Thema 6: Nanomaterialen (5)

Thema 6: nanomaterialen
1 / 56
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 56 slides, with text slides and 17 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 6: nanomaterialen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Leerdoelen
- Ik kan uitleggen wat nanomaterialen zijn.
- Ik kan voorbeelden geven van toepassingen van nanomaterialen.


Slide 7 - Slide

NANOtechnologie 
Nanos, dwerg.

Deze technologie houdt zich bezig met zeer kleine deeltjes,
ongeveer tussen 10 - 100 nm.


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

De chemische kant:
Het maken van zulke microstructuren is chemie.

De toepassingen zijn haast ongekend:
Kleine motortjes, vuilafstotende ramen, zelfreinigende zonnepanelen, zelfassemblerende structuren, geleidende nanobuisjes.....


Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Link

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

Slide 22 - Link

Nanomaterialen: extra info

Slide 23 - Slide

Nanomaterialen
  • Deeltjes tussen 1 en 100 nm (10-9 m)
  • Moderne toepassingen

Slide 24 - Slide

Het atoomrooster van koolstof
Een atoomrooster is een rangschikking van niet-metaalatomen in de vaste toestand. Koolstof is één van de weinige stoffen die een atoomrooster heeft. 
De bekendste vormen van koolstof zijn grafiet en in diamant, zie hiernaast.
In grafiet bestaat het rooster uit laagjes, die langs elkaar schuiven, zodat als je met potlood schrijft er een streep achter blijft.
In diamant bestaat het atoomrooster uit een netwerk, dat enorm stevig is.

Slide 25 - Slide

Het atoomrooster van koolstof
Nog meer vormen van atoomrooster van C:
 a) diamant 
b) grafiet 
d) fullerenen
e) fullerenen
f)  fullerenen
g) amorf koolstof of Roet
h) nano-tube 

Slide 26 - Slide

Het atoomrooster van koolstof
Naast  a) diamant en b) grafiet bestaan ook nog andere roosters van koolstof atomen.
d), e) en f) zijn voorbeelden van fullerenen. Ze worden ook wel buckyballs genoemd naar de een architect Buckminster Fuller. 
g) is amorf koolstof, bij roet zitten de koolstofatomen zo zonder structuur bij elkaar.
h) is een nano-tube. Zo'n buisje is net als silicium een halfgeleider.  Deze elektrochemische eigenschap is interessant voor toepassing in nanotechnologie 

Slide 27 - Slide

Grafeen

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Nanotechnologie: koolstofvezels
Zichtbaar maken en het produceren
van koolstofvezels
met een elektronenmicroscoop 
(film).

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Slide 32 - Video

Nanomaterialen
Op atoomniveau
machines maken

Slide 33 - Slide

Nanomaterialen

Slide 34 - Slide

Nobelprijs chemie 2016 
  • Ben Feringa
  • Moleculaire motoren

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

Medische nanomaterialen
Nanorobots
Lab-on-a-chip

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

Slide 39 - Video

Slide 40 - Link

Slide 41 - Video

Membraantechnologie
  • Semipermeabel
  •  Osmose = diffusie door membraan
  • Toepassing: nierdialyse, waterzuivering, brandstofcellen

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Video

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Video

PureBlue Water
  • Ontwerpen van afvalwaterzuiveringsinstallaties.
  • Duurzaamheid 
  • Moving bed bioreactor (MBBR) technologie
  • Bacteriën op dragermateriaal.

Slide 46 - Slide

Bijzondere polymeren
  • Superabsorberend
  • Geleidend
  • Zelfherstellend

Slide 47 - Slide

Superabsorberende polymeren
  • Polyacrylzuur 
  • Waterstofbruggen mogelijk

Slide 48 - Slide

Geleidende polymeren
  • Om en om dubbele bindingen
  • Mesomere grensstructuren

Slide 49 - Slide

Zelfherstellende polymeren
  • Monomeer aanwezig in materiaal
  • Polymerisatie bij aantasting

Slide 50 - Slide

Slide 51 - Video

Slide 52 - Video

Slide 53 - Video

Slide 54 - Slide

Slide 55 - Video

Slide 56 - Link