem způsobu a doby míchání na vlastnosti vyprodukovaných částic. 4

VLASTNOSTI Menší rozměr částic nenabízí jen větší měrný povrch pro lepší přenos hmoty a energie, ale také poskytuje objevování vlastností materiálů, které poté mohou usnadnit chemické reakce řízeným způsobem. Materiály mohou být upraveny tak, aby vyhovovaly nebo reagovaly se specifickými látkami a pro cílený transport pomocí: elektrostatiky ph teplotně závislých interakcí. 5

VYUŢITÍ Uhličitan vápenatý (CaCO 3 ), je nesmírně důleţitý materiál, a to jak v základním výzkumu, tak i v průmyslu. Pouţívá se jako plnící materiál v: barvách pigmentech povlacích papíru plastech Můţe být tvarován organismy do sloţitých a krásných tvarů kostí, zubů a ulit. 6

ČTYŘI FORMY CaCO 3 můţe existovat především ve čtyřech podobách: kalcit vaterit aragonit amorfní uhličitan vápenatý (ACC) Z nichţ je kalcit nejvíce termodynamicky stabilní fáze. ACC fáze je nestabilní a působí jako zárodek (krystalizační jádro) pro růst krystalů dalších polymorfů. Kalcity vaterit a aragonit mají typické morfologické tvary (rhombohedral, kulovité a jehlovité), viz obr.1. 7

8

KOMENTÁŘ K OBRÁZKU 1 Obr.1: Typické tvary různých CaCO 3 podob: a) rhombohedral b) kulovitý vaterit c) tyčinkovitý aragonit d) amorfní krystalizační jádra (ACC) Celosvětová dostupnost CaCO 3 (jako vápenec), kompatibilita a netoxicita vůči lidskému tělu dělá syntézu tohoto materiálu zajímavým a atraktivním tématem pro vědce. Bezpočet studií jak stabilizovat specifické podoby CaCO 3 různých velikostí a tvarů, jak je vidět na obr.2. 9

10

KOMENTÁŘ K OBRÁZKU 2 Obr.2: Různé tvary, které mohou být vystavěny pomocí CaCO 3 : a) monodisperzní kuličky b) koule s intercrossing pancakes, c) koule s centrálním otvorem d) pyramidové tetraedry e) destičkový útvar f) vrstvené porézní hierarchické struktury g) jako burské oříšky h) dvojice nepravidelných kuliček i) vrstvené nepravidelné kuličky 11

Obr.3: Vlastnosti a oblasti vyuţití CaCO 3 částic. 12

KOMENTÁŘ K OBRÁZKU 4 Obr.4: Hlavní metody syntézy CaCO 3 : a) spontánní sráţecí metoda b) pomalá uhlíková metoda c) reverzní (W/O) emulzní metoda d) CO 2 bublinková metoda. 13

Biomimetická metoda je v a), b) a c). 14

Obr.5: Příklady CaCO 3 vyskytující se v přírodě například jako ulity měkkýšů. 15

KOMENTÁŘ K OBRÁZKU 5 A 6 Obr.6: a) SEM mikrokuliček syntetizovaných bez přísad b) snímek SEM jedné mikrokuličky ukazující porézní povahu částice. 16

17

Obr.7: KOMENTÁŘ K OBRÁZKU 7 a) děravé kuličky s 2g/l triblokového kopolymeru Pluronic F127 a 20 mm SDS b) konvexní disky se směsí PEO-b-PMAA/SDS po 1 dni c) děravé disky se směsí PEO-b-PMAA/SDS po 7 dnech d) stejnoměrné šištičky se směsí PEO-b-PMAA/CTAB << poly(ethylene glycol)-block-poly(methacrylic acid) (PEG-b-PMAA); cetyltrimethylamonium bromid (CTAB); dodecysulfát sodný (SDS) >> 18

19

KOMENTÁŘ K OBRÁZKU 8 A 9 Obr.8: Vliv teploty se škrobem jako přísadou a v různých koncentracích CaCO 3. Obr.9: Povrch modifikovaný CaCO 3 částicemi pouţívaný jako plnidlo v superhydrofobních površích. 20

Obr.10: Transport léčiv, uvolnění vlivem změny ph prostředí. 21

Obr.11: Mechanismus detekce toxického substrátu. Molekula substrátu proniká póry CaCO 3 a dosáhne imobilizovaného enzymu. Enzym oxiduje substrát odstraněním elektronů, které protékají elektrodou a to je zaznamenáno jako elektrický signál. 22

Děkuji za pozornost 23