Page 21 - Keramick

Basic HTML Version

21
Keramický zpravodaj 28 (3) (2012)
Obr. 7
Předpokládané schéma vzniku těchto struktur v procesu. Kroužek o průměru 30 nm ukazuje měřítko velikosti
Obr. 8
Fotografie tepelně stabilního produktu se speciální
morfologií kompaktních částic o velikosti okolo 30 nm
pořízená elektronovým mikroskopem (FE SEM)
• 
Vysoká kvalita krystalové mřížky zajišťuje vysokou fotoka-
talytická aktivitu a další užitné vlastnosti
ZáVěR
Přestože vlastnosti nanočástic vyrobených uvedeným pro-
cesem se vyrovnají nebo předčí charakteristiky komerč-
ních produktů, zásadní je rozdíl ve výrobních nákladech! 
Ekonomiku procesu Advanced Materials-JTJ prakticky ne-
lze předstihnout. Levněji by šlo uvedený nano TiO
2
pouze
industriálně těžit, avšak žádná taková naleziště nanoana-
tasu nejsou známa.
Výrobní náklady na tunu TiO
2
 nano materiálu vyrobeného 
procesem Advanced Materials dělají v průměru méně než 
desetinu nákladů ve srovnání s výrobami konkurenčních 
nano produktů.
Je možné se domnívat, že právě kvůli zvládnutí eko-
nomiky procesu bude tato technologie masově
TiO
2
particle
size growth
Fusion-
transformation of the
planar circular
morphology of TiO
2
T°C
T°C
T°C
Ti(OH)
4
Planar
circular
TiO
2
unit
T°C
Fusion
používána v budoucnosti a cena těchto TiO
2
produk-
tů otevře dveře masovému použití nanočástic oxidu
titaničitého.
Prostoru pro využití těchto materiálů je mnoho, například 
v katalýze pro Clausův proces, DeNO
x
, epoxidaci olefinů, 
Fisher-Tropsh syntézu, konverzi o-xylenu na ftalanhydrid, 
toluenu na benzaldehyd, parciální oxidaci CH
4
 na formal-
dehyd, oxidaci SO
2
 na SO
3
 nebo hydrodesulfurizaci, a dal-
ší syntézy kde se tradičně nanomateriály používají. Dále 
ve fotokatalýze při výrobě fotokatalytických nátěrů, rozvoji 
trhu fotokatalytického betonu, který životně závisí na ceně 
nano TiO
2
, při dekontaminaci, čištění a ošetřování vody 
a půdy, ochraně rostlin, prevenci biologických agentů, 
použití plniv do rychle fotokatalyticky degradujících eko-
-plastů, vytvoření nové kosmetiky, adsorbérů, CMP směsí, 
materiálů pro plasmové pokrývání, apod. Zároveň termální 
stabilita takto vyrobených nanočástic umožňuje vytvoře-
ní nové generace katalyzátorů pro dieselové generátory 
a jiné vysokoteplotní aplikace. 
Zásadní výhodou při zavádění této technologie jsou mini-
mální zásahy do výroby a prakticky zanedbatelné investič-
ní náklady, pokud by byl proces používán existujícím sul-
fátovým výrobcem pigmentu. Tento proces nevnáší do vý-
roby žádné nové ekologické dopady, nezvyšuje spotřebu 
vody ani limity odpadních vod. 
Implementace této technologie může být tudíž záležitostí 
měsíců, nikoli let, jak je obvyklé u jiných nových výrobních 
způsobů a je pravděpodobné, že s pokračující komerciali-
zací nano-aplikací tento proces postupně odřízne většinu 
výrobních způsobů, které nebudou schopny cenově kon-
kurovat nebo doručovat vyšší kvalitu produktů. To se týká 
99% existujících technologií. 
Technologie Advanced Materials-JTJ je dnes prak-
ticky jediná cesta od drahých specialit k vytvoření
nano-TiO
2
komoditního trhu a rozvoji nano-TiO
2
aplikací
.
XIII. MEZINáRODNí KONFERENCE SKLářSKÉ STROJE A SEMINář KOVY VE SKLářSKÝCH TECHNOLOGIíCH
19. 9. 2012, Liberec
Mezinárodní konference sklářské stroje je tradiční konferenci, která se 
koná jednou za tři roky v Liberci. Na již třináctou konferenci, konanou 19. 
září 2012, si Vás dovoluje pozvat Česká sklářská společnost a Katedra 
sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci. 
www.ksr.tul.cz/konference