1 / 57

OD ZKUMAVKY K CHEMICKÉ VELKOVÝROBĚ

OD ZKUMAVKY K CHEMICKÉ VELKOVÝROBĚ. Prof.Ing. Kamil Wichterle , DrSc . Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava. Chemie je stavebnice. Stavebními díly jsou atomy.

elwyn
Download Presentation

OD ZKUMAVKY K CHEMICKÉ VELKOVÝROBĚ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. OD ZKUMAVKY K CHEMICKÉ VELKOVÝROBĚ Prof.Ing.Kamil Wichterle, DrSc. Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava

  2. Chemie je stavebnice Stavebními díly jsou atomy

  3. Organická chemie používá nejčastěji jen 4 stavební prvky (C,H,O,N), ale přes 23 milionů látek z nich sestavených je už aspoň částečně prozkoumáno. Chemie je stavebnice

  4. Chemie je stavebnice • Anorganická chemie má přes 100 dalších prvků. Běžný chemik se v životě potkává pravidelně jen asi s 60 z nich. Je už popsáno asi 3 miliony anorganických látek.

  5. Vymýšlení nových sloučenin • Může vymyšlená sloučenina existovat ? • Je možno tu sloučeninu nějak připravit ? • Jaké bude mít tato sloučenina vlastnosti ? • Může být nějak užitečná ?

  6. Chemie zábavná

  7. Chemie zábavná

  8. Chemie zábavná

  9. Chemie zábavná

  10. Historická laboratoř (G. Agricola 1540)

  11. Historická laboratoř (C.W. Scheele 1742 - 1786)

  12. Studentská laboratoř Chemická olympiáda Ostrava 2006

  13. Chemie méně zábavná Co se stane ???

  14. požadovaný produkt následné reakce meziprodukty vedlejší reakce počátek V chemii jako v přírodě : čas

  15. Chemie méně zábavná • Co vznikne ? • Kolik toho vznikne ? • Jak rychle to vznikne ? • Kvalitativní analýza • Kvantitativní analýza • Chemická kinetika ?

  16. Moderní laboratoř

  17. Několik význačných současných českých chemiků

  18. Vymýšlení nových sloučenin • Jak sloučeninu připravit ? • Jaké bude mít tato sloučenina vlastnosti ? • Může být nějak užitečná ?

  19. Preparativní chemie

  20. Prof.RNDr Antonín Holý, DrSc. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Oddělení chemie a biochemie analogů složek nukleových kyselin Výzkumné centrum: Nová antivirotika a antineoplastika DUVIRAGEL antiherpetikum VISTIDE, VIREAD, TRUVADA a HEPSERA antivirové preparáty Hepsera proti virové hepatitidě B Viread, Truvada proti AIDS

  21. Prof.RNDr Antonín Holý, DrSc. 1984 Státní cena 1998 Hanušova medaile České společnosti chemické 1999 Čestný doktorát Univerzity Palackého v Olomouci 2002 Descartova cena Evropské unie; Státní medaile ČR „Za zásluhy“ I. stupně 2003 Čestné členství v Rega Institute (Belgie) 2004 Cena Praemium Bohemiae; Jmenování profesorem organické chemie; Medaile AV ČR „De scientia et humanitatis optime meritis“ 2005 Čestný doktorát Univerzity v Gentu (Belgie); Medaile „Za zásluhy“ Přírodovědecké fakulty UK v Praze 2006 Člen Evropské akademie věd a umění (Salcburk)

  22. Podle čeho se pozná dobrý laboratorní chemik ? Podle toho, kolik dá někdo (státní grantová agentura, mezinárodní vědecké instituce, soukromé grantové agentury, průmyslové podniky, neziskové organizace, jednotliví mecenáši,…)prostředkůjeho výzkumnému pracovišti(na laboratoře, přístroje, chemikálie, platy)

  23. Jak to vyrobit ? Co vyrobit ?

  24. Proč to tak vyrábět ?Jak vyrobit něco ještě lepšího ? Teoretická chemie

  25. Vymýšlení nových sloučenin • Jak drží molekuly pohromadě ? • Může vymyšlená sloučenina existovat ? • Jaké může mít tato sloučenina vlastnosti ?

  26. prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Oddělení molekulárního modelování Praemium Academiae 2007 (5 000 000 Kč) Centrum biomolekul a komplexních molekulových systému

  27. Podle čeho se pozná dobrý teoretický chemik ? Hlavně podle toho, kolik napíše zajímavých článků do světových odborných časopisů. Jak se pozná, že článek je zajímavý ? Podle toho, kolik lidí si článek přečte a naváže na jeho výsledky. (To každý uvádí v seznamu použité literatury.)

  28. prof.Josef Michl University of Colorado at Boulder Department of Chemistry and Biochemistry

  29. Proč vyrábět chemické látky ? Roční spotřeba na osobu (ČR 2004): • 60 m3 pitné vody, • 20 t kameniva, • 5000 kg uhlí, • 3000 l kapalných paliv, • 1300 kg obilí, • 600 kg oceli, • 400 kg cementu, • 400 kg brambor, • 350 kg koksu, • 180 l piva, • 100 kg plastů, • 80 kg mouky, • 60 l mléka, • 40 kg papíru, • 30 kg detergentů, • 8 kg nátěrových hmot, • 4 kg cukru, • atd. Potřebujeme 20-100 kg/rok ? • kyselinu sírovou, • hydroxid sodný, • kyselinu fosforečnou, • vodík, • amoniak, • kyselinu dusičnou, • chlor, • benzen, • ethylen, • styren, • butadien, • atd. ???

  30. Koncové produkty • Ušlechtilá paliva(bezpopelná, bezdýmá, odsířená…) • Polymery(plasty, pryž, textilní vlákna,…) • Hnojiva(dusíkatá, fosforečná, draselná, kombinovaná) • Silikáty(sklo, keramika, cement, maltoviny…) • Kovové materiály, • Speciální materiály (polovodiče, membrány,…) • Voda, • Papír, • Barviva, pigmenty, nátěrové hmoty • Léčiva • Konzervační prostředky • Zemědělské přípravky(hmyz, hlodavci, plísně,…) • ………..

  31. Co potřebujeme k výrobě dortu ? máslo mouka cukr

  32. Základní chemické látky Chemická energie: • Kyseliny (sírová, dusičná, …) • Zásady (hydroxid sodný, vápno, amoniak,…) • Oxidovadla (kyslík, chlor, kyselina dusičná, …) • Redukovadla (vodík, methan, koks, paliva,…) Prvky v čisté a reaktivní formě: • Plynné prvky,čisté kovy • Reaktivní sloučeniny

  33. Chemické inženýrství

  34. Vymýšlení nových výrob • Jaké suroviny potřebujeme na výrobu sloučeniny ? • V jakém zařízení se to dá provést? • Kolik na to potřebujeme energie ? • Jak je proces náročný na obsluhu a jak je bezpečný ? • Vznikají nějaké odpady a co s nimi ?

  35. Nejde jen o to dobře uvařit, ale také si suroviny připravit - a potom uklidit

  36. Prof.Ing. Josef Pašek, DrSc. Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie Zavedení výroby: • isopropylamin (MCHZ Ostrava 1967, 1985), • furfurylalkohol (Spolek Ústí 1964), • mastné polyaminy (Spolek Ústí 1979), • chlordodekan (Petrochema Dubová 1974), • dodecylbenzen (Petrochema Dubová 1980), • acetanilid (Chemopharma Ústí 1986), • ¨2-aminothiazol (Chemopharma Ústí 1986), • tetramethylpiperidinol (Chemko Strážske 1991), • methylisobutylketon (MCHZ Ostrava 1991) Originální výroby: • anilin (1995) acyklohexylamin(1962, 1977, 1987) v BC-MCHZ Ostrava • antiozonanty na bázi 4-aminodifenylaminu v Duslo Šala (1980,1985,1990) Česká hlava 2004

  37. Podle čeho se pozná dobrý chemický inženýr ? Podle výrob, vybudovaných na základě jeho návrhu. Podle počtu přijatých patentů a uskutečněných licencí.

  38. Průmyslová „zkumavka“

  39. Průmyslová „zkumavka“ průměr 5,4 m, výška 62 m (Stavba absorpční kolony pro 645 000 m3/hplynu Sasol, Jihoafr.Rep.)

  40. Výroba amoniaku60 000 kg/h3 H2 + N2 = 2 NH3 Průmyslová „zkumavka“

  41. 2 SO2 + O2 = 2 SO3 Průmyslová „zkumavka“

  42. Chemie špinavá Výroba sody před sto lety

  43. Chemie čistá Rafinerie Kralupy

  44. 2 NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 BC - MCHZ

  45. Obsluha chemické výroby

  46. 1. ÚKOL CHEMIKŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ • Neškodit chemickými výrobami– bezodpadové, energeticky nízkonáročné výroby

  47. Odpadní sádra z výroby umělých hnojiv

  48. 2. ÚKOL CHEMIKŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Uklízet po velkých znečišťovatelích • energetika, • metalurgie, • zemědělství, • potravinářský průmysl, • zpracovatelský průmysl,…

  49. Odpadní pneumatiky

  50. Jaká je tedy chemie ?

More Related