Vypracovaly: Iveta Vyskočilová Michaela Poláková

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Ilustrace podkladů pro prezentaci
Advertisements

Skalární součin Určení skalárního součinu
TÉMA 2 VÝSTAVBA, ÚDRŽBA, OPRAVY, ŽIVOTNOST VOZOVEK A EKONOMIKA
Výpočet zásoby porostu na zkusných plochách při požadované přesnosti
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
ATOMIZACE KAPALIN ULTRAZVUKEM A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SÍŤOVÁNÍ NANOVLÁKEN
Dynamická tuhost pneumatiky
Degradační procesy Magnetické vlastnosti materiálů přehled č.1
Jak změříme teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně
řešené soustavou rovnic
 Cíle práce  Seznámení s výpočtem  Cenová rozvaha  Závěr.
Zadání bakalářské práce Stabilita vstřikování dávek do velikosti 1D šneku.
Zadání diplomové práce Vliv degradace PC/ABS v komoře vstřikovacího stroje na mech vlastnosti a vzhled dílů.
Technická univerzita v Liberci
KATEDRA HODNOCENÍ TEXTILIÍ
Proudění tekutin Ustálené proudění (stacionární) – všechny částice se pohybují stejnou rychlostí Proudnice – trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny.
URBANOČOK Lukáš JURÍČEK Ondřej FAI-BTSM ROČNÍK: 3
Akustika.
Konstrukce, princip funkce a základní charakteristiky hydromotorů
5. DĚLENÍ LÁTEK MEMBRÁNOU
STRUKTURA A VLASTNOSTI
Diplomová práce Autorka: Ing. et Ing. Zuzana Hynoušová
Josef Keder Hana Škáchová
Využití akusticky pohltivých tvárnic BS-Akustik Z Hotel Clarion, České Budějovice,
Název Kontrola kvality pixelových detektorů pro ATLAS.
Selhávání pryžových výrobků: struktura lomových ploch
Karotenoidové agregáty ve vodných roztocích Lucie Těsnohlídková.
Josef Keder Hana Škáchová
Dielektrická elektrotepelná zařízení
Mechanické vlastnosti celulózových vláken
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p. o
Paprsková optika Světlo jako elektromagnetické vlnění
FILTRAČNÍ VLASTNOSTI NANOVLÁKEN VYROBENÝCH Z TAVENINY
Elektrické vlastnosti textilií
FMVD I - cvičení č.2 Měření vlhkosti dřeva a vlivu na hustotu.
Progresivní technologie a systémy pro energetiku
Homogenní elektrostatické pole
Parametrizace procesů – Výroba sterilních injekcí
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
VYUŽITÍ ULTRAZVUKOVÝCH AKTUÁTORŮ PRO POSUV PAPÍRU
Síla a její měření v praxi
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
LCD displeje + princip zobrazení
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Měření a analýza tepelné kapacity YPd 5 Al 2 a NdPd 5 Al 2 Martin Duřt Milan Ročeň Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_120.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Aplikační potenciál keratinových vedlejších produktů masného průmyslu
GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava.
VÁLCOVÉ BRUSKY.
VY_32_INOVACE_11-20 Mechanika II. Kapaliny – test.
„DRAWING“ EXPERIMENTÁLNÍ METODA TVORBY OJEDNOCENÝCH NANOVLÁKEN Ing
Rozbor procesů II. Parametrizace procesů – Výroba sterilních injekcí pd
Mikrostruktura W pseudoslitin pro extrémní aplikace David Heralecký Daniel Švarc Jan Vokoun.
Využití energie Slunce
Měření drsnosti povrchu
Vlnění na struně Autoři : Jaroslav Adam Monika Panušková.
Aplikace rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek Z.Ferda, T.Kulatá, L.Bandas Rentgenfluorescenční analýza je fyzikální metoda, pomocí které snadno,
Elektrické výboje v plynech
Vypracoval: Ing. Roman Rázl
Návody k měření laboratorních úloh Multimediální technika a televize 1)Měření akustického výkonu vyzářeného reproduktorem 2) Měření vstupní elektrické.
Prezentace Bc. Zdeněk Šmída. Osnova Úvod – Co je úkolem práce Doosan Škoda Power – Minulost a současnost společnosti + vývoj výzkum Parní Turbíny – Rozdělení,
CHISA 2011, Srní, října 2011 OBRAZOVÁ ANALÝZA – porovnání vlivu recepturního složení pečiva I. Švec, M. Hrušková, T. Hofmanová.
Spalovací motory Témata cvičení
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p. o
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
FVE.
Kvantová fyzika.
Experimentální ukázka vlastností akustického vlnění ve vzduchu
Příprava ultracitlivých senzorů metodou samouspořádání
Transkript prezentace:

Zvuková pohltivost nanovlákenných materiálů v závislosti na velikosti mezivlákenných pórů Vypracovaly: Iveta Vyskočilová Michaela Poláková Vedoucí práce: Ing.Klára Kalinová Ph.D

Cíl práce Cílem práce bylo prozkoumat vliv strukturních parametrů na rezonanční frekvenci, konkrétně velikosti mezi-vlákenných pórů na akustické charakteristiky činitele zvukové pohltivosti a rezonanční frekvenci.

Dvě technologie výroby Pro získání materiálů s různými strukturními parametry, v našem případě velikost mezi-vlákenných pórů, o totožné plošné hmotnosti, byly nanovlákenné textilie vyráběny za použití dvou odlišných technologií výroby - klasickým a objemovým způsobem.

Příprava roztoku PVA 120 ml destilované vody 4,8 ml 40%ního glyoxalu 2,5 ml 85%ní H3PO4 500 ml 16%ního PVA Míchání po dobu 15 min s pomocí míchadla.

Klasický způsob výroby Nanovlákenná vrstva zvlákňována na papír a odtahována pomocí odváděcího pásu Různou odtahovou rychlostí pásu byly získány nano- vlákenné vrstvy s  různou plošnou hmotností

Nanospider

Plošné hmotnosti – klasický způsob

Objemový způsob výroby Nanovlákna byla strhávána proudem vzduchu podkladovou vrstvu Měřen čas chodu stroje 15° proud vzduchu 2. 1. 3. 4. 5. 23 cm 14 cm 20 cm 77 cm 82 cm 67cm 8,5 cm

Plošné hmotnosti – objemový způsob

Elektronový mikroskop Klasický, vzorek č.1 Objemový, vzorek č.6

Obrazová analýza LUCIA

Průměrné hodnoty ekvivalentních průměrů a plochy póru - objemový a klasický způsob

Histogram ekvivalentních průměrů póru Klasický Objemový

Histogram plochy pórů Klasický Objemový

Vzorky

Impedanční měřící trubice typ 4206

Činitel zvukové pohltivosti Energie dopadající Ei je částečně odražena Er,částečně pohlcena Ea a částečně propuštěna Et.

Impedanční trubice Zvuk dopadá na vrstvu nanovláken mikrofony snímají dopadající a odražený akustický tlak

Porovnání plošných hmotností

Závěr Měření na softwaru LUCIA nepotvrdilo závislost plošné hmotnosti na velikosti mezivlákenných pórů. Měření na impedanční trubici prokázalo lepší zvukovou pohltivost u nanovlákenných mat. vyrobených objemovým způsobem výroby a také u vyšších plošných hmotností. Naše měření neprokázalo závislost činitele zvukové pohltivosti na velikosti mezivlákenných pórů.

Doporučení Provést větší počet měření Použít jiného softwaru (3D projekce) Výzkum v oblasti zvukově pohltivých vlastností nanovlákenných materiálů vyrobených objemovým způsobem

Děkujeme za pozornost