Prosím počkejte chvíli...
stdClass Object
(
    [nazev] => Laboratoř anorganických materiálů
    [adresa_url] => 
    [api_hash] => 
    [seo_desc] => 
    [jazyk] => 
    [jednojazycny] => 
    [barva] => cervena
    [indexace] => 1
    [obrazek] => 
    [ga_force] => 
    [cookie_force] => 
    [secureredirect] => 
    [google_verification] => UOa3DCAUaJJ2C3MuUhI9eR1T9ZNzenZfHPQN4wupOE8
    [ga_account] => UA-10822215-3
    [ga_domain] => 
    [ga4_account] => G-VKDBFLKL51
    [gtm_id] => 
    [gt_code] => 
    [kontrola_pred] => 
    [omezeni] => 0
    [pozadi1] => 6_0868.jpg
    [pozadi2] => 6_0868.jpg
    [pozadi3] => 6_0868.jpg
    [pozadi4] => 6_0868.jpg
    [pozadi5] => 6_0868.jpg
    [robots] => 
    [htmlheaders] => 
    [newurl_domain] => 'lam.vscht.cz'
    [newurl_jazyk] => 'cs'
    [newurl_akce] => '[cs]'
    [newurl_iduzel] => 
    [newurl_path] => 8548/20508/20509
    [newurl_path_link] => Odkaz na newurlCMS
    [iduzel] => 20509
    [platne_od] => 31.10.2023 17:03:00
    [zmeneno_cas] => 31.10.2023 17:03:44.722639
    [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Jan Kříž
    [canonical_url] => 
    [idvazba] => 25425
    [cms_time] => 1715201971
    [skupina_www] => Array
        (
        )

    [slovnik] => stdClass Object
        (
            [logo_href] => /
            [logo] => 
            [logo_mobile_href] => /
            [logo_mobile] => 
            [google_search] => 001523547858480163194:u-cbn29rzve
            [social_fb_odkaz] => 
            [social_tw_odkaz] => 
            [social_yt_odkaz] => 
            [intranet_odkaz] => http://intranet.vscht.cz/
            [intranet_text] => Intranet
            [mobile_over_nadpis_menu] => Menu
            [mobile_over_nadpis_search] => Hledání
            [mobile_over_nadpis_jazyky] => Jazyky
            [mobile_over_nadpis_login] => Přihlášení
            [menu_home] => Domovská stránka
            [aktualizovano] => Aktualizováno
            [autor] => Autor
            [paticka_budova_a_nadpis] => BUDOVA A
            [paticka_budova_a_popis] => Rektorát, oddělení komunikace, pedagogické oddělení, děkanát FCHT, centrum informačních služeb
            [paticka_budova_b_nadpis] => BUDOVA B
            [paticka_budova_b_popis] => Věda a výzkum, děkanát FTOP, děkanát FPBT, děkanát FCHI, výpočetní centrum, zahraniční oddělení, kvestor
            [paticka_budova_c_nadpis] => BUDOVA C
            [paticka_budova_c_popis] => Dětský koutek Zkumavka, praktický lékař, katedra ekonomiky a managementu, ústav matematiky
            [paticka_budova_1_nadpis] => NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
            [paticka_budova_1_popis] =>  
            [paticka_budova_2_nadpis] => STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
            [paticka_budova_2_popis] =>  
            [paticka_adresa] => Laboratoř anorganických materiálů
společné pracoviště VŠCHT Praha a 
Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.

Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

[paticka_odkaz_mail] => mailto:Vladislava.Tonarova@vscht.cz [zobraz_desktop_verzi] => zobrazit desktopovou verzi [social_fb_title] => [social_tw_title] => [social_yt_title] => [drobecky] => Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTLaboratoř anorganických materiálů [api_obor_druh_B] => Bakalářský studijní obor [charakteristika] => Charakteristika [vice] => → více [navaznosti] => Navazující studium v oborech [uplatneni] => Uplatnění [studijni_plan] => Studijní plán [mene] => → méně [api_obor_druh_N] => Navazující magisterský studijní obor [vyucuje_se_na_ustavech] => Vyučuje se na ústavech: [studijni_plan_povinne_predmety] => Povinné předměty [studijni_plan_volitelne_predmety] => Povinně volitelné předměty [api_obor_druh_D] => Doktorský studijní obor [fakulta_FCHT_odkaz] => http://fcht.vscht.cz/ [fakulta_FCHT] => Fakulta chemicko-technologická [zobraz_mobilni_verzi] => zobrazit mobilní verzi [paticka_mapa_odkaz] => [nepodporovany_prohlizec] => Ve Vašem prohlížeči se nemusí vše zobrazit správně. Pro lepší zážitek použijte jiný. [preloader] => Prosím počkejte chvíli... [social_in_odkaz] => [hledani_nadpis] => hledání [hledani_nenalezeno] => Nenalezeno... [hledani_vyhledat_google] => vyhledat pomocí Google [social_li_odkaz] => ) [poduzel] => stdClass Object ( [20511] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [20515] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 20515 [canonical_url] => //lam.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [20513] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 20513 [canonical_url] => //lam.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [20514] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 20514 [canonical_url] => //lam.vscht.cz [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [iduzel] => 20511 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [20512] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [20519] => stdClass Object ( [nazev] => [seo_title] => Laboratoř anorganických materiálů [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Laboratoř anorganických materiálů (LAM) je společným pracovištěm Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i. Činnost LAM pokrývá rovnoměrně oblast výuky a základního i aplikovaného výzkumu.


V pedagogické oblasti se podílíme na výuce bakalářského studijního oboru Chemie a technologie materiálů, magisterského studijního oboru Anorganické nekovové materiály a doktorského studijního oboru Chemie a technologie anorganických materiálů.


Naše výzkumná činnost je zaměřena na studium tavicích procesů skel a materiálů pro aplikace ve fotonice.

originál

 

 

Tavicí prostor pro vitrifikaci radioaktivních materiálů

Pro studenty

  • Zajímavá témata studentských prací
  • Špičkově vybavené laboratoře
  • Příjemné pracovní prostředí


Oblasti výzkumu

  • Tavicí procesy a jejich modelování
  • Nové koncepty tavicích procesů
  • Vývoj nových typů skel
  • Materiály pro fotoniku

Bublina ve skle s kondenzátem Na2SO4     

 

[iduzel] => 20519 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /home [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20520] => stdClass Object ( [nazev] => O ústavu [seo_title] => O ústavu [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Laboratoř anorganických materiálů vznikla z původní Laboratoře pro chemii a technologii silikátů ČSAV a VŠCHT založené v roce 1961. V roce 2012 se Laboratoř transformovala na společné pracoviště VŠCHT Praha a ÚSMH AVČR, v.v.i. Pracoviště spolupracuje s materiálově zaměřenými ústavy školy, zejména s Ústavem skla a keramiky. Kromě laboratoří VŠCHT Praha (budova A, místnost A04) pracujeme rovněž v prostorách Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, 180 00 Praha 8.

šířka 215px

Obrázek ukazuje rozložení teplot na hladině tavicího zařízení 

[urlnadstranka] => [iduzel] => 20520 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /o-ustavu [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_submenu [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20521] => stdClass Object ( [nazev] => Studium [seo_title] => Studium [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

V pedagogické oblasti se podílíme na výuce bakalářského studijního oboru Chemie a technologie materiálů, magisterského studijního oboru Anorganické nekovové materiály a doktorského studijního oboru Chemie a technologie anorganických materiálů.

 šířka 215px

šířka 215px

Výsledek matematického modelu proudění v tavicím prostoru - příčný řez ukazující vznik spirálovitého proudění, které umožňuje zvýšit účinnost tavicího procesu.

Obrazová analýza - měření změn rozměrů bubliny v tavenině.

 
[iduzel] => 20521 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/studium [skupina_www] => Array ( ) [url] => /studium [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_submenu [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20522] => stdClass Object ( [nazev] => [seo_title] => Výzkum [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Výzkumná témata

Tavicí procesy a jejich modelování

 

 Nové koncepty tavicího procesu skel

šířka 215px

Matematické modelování je dnes již tradičním postupem zkoumání tavicího procesu skel. Metodami CFD ...

 

šířka 215px

 Nově zavedená relativní veličina – využití tavicího prostoru – kvantitativně hodnotí tavicí děje v kontinuálním prostoru.

Vývoj nových typů křišťálových a barevných skel

 

Materiály pro fotoniku a optoelektroniku

šířka 215px

Výzkum sleduje eliminaci oxidů toxických prvků, zejména olova a barya. Složení navrhovaných skel je optimalizováno ...  

originál

S rozvojem techniky přichází stalé další a další požadavky na nové materiály. Stejně tak je tomu i v oboru optiky, ...

Výzkum procesů při vitrifikaci jaderného odpadu

   
Cold cap (šířka 215px) Řešení problému zpracování a imobilizace ohromného množství jaderného odpadu, které je dědictvím výroby plutonia do atomových zbraní, je aktuální otázkou...      

Experimentální metodiky

Příprava skel tavením v definovaných podmínkách

výška 215px

Vizuální sledování dějů v taveninách skel

Stanovení rozpustností plynů v taveninách

Stanovení difúzních koeficientů plynů v taveninách

Obrazová analýza

Analýza uvolněných plynů

Stanovení parciálního tlaku kyslíku v taveninách

Polarizační mikroskopie

[urlnadstranka] => [ogobrazek] => [pozadi] => [iduzel] => 20522 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20523] => stdClass Object ( [nazev] => [seo_title] => Kontakt [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

 

Pracoviště VŠCHT Praha                                                                 

Pracoviště ÚSMH AVČR

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Laboratoř anorganických materiálů

Technická 5

166 28 Praha 6

 

Tel.  +420 22044 5192 (l. 4318, 5195)

E-mail: Jaroslav.Klouzek@vscht.cz

 
 

Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.

Laboratoř anorganických materiálů

V Holešovičkách 41

180 00 Praha 8

 

Tel.  +420 266009 421 (l. 423)

Jak se k nám dostanete:


Metrem trasy "A" do stanice Dejvická, výstup směr vysoké školy.

Jak se k nám dostanete:

Metrem trasy "C" do stanice Holešovice, výstup směr Kobylisy, Prosek a autobusem 102, 210 do zastávky Vychovatelna.

Nebo metrem do stanice Palmovka, trasa výstup Divadlo pod Palmovkou a tramvají 10, 24 nebo 25 do zastávky Vychovatelna.

[iduzel] => 20523 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/kontakt [skupina_www] => Array ( ) [url] => /kontakt [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [10947] => stdClass Object ( [nazev] => Přístup odepřen (chyba 403) [seo_title] => Přístup odepřen [seo_desc] => Chyba 403 [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => zamek [obrazek] => [ogobrazek] => [pozadi] => [obsah] =>

Nemáte přístup k obsahu stránky.

Zkontrolujte, zda jste v síti VŠCHT Praha, nebo se přihlaste (v pravém horním rohu stránek).

[urlnadstranka] => [iduzel] => 10947 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[error403] [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_ikona [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [1485] => stdClass Object ( [nazev] => Stránka nenalezena [seo_title] => Stránka nenalezena (chyba 404) [seo_desc] => Chyba 404 [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Chyba 404

Požadovaná stránka se na webu (již) nenachází. Kontaktuje prosím webmastera a upozorněte jej na chybu.

Pokud jste změnili jazyk stránek, je možné, že požadovaná stránka v překladu neexistuje. Pro pokračování prosím klikněte na home.  

Děkujeme!

[urlnadstranka] => [ogobrazek] => [pozadi] => [iduzel] => 1485 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[error404] [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 20512 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [519] => stdClass Object ( [nadpis] => [data] => [poduzel] => stdClass Object ( [61411] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 61411 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /sis [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 519 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => web [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

DATA


stdClass Object
(
    [nazev] => Experimentální metodiky
    [seo_title] => Experimentální metodiky
    [seo_desc] => 
    [autor] => 
    [autor_email] => 
    [obsah] => 

Analýza plynů v bublinách  
Příprava skel tavením v definovaných podmínkách

originál

Vizuální sledování dějů v taveninách skel
Stanovení rozpustností plynů v taveninách
Stanovení difúzních koeficientů plynů v taveninách
Obrazová analýza
Analýza uvolněných plynů
Stanovení parciálního tlaku kyslíku v taveninách
 Polarizační mikroskopie
[submenuno] => [urlnadstranka] => [ogobrazek] => [pozadi] => [newurl_domain] => 'lam.vscht.cz' [newurl_jazyk] => 'cs' [newurl_akce] => '/vyzkum/experimentalni-metodiky' [newurl_iduzel] => 20624 [newurl_path] => 8548/20508/20509/20512/20522/20624 [newurl_path_link] => Odkaz na newurlCMS [iduzel] => 20624 [platne_od] => 24.08.2015 08:33:00 [zmeneno_cas] => 24.08.2015 08:34:15.078854 [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Vladislava Tonarová [canonical_url] => //lam.vscht.cz/vyzkum/experimentalni-metodiky [idvazba] => 25542 [cms_time] => 1715204896 [skupina_www] => Array ( ) [slovnik] => Array ( ) [poduzel] => stdClass Object ( [20642] => stdClass Object ( [nazev] => Analýza plynů v bublinách [seo_title] => Analýza plynů v bublinách [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Pro analýzu bublin se používá dynamický hmotově spektrometrický systém. Plyny uvolněné po rozlomení vzorku skla s bublinou proudí přes velmi úzkou definovanou štěrbinu do komory kvadrupólového analyzátoru, odkud je během několika sekund odčerpán vývěvami. Vzorky k měření se připravují řezáním , broušením a leštěním do tvaru trámečku s bublinou v jeho středu. Rozměry bubliny jsou stanoveny mikroskopem ve třech osách (při měření se zjišťuje také přítomnost kondenzátů v bublinách a případná přítomnost pevných částic v okolí bubliny). Z rozměrů bubliny se vypočte její objem potřebný k určení tlaku uvnitř bubliny. V bublinách v taveninách skel jsou nejčastějšími plyny N2, O2, Ar, CO, CO2, H2S, COS, H2 a vodní pára.

 

šířka 215px

výška 215px

Vzorek skla pro analýzu plynů v bublinách

Laboratorní pila pro přípravu vzorků 

   
výška 215px

šířka 215px
Záznam signálu a výpočet
 složení plynů v bublině

Systém GIA-707, výrobce Balzers

 

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 20642 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/vyzkum/experimentalni-metodiky/20642 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum/experimentalni-metodiky/20642 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20735] => stdClass Object ( [nazev] => Analýza uvolněných plynů [seo_title] => Analýza uvolněných plynů [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Měřící aparatura je stejná jako v případě analýzy plynů rozpuštěných v taveninách. Analyzovaný vzorek vstupní směsi sklářských surovin je umístěn ve zkumavce z křemenného skla zasunuté v laboratorní trubkové peci. U dna zkumavky ústí kapilára z křemenného skla, kterou proudí helium. Teplota v peci se zvyšuje definovanou lineární rychlostí. Helium unáší uvolněné plyny do dávkovacích smyček plynového chromatografu. Výsledkem analýzy je teplotní závislost množství uvolněných plynů.

šířka 450px

Analýza uvolněných plynů vsázky Na2O-CaO-SiO2 skla s přídavkem C a Na2SO4

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 20735 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/vyzkum/experimentalni-metodiky/20735 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum/experimentalni-metodiky/20735 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20647] => stdClass Object ( [nazev] => Infračervená spektroskopie [seo_title] => Infračervená spektroskopie [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] => [poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 20647 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/vyzkum/experimentalni-metodiky/20647 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum/experimentalni-metodiky/20647 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20646] => stdClass Object ( [nazev] => Sledování propustnosti skla ve viditelné oblasti [seo_title] => Sledování propustnosti skla ve viditelné oblasti [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] => [poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 20646 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/vyzkum/experimentalni-metodiky/20646 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum/experimentalni-metodiky/20646 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20645] => stdClass Object ( [nazev] => Příprava mikroskopických výbrusů [seo_title] => Příprava mikroskopických výbrusů [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Vzorek skla se obvykle zalívá do epoxidové pryskyřice. Po rozříznutí se plocha řezu přebrousí a vzorek se nalepí na mikroskopické sklíčko. Následuje řez plátku tloušťky 0,1-0,2 mm. Úprava povrchu vzorku pro mikroskopické pozorování zahrnuje broušení, lapování a leštění.

 

originál

originál

originál

Vzorek skla po rozříznutí.

Lepení na mikroskopické sklíčko.

Plátkování na pile Accutom 50, výrobce Struers.

 

originál

 Lapování a leštění povrchu vzorku na laboratorní brusce Rotopol 35. 

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 20645 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/vyzkum/experimentalni-metodiky/20645 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum/experimentalni-metodiky/20645 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20644] => stdClass Object ( [nazev] => Polarizační mikroskopie [seo_title] => Polarizační mikroskopie [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Polarizační mikroskopie si přes svou více jak 170ti letou tradici stále udržuje platné místo v oboru studia materiálů. Metoda využívá interakce polarizovaného světla s opticky anisotropními látkami, při které dochází k tzv. dvojlomu. Původní paprsek se po průchodu vzorkem rozdělí na dva nové, řádný a mimořádný, které jsou navzájem fázově posunuté (šíří se různou rychlostí) a kmitají v různých rovinách. V analyzátoru mikroskopu se oba paprsky složí do stejné roviny kmitu a jejich fázový posun se projeví vznikem interferenčních barev. Polarizační mikroskopii lze proto charakterizovat jako metodu zvýšení kontrastu mikroskopického obrazu. Použití však nachází i dnes jako doplňková metoda identifikace krystalických látek, např. měřením výše dvojlomu s použitím Berekova kompenzátoru.

 

výška 215px

Polarizační mikroskop Olympus BX 51P

 

výška 215px

Michel-Lévyho stupnice interferenčních barev pro určování výše dvojlomu

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 20644 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/vyzkum/experimentalni-metodiky/20644 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum/experimentalni-metodiky/20644 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20643] => stdClass Object ( [nazev] => Stanovení parciálního tlaku kyslíku v taveninách [seo_title] => Stanovení parciálního tlaku kyslíku v taveninách [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Při posuzování podmínek vzniku vad ve sklovině hraje velmi důležitou roli i tzv. redox stavu skloviny. Redox stav vyjadřuje vztah mezi vyššími a nižšími oxidačními formami iontů přechodných kovů, přítomných ve sklovině. Jedná se především o ionty železa, chrómu, barvících oxidů a dále čeřících přísad. Měření redox stavu umožňuje kontrolu výsledné barvy skloviny, jejího ohřívání i ochlazování (hodnota efektivní tepelné vodivosti) a průběhu odstraňování bublin (čeřící proces). Hodnota redox stavu skloviny je rovněž významným údajem při výpočtech rozložení oxidačně-redukčních složek ve sklářských tavících prostorech, při výpočtu chování bublin, významných pro optimalizaci čeřícího procesu a pro identifikaci zdrojů bublin. Komerčně dostupnou metodou měření redox stavu skloviny je systém Rapidoxâ Principem stanovení je elektrochemické měření rovnovážného napětí mezi referenční a měřící elektrodou. Měřící elektrodu tvoří Pt nebo Ir drát. Referenční elektroda je umístěna ve směsi Ni/NiO zaručující definovaný parciální tlak kyslíku. Vodivé spojení mezi měřenou taveninou a refereční směsí tvoří přepážka z oxidu zirkoničitého v kubické modifikaci. Z naměřené hodnoty elektromotorického napětí E (V) se za pomoci Nernstovy rovnice vypočte parciální tlak kyslíku:

originál

kde: F - Faradayova konstanta (96 500 C) R - plynová konstanta (8,314 J mol-1K-1) T - absolutní teplota Tabulka 2 uvádí hodnoty parciálního tlaku kyslíku ve vybraných typech sklovin při teplotě 1200 °C.

 

Parciální tlak kyslíku v některých typech průmyslových sklovin při teplotě 1200 °C.

Sklovina pO2 (Pa)
float  8000 
bílá obalová 10000 
barnatý křišťál  1000 
zelená obalová 350 
amber  5 x 10-4

 

šířka 215px

výška 215px

Měřící systém Rapidox

Měřící sonda

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 20643 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/vyzkum/experimentalni-metodiky/20643 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum/experimentalni-metodiky/20643 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20641] => stdClass Object ( [nazev] => Obrazová analýza [seo_title] => Obrazová analýza [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Používáme systém LUCIA (Laboratory Universal Computing Image Analysis) vyvinutý firmou Laboratory Imaging. Analyzátor obrazu tvoří standardní osobní počítač se zabudovanou obrazovou kartou umožňující přímo snímat obrazový signál z videokamery nebo z videorekordéru. Při zpracování obrazu z mikroskopu nebo z vysokoteplotního sledování dějů v taveninách využíváme obvykle funkce měření délky a počtu a rozdělení velkosti částic.

 

výška 215px

Měření posunu rozhraní plyn-tavenina uvnitř nádobky z křemenného skla při stanovení difúzního koeficientu plynu v tavenině.

 


 

Měření počtu a rozdělení velkostí bublin uvolňovaných ze žáromateriálu do taveniny: 

 

výška 215px

Původní obrázek 

 

výška 215px

Úprava kontrastu

 

výška 215px

Měření pole uvnitř měřícího rámečku

 

výška 215px

Výsledek měření

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 20641 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/vyzkum/experimentalni-metodiky/20641 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum/experimentalni-metodiky/20641 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20637] => stdClass Object ( [nazev] => Příprava skel tavením v definovaných podmínkách [seo_title] => Příprava skel tavením v definovaných podmínkách [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Laboratorní pec s hermetickým topným prostorem umožňuje tavení vzorků v definované atmosféře v rozmezí tlaků 1-150 kPa při maximální teplotě 1400°C. Po vložení vzorku se probíhá několikanásobné opakované odčerpání a naplnění topného prostoru požadovaným plynem nebo směsí plynů. Během ohřevu plyn proudí topným prostorem. Při tavení v redukční atmosféře (vodík nebo jeho směs s dusíkem) se plyn na výstupu z prostoru spaluje vestavěným hořákem.

originál

originál

Pneumatický posuv vzorků do topného prostoru.

šířka 215px

Laboratorní pec s řídící jednotkou.

Schéma rozvodu plynů pro řízení atmosféry v topném prostoru

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 20637 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/vyzkum/experimentalni-metodiky/20637 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum/experimentalni-metodiky/20637 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20640] => stdClass Object ( [nazev] => Stanovení difúzních koeficientů plynů v taveninách [seo_title] => Stanovení difúzních koeficientů plynů v taveninách [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Princip metody je zřejmý z obrázku 1. Plyn, jehož difúzní koeficient se měří se zavede platinovou trubičkou do válcovité nádobky z křemenného skla, která se nachází těsně nad hladinou roztaveného skla uvnitř optické kyvety umístěné v laboratorní peci. Nádobka se po naplnění plynem zasune pod hladinu taveniny. Absorpce plynu se indikuje vzestupem taveniny uvnitř nádobky, který je snímán videokamerou speciálním otvorem v boku laboratorní pece, viz obr. 2. K vyhodnocení měření se používá analyzátor obrazu, měřící vzdálenost rozhraní plyn-tavenina od horního konce nádobky.

 

 

výška 215px

 

Schéma experimentálního uspořádání metody 1 - kyveta s taveninou skla 2 - válcovitá měřící nádobka z křemenného skla 3 - držák měřící nádobky 4 - pohybující se rozhraní plyn-tavenina 5 - hladina taveniny uvnitř kyvety

 
 

výška 215px

Pohyb rozhraní plyn-tavenina při měření difúzního koeficientu vodní páry sodno-vápenato-křemičité sklovině, teplota 1200 °C. a) 15000 s, b) 20000 s, c) 40000 s, d) 60000 s

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 20640 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/vyzkum/experimentalni-metodiky/20640 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum/experimentalni-metodiky/20640 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20639] => stdClass Object ( [nazev] => Stanovení rozpustností plynů v taveninách [seo_title] => Stanovení rozpustností plynů v taveninách [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Stanovení rozpustností plynů v taveninách se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku probíhá sycení taveniny čistým plynem. Po dosažení rovnováhy se tavenina rychle ochladí na pokojovou teplotu. Koncentrace rozpuštěného plynu je pak stanovena plynově chromatografickou metodou popsanou dále. Principem metody stanovení plynů rozpuštěných v tavenině skla je kontinuální extrakce vzorku proudem inertního plynu a následná chromatografická analýza uvolněných plynů. Analyzovaný vzorek skla ve formě trámečku s rozměry 5 x 5 x 10 mm je umístěn ve zkumavce z křemenného skla zasunuté v laboratorní trubkové peci vyhřáté na teplotu 1500 °C. U dna zkumavky ústí kapilára z křemenného skla, kterou proudí helium. Uvolněné plyny se zachycují v koncentrovací smyčce ponořené v kapalném dusíku. Po ukončení extrakce (60 minut) se smyčka rychle zahřeje ponořením do horkého oleje a přepojí do okruhu nosného plynu chromatografu. Metoda stanovení umožňuje současné stanovení oxidu uhličitého, kyslíku, dusíku a oxidu sírového. Ostatní ve skle rozpuštěné plyny, tzn. vodní páru, a případně argon, nelze v uvedeném uspořádání stanovit.

výška 215px

výška 215px

Měřící aparatura pro analýzu plynů v taveninách

Schéma sycení taveniny plynem

   

Schéma aparatury pro stanovení plynů v taveninách

  1. Analyzovaný vzorek
  2. Koncentrovací smyčka 
  3. Šesticestný ventil 
  4. Kolona s Porapakem QS 
  5. Kolona s Molekulovým sítem 5A 
  6. Osmicestný ventil s kalibračními smyčkami S1 a S2
  7. Tepelně vodivostní detektor

 

výška 215px
[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 20639 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/vyzkum/experimentalni-metodiky/20639 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum/experimentalni-metodiky/20639 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [20638] => stdClass Object ( [nazev] => Vizuální sledování dějů v taveninách skel [seo_title] => Vizuální sledování dějů v taveninách skel [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Metoda využívá průhlednosti většiny skel ve viditelné oblasti (případně v blízké infračervené kolem 2 mm) i za tavicích teplot. Principem metody je sledování vzorku nacházejícího se v křemenné kyvetě a v laboratorní peci s průhledem. Průběh děje je sledován digitální videokamerou. Obrazový záznam se vyhodnocuje analyzátorem obrazu Lucia.Při sledování taveniny s bublinami se snímá buď přímo obraz vzniklý po roztavení vsázky, nebo se v již utavené a vyčeřené sklovině připravují vyfouknutím umělé bubliny, které se pak dále sledují. Metoda je využívána k vysokoteplotnímu pozorování tavicího procesu, čeřicích procesů, tvorbě pěny v tavenině, pozorováním hladiny lze získat informaci o chování pěny nebo o stabilitě bublin na hladině.

Tato metoda se též používá ke stanovení teploty nukleace bublin. Teplota sekundární tvorby bublin (reboilu) je stanovována na základě přímého vizuálního sledování vzniku bublin na platinovém drátku ponořeného do skla. Teplota vzorku je zvyšována rychlostí 2°C/min. Pozorovaný růst vytvořené bubliny s teplotou je vyhodnocen analyzátorem obrazu a teplota reboilu je stanovena extrapolací na nulový rozměr bubliny.

Další použití metody je sledování vývoje bublin ze žárovzdorných materiálů - korozní testy žárovzdorných materiálů.

výška 215px

Schéma experimentální metody

 

výška 215px výška 215px

Uvolňování bublin ze žáromateriálu

Vyhodnocení měření pomocí obrazové analýzy

 

výška 215px

Sledování růstu a rozpouštění bublin

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 20638 [canonical_url] => //lam.vscht.cz/vyzkum/experimentalni-metodiky/20638 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /vyzkum/experimentalni-metodiky/20638 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

Laboratoř anorganických materiálů společné pracoviště VŠCHT Praha a Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit desktopovou verzi