Laboratorium umożliwia kompleksowe badania nad nanomateriałami w kontekście inżynierii środowiska, od syntezy i charakteryzacji po analizę ich zachowania w złożonych systemach środowiskowych. Pozwala to na rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarach oczyszczania wody, powietrza i gleby, a także monitoringu środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Wyposażone jest w następującą aparaturę badawczą:
Spektrometr FTIR podczerwieni Nicolet Summit Lite do analizy składu chemicznego materiałów
Umożliwia wykonywanie analizy chemicznej próbek materiałów w zakresie średniej podczerwieni. Możliwość przebadania szerokiego spektrum próbek, od ciał stałych, przez ciecze, aż po gazy. Niezastąpiony w procesach kontroli jakości, dzięki szybkiej identyfikacji i weryfikacji materiałów. Zakres spektralny wynosi 8000-350 cm^(-1), a rozdzielczość spektralna jest lepsza niż 0,6 cm^(-1).
Analizator cząstek DLS (Dynamic Light Scattering) do badania wielkości i rozkładu nanocząstek
Aparat do badania wielkości i precyzyjnej analizy rozkładu wielkości nanocząstek. Zakres analiz obejmuje między innymi charakteryzację rozmiarów i stabilności dyspersji koloidalnych. Analizator ten jest kluczowy w badaniach nad nowymi materiałami o różnorodnych zastosowaniach, poprzez badanie stabilności i kinetyki agregacji nanocząstek w powłokach i kompozytach. Możliwości zastsosowania są szerokie i obejmują takie procesy jak zachowanie nanocząstek inżynieryjnych w procesach oczyszczania ścieków, a także innych próbkach środowiskowych oraz wszędzie tam, gdzie precyzyjna charakterystyka nanocząstek jest kluczowa dla rozwoju nowych produktów, kontroli jakości i badań naukowych.
Analizator BET (Brunauer-Emmett-Teller) do badania struktury porowatej nanomateriałów
Aparat do badania struktury porowatej nanomateriałów. Metoda BET umożliwia precyzyjne określenie powierzchni właściwej nanomateriałów, kluczowego parametru wpływającego na reaktywność, katalityczne właściwości oraz zdolności adsorpcyjne nanomateriałów. BET pozwala na określenie rozkładu wielkości porów w materiale, co jest istotne dla zrozumienia jego struktury i właściwości. Szczególnie przydatny do badania materiałów mezoporowatych, takich jak kalcynowane mezoporowate materiały krzemionkowe. Stosowany do określania powierzchni właściwej MOF-ów, które mają potencjalne zastosowania w oczyszczaniu gazów i katalizie. Powierzchnia właściwa mierzona metodą BET może być używana do przewidywania szybkości rozpuszczania i biodostępności nanomateriałów.
Reaktor ze stali nierdzewnej z wkładką teflonową (PTFE)
Urządzenie szeroko stosowane w hydrotermalnej syntezie nanomateriałów, umożliwiając prowadzenie reakcji chemicznych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Reaktor pozwala na kontrolowaną syntezę nanocząstek o różnych kształtach, takich jak nanorurki, nanokwiaty, nanopręty czy nanosfery. Dzięki precyzyjnej regulacji parametrów można uzyskać materiały o pożądanych właściwościach fizycznych i chemicznych. Reaktor może pracować w temperaturach do 200–240°C oraz przy ciśnieniach do 3–6 MPa, co pozwala na przeprowadzanie reakcji wymagających ekstremalnych warunków.
Kontakt
dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan
Wydział Mechaniczny – Katedra Inżynierii Procesowej i Środowiska
Opole ul. Mikołajczyka 5
Tel.: (+48) 77 449 82 07
E-mail: a.hnydiuk-stefan@po.edu.pl