Předmět: Praktikum nanotechnologie

« Zpět
Název předmětu Praktikum nanotechnologie
Kód předmětu KEF/PRNAN
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Filip Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Praktická syntéza nanočástic bez povrchové úpravy a s povrchovou úpravou pomocí polymerů. Pro přípravu vlastních nanočástic budou využity chemické, mechanochemické a termické postupy. 2. Detailní charakterizace připravených nanomateriálů pomocí metod: Rentgenová prášková difrakce; Rentgenová fluorescence; Termická analýza; Mossbauerova spektroskopie; Mikroskopie skenující sondou (STM, AFM, MFM); Skenovací elektronová mikroskopie; Transmisní elektronová mikroskopie; Infračervená, Ramanova a UV-VIS spektroskopie; Měření magnetických vlastností - magnetometr SQUID; Měření specifické plochy povrchu - metoda BET; Měření velikosti částic pomocí dynamického rozptylu světla ? DLS; Rentgenová fotoelektronová spektroskopie. 3. Rozbor a interpretace výsledků dosažených ze všech aplikovaných instrumentálních metod.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Pozorování, Demonstrace, Laborování
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 4 hodiny za semestr
  • Semestrální práce - 52 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
Prakticky seznámit studenty s pokročilými metodami určenými k charakterizaci nanomateriálů.
Navrhnout řešení pro komplexní pochopení vlastností nanomateriálů; schopnost zorganizovat charakterizování pevných nanomateriálů pomocí kombinace instrumentálních metod; shrnout výsledky komplexní charakterizace nanomateriálů; vztáhnout dosažené výsledky k vlastnostem příslušných nanomateriálů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Rozhovor

Účast ve výuce. Znalost tématu, schopnost diskutovat o tématu v širších souvislostech a prezentovat získaná data a jejich interpretace.
Doporučená literatura
  • Cahn, R.W., Haasen, P. & Kramer, J. (Eds.). (2005). Materials science and technology, a comprehensive treatment. Vol. 2a/2b: Characterization of materials. - WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
  • Cao, G. (2004). Nanostructures & Nanomaterials. Synthesis, Properties & Appliactions. Imperial College Press.
  • Carretta, P., Lascialfari, A. (2007). NMR-MRI, ESR and Mössbauer Spectroscopies in Molecular Magnets. Springer.
  • Prosser, V. a kol. (1989). Experimentální metody biofyziky. Academia Praha.
  • R.M. Cornell, U. Schwertmann. (1996). The iron oxides : structure, properties, reactions, occurences and uses. Weinheim:VCH.
  • Schwertmann, U.; Cornell, R. M. (2000). Iron Oxides in the Laboratory: Preparation and Characterization. Wiley-VCH.
  • Valvoda, V. a kol. (1992). Základy strukturní analýzy. Univerzita Karlova, Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta Studijní plán (Verze): Aplikovaná fyzika (2019) Kategorie: Fyzikální obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní