| 
        Vyučující
     | 
    
        
            
                - 
                    Antoš Jan, Ing. Ph.D.
                
 
            
                - 
                    Machovský Michal, Ing. Ph.D.
                
 
            
                - 
                    Masař Milan, Ing. Ph.D.
                
 
            
                - 
                    Münster Lukáš, Ing. Ph.D.
                
 
            
                - 
                    Škoda David, Mgr. Ph.D.
                
 
            
                - 
                    Šuly Pavol, Ing. Ph.D.
                
 
            
                - 
                    Urbánek Michal, Mgr. Ph.D.
                
 
            
                - 
                    Urbánek Pavel, Ing. PhD.
                
 
            
                - 
                    Kuřitka Ivo, prof. Ing. et Ing. Ph.D. et Ph.D.
                
 
            
         
     | 
    | 
        Obsah předmětu
     | 
    
        1. Výchozí situace, perspektiva, doporučení FDA. 2. Nanomateriály, dimenze. Kvantové tečky, CdS, UV-VIS absorpce a fotoluminiscence, XRD, stanovení velikosti nanokrystalu. 3. Magnetismus a nanočástice. 4. Mletí a mechanochemie. Stanovení distribuční křivky velikosti částic. 5. Tenké vrstvy. Polymery - spincoating. Fyzikální a plasmatické depozice, svazky, MBE. 6. Elektrostatické a další metody zvlákňování. Aplikace nanotextilií. 7. Laterálně rozlišené nanostruktury. Nanotisk. Zobrazovací a analytické metody. 8. Syntéza nanočástic, roztoky, plyny, nanodisperze. 9. Stabilita nanodisperzí. Mikro a nanoenkapsulace. 10. Mikro a mesoporézní materiály. Sol-gel. Vysokoteplotní procesy 11. Saze, CNT a ostatní uhlíkové materiály. 12. Nanokompozity. Vrstevnaté materiály, exfoliace. Templáty, bioinspirované materiály. 13. Environmentální rizika a toxicita nanomateriálů. 14. Aplikace v medicíně a biomedicíně.
         
         
     | 
    | 
        Studijní aktivity a metody výuky
     | 
    
        
        Přednášení
        
            
                    
                
                    
                    - Domácí příprava na výuku
                        - 18 hodin za semestr
                    
 
                
                    
                    - Příprava na zápočet
                        - 30 hodin za semestr
                    
 
                
                    
                    - Účast na výuce
                        - 42 hodin za semestr
                    
 
                
             
        
        
     | 
    
        
        | Výsledky učení | 
|---|
| Odborné znalosti | 
|---|
| vysvětlit závislost jevů na velikostním měřítku v přírodě i v technosféře, prokázat znalost škálovacích zákonů a bezrozměrných kritérií, vysvětlit typické příklady nanoefektů, definovat nanomateriál podle směrnic EU a podle doporučení FDA, v souladu s další legislativou | 
| vysvětlit závislost jevů na velikostním měřítku v přírodě i v technosféře, prokázat znalost škálovacích zákonů a bezrozměrných kritérií, vysvětlit typické příklady nanoefektů, definovat nanomateriál podle směrnic EU a podle doporučení FDA, v souladu s další legislativou | 
| vysvětlit principy i použití vybraných nanotechnologií a metod přípravy nanomateriálů a nanostruktur, diskutovat jejich použití a popsat, co lze pomocí dané metody získat | 
| vysvětlit principy i použití vybraných nanotechnologií a metod přípravy nanomateriálů a nanostruktur, diskutovat jejich použití a popsat, co lze pomocí dané metody získat | 
| prokázat znalost základních metod charakterizace nanomateriálů, vysvětlit jejich princip a vhodnost jejich použití pro daný případ | 
| prokázat znalost základních metod charakterizace nanomateriálů, vysvětlit jejich princip a vhodnost jejich použití pro daný případ | 
| popsat vybrané třídy nanomateriálů, uvést jejich příklady a typické vlastnosti v souvislosti s metodou jejich přípravy, definovat vztahy surovina-proces-vlastnost | 
| popsat vybrané třídy nanomateriálů, uvést jejich příklady a typické vlastnosti v souvislosti s metodou jejich přípravy, definovat vztahy surovina-proces-vlastnost | 
| charakterizovat vybrané aplikace nanomateriálů a nanotechnologií, navrhnout jejich použití pro daný účel a popsat jejich praktický význam i omezení, jak obecně v chemickém a ostatním průmyslu, tak i v oblasti biomateriálů, kosmetiky, toxicity a bezpečnosti, a ochrany životního prostředí | 
| charakterizovat vybrané aplikace nanomateriálů a nanotechnologií, navrhnout jejich použití pro daný účel a popsat jejich praktický význam i omezení, jak obecně v chemickém a ostatním průmyslu, tak i v oblasti biomateriálů, kosmetiky, toxicity a bezpečnosti, a ochrany životního prostředí | 
| Odborné dovednosti | 
|---|
| podle daných charakteristik rozhodnout, zda se jedná o nanomateriál a daný případ zasadit do základních legislativních souvislostí | 
| podle daných charakteristik rozhodnout, zda se jedná o nanomateriál a daný případ zasadit do základních legislativních souvislostí | 
| navrhnout vhodnou metodu přípravy nanomateriálů nebo nanostruktur, a vybrané metody také použít pro daný případ | 
| navrhnout vhodnou metodu přípravy nanomateriálů nebo nanostruktur, a vybrané metody také použít pro daný případ | 
| navrhnout a použít relevantní vybrané metody analýzy nanomateriálů a procesní charakterizace nanotechnologií, nebo u ostatních případů navrhnout, která metoda by se mohla použít, a interpretovat získané výsledky | 
| navrhnout a použít relevantní vybrané metody analýzy nanomateriálů a procesní charakterizace nanotechnologií, nebo u ostatních případů navrhnout, která metoda by se mohla použít, a interpretovat získané výsledky | 
| vyhodnotit přínosy a negativa jednotlivých nanotechnologií a nanomateriálů či nanostruktur, a také analyzovat vztahy surovina-proces-vlastnost a vyvodit z toho závěry | 
| vyhodnotit přínosy a negativa jednotlivých nanotechnologií a nanomateriálů či nanostruktur, a také analyzovat vztahy surovina-proces-vlastnost a vyvodit z toho závěry | 
| pro danou aplikaci navrhnout vhodný nanomateriál nebo vhodnou nanotechnologii a analyzovat a zdůvodnit výhody a nevýhody svého návrhu, případně provést kritiku a zaujmout stanovisko k cizímu návrhu | 
| pro danou aplikaci navrhnout vhodný nanomateriál nebo vhodnou nanotechnologii a analyzovat a zdůvodnit výhody a nevýhody svého návrhu, případně provést kritiku a zaujmout stanovisko k cizímu návrhu | 
| Vyučovací metody | 
|---|
| Odborné znalosti | 
|---|
| Přednášení | 
| Přednášení | 
| Demonstrace | 
| Exkurze | 
| Demonstrace | 
| Exkurze | 
| Monologická (výklad, přednáška, instruktáž) | 
| Monologická (výklad, přednáška, instruktáž) | 
| Týmová práce | 
| Týmová práce | 
| Laborování | 
| Laborování | 
| Metody práce s textem (učebnicí, knihou) | 
| Metody práce s textem (učebnicí, knihou) | 
| E-learning | 
| E-learning | 
| Analýza textu | 
| Analýza textu | 
| Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming) | 
| Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming) | 
| Odborné dovednosti | 
|---|
| Laborování | 
| Laborování | 
| Exkurze | 
| Exkurze | 
| Metody práce s textem (učebnicí, knihou) | 
| Metody práce s textem (učebnicí, knihou) | 
| Týmová práce | 
| Týmová práce | 
| Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming) | 
| Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming) | 
| Individuální práce studentů | 
| Individuální práce studentů | 
| Hodnotící metody | 
|---|
| Odborné znalosti | 
|---|
| Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce) | 
| Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce) | 
| Kombinovaná zkouška (písemná část + ústní část) | 
| Kombinovaná zkouška (písemná část + ústní část) | 
| Známkou | 
| Známkou | 
    
    
    | 
        Doporučená literatura
     | 
    
        
            
                
                - 
                    Borisenko, V. E. What is what in the nanoworld : a handbook on nanoscience and nanotechnology. 
                
 
            
                
                - 
                    CAO, GUOZHONG. Nanostructures and Nanomaterials - Synthesis, Properties and Applications. World Scientific. 
                
 
            
                
                - 
                    Ratner, Mark. Nanotechnology : a gentle introduction to the next big idea. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-101400-5.
                
 
            
                
                - 
                    SAKAMOTO, K. Cosmetic Science and Technology: Theoretical Principles and Applications. Waltham, MA: Elsevier, 2016. 
                
 
            
                
                - 
                    Ventra, Massimiliano; Evoy, Stephane; Heflin, James R. Introduction to Nanoscale Science and Technology. 2004. ISBN 978-1-4020-7720-3.
                
 
            
                
                - 
                    Vollath, D. Nanomaterials: an introduction to synthesis, properties and application. Weinheim, Wiley-VCH, 2013. ISBN 978-3-527-33379-0.
                
 
            
         
         
         
     |