Laboratoř chemie pro průmyslové aplikace

Chceš pracovat s technologiemi, které zvládnou podmínky srovnatelné s vnitřkem hvězd? Náš tým se zabývá výzkumem a vývojem pokročilých materiálů s využitím nízkoteplotního plazmatu – unikátního nástroje, který umožňuje dosahovat teplot až 30 000 K. To je dost na zpracování i těch nejodolnějších látek, jako je wolfram nebo ultratvrdé keramické materiály.

Ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR pracujeme se světově unikátním generátorem vodou stabilizovaného plazmatu WSP®, který otevírá zcela nové možnosti v oblasti povrchových úprav a syntézy materiálů. Vznikají u nás ochranné povlaky proti korozi, teplotní bariéry pro extrémní namáhání nebo samonosné keramické struktury využitelné v energetice, letectví či kosmických technologiích.

Plazma ale není jen o materiálech. Díky vysokým teplotám a intenzivnímu UV záření ho využíváme i k rozkladu nebezpečných bioorganických látek a hledání nových cest k ochraně životního prostředí.

Naše práce není uzavřená v laboratoři – společně s Ústavem anorganické technologie VŠCHT úzce spolupracujeme s průmyslem na vývoji speciálních materiálů, nanotechnologií, supertvrdých látek i pigmentů. Řada výsledků je chráněna patenty a nachází reálné uplatnění v praxi.

Pokud tě láká spojení chemie, fyziky, materiálového inženýrství a skutečně extrémních podmínek, u nás můžeš být u vývoje technologií, které formují budoucnost.

 

Co si u nás vyzkoušíš jako student

U nás nezůstaneš jen u teorie. Už během studia se zapojíš do skutečného výzkumu a práce s technologiemi, ke kterým se běžně dostanou až zkušení odborníci.

  • Práci s plazmovými technologiemi – od přípravy materiálů až po jejich zpracování v extrémních teplotách řádu desítek tisíc kelvinů.
  • Tvorbu a testování ochranných povlaků – naučíš se připravovat protikorozní vrstvy, teplotní bariéry a keramické povlaky pro náročné průmyslové aplikace.
  • Vývoj pokročilých materiálů – oxidové, karbidové a nitridové keramiky, supertvrdé materiály i funkčně gradientové struktury.
  • Moderní experimentální metody – plazmový nástřik, charakterizaci mikrostruktury, měření mechanických a tepelných vlastností materiálů.
  • Spolupráci s průmyslem a špičkovými výzkumnými pracovišti – zapojení do reálných projektů, stáží a řešení praktických problémů.
  • Práci na tématech s přesahem do praxe – environmentální aplikace plazmatu, nové technologie či řešení chráněná patenty.

Získáš zkušenosti, které mají skutečnou hodnotu nejen ve výzkumu, ale i v průmyslu – a uvidíš, jak se z laboratorního experimentu stává technologie s reálným dopadem.

 

Řešená problematika

  • Rozklad fluorovaných uhlovodíků a freonů metodou Glid-Arc

 ◳ GlidArc (png) → (výška 215px)

  • Nanočástice stříbra a zlata a dalších kovů připravené v termickém plazmatu

 ◳ Plasma (png) → (výška 215px)

  • Materiály odolné fluorovodíku při extrémních teplotách

 ◳ Extremni rozklad (png) → (šířka 450px)

  • Likvidace odpadů z výroby třaskavin

 ◳ Odpady (png) → (šířka 450px)

  • Příprava a úprava vlastností nových třaskavin

 ◳ Příprava třaskavin1 (png) → (šířka 450px)

  • Likvidace výbušných náplní roznětných systémů

 ◳ Likvidace hořením (png) → (šířka 450px)

  • Technologie výroby složky raketového paliva

 ◳ Raketove palivo (png) → (šířka 450px)

  • Fotokatalytické vlastnosti materiálů

 ◳ Fotokatalytika (png) → (šířka 450px)

  • Kryogenní granulace v kapalném dusíku

 ◳ Granulace1 (png) → (šířka 450px)

  • Vývoj ochranných prvků bankovek

 ◳ Bankovky (png) → (šířka 450px)

  • Výroba dusičnanu vápenatého

 ◳ Dusičnan (png) → (výška 215px)