Page 21 - Keramick

Basic HTML Version

21
Keramický zpravodaj 27 (3) (2011)
práci zabývá možností přípravy speciální korundové kera-
miky gelovým litím za použití polymerizovatelných orga-
nických monomerů. Výchozí surovinou byl komerční
korund (
α
– Al
2
O
3
). Jako podpůrná slinující přísada byl
ověřován TiO
2
v množstvích 0,5, 2 a 4 % TiO
2
. Jako
monomeru bylo použito metylakrylamidu C
3
H
5
CONH
2
.
Zesíťovačem byl (C
3
H
5
CONH
2
)CH
2
. K přípravě licích sus-
penzí, s obsahem 83 % hm.Al
2
O
3
a s přídavky TiO
2
, byla
použita v malém množství též další aditiva k aktivaci a ini-
ciaci gelování spolu s dispergačním činidlem. Charakteristi-
ka a dodavatelé organických látek jsou v tabulce. Autoři
ověřili tři receptury (viz tabulka). Postup přípravy licí sus-
penze uveden. Odlití provedeno do plastových forem.
Vlastní gelace byla podpořena zahřátím na 60 °C a použi-
tím mikrovln. Z odformovaných vzorků připraveny po
sušení krychle o hraně 1 inch. Odstranění gelu probíhalo
při 600 °C a vzorky (byly velmi křehké) vypáleny při 1450 –
1600 °C. Výsledky zkoušek jsou v mnoha grafech, mikro-
struktura na snímcích SEM. Vliv výše přídavku TiO
2
se
značně projevil na výsledných vlastnostech produktu (např.
tvrdost, obsah fáze Al
2
TiO
5
, hutnost).
ISK-11-151
Kc
Rafiq S. a kol.:
Silica – Polymer nanocomposite membranes for gas
separation – a review, part 2
(Siliko – polymerní nanokompozitní membrány
pro separaci plynů – literární přehled, část 2)
Interceram (1) (2011) 8-13, 2 obr., 1 tab., 40 lit.
Druhá část obsáhlého článku, která podává velmi široký
přehled o obsahu odborných článků zabývajících nano-
kompozitními membránami na bázi SiO
2
– polymerní
matrice. Citováno je celkem 156 literárních údajů, jedním
z nich je odkaz na práci českých autorů z časopisu Polymer
(Kotek J. a kol.). Membránová technologie se v poslední
době dostala do širokého zájmu, neboť umožňuje oddělo-
vání různých plynů (viz tabulka). Enormní důležitost zauja-
ly membrány s anorganickým plnivem, z nich pak nejvíce
ty, které obsahují nanosilikátové částice. Pojednání autorů
se zaměřuje na různé metody přípravy, na charakteristické
techniky a na použití těchto systémů. Postup přípravy je
v zásadě dvojí – jednak se nanosilikátové částice promí-
chávají s polymerní matricí za přídavku různých surfaktan-
tů a jednak se používá sol-gel technika, při níž se nanočás-
tice SiO
2
syntetizují přímo v polymerní matrici.
Jednotlivých postupů je popsáno několik za použití
kopolymerizačních činidel k dosažení kompatibility orga-
nicko–anorganicko kompozitu a k zajištění synergických
specifických vlastností. Nanosilikátové částice zlepšují
tepelnou stabilitu polymerní matrice. V několika grafech
jsou zachyceny fyzikální vlastnosti hybridních folií v závis-
losti na obsahu částic SiO 2 .
ISK-11-152
Kc
Rafiq S. a kol.
Silica-Polymer Nanocomposite Membranes for Gas
Separation – a Review, Part 1
(Nanokompozitní membrány SiO
2
-polymer
pro separaci plynů – přehled, část 1)
Interceram 59 (6) (2010) 341-349, 6 obr., 5 tab., 107 lit.
Článek přináší podrobný přehled kompozitních polymero-
vých membrán, určených k separaci různých plynů, jejichž
anorganickým plnivem je nanoprášek oxidu křemičitého,
vyznačující se vysokou hodnotou měrného povrchu. Je
zdůrazněn synergický přínos obou složek. První část pře-
hledu je zaměřena na různé metody přípravy těchto sou-
stav a na způsoby jejich charakterizace. V první tabulce
jsou uvedena složení deseti vybraných polymer-silanů, dal-
ší tabulka uvádí 74 zkratek používaných pro polymery
(např. TMOS – tetramethoxysilan) a zkušební metody
(např. NMR – nukleární magnetická resonance).
ISK-11-153
Df
Ibrahim D. M. a kol.
Alumina Membrane via Polymer Template
(Membrány z oxidu hlinitého na polymerní
podložce)
Interceram 59 (6) (2010) 350-355, 8 obr., 3 tab., 8 lit.
Na podložku z
α
-Al
2
O
3
byly naneseny tři různé vrstvy bezde-
fektního
γ
-Al
2
O
3
, připravené z prekursorů v polyvinylalkoho-
lu, akryl-akrylamidového kopolymeru a polyakrylové kyseli-
ny. Poměr obsahu aluminy a polymeru při licí metodě byl
1:12 molů, následovalo žíhání za teploty 600 °C. Naměřeny
byly měrné povrchy 486,5; 812,7 a 590,9 m
2
.g
-1
. Odpovída-
jící velikosti částic 3,1; 1,8 a 2,6 nm byly zjištěny skenova-
cím elektronovým mikroskopem. Permeabilita CO
2
byla
nejnižší
pro
akrylamidový
polymer,
nejvyšší
u polyvinylalkoholu.
ISK-11-154
Df
Bozadiev L. S. a kol.
Sintered Basanite Glass-Ceramics – Potentially New
Material for Immobilization of Radioactive Waste
(Slinutá bazanitová sklo-keramika, případný nový
materiál k ukládání radioaktivního odpadu)
Interceram 59 (6) (2010) 356-357, 2 obr. 2 tab. 8 lit.
Bazanit byl těžen z bulharského dolu u vesnice V. Voda.
K 85-95 hm.% minerálu bylo přimíseno 5-15 hm.% oxidů
obdobných složení radioaktivního odpadu. Při přísadě
10% to bylo 3,4% Fe
2
O
3
, 3,2%TiO
2
, 2% CaO, 1% MnO
a 0,4% Na
2
O. Po žíhání 4 h při 1100 °C byly na difrakto-
gramu zjištěny píky magnetitu, hematitu, pyroxenu, plagi-
oklasu a neuvedené fáze Pe. Z toho bylo usouzeno, že jde
o možný způsob ukládání radioaktivního odpadu v levném
sklo-keramickém materiálu, který odpovídá bezpečnost-
ním, geologickým i mineralogickým hlediskům.
ISK-11-155
Df
Kerbe F.
Carbon Nanotubes: Auf dem Weg aus der Forschung
in die Anwendung
(Uhlíkové nanotrubky: Na cestě od výzkumu
do praxe)
Keramische Zeitschrift 63 (2) (2011) 89-93, 8 obr., 1 lit.
Na druhém semináři OTTI (Ostbayerische Technologie-
Transfer Institut) ve dnech 6. - 7. 12. 2010 byla přednese-
na řada zajímavých příspěvků, počínaje přehledem vývoje
CNT (Carbon Nanotubes) od roku 1985, kdy byl poprvé
připraven fulleren C60 odpařením grafitu pomocí laseru.
Vzniklé saze obsahovaly 15% fullerenu, který byl extraho-
ván toluenem. V roce 1991 byly vytvořeny první MWNT
(Multi-Walled), o dva roky později SWNT (Single Walled,
tedy se stěnou o tloušťce jedné vrstvy). Trubice tohoto dru-
hu dosahují dnes při hustotě od 1,33 do 1,4 g.cm
-3
a prů-
měru 0,6-1,8 nm pevnosti v tahu až 45 MPa. Jako první
příklad aplikace bylo popsáno zabudování trubic do struk-
tury hliníku a jeho slitin, při čemž k lepšímu zpracování
byly trubice opatřen povlakem Ti nebo TiO
2
. Ve druhém
případě lze uvažovat také o zabudování trubic do kerami-