KCH/NANTM.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
KCH/NANTM.
Advertisements

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, Dobrá Voda u Českých Budějovic EU PENÍZE ŠKOLÁM Zlepšení podmínek.
Evropská sociální politika Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Prof. Martin Potůček, PhD., vedoucí kurzu
VY_32_INOVACE_19_1_7 Ing. Jan Voříšek  Téma: Práce s molekulovými modely  Pomůcky: Molekulové modely – stavebnice I výrobce – VD DISK Říčany  Zadání:
Pořadové číslo projektu CZ.1.07/1.1.18/ „Řemesla s techniky začneme od píky“ Datum vytvoření: Datum ověření ve výuce: Ročník, pro který.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alexandra Hoňková. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál.
Úvod k přednáškám o Jištění kvality technologických procesů VŠCHT pd v
Elektronické učební materiály – II. stupeň Fyzika 6 Autor: Mgr. Zuzana Vimrová 1. Co je větší? 15 cm30 cm 100 m6000 mm 15 cm3 m.
Experimentální metody oboru – Pokročilá tenzometrie – Měření vnitřního pnutí Další využití tenzometrie Měření vnitřního pnutí © doc. Ing. Zdeněk Folta,
Martina Vasková Hana Abbasová.  Cíle projektu  Profil společnosti  Nanotechnologie  Analýza prostředí – JAPONSKO  Strategie vstupu na japonský trh.
IONTY. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Autor: Mgr. Jitka Vystavělová Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/ Datum: Název.
VY_32_INOVACE_3_1_7 Ing. Jan Voříšek  Při probírání učiva z anorganické chemie jsme vyjadřovali složení jednotlivých sloučenin pomocí chemických vzorců.
Elektronické učební materiály – II. stupeň Chemie 8 Autor: Mgr. Radek Martinák Vznik molekul Jakou strukturu má atom? Co je to molekula? Jak vzniká molekula?
Kateřina Klánová 26. května 2010 F4110: Kvantová fyzika atomárních soustav TUNELOVÝ JEV A ŘÁDKOVACÍ TUNELOVÝ MIKROSKOP.
Ekologické stavby Vypracoval: Martin Poledníček
Struktura látek a stavba hmoty
Uhlík C Carboneum Chemický prvek, který je základním stavebním kamenem
VY_32_INOVACE_461 Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Pasivní součástky Nejrůznější formy a tvary
VYS_32_INOVACE_491_Mytí, smáčivost, emulgace NÁZEV ŠKOLY
Optický kabel (fiber optic cable)
NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK:
Technické vybavení počítače - Počítač PC
GEOLOGICKÉ VĚDY Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné
9.1 Magnetické pole ve vakuu 9.2 Zdroje magnetického pole
Číslo projektu MŠMT: Číslo materiálu: Název školy: Ročník:
ODHADOVÉ METODY.
Elektromotor a jeho využití
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
Elektronické učební materiály – II. stupeň Fyzika 6 1. Co je nejmenší?
Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/
Přírodní zdroje na Zemi
Uhlovodíky s dvojnými vazbami.
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice
Základní škola, Jičín, Soudná 12 Autor: PaedDr. Jan Havlík Název:
Cukry (sacharidy).
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název sady materiálů Chemie 8. ročník
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Délka
AZ kvíz - opakování SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Zlínský kraj
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ
karel oliva Akademie věd ČR
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu:
2. Základní chemické pojmy Obecná a anorganická chemie
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ
VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL kód:
ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
Obecná a anorganická chemie
VY_32_INOVACE_
NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK:
KCH/NANTM.
Číslo projektu MŠMT: Číslo materiálu: Název školy: Ročník:
Základní škola, Hořice, Husova 11 VY_32_INOVACE 9_09
Živá příroda – vývoj Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková
Fyzika 7.ročník ZŠ Tření, Třecí síla Creation IP&RK.
SOLI.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_04-03
Technická Evidence Zdravotnických Prostředků 1
NANOTECHNOLOGIE.
Kompozity Kompozity tvoří materiálový systém, složený ze dvou nebo více fází, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi, dosahující.
Univerzita Palackého V Olomouci Průtoková cytometrie
CHEMIE - Chemická vazba
Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné
Název: VY_32_INOVACE_CH_8A_15G
Atomy a molekuly (Učebnice strana 38 – 39)
Neživá příroda - vzduch
Mgr. Jana Schmidtmayerová
C5720 Biochemie 03- Fibrilární bílkovin Petr Zbořil 5/2/2019.
Struktura látek a stavba hmoty
Transkript prezentace:

KCH/NANTM

Základní informace, požadavky KCH/NANTM Nanotechnologie a nanomateriály 2+0 Zkouška: písemná+ústní Písemka – 10 základních otázek – nutné odpovědět správně minimálně 7 Ústní – losování otázek – kombinované (materiály, metody přípravy, metody charakterizace, další aspekty nanotechnologií) Kl. 2192 C510 martin.mucha@osu.cz

Náplň předmětu Definice pojmů Historie Přírodní nanotechnologie Analytické metody užívané při zkoumání nanomateriálů Nanomateriály Základní vlastnosti Metody přípravy Na bázi uhlíku Na bázi jílových minerálů Ostatní kompozity Aplikace nanotechnologií Rizika spojená s nanotechnologiemi

Definice základních pojmů Nanoměřítko: 1.10-9 m Nanostruktury: alespoň 1 rozměr < 100 nm Nanomateriály: základní strukturní jednotkou jsou nanostruktury Virus: 100 – 1 nm 1 nm – 3-4 atomy Metr Decimetr Centimetr Milimetr Mikrometr Nanometr

Definice základních pojmů Nanověda Studium hmoty na atomární a molekulové úrovni (výrazně odlišné vlastnosti) Nanotechnologie Aplikace znalostí nanovědy při vytváření materiálů, struktur a zařízení. Schopnost práce na molekulární a atomové úrovni. Výzkum látek s částicemi pod hranicí 100 nm. Struktury materiálů na úrovni nanorozměrů. „Výpočetní“ nanotechnologie

Definice základních pojmů 2 přístupy: Top-down Bottom-up Nanomateriály (nanostrukturní materiály, nanočástice) Stavební jednotka – nanočástice s definovanými vlastnostmi Stavební jednotky uspořádané do makroskopických multiklastrových materiálů – vhodnější pro technické aplikace

Definice základních pojmů Nanomateriál Vlastnosti určeny charakteristickými znaky (částice, klastry, dutiny) o rozměrech 1-100 nm. Nanostruktura Dostatečně malá, aby se mohly uplatňovat kvantové jevy Neobvyklé vlastnosti nanostruktur Odlišná elektronová struktura Transportní vlastnosti Výrazné uplatňování přitažlivých van der Waalsových sil a odpudivých elektrostatických sil

Zařazení nanotechnologií Vysoce interdisciplinární obor Vycházejí z přírodních věd Chemie Fyzika Biologie Matematika Zasahují do: Přírodních věd Medicíny Elektroniky Letecké a kosmické techniky Materiálového designu

Historie nanotechnologií Richard Philips Feynman 1959 „There is Plenty of Room at the Bottom“ Manipulace s atomy a molekulami Nobelova cena za fyziku Mikrotechnologie Norio Taniguchi 1974 první použití pojmu „Nanotechnologie“ Obrábění s tolerancí menší než 1 nm K. Eric Drexler Základní stavební kameny – proteiny Navázal na Feynmana

Historie nanotechnilogií 80. léta 20. století skenovací tunelová mikroskopie Zobrazení jednotlivých atomů Objev fullerenů (C60) Pomocí STM napsán název firmy IBM na niklový plát s použitím 35 atomů xenonu 90. léta 20. století Příprava uhlíkových nanotrubiček Příprava nanodrátků Vedení elektrického proudu jednou molekulou Tranzistor z uhlíkatých nanotrubic.

Historie nanotechnologií http://www.nano.gov/nanotech-101/what/working-nanoscale

Nanotechnologie v přírodě Nanotechnologie nejsou „lidským výmyslem“ Příroda využívá nanotechnologie od svého vzniku: Každá chemická reakce DNA Proteiny Koloidní roztoky

Nanotechnologie v přírodě Lotosový efekt Lotos, řeřicha nanorozměrné chmýří odpuzující vodu Gekon Nanochloupky/lamely Van der Waalsova vazba Slávky jedlé Micely „lepidla“ Přichycení k podložce

Nanotechnologie v přírodě Svaly Svalová vlákna  myofibrily  aktinové a myozinové vlákno (tato vlákna jsou tvořena proteiny  nanorozměry) Šlachy Aminokyseliny (0,6 nm) protein kolagen (1nm)  šroubovice vláknité struktury – mikrofibrily (3,5 nm). Tyto struktury se pak dále spojují do větších struktur, až vzniká fibrila (50-500 nm). Dále pak vznikají svazky těchto vláken a konečně výsledná šlacha. Vlasy Alfa-šroubovice (0,15 nm)  protofibrila (2nm)  mikrofibrila (8 nm)  makrofibrila (200 nm)  buňka (2µm)  vlas (20 µm)

Nanotechnologiev přírodě Biomineralizace Mikroskopické biogenní minerály Schránky, vnitřní kostry Kalcit, apatit, aragonit Schránky mlžů Aragonit – křehký Proteiny – dodávají elasticitu 3 hm. % stačí, aby schránka byla pevnější než krystal vápence

Nomenklatura nanotechnologií Nanomateriály Příprava nanopráškových materiálů, nanočástic, kvantových teček, nanovláken. Příprava kompozitních materiálů s obsahem nanočástic. Uhlíkaté materiály (fullereny, nanotrubice). Modifikované jílové minerály (anorganickými i organickými molekulami). nanostrukturní kovy, nanokeramika a také např. nanokompozity na bázi polymerů.   Nanotechnologie pro ukládání a přenos informací, mikro- a nanoelektronika Nanoelektronika a materiály a zařízení v ní používané. Nanofotonika, vývoj optických a magnetických materiálů. Nanobiotechnologie, nanomedicína Problematika zacílení účinků léků jejich zapouzdřováním a cílenou dopravou k postiženým tkáním. Problematika tkáňového inženýrství. Příprava biokompatibilních materiálů a rozhraní, Molekulární analýzou, diagnostikou a rozpoznáváním.

Nomenklatura nanotechnologií Nanotechnologie pro aplikaci v senzorech Vývoj velmi citlivých senzorů. Vývoj biomolekulárních senzorů.   Nanotechnologie pro (elektro)chemické technologie zpracování Problematika vývoje nových materiálů pro účinnější zpracování materiálů. Vývoj nových filtrů, membrán, molekulových sít, příp. umělých zeolitů. Přípravě nových katalyzátorů a nanostrukturních elektrod. Dlouhodobý výzkum s širokou oblastí aplikace Široká oblast často na rozmezí předchozích zmíněných. Samouspořádání (self-assembly). Kvantová fyzika. Chemické materiály a procesy (nanochemie). Ultrapřesné (nanopřesné) inženýrství, např. i obrábění kovových předmětů.

Nomenklatura nanotechnologií Přístroje a zařízení, výzkum a aplikace technologií Vývoj nových metod analýzy. Nové analytické přístroje a metody. Vývoj nových metod přípravy nanomateriálů. Metody a zařízení na přípravu nanoprášků, nanovrstev a povlaků. Zařízení pro ultrapřesné obrábění.   Zdravotní, ekologické, etické, sociální a jiné aspekty nanotechnologií Toxicitou nanočástic. Ekologické aspekty. Sociální a etické aspekty. Patentová, popularizační problematika. Ekonomická problematika – obchod s nanovýrobky.

Pro dnešek vše 