En ny verden: Nanoscience

Relaterede dokumenter
Krystallografi er den eksperimentelle videnskab der anvendes til bestemmelse af atomernes positioner I faste stoffer.

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

BAGGRUNDSLÆSNING TIL EKSPERIMENT C: KOLORIMETRISKE GULD NANOSENSORER

Lys og molekyler. Bo W. Laursen Nano-Science Center & Kemisk Institut Københavns Universitet

MÅLING AF MELLEMATOMARE AFSTANDE I FASTE STOFFER

Hvordan kan du forklare hvad. NANOTEKNOLOGI er?

ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN

Optagelsesberettigede studieretninger

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Københavns Universitet

Se nanomaterialer blive til

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Røntgenspektrum fra anode

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

Atomare kvantegasser. Michael Budde. Institut for Fysik og Astronomi og QUANTOP: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik

Brombærsolcellens Fysik

Naturvidenskabelig ekskursion med Aarhus Universitet

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole

Nanoscience småt er stort Uddannelse i Nanoscience på Københavns Universitet

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Fysik B stx, juni 2010

Undervisningsbeskrivelse

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision

Det interdisciplinære Nanoscience Center. Interdisciplinary Nanoscience Center Aarhus Universitet, Danmark

INFOMØDE NY SEMESTERORDNING AARHUS UNIVERSITET

NANO-SCIENCE CENTER KØBENHAVNS UNIVERSITET. Se det usynlige. - Teori, perspektivering og ordliste

Det Naturvidenskabelige Fakultet

FYSIK NANOTEKNOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE

Kvarter -> Semester -E2017

Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter

Forskere som nano-arkitekter

Mundtlig eksamen fysik C side 1/18 1v 2008/2009 Helsingør Gymnasium

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16

Fysikken bag hverdagens materialer.

Undervisningsbeskrivelse

Naturens byggeklodser

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Optagelsesberettigede studieretninger

Undervisningsbeskrivelse

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

Stofegenskaber. Tryk og opdrift Elektricitet. Start på kemi

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd

July 23, FysikA Kvantefysik.notebook

Øvelse i kvantemekanik Elektron- og lysdiffraktion

1. Formål og fagområder 31/5 2012

Årsplan Skoleåret 2013/14 Fysik

Strålende eksperimenter 2 dele:

Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium

Undervisningsbeskrivelse

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Eksamensspørgsmålene i 1v fysik C i juni 2010 består af 19 spørgsmål.

STUDIERETNINGSPROJEKT 2010

Kemi-lærerdag. 5 April 2013

Årsplan Skoleåret 2012/13 Fysik/Kemi

Hvad er nano? Og hvor kommer det fra?

Undervisningsbeskrivelse

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Undervisningsbeskrivelse

fra venstre: Philip Trøst Kristensen, Peter Lodahl og Søren Stobbe

9.kl anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver

Energi. ingeniør uddannelser! Ove Poulsen. et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen 1. juni

Årsplan i fysik for 7. klasse 2019/2020

May the force be with you

Teori. Size does matter. Nano-Science Center, Københavns Universitet, Formål

Undervisningsbeskrivelse

Transkript:

En ny verden: Nanoscience Forskning i Nanoscience Kirsten M. Ø. Jensen Assistant Professor Department of Chemistry and Nanoscience Center

Mig selv Udannet i kemi fra Aarhus Universitet, 2005-2013 PhD i materialekemi fra Aarhus Universitet, 2013 2 års postdoc på Department of Applied Physics, Columbia University i New York Adjunkt på Københavns Universitet siden oktober 2015

Nanoscience er mange ting, også på UCPH NanoChemistry NanoGeoScience Quantum Devices Molecular Electronics Nanotechnology for biophysics Nanomaterials for energy

Hvad har vi så til fælles?

Nanoskala

Nanoteknologi Manipulation af materialer på atomar, molekylær og supermolekylær skala Studier og udnyttelse af nye egenskaber, der opstår når materialer og stoffer gøres små Fysik Kemi Molekylærbiologi Nanoteknologi

Nanoteknologi er ikke nyt! Lycurgus-koppen, 400 e.kr.

Lycurgus-koppen: Guld-nanopartikler absorberer og spreder lys afhængigt af størrelsen Transmission og reflektion af lys giver forskellige farver

Guld på nanoskala: Nye farver!

Hvorfor er nano anderleders? Nanopartikler: Større overfladeareal pr volumen materiale Atomerne arrangerer sig anderledes i overfladen Den elektroniske struktur ændres af nanoconfinement

Overfladeplasmoner i Lycurgus-koppen Surface plasmons: Delokaliserede elektroniske oscillationer i overfladen af et materialer ved interaktion med lys I nanopartikler: Nanoconfinement ændrer osciallationerne Ændringen er afhænging af partikelstørrelsen Ny plasmoniske egenskaber: Materialers spredning og absorption af lys ændres

Nanoteknologiens historie Richard Feynman, 1959. Foredrag hos American Physical Society: There s plenty of Room at the Bottom. Direkte manipulation af atomer som tilgang til kemisk syntese 1974: Nanotechnology blev omtalt af Norio Taiguchi, Tokyo om fremstilling af materialer med nanopræcision

Udvikling af nanoteknologi: Fremskridt i forskning i fysik og kemi Nye muligheder for karakterisering af struktur: AFM, STM, elektronmikroskopi Atomar kontrol af kemisk syntese: Nye muligheder for opbygning af stoffer og materialer Forståelse for byggesten i biokemi og molekylærbiologi: Grænseflader opstår

2000-: Nanoteknologi i kommercielle produkter

Vi er stadig i nanoteknologiens stenalder: Der er stadig Plenty of room at the bottom Masser af områder hvor nanoteknologiens metoder er vigtige! Medicinsk forskning: Nanobots I kroppen? Med nanoteknologi til kamp mod global opvarming Nanosensorer: Kontrol af infrastruktur? Self-healing: Kroppen og materialer?

Nanomaterialer til energi: Min forskning i materialekemi

Hvad er materialekemi? Kemi er studier af alt stof I Materialekemien begrænser vi os til stoffer og strukturer med specielle anvendendelige egenskaber - Magnetiske egenskaber - Elektriske egenskaber - Optiske egenskaber -.

Moderne materialekemi: Funktionelle materialer Stort fokus på bæredygtig energi Katalysatorer Brændselsceller Batterier Solceller Magneter Og meget mere.

Hvad har nanovidenskaben betydet for materialekemien? Bedre katalysatorer Bedre batterier med hurtigere opladning Effektive solceller Kendte teknologier bliver bedre...

Nye områder: Smart materials Materialer der reagerer på ekstern stimuli: Fotokromiske og termokromiske materialer: Reagerer på lys og varme Piezoelektriske materialer: Mekanisk energi (tryk) bliver til elektrisk energi Termoelektriske materialer: Varme bliver til strøm

Hvordan er vi nået hertil? Materialekemiens hellige gral Struktur Syntese Egenskaber

Hvorfor er struktur vigtigt?

Strukturbestemmelse med røntgenstråler

125 år med røntgenstråler

Røntgen-stråler hurtigt i klinisk brug

Hvordan kan røntgenstråler bruges til at finde krystallers struktur? William Lawrence and William Henry Bragg, Cambridge

Bragg-ligningen Krystaller: Gitre af atomer Vi ser lagenene som semitransperante spejle, som reflekterer røntgen-strålerne

Bragg-ligningen Krystaller: Gitre af atomer Vi ser lagenene som semitransperante spejle, som reflekterer røntgen-strålerne Røntgenstråler θ d

Bragg-ligningen Krystaller: Gitre af atomer Vi ser lagenene som semitransperante spejle, som reflekterer røntgen-strålerne Røntgenstråler θ d

Bragg-ligningen Ekstra vejlængde af den 2. stråle: Røntgenstråler θ l d

Bragg-ligningen Ekstra vejlængde af den 2. stråle: 2l θ d l = d sin(θ) 2 l = 2 d sin(θ) l θ l d

Hvornår er der konstruktiv interferens? Den ekstra vejlængde skal svare til et helt antal bølgelængder!

Hvornår er der konstruktiv interferens?

Braggs lov: Sammenhæng mellem diffrakteret signal og struktur! Et helt tal n λ = 2 d sin(θ) Indgangsvinkel og udgangsvinkel af den diffrakterede stråle Bølgelængden af den stråling der benyttes Atomare afstande i strukturen

Diffraktionseksperimenter

Bulk materials

Diffraktion benyttes overalt i naturvidenskaben Geologi: Strukturen af mineraler Materialekemi: Hvordan virker materialer? Proteinkrystallografi Fundamental kemi og fysik: Kemisk binding 29 nobelpriser!

Nanovidenskab og spredningseksperimenter Nye materialer kræver nye metoder!

X-ray diffraction on the nanoscale Bulk gold

X-ray diffraction on the nanoscale 100 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 60 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 50 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 40 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 30 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 20 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 10 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 9 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 8 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 7 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 6 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 5 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 4 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 3 nm

X-ray diffraction on the nanoscale 2 nm

How can structural information be extracted? The Nanostructure Problem Structure Synthesis Properties

Still interference effects related to the structure Normalization

Standard-udstyr i et materialelaboratorium

Synkrotron: Partikelaccelerator

Synkrotronstråling

Synkrotronstråling

Synkrotroner

Verdens synkrotroner

Beamlines

Dataopsamling

Måletid: Strålen udnyttes 24 timer i døgnet

Nanoparticle formation

Energy Efficient, Fast and Versatile Hydrothermal reactors By Henrik Hellstern

Opening the black box Synthesis reactor By Christoffer Tyrste

In situ Total Scattering studies of nanoparticle formation Synchrotron Becker et al, J Appl Crystallogr 2010, 43, 729.

Maghemite nanoparticles Maghemite: γ-fe 2 O 3 Magnetic nanoparticles Hydrothermal synthesis from Ammonium Iron Citrate solution Octahedral iron Tetrahedral iron T=270, 320 o C, 370 o C p=250 bar

71

Tidopløst data G(r) (Arb. units) 0.4 0.2 0.0-0.2 A: 320 o C, 4M, 40 seconds G(r) (Arb. units) 0.4 0.2 0.0-0.2 A: 320 o C, 4M, 40 seconds G(r) (Arb. units) -0.4 0 10 20 30 40 50 r (Å) 0.4 B: 320 o C, 4M, 70 seconds 0.2 0.0-0.2 G(r) (Arb. units) -0.4-0.4 0 10 20 30 40 50 r (Å) 0.4 B: 320 o C, 4M, 70 seconds 0.2 0.0-0.2-0.4 0 10 20 30 40 50 r (Å) G(r) (Arb. units) 2 1 0-1 0 10 20 30 40 50 r (Å) C: 320 o C, 4M, 3 minutes 0 10 20 30 40 50 r (Å) its) 2 C: 320 o C, 4M, 3 minutes Jensen et al, ACS Nano, 2014

Struktur på nanoskala: Fra komplekser i opløsning til nanopartikler med nye egenskaber Jensen et al, ACS Nano, 2014

Struktur på nanoskala: Struktur af guldnanopartikler med nye egenskaber Jensen et al, Nature Communications, 2016

Verdens synkrotroner

MAXIV

MAXIV Indvielse: Juni 2016

MAXIV Indvielse: Juni 2016

Hvad kan MAXlab? Verdens mest brilliante synkrotron: Højeste flux af røntgenstråler med samme bølgelængde i samme retning. Vi kan lave hurtigere, bedre eksperimenter!

Mange forskellige brug af røntgenstrålen

DanMAX

Mere end bare MAXIV! MAXIV: Open June 2016 ESS: Opening 2023

Konklusion Nanoscience har givet vej til udvikling af ny teknolgi på tværs af videnskabelige dicipliner Nanoscience er ikke på vej væk! Masser af uløste udfordringer og nye problemstillinger Materialekemi: Eksempel på diciplin, hvor nanoscience har ændret den måde vi tænker på videnskab på Nye metoder giver ny viden Interdiciplinaritet bygger på stærk faglighed i grundfagene