Nanotechnologie Nanotechnologie je rozvíjející se obor výzkumu a vývoje zaměřený na řízení struktury materiálů v nanorozměrech (0,1 až 100 nm,

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
BIOCHEMIE.
Advertisements

KCH/NANTM.
Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum.
Jak studentům přiblížit pojem NANO
SKLO Skelný stav.
Vojtěch Kundrát.  Mikrobiální znečištění  Chemické znečištění  Mechanické znečištěné.
Nanovlákna.
Chemické prvky-nekovy č.1
Basicita Oxidové materiály (např. sklo, keramika) reakcí basických oxidů (Na 2 O, K 2 O, MgO, CaO, BaO) kyselých oxidů (B 2 O 3, SiO 2, P 2 O 5 ) a amfoterních.
STUDIUM CHOVÁNÍ ESTERŮ KYSELINY KŘEMIČITÉ V ZÁSADITÉM PROSTŘEDÍ
Vlastnosti dielektrik
Nanočástice – jejich vliv na lidský organismus
Redoxní děje = oxidačně redukční
Chemik technologických výrob projekt financovaný Úřadem práce.
elektronová konfigurace
POLOKOVY.
Chemická stavba buněk Září 2009.
KEE/SOES 8. přednáška Technologie FV článků Ing. Milan Bělík, Ph.D.
vlastnosti, výskyt, využití, sloučeniny
Epitaxní vrstvy GaN na Al2O3
π - konjugované polymery
Střední škola – COPT Kroměříž, Nábělkova 539, Kroměříž
NANOTECHNOLOGIE Způsob výroby nanovláken z polymerního roztoku elektrostatickým zvlákňováním a zařízení k provádění způsobu Jméno: Michal HARTIG.
Kovy Z prvních 92 prvků (po uran) je 70 kovů a pouze 22 polokovů a nekovů. Nejrozšířenějším kovem v zemské kůře je hliník, následovaný železem.
PROVEDENÍ KONDENZÁTORŮ
Diagnostické metody při výrobě Si FV článků optické vlastnosti –reflexe po texturizaci –index lomu antireflexní vrstvy elektrické vlastnosti –vrstvový.
Vnitřní stavba pevných látek
ELEKTROLYTICKÝ VODIČ.
Kyslík.
Prvky IV.B skupiny titan (22Ti) výskyt: rutil - TiO2 (Austrálie)
Zastoupení prvků v přírodě Vesmír Vesmír: H > D >> He >> Zemská Zemská kůra kůra: až asi k Fe – přímá syntéza prvekzastoupeníprvekzastoupení.
Fotovoltaický jev, fotovoltaické články a jejich charakteristiky
Nanotechnologie Nanotechnologie je rozvíjející se obor výzkumu a vývoje zaměřený na řízení struktury materiálů v nanorozměrech (0,1 až 100 nm, alespoň.
Technologie tenkovrstvých článků a modulů
Mezimolekulové síly.
Přednáška 7 Metody přípravy NM, Uhlíkaté NM
MIKROSTRUKTURA KERAMIKY
T Fyzikální chemie NANOmateriálů … „One nanometer is one billionth of a meter. It is a magical point on the scale of length, for this is the point.
Kompozity Kompozity tvoří materiálový systém, složený ze dvou nebo více fází, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi, dosahující.
VODÍK.
Výroba procesorů „složitost součástek se každý rok zdvojnásobí při zachování stejné ceny“
FS kombinované Mezimolekulové síly
Elektrotechnologie.
Od nanoobjektů k aplikacím... Aplikace Medicínské inženýrství Magnetický záznam Katalýza Senzory Optika – lasery, diody Vlákna a tkaniny Vlastnosti Magnetické.
Nanotechnologie v praxi
VY_32_INOVACE_pszczolka_ Materiály optických kabelů
11. Keramika, kompozity, polymery.
SE ZVLÁŠTNÍMI VLASTNOSTMI
PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ ELEKTROCHEMIE
VÝZNAMNÉ NEKOVY. VODÍK značka H latinský název Hydrogenium 1 1 H (1p +, 1e - ) nejrozšířenější izotop tvoří dvouatomové molekuly H 2 Obr. 1: atom vodíku.
Sondy Vypracoval: Ing. Bc. Miloslav Otýpka Kód prezentace: OPVK-TBdV-IH-AUTOROB-AE-3-ELP-OTY-003 Technologie budoucnosti do výuky CZ.1.07/1.1.38/
TECHNOLOGIE POLOVODIČŮ TECHNOLOGIE VÝROBY INTEGOVANÝCH OBVODŮ MIKROELEKTRONIKA.
TECHNOLOGIE POLOVODIČŮ VYTVOŘENÍ PŘECHODU PN. SLITINOVÁ TECHNOLOGIE PODSTATA TECHNOLOGIE ZÁKLADNÍ POLOVODIČ S POŽADOVANOU VODIVOSTÍ SE SPOLEČNĚ S MATERIÁLEM,
1 Doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. VŠCHT Praha Ústav anorganické chemie Hydrogenovaný grafen - grafan
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední.
ELEKTROTECHNOLOGIE ODPOROVÉ MATERIÁLY.
TECHNOLOGIE POLOVODIČŮ TECHNOLOGIE VÝROBY TRANZISTORŮ A JEJÍ VLIV NA PARAMETRY.
ELEKTROTECHNIKA Elektronová teorie. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední.
Compact Disc CD Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.
ELEKTRONIKA Součástky řízené světlem
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Molekulární elektronika
Jak nám pomáhají tenké vrstvy
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
KCH/NANTM.
Kovy a slitiny s nízkou teplotou tání
Povrchové úpravy.
Elektronika – POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY
Transkript prezentace:

Nanotechnologie Nanotechnologie je rozvíjející se obor výzkumu a vývoje zaměřený na řízení struktury materiálů v nanorozměrech (0,1 až 100 nm, alespoň v jednom rozměru). V současné době sestává nanotechnologie ze čtyř hlavních oblastí: nanoelektroniky, nanomateriálů, molekulární nanotechnologie a mikroskopů pracujících s rozlišitelností v nanometrech.

Metoda sol-gel Příprava speciálních anorganických a anorganicko-organických materiálů ve formě vrstev, vláken a prášků Vychází se z alkoxidů (organické sloučeniny prvků) a lze připravit mimořádně širokou škálu materiálů

Aplikace vrstev vrstvy s optickými funkcemi vrstvy ochranné vrstvy s elektrickými funkcemi vrstvy katalytické vrstvy se speciálními funkcemi

Reflexní vrstvy Schott IROX nebo Calorex oxid titaničitý dopovaný paladiem ITO In2O3 – SnO2 (dnes displeje) interferenční vrstvy střídavé vrstvy TiO2 - SiO2 - TiO2 SiO2 (nD = 1,46) a TiO2 (nD = 2,2)

Antireflexní vrstvy interferenční základ střídavé vrstvy SiO2 - TiO2 - SiO2 prostup 97 až 98 %, odraz 1 až 2 % (0,5 %) normální sklo 92 % prostup, 8 % odraz porézní vrstvy vysoce porézního SiO2 použití výlohy, galerie, solární panely

Antireflexní vrstvy Amiran, Conturan (firma Schott) systém vrstev TiO2 a SiO2 s přesnou tloušťkou (50 až 100 nm)

Vrstvy ochranné chemická nebo mechanická ochrana substrátu kovy sklo, keramika ochrana elektronických součástek

Sitalový substrát s Ni vrstvou šířka masky SiO2 21 μm

Vrstva SiO2 na sitalu

Motiv z vrstvy TiO2

Senzory výroba lambda senzoru pro kontrolu obsahu kyslíku ve spalinách automobilů tenká vrstva TiO2 na destičce oxidu hlinitého s interdigitálními zlatými elektrodami a platinovým zahřívacím tělískem při teplotě 650 C se v závislosti na obsahu kyslíku ve spalinách mění elektrický odpor vrstvy TiO2

Biosenzor

Reakce esterázy s α-naphtylacetátem

SiO2 na polyamidu

SiO2 na polyamidu

Anorganicko-organické materiály nejedná se o kompozity, ale o hybridní anorganicko-organické polymery tvořící jednu velkou makromolekulu ORMOCER (ORganically MOdified CERamic) ORMOSIL (ORganically MOdified SILica)

Kovalentní vazba mezi anorganickou a organickou částí s různou polaritou až s přechodem do iontové vazby hlavně vazba C – Si materiál se blíží polysiloxanům (silikonům)

Oxid železitý v organické matrici

Vrstvy s elektrickými funkcemi Vrstvy SiO2 a nově i ORMOCERu jako dielektrické vrstvy v elektronice a mikroelektronice ORMOCER s dielektrickou pevností 200 V/µm jako separační vrstva do palivových článků. vodivé vrstvy soustavy In2O3 – SnO2, pro optické dispeje a solární články ferroelektrické a piezoelektrické vrstvy BaTiO3 nebo LiNbO3 supravodivé vrstvy YBa2Cu3O7-x magnetické povlaky s částicemi Fe2O3 v boritokřemičitém skle

Elektrochromní vrstva WO3 + x ( Li+ + e- )  LixW(1-x)VI WxV O3

Centrum NANODIAM Centra Nanodiam se zabývají tenkými diamantovými vrstvami  v povrchových úpravách, jejich tvorbou, hodnocením vlastností a aplikacemi Dvě hlavní aplikace tenkých vrstev – biotolerantní vrstvy pro povlakování v medicínských oborech a bariérové pro automobilový průmysl

Výroba nanovláken Unikátní technologie průmyslové výroby nanotextilií tvořených vlákny o průměru 50 až 200 nm Využití ústní roušky či respirátory a náplasti urychlující hojení ran a zabraňující tvorbě jizev, výroba filtrů pro klimatizace v nemocnicích, filtrů na vodu, které zachycují bakterie a zabraňují jejich množení

Nanovlákna oxidu křemičitého