SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  12
Bildungsplattform zur Mikro- und Nanotechnologie für
Berufsfach- und Mittelschulen sowie Höhere
Fachschulen




3. Veranschaulichung
MEM-Modul (BKU Teil 3)


Autor:        Andreas Beck

Datum:        Januar 2012


Swiss Nano-Cube
Lerchenfeldstrasse 5, 9014 St.Gallen
Tel. +41 (0) 71 274 72 66, info@swissnanocube.ch
www.swissnanocube.ch
Neue Eigenschaften
 Nanomaterialien zeigen „neue“ Eigenschaften.
 Beispiel Aluminium:
       − Alu-Folie ist chemisch sehr stabil und darum wenig
         reaktionsfreudig.
       − Alu-Nanopartikel verbrennen dagegen explosionsartig und
         werden als Raketentreibstoff eingesetzt.

                                                                   Alu-Nanopartikel




                            Quellen: www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,656774,00.html,
                                          http://german.alibaba.com/products/nanoparticles.html

© 2011 - Swiss Nano-Cube                                                                    2
Verhältnis Oberfläche : Volumen

Das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen eines Stoffes
beeinflusst dessen Eigenschaften.
Der folgende Modellversuch soll diese Tatsache
beweisen.




 Auftrag:
 Bearbeiten Sie das Arbeitsblatt «Versuch mit Eisen»

                                            Quelle: http://www.nanoforschools.ch/

© 2011 - Swiss Nano-Cube                                                     3
Modellversuch

Wir wissen alle aus eigener Erfahrung, dass sich ein
massives Stück Eisen zwar erhitzen, nicht aber einfach
so verbrennen lässt.
Unsere Berechnungen haben ergeben, dass sich die
Oberfläche des Eisenwürfels durch Zerkleinerung
massiv vergrössern lässt. Damit ist die Reaktionsfläche
im Verhältnis zur Masse viel grösser geworden.
Lässt sich nun das Eisen verbrennen?




                                  Quelle: http://www.zanger-pferd.de/hufbeschlag.htm

© 2011 - Swiss Nano-Cube                                                        4
Versuchsdurchführung

Eisenpulver wird in eine offene Flamme gestreut.




                           Quelle: http://www.ambergerschule-nuernberg.de/kla/20092b/Waerme15.html

© 2011 - Swiss Nano-Cube                                                                      5
Ergebnis

Tatsächlich ist es durch
die grosse Oberfläche
möglich geworden, das
Eisen zu verbrennen.




                           Quelle: http://www.planet-schule.de

© 2011 - Swiss Nano-Cube                                  6
Anwendungen in Natur und Technik

In Feuerwerkskörper aller Art werden die Farben durch
das Verbrennen verschiedener Metallverbindungen
hervorgerufen.
Beispiele beteiligter Metalle:


Strontium                     rot
Calcium                       orange
Natrium                       gelb
Barium                        grün
Kupfer                        blau



                                 Quelle: http://www.mc-vindonissa.ch/html/1__august_09.html

© 2011 - Swiss Nano-Cube                                                               7
Anwendungen in Natur und Technik

Die Gesamtoberfläche unserer
Lungen beträgt ungefähr 140 [m2]
(Fläche eines Tennis-Spielfeldes).
Das ist nur möglich, dank dem sie
aus ca. 500 Millionen Lungen-
bläschen (Alveolen) mit je einem
Durchmesser von 0.25 [mm]
bestehen.
Durch die grosse Oberfläche wird es
erst möglich, dass der Gasaustausch
in so kurzer Zeit stattfinden kann.




                           Quelle: http://www.lungenemphysem.org/lungenemphysem-beschreibung

© 2011 - Swiss Nano-Cube                                                                8
Anwendungen in Natur und Technik

Die wirksame Oberfläche von Abgaskatalysatoren hat die
Grösse von zwei Fussballfeldern, damit die Umwandlung der
Schadstoffe innerhalb der kurzen Zeit, die zum Durchströmen
zur Verfügung steht, vollzogen werden kann.




                            Quelle: http://www.recyswiss.ch/katalysatoren_recycling.html

© 2011 - Swiss Nano-Cube                                                            9
Anwendungen in Natur und Technik

In Schreinereien und Mühlen besteht die Gefahr von
Staubexplosionen. Wenn in der Luft viel feiner Staub
(Holzstaub, Mehl etc.) vorhanden ist, reicht oft ein
Funke, um eine Explosion auszulösen.




                           Quelle: http://www.aud24.net/pi/index.php?StoryID=105&articleID=154153

© 2011 - Swiss Nano-Cube                                                                     10
Anwendungen in Natur und Technik

Damit sich der Kraftstoff
in Dieselmotoren explo-
sionsartig entzünden
kann, muss er durch die
Einspritzdüse möglichst
fein zerstäubt werden.




          Quelle: http://www.aral.de/aral/sectiongenericarticle.do?categoryId=4000065&contentId=56447

© 2011 - Swiss Nano-Cube                                                                         11
Anwendungen in Natur und Technik

Kandiszucker braucht viel länger, um sich in Wasser aufzulösen,
als dieselbe Menge Puderzucker.




    Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Kandis, http://boccafino.blogspot.com/2009/01/puderzucker.html

© 2011 - Swiss Nano-Cube                                                                           12

Contenu connexe

En vedette (6)

Taller No. 2 Transmision De Datos
Taller No. 2 Transmision De DatosTaller No. 2 Transmision De Datos
Taller No. 2 Transmision De Datos
 
Metin2
Metin2Metin2
Metin2
 
si el mundo fuese una aldea
si el mundo fuese una aldeasi el mundo fuese una aldea
si el mundo fuese una aldea
 
Boletin Blc Udes 1
Boletin Blc Udes 1Boletin Blc Udes 1
Boletin Blc Udes 1
 
Clase001
Clase001Clase001
Clase001
 
Calificacionespracuno
CalificacionespracunoCalificacionespracuno
Calificacionespracuno
 

Plus de SwissNanoCube

Plus de SwissNanoCube (19)

SNC-Modul Rasterkraftmikroskop
SNC-Modul RasterkraftmikroskopSNC-Modul Rasterkraftmikroskop
SNC-Modul Rasterkraftmikroskop
 
SNC Modul Ausbildung und Beruf
SNC Modul Ausbildung und BerufSNC Modul Ausbildung und Beruf
SNC Modul Ausbildung und Beruf
 
SNC Wirtschaftsmodul
SNC Wirtschaftsmodul SNC Wirtschaftsmodul
SNC Wirtschaftsmodul
 
Nanotechnologien in der Industrie
Nanotechnologien in der IndustrieNanotechnologien in der Industrie
Nanotechnologien in der Industrie
 
Sicheres Arbeiten mit Nanomaterialien
Sicheres Arbeiten mit NanomaterialienSicheres Arbeiten mit Nanomaterialien
Sicheres Arbeiten mit Nanomaterialien
 
5 nano im_alltag_01
5 nano im_alltag_015 nano im_alltag_01
5 nano im_alltag_01
 
Nanosilber-Modul
Nanosilber-ModulNanosilber-Modul
Nanosilber-Modul
 
Arbeitssicherheit präsentationen it
Arbeitssicherheit präsentationen itArbeitssicherheit präsentationen it
Arbeitssicherheit präsentationen it
 
Grundlagen modul it
Grundlagen modul itGrundlagen modul it
Grundlagen modul it
 
Praesentation lotus it
Praesentation lotus itPraesentation lotus it
Praesentation lotus it
 
Zusatzmaterial nanorama it
Zusatzmaterial nanorama itZusatzmaterial nanorama it
Zusatzmaterial nanorama it
 
Zusatzmaterial nanorama franz
Zusatzmaterial nanorama franzZusatzmaterial nanorama franz
Zusatzmaterial nanorama franz
 
Praesentation_lotus_fr
Praesentation_lotus_frPraesentation_lotus_fr
Praesentation_lotus_fr
 
Grundlagen_modul_fr
Grundlagen_modul_frGrundlagen_modul_fr
Grundlagen_modul_fr
 
Sicheres Arbeiten mit Nanomaterialien
Sicheres Arbeiten mit NanomaterialienSicheres Arbeiten mit Nanomaterialien
Sicheres Arbeiten mit Nanomaterialien
 
Nanomedizin modul
Nanomedizin modulNanomedizin modul
Nanomedizin modul
 
Zusatzmaterial nanorama 01
Zusatzmaterial nanorama 01Zusatzmaterial nanorama 01
Zusatzmaterial nanorama 01
 
Snc lotus modul
Snc lotus modulSnc lotus modul
Snc lotus modul
 
Snc nanochemie modul
Snc nanochemie modulSnc nanochemie modul
Snc nanochemie modul
 

Dernier

1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 12.pdf
1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 12.pdf1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 12.pdf
1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 12.pdf
QucHHunhnh
 
1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 11.pdf
1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 11.pdf1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 11.pdf
1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 11.pdf
QucHHunhnh
 

Dernier (8)

1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 12.pdf
1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 12.pdf1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 12.pdf
1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 12.pdf
 
Welche KI-Kompetenzen brauchen Lehrpersonen?!
Welche KI-Kompetenzen brauchen Lehrpersonen?!Welche KI-Kompetenzen brauchen Lehrpersonen?!
Welche KI-Kompetenzen brauchen Lehrpersonen?!
 
Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.) an der Universität Duisburg Essen
Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.) an der Universität Duisburg EssenBetriebswirtschaftslehre (B.Sc.) an der Universität Duisburg Essen
Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.) an der Universität Duisburg Essen
 
Angewandte Philosophie an der Universität Duisburg-Essen.
Angewandte Philosophie an der Universität Duisburg-Essen.Angewandte Philosophie an der Universität Duisburg-Essen.
Angewandte Philosophie an der Universität Duisburg-Essen.
 
Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft an der Universität Duisburg_Essen
Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft an der Universität Duisburg_EssenAngewandte Kognitions- und Medienwissenschaft an der Universität Duisburg_Essen
Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft an der Universität Duisburg_Essen
 
Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Duisburg-Essen
Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Duisburg-EssenWirtschaftsingenieurwesen an der Universität Duisburg-Essen
Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Duisburg-Essen
 
LAKO Kreativpreis_2024_Startnummer_02_(LFS_LA).pdf
LAKO Kreativpreis_2024_Startnummer_02_(LFS_LA).pdfLAKO Kreativpreis_2024_Startnummer_02_(LFS_LA).pdf
LAKO Kreativpreis_2024_Startnummer_02_(LFS_LA).pdf
 
1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 11.pdf
1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 11.pdf1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 11.pdf
1029-Danh muc Sach Giao Khoa khoi 11.pdf
 

Swiss Nano-Cube MEM-Modul

  • 1. Bildungsplattform zur Mikro- und Nanotechnologie für Berufsfach- und Mittelschulen sowie Höhere Fachschulen 3. Veranschaulichung MEM-Modul (BKU Teil 3) Autor: Andreas Beck Datum: Januar 2012 Swiss Nano-Cube Lerchenfeldstrasse 5, 9014 St.Gallen Tel. +41 (0) 71 274 72 66, info@swissnanocube.ch www.swissnanocube.ch
  • 2. Neue Eigenschaften  Nanomaterialien zeigen „neue“ Eigenschaften.  Beispiel Aluminium: − Alu-Folie ist chemisch sehr stabil und darum wenig reaktionsfreudig. − Alu-Nanopartikel verbrennen dagegen explosionsartig und werden als Raketentreibstoff eingesetzt. Alu-Nanopartikel Quellen: www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,656774,00.html, http://german.alibaba.com/products/nanoparticles.html © 2011 - Swiss Nano-Cube 2
  • 3. Verhältnis Oberfläche : Volumen Das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen eines Stoffes beeinflusst dessen Eigenschaften. Der folgende Modellversuch soll diese Tatsache beweisen. Auftrag: Bearbeiten Sie das Arbeitsblatt «Versuch mit Eisen» Quelle: http://www.nanoforschools.ch/ © 2011 - Swiss Nano-Cube 3
  • 4. Modellversuch Wir wissen alle aus eigener Erfahrung, dass sich ein massives Stück Eisen zwar erhitzen, nicht aber einfach so verbrennen lässt. Unsere Berechnungen haben ergeben, dass sich die Oberfläche des Eisenwürfels durch Zerkleinerung massiv vergrössern lässt. Damit ist die Reaktionsfläche im Verhältnis zur Masse viel grösser geworden. Lässt sich nun das Eisen verbrennen? Quelle: http://www.zanger-pferd.de/hufbeschlag.htm © 2011 - Swiss Nano-Cube 4
  • 5. Versuchsdurchführung Eisenpulver wird in eine offene Flamme gestreut. Quelle: http://www.ambergerschule-nuernberg.de/kla/20092b/Waerme15.html © 2011 - Swiss Nano-Cube 5
  • 6. Ergebnis Tatsächlich ist es durch die grosse Oberfläche möglich geworden, das Eisen zu verbrennen. Quelle: http://www.planet-schule.de © 2011 - Swiss Nano-Cube 6
  • 7. Anwendungen in Natur und Technik In Feuerwerkskörper aller Art werden die Farben durch das Verbrennen verschiedener Metallverbindungen hervorgerufen. Beispiele beteiligter Metalle: Strontium  rot Calcium  orange Natrium  gelb Barium  grün Kupfer  blau Quelle: http://www.mc-vindonissa.ch/html/1__august_09.html © 2011 - Swiss Nano-Cube 7
  • 8. Anwendungen in Natur und Technik Die Gesamtoberfläche unserer Lungen beträgt ungefähr 140 [m2] (Fläche eines Tennis-Spielfeldes). Das ist nur möglich, dank dem sie aus ca. 500 Millionen Lungen- bläschen (Alveolen) mit je einem Durchmesser von 0.25 [mm] bestehen. Durch die grosse Oberfläche wird es erst möglich, dass der Gasaustausch in so kurzer Zeit stattfinden kann. Quelle: http://www.lungenemphysem.org/lungenemphysem-beschreibung © 2011 - Swiss Nano-Cube 8
  • 9. Anwendungen in Natur und Technik Die wirksame Oberfläche von Abgaskatalysatoren hat die Grösse von zwei Fussballfeldern, damit die Umwandlung der Schadstoffe innerhalb der kurzen Zeit, die zum Durchströmen zur Verfügung steht, vollzogen werden kann. Quelle: http://www.recyswiss.ch/katalysatoren_recycling.html © 2011 - Swiss Nano-Cube 9
  • 10. Anwendungen in Natur und Technik In Schreinereien und Mühlen besteht die Gefahr von Staubexplosionen. Wenn in der Luft viel feiner Staub (Holzstaub, Mehl etc.) vorhanden ist, reicht oft ein Funke, um eine Explosion auszulösen. Quelle: http://www.aud24.net/pi/index.php?StoryID=105&articleID=154153 © 2011 - Swiss Nano-Cube 10
  • 11. Anwendungen in Natur und Technik Damit sich der Kraftstoff in Dieselmotoren explo- sionsartig entzünden kann, muss er durch die Einspritzdüse möglichst fein zerstäubt werden. Quelle: http://www.aral.de/aral/sectiongenericarticle.do?categoryId=4000065&contentId=56447 © 2011 - Swiss Nano-Cube 11
  • 12. Anwendungen in Natur und Technik Kandiszucker braucht viel länger, um sich in Wasser aufzulösen, als dieselbe Menge Puderzucker. Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Kandis, http://boccafino.blogspot.com/2009/01/puderzucker.html © 2011 - Swiss Nano-Cube 12