KOMPOZITNÍ NANOMATERIÁLY Co je to kompozit? Definice: „ Jakýkoli materiál, který není čistá látka a obsahuje více než jednu složku, může být teoreticky.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
ATOMIZACE KAPALIN ULTRAZVUKEM A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SÍŤOVÁNÍ NANOVLÁKEN
Advertisements

KCH/NANTM.
SKLO Skelný stav.
I.3 Pevnost netkané textilie armované lineárními útvary [1] Agarwal,D., A.: Lawrence, J., B.: Vláknové kompozity, SNTL, Praha 1987 Eva Košťáková a David.
Pevné látky a kapaliny.
MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
Vojtěch Kundrát.  Mikrobiální znečištění  Chemické znečištění  Mechanické znečištěné.
Samoopravující se materiály. Idea Pro co by měly být konstruované Kontinuální opravování materiálu během své životnosti Zachování kvality povrchu materiálu.
Nanovlákna.
Řešení fixace granulárních materiálů ve struktuře netkané textilie Bezpalcová Lenka.
Doc. Ing. Jan Vodička, CSc., ČVUT v Praze Seminář BETON UNIVERSITY
Vlastnosti dielektrik
Animace F5.
Střední odborné učiliště Liběchov Boží Voda Liběchov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: Chemické látky a jejích vlastnosti.
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p. o
FILTRAČNÍ VLASTNOSTI NANOVLÁKEN VYROBENÝCH Z TAVENINY
Elektrické vlastnosti textilií
Separační metody.
NANOTECHNOLOGIE Způsob výroby nanovláken z polymerního roztoku elektrostatickým zvlákňováním a zařízení k provádění způsobu Jméno: Michal HARTIG.
Částicové a vláknové kompozity, výroba kompozitů
MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ 1.Úvod, základní pojmy,klasifikace
Strojírenství Strojírenská technologie Technické materiály (ST 9)
Obecná chemie SMĚSI VY_32_INOVACE_04 - SMĚSI.
I.2 Netkané textilie a kompozitní materiály Grayson, M.: Encyclopedia of Composite Materials and Components, Wiley- Interscience, 1983 [3] Agarwal,D.,
Strojírenství Strojírenská technologie Výroba spékaných výrobků (ST30)
okolí systém izolovaný Podle komunikace s okolím: 1.
RF 1.1. Klasifikace jaderných reaktorů Podle základního jaderného procesu, který probíhá v jaderném zařízení, lze jaderné reaktory rozdělit na dvě základní.
Stříbro.
Elektrotechnologie 1.
Vliv přídavku odpadního čedičového a odpadního skelného vlákna
Zdroje organických sloučenin
Uhlík, síra, fosfor.
Kompozity Kompozity tvoří materiálový systém, složený ze dvou nebo více fází, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi, dosahující.
Koroze Povlaky.
Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_MATERIÁL HYDROIZOLACE_Z1
SE ZVLÁŠTNÍMI VLASTNOSTMI
STŘÍDAVÉ ELEKTRICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ Zvlákňování střídavým elektrickým proudem o vysokém napětí (AC spinning) je nová progresivní metoda výroby nanovláken.
Autor – Vlastimil Knotek Závěrečná práce.  Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ AUTOR: Ing. Ivana Fiedlerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_ F 13 Polymerace TEMA: Chemie -
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad problematiky plastů ve stavebnictví. všechny.
Fyzika pro lékařské a přírodovědné obory Ing. Petr Vácha ZS – Termika, molekulová fyzika.
PRŮMYSLOVÁ CHEMIE Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc..
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad podlahových krytin, druhy povlakových podlah.
Biodegradabilní materiály Doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. Universita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav inženýrství ochrany životního prostředí.
Směsi I Suspenze, Emulze, Pěna, Mlha, Dým, Aerosol
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice AUTOR: RNDr. Adéla Lipšová NÁZEV: VY_52_INOVACE_22_NEBEZPEČNOST LÁTEK TÉMA: NEBEZPEČNOST LÁTEK ČÍSLO PROJEKTU:
Dobrý sluha, ale zlý pán Chemie – 8. ročník Autor: Mgr. Jitka Pospíšilová.
Riskujeme v chemii Směsi a jejich oddělování Soutěžíme před testíkem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné.
ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Kompozity ve strojírenství
Energie ohně.
VY_32_INOVACE_467 Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Základní pojmy.
DRUHY PLASTŮ OB21-OP-STROJ-TE-MAR-U DRUHY PLASTŮ OB21-OP-STROJ-TE-MAR-U
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p. o
Kompozity ve strojírenství
ELEKTROCHEMICKÉ VÝROBNÍ PROCESY
EU peníze středním školám
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
KCH/NANTM.
Plasty Jsou makromolekulární látky, skládající se z obřích molekul, které obsahují tisíce atomů, především C, H, Cl, F, O, N, a které tvoří dlouhé řetězce.
Kompozity Kompozity tvoří materiálový systém, složený ze dvou nebo více fází, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi, dosahující.
Vážková analýza - gravimetrie
Kovy a slitiny s nízkou teplotou tání
Biodegradabilní polymerní materiály: vlastnosti, aplikace
Výroba součástí z kompozitních materiálů
Transkript prezentace:

KOMPOZITNÍ NANOMATERIÁLY Co je to kompozit? Definice: „ Jakýkoli materiál, který není čistá látka a obsahuje více než jednu složku, může být teoreticky klasifikován jako kompozitní materiál. Ale odlišení kompozitního materiálu od běžné heterogenní materiálové směsi je tzv. synergický efekt nové, odlišné vlastnosti než poskytují samotné původní materiály. (Synergický efekt v objemné netkané textilii, ve „směsi vláken a vzduchu“, může být ukázán na příkladu termoizolačních vlastností, které přináší právě propojení vlákenného materiálu a vzduchu). Za nejobecnější definici lze považovat tuto definici: ( i ) Kompozitní materiály se skládají nejméně ze dvou konstituentů, z nichž alespoň jeden je tuhý a ( ii ) jejich vlastnosti se odlišují od vlastností původních konstituentů a vlastností získaných pouze jejich adicí.

KOMPOZITNÍ NANOMATERIÁLY přírodní kompozity, jako jsou dřevo, kosti, peří, bambus (tzv. skleněné vlákno přírody), svaly, tkáně atd. V přírodě lze totiž nalézt výhradně materiály na kompozitním principu, čisté, bezdefektní a homogenní materiály se vyskytují velice zřídka. Mikroskopický snímek kosti s viditelnými kolagenovými vlákny, které fungují jako výztuž. Převzato z [

NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY Nanokompozity jsou materiály, v nichž výztuží respektive jedním z konstituentů jsou právě nanočástice (nanovlákna -nanotrubice, nanoprášky atd.). Nanokompozity jsou materiály, kde jsou „vkládány“ nanočástice (označované obvykle jako plnivo či výztuž) do makroskopického materiálu (většinou spojitého, označovaného jako matrice).

NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY A)Kompozitní materiály vyztužené uhlíkovými nanotrubicemi B)Kompozitní elektrostaticky zvlákněná nanovlákna C)Kompozitní materiály vyztužené elektrostaticky zvlákněnými nanovlákny

CNTs (jak MWNTstak SWNTs) se uplatňují v kompozitních materiálech díky svým výjimečným vlastnostem: -vysoké pevnosti -vysoké elektrické vodivosti -vysoká tepelná odolnost -vysoká chemická odolnost -vysoké ohebnosti (odolnosti v ohybu) -relativně nízké hustotě (relativně nízké hmotnosti) -atd. Matrice vhodné k použití: Polypropylen; polystyren; polykarbonát; polyimid, fenolová pryskyřice, epoxidová pryskyřice, silikon atd. Obvyklý přídavek CNTs od 0,1hm% do5hm%-!!!cena CNTs NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY PŘÍKLAD S UHLÍKOVÝMI NANOTRUBICEMI

NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY Příprava: Nutná dokonalá dispergace v polymerní matrici (tavenina, roztok, rozpouštědlo – velký problém s aglomerací nanomateriálů – je nutné dokonale „obalit“ nanomateriál polymerní matricí - při míchání se velmi dobře uplatňuje ultrazvuk. Bez UZV 24 kHz 15 s 24 kHz 30 s 24 kHz 60 s 24 kHz 90 s 24 kHz 120 s 24 kHz 180 s 24 kHz 300 s NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY PŘÍKLAD S UHLÍKOVÝMI NANOTRUBICEMI

Zlepšení mechanických vlastností (pevnost, odolnost v ohybu, odolnost v tlaku), zlepšení teplotní odolnosti, zvýšení odolnosti proti vzniku, šíření trhlin a delaminaci v kompozitním materiálu. NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY PŘÍKLAD S UHLÍKOVÝMI NANOTRUBICEMI

NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY PŘÍKLAD S UHLÍKOVÝMI NANOTRUBICEMI TEM snímky CNT

NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY PŘÍKLAD: Hybridní kompozitní materiály – „klasické“ výztuže + nanomateriály (uhlíkové nanotrubice) + polymerní matrice. Golfová hůl Tenisová raketa – hmotnost 265 g, konvenční 280 – 300 g Supelehký, superpevný a superdrahý bicykl…….

NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY Technologický příklad: Sorpční materiál s neobvyklými vlastnostmi – jak tohle vyrobit? 5 000x 1 000x nanovlákna aktivní uhlí

NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY -Částice aktivního uhlí – sorpční materiál -Nanovlákna – fixační matrice Maximální využití sorpčních schopností aktivního uhlí Částice aktivního uhlí jsou drženy na svých místech v prostoru ODDĚLENĚ! TECHNOLOGICKÝ POSTUP 1.Částice rozvířit a rozptýlit v prostoru 2.Částice smíchat se vznikajícími nanovlákny 3.Výslednou směs uložit do žádané vrstvy

NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY První pokus Kompozitní materiál.wmvKompozitní materiál.wmv

NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY Schéma výsledného zařízení násypka prášku, 2 – dávkovací šnekový dopravník, 3 – vírová komora, 4 – injektor, 5 – zvlákňovací hubice, 6 – zvlákňovací trubková elektroda

NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY Výsledný materiál je nutné zalaminovat mezi ochranné textilní vrstvy a zhomogenizovat ultrazvukem. Nanovlákna Krycí mikrovlákenný materiál Aktivní uhlí

NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY Materiál homogenizovaný pomocí ultrazvuku Jako škodlivina použit yperit – Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO) Rezistence cca 23 h

NANOKOMPOZITNÍ MATERIÁLY Zásady pro přípravu a výrobu nanokompozitních materiálů 1.Nanomateriál je nutné dokonale a BEZPEČNĚ (škodlivost nanomateriálů) dispergovat v polymerní matrici nebo v prostředí zařízení. 2.Výsledný prekurzor kompozitu uložit do požadované formy a tvaru. 3.Materiál zafixovat tak, aby se nanomateriály samovolně neuvolňovaly do okolního prostředí. 4.Pro výrobu nanokompozitu volit vždy nejefektivnější postup, který nemusí být pokaždé jednostupňový a přímočarý.