ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΘΕΡΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Σπουδάστρια: Καλλιόπη Χρήστου Α.Μ.:5139 Εισηγήτρια: ρ. ήµητρα Βερνάρδου

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δρ. Δήμητρα Βερνάρδου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε δίνοντας μου τη δυνατότητα να εκπονήσω την πτυχιακή μου εργασία στον επιστημονικό τομέα που επιθυμούσα. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω για τη διάθεσή της να με βοηθήσει και να μου λύσει οποιαδήποτε απορία είχα. Επιπροσθέτως, τον Διδακτορικό φοιτητή στο UCL του Λονδίνου, Μηχανολόγο Μηχανικό, κ. Χαράλαμπο Δρόσο, που συνέβαλλε ουσιαστικά με τις χρησιμότατες συμβουλές του στην εκπόνηση αυτής της πτυχιακής εργασίας. Εν κατακλείδι, τους γονείς μου για την υπομονή και την στήριξη τους σε όλη την διάρκεια των σπουδών μου. 2 Σ ε λ ί δ α

3 Περιεχόμενα Κεφάλαιο : Εισαγωγή 1.1 Σύγχρονη Αναγκαιότητα Εξοικονόμησης Ενέργειας Τομείς Εφαρμογής Περιγραφή Ηλεκτροχρωμικού Φαινομένου Ηλεκτροχρωμικά Παράθυρα Άλλες Ηλεκτροχρωμικές Εφαρμογές Εμπορικές Ηλεκτροχημικές Διατάξεις Βελτιώσεις που μπορούν να Επιδεχθούν τα Ηλεκτροχρωμικά Παράθυρα και γενικότερα οι Ηλεκτροχρωμικές Εφαρμογές Διατάξεις Τριοξείδιο Βολφραμίου Ιστορικά Στοιχεία Δομή Τριοξειδίου Βολφραμίου..18 Κεφάλαιο : Πειραματική μέθοδος 2.1 Πειραματική Διάταξη Σύστημα Αutolab Σύστημα Τριών Ηλεκτρόδιων Περιγραφή Πειραματικής Διαδικασίας Προετοιμασία Υποστρώματος Οξείδιο Κασσιτέρου με Πρόσμειξη Ινδίου πάνω σε γυαλί (ITO Glass) Καθαρισμός Υποστρώματος Παρασκευή Τριοξειδίου Βολφραμίου Προετοιμασία Διαλύματος.30 Κεφάλαιο : Ηλεκτροχημικές Μετρήσεις Δειγμάτων Τριοξειδίου Βολφραμίου με Χημική Εναπόθεση 3.1 Καμπύλες Ρεύματος Τάσης (I-V) για Σταθερό Ρυθμό Σάρωσης Καμπύλη Ρεύματος Χρόνου (I-t) Καμπύλες Ρεύματος Τάσης για Διαφορετικούς Ρυθμούς Σάρωσης Καμπύλες Ρεύματος Ρυθμού σάρωσης.42 Κεφάλαιο : Συμπεράσματα 45 3 Σ ε λ ί δ α

4 «Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο γι αυτόν που θα προσπαθήσει.» Μέγας Αλέξανδρος, Βασιλεύς των Μακεδόνων, π.χ 4 Σ ε λ ί δ α

5 Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή Πρόλογος Η λήψη μέτρων που οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν τον ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο για μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις ενεργειακές εισαγωγές με ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σήμερα, η ανάγκη για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας, καθώς και για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση είναι πλέον επιτακτική, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Μελέτες και ενεργειακές επιθεωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, για την Υπηρεσία Ενέργειας, δείχνουν ότι υπάρχει σε όλους τους τομείς σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, της τάξης του 25 % της καταναλισκόμενης ενέργειας. Η Ελλάδα, έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιούνιο του 2007, Εθνικό Σχέδιο Δράσης βάσει του οποίου υιοθετεί ενδεικτικό εθνικό στόχο για εξοικονόμηση ενέργειας ίσο με 10 % της μέσης τελικής κατανάλωσης, μέχρι το Για επίτευξη του πιο πάνω στόχου, θα πρέπει ετησίως να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 1.1 %, από το 2008 μέχρι το Σύγχρονη Αναγκαιότητα Εξοικονόμησης Ενέργειας Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι αναμφίβολα ο ταχύτερος, ο οικονομικότερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα καθώς και για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της χρήσης τους. Το σκεπτικό της εξοικονόμησης ενέργειας βασίζεται στην προσπάθεια για εξεύρεση τρόπων που θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια, χωρίς να επηρεάζονται οι συνθήκες άνεσης των χρηστών. Με το τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση της ζήτησης ενέργειας και συνεπώς μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Οι όροι εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση είναι δύο συσχετιζόμενες αλλά διαφορετικές έννοιες. Υπάρχουν πολλά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια (εξοικονόμηση) με έξυπνο τρόπο (αποδοτικά). 5 Σ ε λ ί δ α

6 Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι η συμπεριφορά που οδηγεί στο αποτέλεσμα λιγότερης κατανάλωσης ενέργειας. Όπως για παράδειγμα, το κλείσιμο των φώτων του δωματίου όταν φεύγουμε, είναι μια συμπεριφορά που βοηθά στη εξοικονόμηση ενέργειας. Ενεργειακή Απόδοση είναι η χρήση τεχνολογίας που παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με λιγότερη ενέργεια. Η χρήση λαμπτήρων φθορισμού αντί των συνήθων λαμπτήρων πυρακτώσεως, οι οποίοι παράγουν την ίδια ποσότητα φωτός χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, είναι ένα παράδειγμα ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, η απόφαση αντικατάστασης των λαμπτήρων πυρακτώσεως με λαμπτήρες καλύτερης ενεργειακής απόδοσης είναι μια δράση εξοικονόμηση ενέργειας. Σύµφωνα µε στοιχεία του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ποσοστό περίπου 30 % της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης στη χώρα µας καλύπτει ενεργειακές ανάγκες κτιρίων (κατοικίας και τριτογενή τοµέα). Ειδικά, ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας µπορεί να έχει υποδειγµατικό ρόλο στην προώθηση της εξοικονόµησης και την ορθολογική χρήση της ενέργειας στον κτιριακό τοµέα αφού τα κτίρια του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι περίπου και αντιπροσωπεύουν το 5 % του τριτογενή τοµέα. Σε σχετική µελέτη του ΚΑΠΕ, εκτιµάται ότι οι ετήσιες ενεργειακές δαπάνες των δηµόσιων κτιρίων στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 450 εκατ. ευρώ. Η ίδια µελέτη έδειξε ότι η µέση ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε οικονοµικά αποδοτικό κόστος, είναι της τάξης του 22 % της προβλεπόµενης συµβατικής κατανάλωσης στα νέα ή ανακατασκευαζόµενα δηµόσια κτίρια. Η εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια αυτά, θα µειώσει τις µέσες ετήσιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κατά χιλιάδες τόνους CO 2 / έτος, ενώ θα επιφέρει οικονοµικά οφέλη της τάξης των 110 εκατ. / έτος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι παραπάνω αναγκαιότητες οδήγησαν στην έκδοση της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16 ης εκεβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Σύµφωνα µε αυτή την οδηγία τα κράτη µέλη οφείλουν να εφαρµόζουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάµενα κτίρια, να µεριµνούν για την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να επιβάλλουν την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων κλιµατισµού στα κτίρια. Η οδηγία αφορά τον τοµέα της κατοικίας και τον τριτογενή τοµέα(γραφεία,δηµόσια κτίρια κ.λπ.). εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η κατανάλωση ενέργειας για τις υπηρεσίες που 6 Σ ε λ ί δ α

7 σχετίζονται µε τα κτίρια αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ. Στην Ελλάδα απουσιάζουν και τα µέτρα αντιµετώπισης της ενεργειακής σπατάλης. Είναι ενδεικτικό ότι η χώρα µας δεν προωθεί αποτελεσµατικά ούτε καν την ορθολογική ενεργειακή διαχείριση διακοσίων χιλιάδων κτιρίων του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως έχουν καταδείξει επανειληµµένως περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η Greenpeace. Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούµε κυρίως σε ότι αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς πολλά από τα κτίρια δεν έχουν καλή µόνωση ενώ διαθέτουν µονά τζάµια. 1.2 Τομείς Εφαρμογής Η εξοικονόµηση ενέργειας αλλά και η ορθολογική χρήση της αποτελεί πρωταρχικό µέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για την περιστολή της διαρροής συναλλάγµατος από την εθνική οικονοµία της χώρας µας, για την εξασφάλιση ορυκτών καυσίµων κυρίως του πετρελαίου. Η κατανάλωση ενέργειας (τόσο πρωτογενούς µορφής, όσο και τελικής) ευθύνεται για το σηµαντικότερο µέρος των συνολικών εκποµπών CO 2 και αέριων ρύπων (Ambrosone et al., 1980). Η ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας είναι ιδιαίτερα εµφανής στα ελληνικά κτίρια του οικιακού και τριτογενή τοµέα, όπου η χρήση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και συσκευών καλύπτει ένα ποσοστό 30 % περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα, µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 4 % από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 (Καλδέλλης, 2001). Γενικά, τα παράθυρα αποτελούν βασικά δοµικά χαρακτηριστικά των κτιρίων, η βασική λειτουργία των οποίων είναι η διέλευση του ηλιακού φωτός αλλά και η καλή ορατότητα προς το περιβάλλον. Όµως, η διαπερατότητά τους στο φως είναι σταθερή και εποµένως, η δηµιουργία της επιθυµητής κατά περίπτωση έντασης φωτισµού, επιβάλλει εγκαταστάσεις σκίασης και τεχνητού φωτισµού, που έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους κατασκευής αλλά και των ενεργειακών απαιτήσεων για φωτισµό. Η µεγάλη επίδραση στις ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου προέρχεται από το γεγονός ότι τα παράθυρα µπορούν να επενεργήσουν 7 Σ ε λ ί δ α

8 θετικά ή αρνητικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι γνωστό ότι συνεισφέρουν σηµαντικά στις ενεργειακές απώλειες κατά τη θέρµανση ή ψύξη στο κτίριο, επειδή συνδέονται µε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (50 % το χειµώνα και 70 % το καλοκαίρι) ανταλλαγής θερµότητας [1]. Παράλληλα βέβαια, η ευρύτερη εφαρµογή κατάλληλων ενεργειακά παραθύρων αποτελεί απαίτηση για ένα καλύτερο κτιριακό περιβάλλον (σπίτια, επαγγελµατικούς χώρους, εµπορικά κέντρα, σχολεία, πανεπιστήµια (Εικόνα 1.1), νοσοκοµεία, ξενοδοχεία κ.α.), εντός του οποίου βιώνουν όλοι οι άνθρωποι το 80 % περίπου της ζωής τους. Είναι λοιπόν προφανής η επίδραση της ποιότητας του εσωτερικού κλίµατος τόσο στην υγεία και την άνεση, όσο και στην παραγωγικότητα των ανθρώπων. Εικόνα 1.1 Ηλεκτροχρωµικό παράθυρο της εταιρείας Pilkington NSG. 8 Σ ε λ ί δ α

9 1.3 Περιγραφή Ηλεκτροχρωμικού Φαινομένου Ηλεκτροχρωμισμός ονομάζεται το φαινόμενο της αντιστρεπτής μεταβολής των οπτικών χαρακτηριστικών ενός υλικού που προκαλείται από την εισαγωγή-εξαγωγή ιόντων σε αυτό υπό την επίδραση εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. Εμφανίζεται σε αρκετά ανόργανα και οργανικά υλικά με τα πρώτα να είναι περισσότερο γνωστά λόγω των δυνατοτήτων που έχουν για πρακτικές εφαρμογές [2]. Το ηλεκτροχρωμικό φαινόμενο εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο στα οξείδια των μετάλλων μεταπτώσεως και κυρίως στα οξείδια των: βολφραμίου (WO 3 ), μολυβδαινίου (MoO 3 ), νικελίου (NiO) και βαναδίου (V 2 O 5 ). Οι ηλεκτροχρωμικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε "έξυπνα" παράθυρα μεταβαλλόμενης διαπερατότητας. Αποτελούνται από επάλληλα στρώματα υλικών μεταξύ δύο διαφανών και ηλεκτρικά αγώγιμων υμενίων. Η τυπική μορφή αυτών των διατάξεων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1, είναι: γυαλί / αγώγιμη επίστρωση / ηλεκτροχρωμικό υλικό / αγωγός ιόντων / αποθήκη ιόντων / αγώγιμη επίστρωση / γυαλί. Ο χρωματισμός της διάταξης οφείλεται στη μεταβολή των οπτικών χαρακτηριστικών του ενεργού ηλεκτροχρωμικού υμενίου, που συμβαίνει κατά τη διάρκεια εφαρμογής συνεχούς τάσης στα άκρα της διάταξης. Με την εφαρμογή του εξωτερικού δυναμικού εισάγονται στο ηλεκτροχρωμικό υμένιο ιόντα Li + από τον ηλεκτρολύτη και ηλεκτρόνια από το εξωτερικό κύκλωμα. Η μεταβολή στην ηλεκτρονική πυκνότητα του ηλεκτροχρωμικού υμενίου είναι υπεύθυνη για τη μεταβολή των οπτικών του ιδιοτήτων. Η παρακάτω σχηματική αναπαράσταση περιγράφει φαινομενολογικά αυτή τη διαδικασία για την περίπτωση του οξειδίου του βολφραμίου: xli xe WO 3 y Lix WO3 y Η διαδικασία χρωματισμού μίας ηλεκτροχρωμικής διάταξης είναι πλήρως αντιστρεπτή με την αλλαγή της πολικότητας του εφαρμοζόμενου δυναμικού. Η απόδοση χρωματισμού της διάταξης αυξάνεται με τη χρήση του υμενίου αποθήκης ιόντων, το οποίο χρωματίζεται συμπληρωματικά με το βασικό ηλεκτροχρωμικό υμένιο. Στις συγκεκριμένες διατάξεις είναι δυνατή η μεταβολή του χρώματος από διαφανές σε σχεδόν πλήρως αδιαφανές με εφαρμογή συνεχούς τάσης 1-4 Volt. 9 Σ ε λ ί δ α

10 Σχήμα 1.1 Ηλεκτροχρωμική διάταξη και διαδικασία χρωματισμούαποχρωματισμού. 1.4 Ηλεκτροχρωμικά Παράθυρα Άλλες Ηλεκτροχρωμικές Εφαρμογές Τα ηλεκτροχρωµικά παράθυρα ανήκουν στα λεγόµενα «έξυπνα» παράθυρα (Εικόνα 1.2) και είναι διατάξεις δυναµικού ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας [2]. Έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες παθητικές και συµβατικές διατάξεις [3]. Για παράδειγµα, δεν εµποδίζουν την ορατότητα όπως οι κουρτίνες ή οι περσίδες, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν έλεγχο της οπτικής όχλησης που προέρχεται από τις διάχυτες ηλιακές ακτίνες και µπορούν να συµβάλουν στη δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος στον εσωτερικό χώρο των κτιρίων. εν έχουν κινητά µέρη, άρα ελάχιστο κόστος συντήρησης. Απαιτούν µικρή κατανάλωση ενέργειας (µπορούν να λειτουργούν και µε φωτοβολταϊκά) και ο έλεγχος της λειτουργίας τους µπορεί να ενσωµατωθεί στο σύστηµα κεντρικής διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου. Επίσης, µπορούν να έχουν άπειρες καταστάσεις ανάµεσα στη διαφανή και στη χρωµατισµένη. Τέλος, εµποδίζουν την είσοδο τόσο της άµεσης όσο και της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας σε αντίθεση µε τα παθητικά συστήµατα σκίασης. 10 Σ ε λ ί δ α

11 Εικόνα 1.2 Ηλεκτροχρωμικά Παράθυρα Τα πρωτογενή ενεργειακά τους κέρδη είναι: µειωµένα ενεργειακά φορτία για ψύξη, θέρµανση και αερισµό, καθώς και η δυνατότητα ελάττωσης της ανάγκης για τεχνητό φωτισµό µε κατάλληλη µεταβολή των οπτικών ιδιοτήτων του παραθύρου και διαχείριση του εισερχόµενου ηλιακού φωτός. Το τελευταίο αλλά εξίσου σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η αισθητική έλξη που προσφέρει η δυνατότητα ενός δυναµικά µεταβαλλόµενου µανδύα σε αρχιτεκτονικές εφαρµογές. Πολλές σχεδιαστικές αποφάσεις λαµβάνονται µε βασικό γνώµονα όχι τα ανταποδοτικά οφέλη ή το κόστος της εγκατάστασης αλλά µε βάση το στυλ και την εµφάνιση. Πέρα των πλεονεκτηµάτων, οι διατάξεις των ηλεκτροχρωµικών παραθύρων αντιµετωπίζουν και ορισµένα προβλήµατα λόγω του ότι δεν έχουν τελειοποιηθεί ακόµα. Οι ερευνητές πειραµατίζονται ακόµα συνεχώς έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν όσο µπορούν τα προβλήµατα. Μερικά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µια ηλεκτροχρωµική διάταξη είναι τα ακόλουθα: εν θα είναι ποτέ εντελώς αδιαφανής. Εισέρχεται υπέρυθρη ηλιακή ακτινοβολία που δεν είναι επιθυµητή. Μειώνει την φωτεινότητα του χώρου όταν βρίσκεται σε πλήρη χρωµατισµό. 11 Σ ε λ ί δ α

12 εν µεταβάλλει τη διαπερατότητά της στιγµιαία αλλά χρειάζεται αρκετό χρόνο για να εισέρθει από το διαφανές στάδιο στον πλήρη χρωµατισµό. εν προσφέρει τόση µόνωση ώστε να µην επηρεάζεται καθόλου από τις εξωτερικές µεταβολές της θερµοκρασίας. Μειωµένη διάρκεια ζωής. Κόστος συντήρησης. Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης. Η τιµή των ήδη υπάρχοντων υψηλής ποιότητας θερµοµονωτικών παραθύρων είναι περίπου 80 /m 2, ενώ η τιµή για τα απλά ηλεκτροχρωµικά παράθυρα υπολογίζεται να είναι περίπου /m 2. Η αντίστοιχη τιµή λιανικής πώλησης για το E-Control της Pilkington (συνδυασµός ηλεκτροχρωµικού και θερµοµονωτικού παραθύρου) είναι περίπου 900 /m 2. Η επιπλέον πολυπλοκότητα του παραθύρου από την άποψη της κατασκευής, της συναρµολόγησης και της εγκατάστασης. 1.5 Εμπορικές Ηλεκτροχημικές Διατάξεις Παρακάτω αναφέρονται εµπορικά ηλεκτροχρωµικά παράθυρα µε τα βασικά χαρακτηριστικά τους: Pilkington E-Control [4]. Αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια παραγωγής ηλεκτροχρωµικού παραθύρου και προώθησής του στην αγορά. Στο συγκεκριµένο παράθυρο χρησιµοποιούνται υµένια (WO 3 ) (ενεργό ηλεκτροχρωµικό υλικό) και (Li y V 2 O 5 ) (αποθήκη ιόντων) που παρασκευάζονται µε τη µέθοδο της αποσάθρωσης ανόδου ενώ ως ηλεκτρολύτης χρησιµοποιείται άλας λιθίου διαλυµένο σε οργανικό πολυµερές. Το E-Control ενσωµατώνει και ένα θερµοµονωτικό τµήµα µε διάκενο που περιέχει αδρανές αέριο (αργό). Η οπτική διαπερατότητα στη διαφανή και χρωµατισµένη κατάσταση της διάταξης είναι 50 και 15 % αντίστοιχα. Ο χρόνος για τον πλήρη χρωµατισµό (ή αποχρωµατισµό) είναι περίπου 8 λεπτά/m 2 και η καταναλισκόµενη ισχύς λιγότερη από 0.5 Wh/m 2 ή 8 W/m 2 (εφαρµοζόµενη τάση < 3 V). Οι διαστάσεις των παραγόµενων παραθύρων ξεκινούν από τα 40Χ40 cm και φτάνουν το µέγιστο των 120Χ200 cm, ενώ η αντοχή τους δεν ξεπερνά τη µέγιστη χρήση των 6000 ηλεκτροχρωµικών κύκλων ανά πέντε έτη. Σύµφωνα µε τους 12 Σ ε λ ί δ α

13 υπολογισµούς του Fraunhofer Institute for Building Physics (Holzkirchen, Germany) που δίνει η εταιρεία, η ενσωµάτωση του E-Control σε κτίρια µπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόµηση 50 % του πρωτεύοντος ποσού ενέργειας που καταναλώνεται για κλιµατισµό. Asahi Glass [5]. Η ιαπωνική εταιρεία Asahi είναι η πρώτη εταιρεία που εφάρµοσε ηλεκτροχρωµικά παράθυρα σε κτίριο µεγάλης κλίµακας το 1988 (Seto Bridge Museum, Japan). Η εταιρεία αυτή τη στιγµή δεν κυκλοφορεί στο εµπόριο κάποιο ηλεκτροχρωµικό παράθυρο, αλλά µελετά δύο λύσεις: ένα παράθυρο µε οργανικό ηλεκτρολύτη πολυµερούς και τελευταία µία εξελιγµένη συµµετρική ηλεκτροχρωµική διάταξη µε υµένια WO 3, NiO και µε ανόργανο ηλεκτρολύτη Ta 2 O 5 σε µορφή λεπτού υµενίου. Η συγκεκριµένη διάταξη, η οποία θα αποτελέσει την πιθανότερη εµπορική πρόταση της εταιρείας µπορεί να µεταβάλει τη διαπερατότητά της από το 73 % στο 18 % µε διάρκεια ζωής πάνω από κύκλους ή περισσότερο από 10 χρόνια. Ωστόσο, δεν έχουν λυθεί ακόµη τα προβλήµατα µε τα παράθυρα µεγάλου µεγέθους. SAGE Glass [6]. Η αµερικάνικη εταιρεία SAGE δεν έχει ακόµα προχωρήσει σε µαζική παραγωγή του πρότυπου ηλεκτροχρωµικού της παραθύρου µε κωδικό όνοµα SAGE Glass. Έχει όµως προχωρήσει σε σηµαντικό βαθµό τις πειραµατικές µελέτες για αυτό το προϊόν κυρίως σε ότι αφορά στα θέµατα αντοχής και αξιοπιστίας. Το ηλεκτροχρωµικό παράθυρο της εταιρείας (Εικόνα 1.3) στηρίζεται στην τεχνολογία αποσάθρωσης ανόδου για την παρασκευή των υµενίων και χρησιµοποιεί στερεό ηλεκτρολύτη σε µορφή υµενίου. Η µεταβολή στη διαπερατότητά του είναι από 55 % έως 8 %. 13 Σ ε λ ί δ α

14 Εικόνα 1.3 Παράθυρα της Sage Electrochromic µε ηλεκτροχρωµικό γυαλί που μπορούν να χρωματιστούν σε λίγα λεπτά µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Gentex [7]. Η εταιρεία παράγει ηλεκτροχρωµικούς καθρέπτες για αυτοκίνητα (Εικόνα 1.4), ενώ δεν έχει προχωρήσει στην παραγωγή ηλεκτροχρωµικού παραθύρου. Χρησιµοποιεί υµένια που κατασκευάζονται µε την τεχνολογία κολλοειδούς γέλης (sol gel ) και ηλεκτρολύτη πολυµερούς για ελασµατοποίηση της τελικής διάταξης. 14 Σ ε λ ί δ α

15 Εικόνα 1.4 Ηλεκτροχρωµικός καθρέπτης αυτοκινήτου της εταιρείας Gentex. Στις παραπάνω εταιρείες θα πρέπει να προσθέσουµε και άλλες µεγάλες πολυεθνικές όπως τη Glaverbell, Saint Gobbain και τη Intepane, οι οποίες δραστηριοποιούνται µε επενδύσεις σηµαντικών κεφαλαίων προς τη µελέτη και παραγωγή ηλεκτροχρωµικών διατάξεων. Παρατηρείται λοιπόν ότι τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες για την άµεση προώθηση τους στην αγορά είναι το κόστος, ο χρόνος απόκρισης, η διάρκεια και η ασφάλεια. 1.6 Βελτιώσεις που μπορούν να Επιδεχθούν τα Ηλεκτροχρωμικά Παράθυρα και γενικότερα οι Ηλεκτροχημικές Εφαργογές Διατάξεις Οι βελτιώσεις που µπορούν να γίνουν στα ηλεκτροχρωµικά παράθυρα είναι οι ακόλουθες: 1. Ελεγχόµενη αποµόνωση από τις εξωτερικές συνθήκες. Ένα ηλεκτροχρωµικό παράθυρο δεν θα είναι ποτέ εντελώς αδιαφανές. Έτσι ανεξάρτητα από την ένταση χρωµατισµού ο χρήστης που βρίσκεται στον εσωτερικό χώρο µπορεί πάντα να βλέπει διαµέσου του παραθύρου. Ο στόχος των ηλεκτροχρωµικών διατάξεων δεν είναι η δηµιουργία συνθηκών πλήρους αποµόνωσης, αλλά η ελεγχόµενη µεταβολή των οπτικών του χαρακτηριστικών (διαπερατότητα) και ταυτόχρονα η αποτροπή εισόδου στον εσωτερικό χώρο της ηλιακής θερµικής ακτινοβολίας. 15 Σ ε λ ί δ α

16 2. Ελαχιστοποίηση της εισερχόµενης υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας. Μπορεί να επιτευχθεί µε χρήση ειδικών επιστρώσεων χαµηλής εκπεµψιµότητας. 3. Βελτιστοποίηση του φωτισµού των εσωτερικών χώρων. Η βελτίωση της φωτεινότητας µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική εξοικονόµηση χρηµάτων λόγω αυξηµένης παραγωγικότητας από τους εργαζοµένους. 4. Ελεγχόµενη µεταβολή των οπτικών χαρακτηριστικών. Ένα ηλεκτροχρωµικό παράθυρο δεν πρέπει να µεταβάλλει τη διαπερατότητά του στιγµιαία. Αυτό µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό πρόβληµα καθώς η γρήγορη µεταβολή των οπτικών ιδιοτήτων µπορεί να προκαλέσει θερµικά σοκ σε επιµέρους τµήµατα του παραθύρου. Ένα ηλεκτροχρωµικό παράθυρο πρέπει να παρέχει δυνατότητα µεταβολής των οπτικών του παραµέτρων µε ταυτόχρονη ελάττωση των θερµικών κερδών. Αυτό επιτυγχάνεται µε την απορρόφηση σηµαντικού ποσοστού υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας από τα επιµέρους υµένια της ηλεκτροχρωµικής διάταξης. Εάν η µεταβολή αυτή είναι πολύ γρήγορη είναι πιθανό να συµβεί θερµικό σοκ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει η µεταβολή των οπτικών ιδιοτήτων των παραθύρων να γίνεται µε ελεγχόµενο τρόπο έτσι ώστε να ελέγχονται οι θερµοκρασιακές µεταβολές και ταυτόχρονα να έχουµε οµοιόµορφη εµφάνιση σε ολόκληρο το παράθυρο. 5. Ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών - κερδών µε ταυτόχρονη ελάττωση των εξόδων κλιµατισµού. Η συνδυασµένη χρήση ηλεκτροχρωµικών διατάξεων και υµενίων χαµηλής εκπεµψιµότητας µπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή παραθύρων που θα προστατεύουν τον εσωτερικό χώρο από τις θερµοκρασιακές µεταβολές του περιβάλλοντος µειώνοντας έτσι σηµαντικά το κόστος κλιµατισµού. Η ανάπτυξη και ενσωµάτωση βελτιστοποιηµένων ηλεκτροχρωµικών παραθύρων σε κτίρια µπορεί να βοηθήσει στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (25 % σε ανακαινιζόµενα και % σε νέα κτίρια). Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε µείωση σε ποσοστό 30 % της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κλιµατισµό µπορεί επίσης να επιτευχθεί µε τον έλεγχο των θερµικών κερδών κατά την περίοδο του καλοκαιριού λόγω της εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας. 16 Σ ε λ ί δ α

17 6. Αυξηµένη διάρκεια ζωής. Η προβλεπόµενη διάρκεια ζωής για τις ηλεκτροχρωµικές διατάξεις δεύτερης γενιάς αναµένεται να ξεπερνά τους συνεχείς κύκλους χρωµατισµού- αποχρωµατισµού χωρίς ίχνη γήρανσης. Αυτό αντιστοιχεί σε 10 κύκλους ανά ηµέρα για περίπου 29 χρόνια ή δύο κύκλους την ηµέρα για 142 χρόνια. 7. Μειωµένο κόστος συντήρησης. Τα ηλεκτροχρωµικά παράθυρα δεν έχουν κινητά µέρη και έτσι σε σχέση µε αντίστοιχα συστήµατα όπως π.χ. παράθυρα µε ενσωµατωµένα µηχανικά συστήµατα σκίασης (ηλεκτρικές περσίδες), θα παρουσιάζουν µειωµένο κόστος συντήρησης. Πρέπει να αναφέρουµε ότι στη συνολική διάρκεια ζωής ενός κτιρίου το κόστος κατασκευής αποτελεί περίπου το 15 % του συνόλου, ενώ το υπόλοιπο 85 % αντιστοιχεί στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης. Έτσι µπορούµε να κατανοήσουµε πόσο σηµαντικό είναι να έχουµε κτίρια µε ελάχιστα έξοδα συντήρησης. 8. Σχετικά χαµηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης. Το κόστος των ηλεκτροχρωµικών διατάξεων πρέπει να γίνει ανταγωνιστικό για να µπορέσει να ικανοποιήσει τις προσδοκίες της αγοράς για οικονοµικά "έξυπνα" παράθυρα ελέγχου των ηλιακών κερδών- απωλειών. 1.7 Τριοξείδιο Βολφραμίου - Ιστορικά Στοιχεία Το βολφράµιο ανακαλύφτηκε το 1781 από το Σουηδό χηµικό Carl Wilhelm Scheele. Ο Scheele κατάφερε να αποµονώσει βολφραµικό οξύ (tungstic acid) από το λευκό ορυκτό σκιλίτη (scheelite), του οποίου το βασικό συστατικό είναι το βολφραµικό ασβέστιο (CaWO 4 ). Το οξύ παρασκευάστηκε µετά από αντίδραση του ορυκτού µε νιτρικό οξύ και βρέθηκε να είναι παρόµοιο µε το αντίστοιχο οξύ του µολυβδαινίου, µε τη διαφορά ότι ήταν λιγότερο πτητικό και περισσότερο όξινο. ύο χρόνια αργότερα, οι αδερφοί d'elhuyar, χηµικοί από την Ισπανία, αποµόνωσαν το ίδιο οξύ από βολφραµίτη (wolframite), ένα µίγµα MnWO 4 και FeWO 4, από το οποίο πήρε το όνοµά του το νέο µέταλλο. 17 Σ ε λ ί δ α

18 Η περιεκτικότητα του γήινου φλοιού σε βολφράµιο (1.55 ppm ( parts per million)), του δίνει την 74 η θέση στην κατάταξη αφθονίας των γνωστών στοιχείων. Φυσικό λοιπόν είναι η περιεκτικότητα των ορυκτών σκιλίτη και βολφραµίτη σε βολφράµιο να είναι σχετικά µικρή (2-3 %). Γι' αυτό το λόγο τα ορυκτά υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία (αρχικά άλεση και στη συνέχεια διαχωρισµό µε καταβύθιση ή επίπλευση) ώστε να εξαχθούν συµπυκνώµατα µε περιεκτικότητα τουλάχιστον 60 % σε WO 3. Ο σκιλίτης (CaWO 4 ) διασπάται από το υδροχλωρικό οξύ στο αντίστοιχο βολφραµικό. Το βολφραµικό ασβέστιο µπορεί επίσης να ληφθεί και από το βολφραµίτη, ύστερα από παράλληλη έψηση (roasting) του ορυκτού µε ανθρακικό και νιτρικό νάτριο, αποµάκρυνση των διαλυτών ουσιών µε διέλευση κατάλληλου διαλύτη (leaching), διήθηση για αποµάκρυνση των οξειδίων Fe 2 O 3 και Mn 3 O 4 και προσθήκη CaCl 2 για την κατακρήµνιση του επιθυµητού προϊόντος. Κατόπιν, το βολφραµικό οξύ οξειδώνεται µε θέρµανση προς παρασκευή WO 3, το οποίο τελικά ανάγεται από υδρογόνο για να δώσει µέταλλο. Η σκόνη βολφραµίου συµπιέζεται σε ράβδους και πυροσυσσωµατώνεται (παρουσία υδρογόνου) για τη λήψη συµπαγούς µετάλλου. Το 1904 για πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκε µεταλλικό βολφράµιο για την κατασκευή νηµάτων σε λαµπτήρες πυρακτώσεως, κυρίως εξαιτίας του πολύ υψηλού σηµείου τήξεώς του (3410 ο C). Επίσης, το καθαρό βολφράµιο χρησιµοποιείται για την κατασκευή στοιχείων αντλιών κενού, ηλεκτροδίων, επαφών και άλλων ηλεκτρικών εξαρτηµάτων καθώς και πιο ειδικότερα στην χρησιμοποίησή του πάνω στις ηλεκτροχρωμικές εφαρμογές. 1.8 Δομή Τριοξειδίου Βολφραμίου Το τριοξείδιο βολφραμίου (Εικόνα 1.5) ή οξείδιο βολφραμίου (VI) (Tungsten oxide, WO 3 ), έχει παρατηρηθεί πως έχει μικρό ενεργειακό χάσμα ev, το οποίο το καθιστά ικανό να απορροφά μήκη κύματος στην ορατή περιοχή του ηλιακού φάσματος ( nm). Η μεγάλης διάρκειας σταθερότητά του κατά την ακτινοβόληση σε διάφορα είδη υδατικών ηλεκτρολυτών (μικρή φωτοδιάβρωση), το καθιστά ενδεχομένως ένα πολλά υποσχόμενο εναλλακτικό φωτοκαταλυτικό υλικό, ακόμα και για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους. 18 Σ ε λ ί δ α

19 Εικόνα 1.5 Τριοξείδιο Βολφραμίου. To τριοξείδιο βολφραμίου παρουσιάζει κυβική δομή, που αποτελεί και τη βάση των περοβσκιτών (ψευδοκυβική) σύμφωνα με την κατανομή γωνιών των οκταέδρων WO 6, με τα άτομα O (τα άτομα W) στη γωνία (κέντρο) του κάθε οκτάεδρου (Εικόνα 1.6 (a)). Το κρυσταλλικό δίκτυο μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως το αποτελέσματα της εναλλασσόμενης παράταξης επιπέδων Ο και WO 2, τοποθετημένων κατά κανόνα σε κάθε κύρια κρυσταλλογραφική κατεύθυνση. Η δομή αυτή απαντάται επίσης στο τριοξείδιο του ρηνίου (ReO 3 ) από το οποίο παίρνει την κοινή του ονομασία (ReO 3 - δομή). Η δομή αυτή είναι από μόνη της σχετικά ασυνήθιστη, ωστόσο, αποτελεί τη βάση των περοβσκιτών. Δομικές αναλύσεις του WO 3 έχουν αποκαλύψει σημαντικές αποκλίσεις από την ιδανική κυβική δομή των περοβσκιτών, με στρεβλώσεις που αντιστοιχούν σε αντιπαράλληλες μετατοπίσεις ατόμων W και σε κοινές περιστροφές οκταέδρων οξυγόνου. Όπως στις περισσότερες-παρόμοιες με περοβσκίτη-ουσίες, το μέγεθος της στρέβλωσης εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Στην πραγματικότητα, η συμμετρία του οξειδίου του βολφραμίου διαφέρει από την ιδανική ReO 3 - δομή κατά δύο στρεβλώσεις: κλίση του WO 6 οκταέδρου και μετατόπιση του ατόμου του βολφραμίου από το κέντρο του οκτάεδρου του (Εικόνα 1.5 (b)). Διακυμάνσεις στις λεπτομέρειες των εν λόγω στρεβλώσεων οδηγούν σε πολλές μεταβατικές φάσεις. Πράγματι, το τριοξείδιο βολφραμίου υιοθετεί τουλάχιστον πέντε 19 Σ ε λ ί δ α

20 ξεχωριστές κρυσταλλογραφικές τροποποιήσεις μεταξύ του απόλυτου μηδέν και του σημείου τήξεώς του στους 1473 ο C. Όταν η θερμοκρασία μειώνεται από το σημείο τήξης, η κρυσταλλογραφική συμμετρία του WO 3 αλλάζει με την εξής σειρά: τετραγωνική-ορθορομβική-μονοκλινής-τρικλινής- μονοκλινής (Εικόνα 1.6). Εικόνα 1.5 (a) Σχηματικό μοντέλο κρυσταλλικού WO 3 στην ιδανική μη παραμορφωμένη κυβική φάση. Το μοναδιαίο οκτάεδρο παρουσιάζει το άτομο του βολφραμίου στο κέντρο και 6 ισοδύναμα άτομα οξυγόνου στις γωνίες. (b) Πραγματική κρυσταλλική συμμετρία του WO 3 με απόκλιση από την ιδανική ReO 3 δομή [8]. 20 Σ ε λ ί δ α

21 21 Σ ε λ ί δ α Εικόνα 1.6 Σχηματική απεικόνιση κρυσταλλικών μορφών WO 3.

22 Βιβλιογραφία [1] 1 [2] Granqvist C.G., Handbook of inorganic electrochromic materials, 1995, Amsterdam, Elsevier. [3] Selkowitz S.E., Rubin M., Lee E. S. and Sullivan R., "A review of electrochromic window performance factors", Lawrence Berkeley National Laboratory, presented at the SPIE International Symposium on Optical Materials Technology for Solar Energy Conversion XIII, Freiberg, Germany, [4] arcontrol/solar-e/default.htm [5] [6] [7] [8] 22 Σ ε λ ί δ α

23 Κεφάλαιο 2 ο : Πειραματική Μέθοδος Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα γίνει η περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια του «Κέντρου Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής» στο ΤΕΙ Ηρακλείου. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εναπόθεση οξειδίων μετάλλων καθώς και την διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των ηλεκτροχημικών τους ιδιοτήτων. 2.1 Πειραματική Διάταξη Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να επιτευχθούν οι ηλεκτροχημικοί χαρακτηρισμοί των εξεταζόμενων δειγμάτων, απαρτίζεται από την διάταξη της κυκλικής βολταμμετρίας (Εικόνα 2.1), η οποία αποτελείται από τα εξής: Σύστημα Αutolab με το απαραίτητο λογισμικό διαχείρισης του προγράμματος, Σύστημα τριών ηλεκτροδίων που αποτελεί την ηλεκτροχημική κυψελίδα και τέλος, Ηλεκτρονικό υπολογιστή για την διαχείριση όλων των λειτουργιών. Εικόνα 2.1 Διάταξη κυκλικής βολταμμετρίας. 23 Σ ε λ ί δ α

24 2.1.1 Σύστημα Autolab Το σύστηµα που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισµό των διάφορων παραμέτρων σε κάθε μέτρηση είναι το μοντέλο PGSTAT 302N potentiostat galvanostat της εταιρίας Metrohm AUTOLAB (Εικόνα 2.2). Η ηλεκτροχηµική κυψελίδα συνδέεται µε το Autolab και µε τη βοήθεια ενός Η/Υ στον οποίο έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο λογισµικό καταγράφονται οι τιµές ρεύµατος για συγκεκριμένο εύρος τάσης και οι καµπύλες ρεύµατος-χρόνου κάτω από συνεχής σαρώσεις εισαγωγής-εξαγωγής κατιόντων λιθίου. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αποθηκεύονται στον Η/Υ για την περαιτέρω µελέτη και επεξεργασία τους. Αυτό το σύστηµα αποτελεί τη βάση των σύγχρονων ηλεκτροχηµικών ερευνών για μηχανισμούς αντίδρασης που σχετίζονται µε την οξειδοαναγωγική χηµεία και άλλα χηµικά φαινόµενα. Εικόνα 2.2 Σύστηµα Autolab Σύστημα Τριών Ηλεκτροδίων Η ηλεκτροχημική κυψελίδα αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια όπως παρουσιάζονται παρακάτω: Το ηλεκτρόδιο αναφοράς (reference electrode) έχει ένα σταθερό και γνωστό δυναµικό. Η υψηλή σταθερότητα του δυναµικού συνήθως επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα οξειδοαναγωγικό µέσο µε σταθερές συγκεντρώσεις του κάθε στοιχείου. Το ηλεκτρόδιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε στο δικό µας πείραµα ήταν τύπου Ag/AgCl (Εικόνα 2.3). 24 Σ ε λ ί δ α

25 (α) (β) Εικόνα 2.3 (α) Τυπικό ηλεκτρόδιο αναφοράς του εμπορίου. Τα εικονιζόμενα ηλεκτρόδια αναφοράς είναι τύπου Ag-AgCl και προμηθεύτηκαν για τις ανάγκες των εργαστηριακών μετρήσεων από την εταιρεία Metrohm UK Ltd. (β) Διαστάσεις του εικονιζόμενου ηλεκτροδίου αναφοράς της ανωτέρω εταιρείας. Το ηλεκτρόδιο μέτρησης (counter electrode) κλείνει κύκλωµα µε το ηλεκτρόδιο εργασίας και ρυθµίζει τη ροή του ρεύµατος προς αυτό. Στην άκρη του ηλεκτροδίου που χρησιμοποιήσαμε στις δικές µας μετρήσεις υπάρχει ένα πλακίδιο κατασκευασμένο από πλατίνα µέσω του οποίου ρέει το ρεύµα όπως φαίνεται στην Εικόνα Σ ε λ ί δ α

26 Εικόνα 2.4 Τυπικό Ηλεκτρόδιο μέτρησης (counter electrode) του εμπορίου. Το εικονιζόμενο ηλεκτρόδιο μέτρησης είναι τύπου Pt και προμηθεύτηκε για τις ανάγκες των εργαστηριακών μετρήσεων από την εταιρεία Metrohm UK Ltd. Ηλεκτρόδιο εργασίας (working electrode) όπου τοποθετείται το δείγμα που βρίσκεται υπό μελέτη όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.5. Εικόνα 2.5 Ηλεκτρόδιο εργασίας, το οποίο προμηθεύτηκε για τις ανάγκες των εργαστηριακών μετρήσεων από την εταιρεία Metrohm UK Ltd. 2.2 Περιγραφή Πειραματικής Διαδικασίας Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ήταν οι ακόλουθοι: Α) Το εύρος τάσης ήταν -1 V - +1 V. B) Ο ηλεκτρολύτης ήταν ένα διάλυμα 1 M, LiClO 4 διαλυμένο σε polypropylene carbonate. Γ) Ο ρυθμός σάρωσης ήταν 10 mv/sec. Δ) Ο αριθμός των σαρώσεων που πραγματοποιήθηκε για κάθε δείγμα ήταν 1 και 100. Ε) Τέλος, η επιφάνεια του ηλεκτροδίου που είχε εμβαπτιστεί μέσα στον ηλεκτρολύτη ήταν 1 cm Σ ε λ ί δ α

27 Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ρεύματος-τάσης και ρεύματος-χρόνου για να αξιολογηθεί η αντιστρεψιμότητα και η επαναληψιμότητα του ηλεκτροδίου εργασίας σε συνεχείς κύκλους εισαγωγής-εξαγωγής κατιόντων λιθίου. 27 Σ ε λ ί δ α

28 2.3 Προετοιμασία Υποστρώματος Οξείδιο Κασσιτέρου με Πρόσμειξη Ινδίου πάνω σε γυαλί (ΙTO Glass) Το ΙTO είναι ένα μεικτό οξείδιο με αναλογία In 2 O 3 :SnO 2 (90:10 % κατά βάρος), το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σαν ηλεκτρόδιο αλλά και σαν υπόστρωμα σε πολυάριθμες ηλεκτρονικές διατάξεις όπως ηλεκτροχρωμικές οθόνες, αισθητήρες αερίων και βιοαισθητήρες, φωτοεκπομπές διόδων οργανικών υλικών (OLEDs), ηλιακά και φωτοβολταϊκά στοιχεία, οργανικά τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (OFETs), σε ηλεκτρονικούς πίνακες αφής και σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές. Η ευρεία εφαρμογή του ITO στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών διατάξεων οφείλεται σε αξιόλογες ιδιότητες αυτού του οξειδίου. Το ITO είναι ένας εκφυλισμένος ημιαγωγός με προσμίξεις τύπου n και με ενεργειακό χάσμα ev, το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με το ποσοστό του ινδίου κατά την σύνθεση του. Παρουσιάζει εξαιρετική διαπερατότητα στο ορατό και το εγγύς υπέρυθρο μέρος του οπτικού φάσματος και για τον λόγο αυτό αποτελεί και το διαπερατό στο φως ηλεκτρόδιο στις περισσότερες διατάξεις όπου εφαρμόζεται. Η ηλεκτρική του αγωγιμότητα είναι αρκετά υψηλή ( S/cm) σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ παρουσιάζει μέγιστη συγκέντρωση φορέων φορτίου της τάξης των /cm 3 [1] και έχει μικρή ηλεκτρική ειδική αντίσταση. Διαφανή αγώγιμα υμένια ITO παρασκευάζονται με διάφορες μεθόδους (reactive electron beam evaporation, DC magnetron sputtering, evaporation, reactive thermal deposition, spray pyrolysis, laser ablation και sol gel), με πιο αποτελεσματική αυτή της εναπόθεσης από χημικό διάλυμα (sol gel), για την παραγωγή δειγμάτων με επιθυμητές δομές καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου του βαθμού προσθήκης προσμείξεων (doping level), της συγκέντρωσης του διαλύματος και της ομοιογένειάς του χωρίς την χρήση ακριβών και σύνθετων οργάνων σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Ωστόσο, ο τρόπος παραγωγής επηρεάζει τόσο τη σύσταση όσο και τη μορφολογία της επιφάνειας του ITO, με αποτέλεσμα να ποικίλουν οι ιδιότητες των υμενίων που προκύπτουν άρα και τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων συσκευών, όπου αυτά εφαρμόζονται. 28 Σ ε λ ί δ α

29 2.3.2 Καθαρισμός Υποστρώματος Η διαδικασία καθαρισμού των υποστρωμάτων είχε ως εξής: 1. Καθαρισμός με ισοπροπανόλη για 10 min σε συσκευή υπερήχων καθαρισμού ultrasonic (Εικόνα 2.6). 2. Καθαρισμός με ακετόνη για 10 min στην ίδια συσκευή. 3. Ξέπλυμα με αποσταγμένο νερό. 4. Στέγνωμα με αέριο άζωτο. Κατόπιν το κάθε υπόστρωμα τοποθετήθηκε σε σφραγισμένο πυρίμαχο γυάλινο μπουκάλι των 100 ml. Εικόνα 2.6 Συσκευή υπερήχων καθαρισμού ultrasonic. 2.4 Παρασκευή τριοξειδίου του βολφραμίου Για την εναπόθεση οξειδίων του βολφραμίου (WO 3 ) σε υπόστρωμα ΙΤΟ με χημική μέθοδο μέσω διαλύματος χρησιμοποιήθηκαν τα εξής αντιδραστήρια: Σειρά 1 η Οξείδιο βολφραμίου (Tungsten Trioxide) ως πηγή W Υδροξείδιο νατρίου (Sodium Hydroxide) (Εικόνα 2.7) Αποσταγμένο νερό Σειρά 2 η Οξείδιο βολφραμίου (Tungsten Trioxide) ως πηγή W Υδροχλωρικό οξύ (HCl) Αποσταγμένο νερό 29 Σ ε λ ί δ α

30 Εικόνα 2.7 Υδροξείδιο νατρίου (Sodium hydroxide). 2.5 Προετοιμασία Διαλύματος Σε ποτήρι ζέσεως των 150 ml εισήχθησαν αρχικά 50 ml, αποσταγμένο νερό και διαφορετικές ποσότητες WO gr, gr και 1.4 gr. Το διάλυμα αναδεύτηκε με τη βοήθεια των stirrer bars, για 30 λεπτά ώστε να ομογενοποιηθεί. Κατόπιν, ακολούθησε στο υπό ανάδευση διάλυμα, μέτρηση και καταγραφή ph. Στη συνέχεια προστέθηκε με σύριγγα υδροχλωρικό οξύ, HCl, συγκέντρωσης 2 Μ, 4 Μ, 6 Μ, 8 Μ, 10 Μ ώστε να ρυθμιστεί το ph σε 1, 1.5, 2, 2.5, 3 και 3.5. Τέλος, το παρασκευασθέν διάλυμα μεταφέρθηκε προσεκτικά στο πυρίμαχο σκεύος όπου προηγουμένως είχε τοποθετηθεί το υπόστρωμα. Το σκεύος σφραγίστηκε επαρκώς για να αποφευχθεί η εξάτμιση του διαλύτη και τοποθετήθηκε σε φούρνο σταθερής θερμοκρασίας της τάξης των Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε μεταβάλλοντας το χρόνο εναπόθεσης μεταξύ 30 λεπτών, 1, 2, 5, 12, 24, 48 και 72 ωρών. Μετά το τέλος εναπόθεσης, τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε βάσεις ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της ξήρανσης στους 95.5 για 2 ώρες. Στην συνέχεια, η θερμοκρασία αυξήθηκε στους 200 ο C και τα δείγματα παρέμειναν στον φούρνο για 72 ώρες επιπλέον. Σκοπός του τελευταίου σταδίου ήταν η σταθεροποίηση της εναπόθεσης πάνω στο υπόστρωμα. Τέλος, πραγματοποιήθηκε παρόμοια διαδικασία με την παραπάνω, αλλά με την προσθήκη NaOH συγκέντρωσης 0.04 Μ, 0.08 Μ, 0.1 Μ, 0.2 Μ, 0.3 Μ για την ρύθμιση του ph σε 6, 8, 9, 10 και Σ ε λ ί δ α

31 Βιβλιογραφία [1] M. J. Alam, D.C.Cameron, Thin Solid Films (2000) Σ ε λ ί δ α

32 Κεφάλαιο 3 ο : Ηλεκτροχημικές Μετρήσεις Δειγμάτων Τριοξειδίου Βολφραμίου με Χημική Εναπόθεση Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται η περιγραφή και η ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία στα εργαστήρια του «Κέντρου Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής» στο ΤΕΙ Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις μετρήσεις μέσω της κυκλικής βολταμμετρίας που αφορούν τις καμπύλες ρεύματος τάσης (I-V) για σταθερό ρυθμό σάρωσης καθώς και για διαφορετικούς ρυθμούς σάρωσης, ρεύματος χρόνου (I-t) και τέλος ρεύματος (ρυθμού σαρώσεων). 3.1 Καμπύλες Ρεύματος Τάσης (I-V) για Σταθερό Ρυθμό Σάρωσης Στο Διάγραμμα 3.1 παρουσιάζεται η καμπύλη ρεύματος τάσης δειγμάτων οξειδίου βολφραμίου που παρασκευάστηκαν για 24 h στους 95 o C με την προσθήκη 10 Μ, HCl για ρυθμό σάρωσης 10 mv s -1. Στην προκείμενη περίπτωση, δεν παρουσιάζονται κορυφές στην κάθοδο και στην άνοδο δηλώνοντας την άμορφη συμπεριφορά του δείγματος. Επιπλέον, το ρεύμα μειώθηκε κατά δυο τάξεις μεγέθους με την πάροδο των σαρώσεων εξαιτίας είτε απομάκρυνσης του υλικού μέσα στον ηλεκτρολύτη είτε γήρανσης του δείγματος. Τέλος, η καμπύλη κλείνει στο σημείο που ξεκίνησε αποδεικνύοντας ότι η διαδικασία είναι αντιστρέψιμη. 32 Σ ε λ ί δ α

33 Current(A*10-6 ) Potential(Volt) Διάγραμμα 3.1 Καμπύλη ρεύματος τάσης δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h με προσθήκη 10 Μ, HCl για ph 2.5. Στο Διάγραμμα 3.2 παρουσιάζεται η καμπύλη ρεύματος τάσης δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο για 24 h στους 95 o C, αλλά με προσθήκη 8 Μ, HCl. Η καμπύλη παρουσιάζει μια κορυφή στην άνοδο, το οποίο δηλώνει την αλλαγή χρώματος από κίτρινο σε μπλε κάτι το οποίο παρατηρήθηκε και οπτικά καθώς η ηλεκτροχημική κυψελίδα είναι διαφανής. Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκε αντίστοιχη κορυφή στην κάθοδο εξαιτίας της μη-αντιστρεψιμότητας της διαδικασίας. Η τάξη μεγέθους του ρεύματος είναι μεγαλύτερη κατά δυο φορές σε σχέση με το δείγμα που παρασκευάστηκε με 10 Μ, HCl εξαιτίας της ύπαρξης περισσότερου ενεργού υλικού, το οποίο ευνοεί την αυξανόμενη ανταλλαγή κατιόντων Li + μεταξύ του ηλεκτρολύτη και του οξειδίου. 33 Σ ε λ ί δ α

34 Current (A*10-4 ) Potential (Volt) Διάγραμμα 3.2 Καμπύλη ρεύματος τάσης δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h με προσθήκη 8 M, HCl για ph 2.5. Όσον αφορά τα δείγματα που παρασκευάστηκαν με τις ίδιες συνθήκες όπως και παραπάνω, αλλά με χαμηλότερη συγκέντρωση HCl παρουσίασαν παρόμοια συμπεριφορά με εκείνο στα 10 M, HCl. Αυτή η συμπεριφορά αποδεικνύει ότι υπάρχει μια βέλτιστη συμπεριφορά στα 8 Μ, HCl, το οποίο μπορεί να οφείλεται στο ότι τόσο η χημεία διαλύματος όσο και ο ρυθμός καθίζησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην εναπόθεση του υλικού και συνεπώς στις ηλεκτροχημικές του ιδιότητες. Αναφέρθηκε ο ρυθμός καθίζησης καθώς παρατηρήθηκε μεγαλύτερη κάλυψη στο δείγμα των 8 Μ. Στη συνέχεια, προχωράμε στη σειρά που αφορά την ρύθμιση του ph διαλύματος με τη βοήθεια του καυστικού νατρίου. Στο Διάγραμμα 3.3 παρουσιάζεται η καμπύλη ρεύματος τάσης δειγμάτων οξειδίου βολφραμίου που παρασκευάστηκαν στους 95 o C για 24 h με προσθήκη 0.04 Μ, NaOH για ρυθμό σάρωσης 10 mv s -1. Παρατηρείται μια μέγιστη τιμή έντασης στα 0.3 ma στην περιοχή της ανόδου, το οποίο αντιστοιχεί στην αλλαγή χρώματος του οξειδίου από κίτρινο σε μπλε. Καθώς όμως δεν παρουσιάζεται μια αντίστοιχη κορυφή στην κάθοδο, η διαδικασία ανταλλαγής κατιόντων λιθίου δεν είναι αντιστρέψιμη. 34 Σ ε λ ί δ α

35 Current(A*10-4 ) Potential (Volt) Διάγραμμα 3.3 Καμπύλη ρεύματος τάσης δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h με προσθήκη 0.04 M, NaOH για ph Στο Διάγραμμα 3.4 παρουσιάζεται η καμπύλη ρεύματος τάσης δειγμάτων οξειδίου βολφραμίου στους 95 o C για 24 h με προσθήκη 0.3 Μ, NaOH. H καμπύλη έχει παρόμοια συμπεριφορά με εκείνη του Διαγράμματος 3.3, ωστόσο το ρεύμα είναι λίγο μικρότερο για το 0.3 Μ δείγμα, πιθανώς εξαιτίας είτε της έλλειψης ενεργού υλικού διαθέσιμου για την ανταλλαγή των κατιόντων λιθίου είτε της μη καλής πρόσφυσης του υλικού. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και για τα δείγματα, τα οποία παρασκευάστηκαν με προσθήκη NaOH για εύρος συγκέντρωσης Μ, οι οποίες ήταν παρόμοιες με εκείνες στα 0.04 Μ και δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργασία για χάριν συντομίας. Τέλος, κανένα από τα δείγματα δεν παρουσίασε επαναληψιμότητα με την πάροδο των σαρώσεων πιθανώς για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω για το HCl. 35 Σ ε λ ί δ α

36 Current(A*10-4 ) Potential (Volt) Διάγραμμα 3.4 Καμπύλη ρεύματος τάσης δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h με προσθήκη 0.3 M, NaOH για ph Καμπύλη ρεύματος χρόνου (I-t) Στο Διάγραμμα 3.5 παρουσιάζεται η καμπύλη ρεύματος - χρόνου για το οξείδιο βολφραμίου, το οποίο παρασκευάστηκε στους 95 o C για 24 h χρησιμοποιώντας 10 Μ, HCl για την ρύθμιση του ph διαλύματος. Παρατηρείται ότι οι κύκλοι δεν είναι επιλήψιμοι μεταξύ τους, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε πιθανή γήρανση του δείγματος όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω. Στη συνέχεια μέσω του Διαγράμματος 3.5 υπολογίστηκε το φορτίο που εισάγεται και εξάγεται μέσω της ολοκλήρωσης της καμπύλης χρησιμοποιώντας το Origin (Πίνακας 3.1). Παρατηρείται αρχικά ότι το φορτίο που εξάγεται είναι μικρότερο από εκείνο που εισάγεται δηλώνοντας ότι κάποιο φορτίο παραμένει στο πλέγμα του οξειδίου. Επιπλέον, οι τιμές του εξαγόμενου φορτίου παρουσιάζουν μια απόκλιση ± mc, ενώ οι τιμές του εισερχόμενου φορτίου έχουν μεγαλύτερη απόκλιση. Επίσης, ο χρόνος απόκρισης καθορίστηκε από την ίδια καμπύλη όπως φαίνεται στο Πίνακα 3.2. Φαίνεται ότι ο χρόνος απόκρισης του εξερχόμενου φορτίου είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με του εισερχόμενου αποδεικνύοντας την μηαντιστρεψιμότητα της διαδικασίας. 36 Σ ε λ ί δ α

37 current(a*10-5 ) Time (s) Διάγραμμα 3.5 Καμπύλη ρεύματος χρόνου δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h με προσθήκη 10 M, HCl για ph 2.5. Πίνακας 3.1 Υπολογισμός εξερχόμενου και εισερχόμενου φορτίου δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h με προσθήκη 10 M, HCl για ph 2.5 Χρόνος (s) Εξερχόμενο φορτίο (mc) Χρόνος (s) Εισερχόμενο φορτίο (mc) M.O M.O Σ ε λ ί δ α

38 current(a*10-4 ) Πίνακας 3.2 Υπολογισμός χρόνου απόκρισης εξερχόμενου και εισερχόμενου φορτίου δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h με προσθήκη 10 M, HCl για ph 2.5 Χρόνος (s) Χρόνος απόκρισης εξερχόμενου φορτίου (s) Χρόνος (s) Χρόνος απόκρισης εισερχόμενου φορτίου (s) M.O M.O Στο Διάγραμμα 3.6 παρουσιάζεται η καμπύλη ρεύματος - χρόνου για το οξείδιο βολφραμίου, το οποίο παρασκευάστηκε στους 95 o C για 24 h χρησιμοποιώντας 8 Μ, HCl για την ρύθμιση του ph διαλύματος. Παρατηρείται ότι οι κύκλοι και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι επιλήψιμοι πιθανώς για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω για το δείγμα των 10 Μ Time (s) Διάγραμμα 3.6 Καμπύλη ρεύματος χρόνου δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h με προσθήκη 8 M, HCl για ph Σ ε λ ί δ α

39 Στη συνέχεια μέσω του Διαγράμματος 3.6 υπολογίστηκε το φορτίο που εισάγεται και εξάγεται από την ολοκλήρωση της καμπύλης χρησιμοποιώντας το Origin (Πίνακας 3.3) όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω. Το φορτίο που εξάγεται είναι μικρότερο από εκείνο που εισάγεται αποδεικνύοντας ότι κάποιο φορτίο παραμένει στο πλέγμα του οξειδίου. Στην περίπτωση του 8 Μ, τα φορτία είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερα σε σχέση με εκείνα του 10 Μ για λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί στις παραπάνω ενότητες. Αυτή η συμπεριφορά δηλώνει ότι οι μετρήσεις (ρεύματος τάσης και ρεύματος χρόνου) μεταξύ τους συμφωνούν. Επιπλέον φαίνεται ότι η απόκλιση των φορτίων μεταξύ των κύκλων είναι πολύ μεγαλύτερη στην περίπτωση του 8 Μ σε σχέση με εκείνη του 10 Μ. Πίνακας 3.3 Υπολογισμός εξερχόμενου και εισερχόμενου φορτίου δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h με προσθήκη 8 M, HCl για ph 2.5. Χρόνος (s) Εξερχόμενο φορτίο (mc) Χρόνος (s) Εισερχόμενο φορτίο (mc) MO MO Επίσης, ο χρόνος απόκρισης καθορίστηκε από την ίδια καμπύλη όπως φαίνεται στο Πίνακα 3.4. Φαίνεται ότι ο χρόνος απόκρισης τόσο του εξερχόμενου όσο του εισερχόμενου φορτίου είναι πολύ μεγαλύτερος στην περίπτωση του 8 Μ σε σχέση με εκείνη του 10 Μ δείχνοντας ότι η διαδικασία είναι πιο αργή. Πίνακας 3.4 Υπολογισμός χρόνου απόκρισης εξερχόμενου και εισερχόμενου φορτίου δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h με προσθήκη 8 M, HCl για ph 2.5 Χρόνος (s) Χρόνος απόκρισης εξερχόμενου φορτίου (s) Χρόνος (s) Χρόνος απόκρισης εισερχόμενου φορτίου (s) MO MO Σ ε λ ί δ α

40 current(a*10-6 ) Σχετικά με τα δείγματα που παρασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας καυστικό νάτριο ως ρυθμιστή του ph διαλύματος δεν ήταν δυνατό να καταγραφτεί η καμπύλη ρεύματος χρόνου καθώς το οξείδιο είχε πολύ κακή πρόσφυση με αποτέλεσμα το ρεύμα να πέσει αρκετές τάξεις μεγέθους. 3.3 Καμπύλες Ρεύματος Τάσης για Διαφορετικούς Ρυθμούς Σάρωσης Στα Διαγράμματα 3.7 και 3.8 φαίνονται οι καμπύλες ρεύματος τάσης σε διαφορετικούς ρυθμούς σαρώσεων για τα δείγματα οξειδίου βολφραμίου, τα οποία παρασκευάστηκαν στους 95 o C για 24 h χρησιμοποιώντας ως ρυθμιστή ph διαλύματος 10 και 8 Μ, HCl για ph 2.5 αντίστοιχα. Παρατηρείται και στις δυο περιπτώσεις ότι η μέγιστη τιμή ρεύματος αυξάνεται για μεγαλύτερους ρυθμούς σάρωσης κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο καθώς ο ρυθμός με τον οποίο εισέρχονται τα κατιόντα λιθίου μέσα στο πλέγμα του οξειδίου είναι μεγαλύτερος (2mV s -1 ) (5mV s -1 ) (10mV s -1 ) (20mV s -1 ) (30mV s -1 ) (40mV s -1 ) (50mV s -1 ) (75mV s -1 ) (100mV s -1 ) (150mV s -1 ) (200mV s -1 ) ,0-0,5 0,0 0,5 1,0 potential(v) Διάγραμμα 3.7 Καμπύλες ρεύματος χρόνου για διαφορετικούς ρυθμούς σάρωσης δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h χρησιμοποιώντας 10 Μ, HCl για ph Σ ε λ ί δ α

41 Current(A*10-4 ) (2mV s -1 ) (5mV s -1 ) (10mV s -1 ) (20mV s -1 ) (30mV s -1 ) (40mV s -1 ) (50mV s -1 ) (75mV s -1 ) (100mV s -1 ) (150mV s -1 ) (200mV s -1 ) ,0-0,5 0,0 0,5 1,0 Potential(Volt) Διάγραμμα 3.8 Καμπύλες ρεύματος χρόνου για διαφορετικούς ρυθμούς σάρωσης δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h χρησιμοποιώντας 8 Μ, HCl για ph 2.5. Στο Διάγραμμα 3.9 παρουσιάζονται οι καμπύλες ρεύματος τάσης σε διαφορετικούς ρυθμούς σάρωσης για το οξείδιο βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h χρησιμοποιώντας 0.04 Μ, NaOH για ph 2.5. Οι καμπύλες παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά όπως με τα παραπάνω δείγματα. 41 Σ ε λ ί δ α

42 Current(A*10-5 ) (2mV s -1 ) (5mV s -1 ) (10mV s -1 ) (20mV s -1 ) (30mV s -1 ) (40mV s -1 ) (50mV s -1 ) (75mV s -1 ) (100mV s -1 ) (150mV s -1 ) (200mV s -1 ) ,0-0,5 0,0 0,5 1,0 Potential(V) Διάγραμμα 3.9 Καμπύλες ρεύματος τάσης για διαφορετικούς ρυθμούς σάρωσης δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h χρησιμοποιώντας 0.04 Μ, NaOH για ph Καμπύλες Ρεύματος Ρυθμού σάρωσης Στα Διαγράμματα 3.10 και 3.11 παρατίθενται οι καμπύλες ρεύματος - ρυθμού σάρωσης για τα δείγματα οξειδίου βολφραμίου, τα οποία παρασκευάστηκαν στους 95 o C για 24 h με 10 και 8 Μ, HCl αντίστοιχα. Φαίνεται ότι η σχέση των δυο παραμέτρων και για τα δυο δείγματα είναι ανάλογη ικανοποιώντας την εξίσωση Randles-Sevcik [1]: όπου n, είναι ο αριθμός των ηλεκτρόνιων που εμφανίζονται στην μισή αντίδραση για τις φάσεις της οξείδωσης και αναγωγής, v, είναι ο αριθμός σάρωσης, C, D είναι η συγκέντρωση του συντελεστή διάχυσης των διαχεόμενων στοιχείων όπου είναι προφανές ότι οι μονάδες του C είναι mol -1 και η τετραγωνική ρίζα του καθόσον η θερμοκρασία υποθέτουμε πως είναι 23 ο C. Η συμπεριφορά αυτή δηλώνει ότι ο μηχανισμός εισαγωγής των κατιόντων λιθίου βασίζεται στην διάχυση του Li + στο πλέγμα του οξειδίου. 42 Σ ε λ ί δ α

43 Current (A*10-6 ) current(a*10-6 ) (scan rate) 1/2 (mv/sec) 1/2 Διάγραμμα 3.10 Καμπύλη ρεύματος ρυθμού σάρωσης δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h χρησιμοποιώντας 10 Μ, HCl για ph (scan rate) 1/2 (mv/sec) 1/2 Διάγραμμα 3.11 Καμπύλη ρεύματος ρυθμού σάρωσης δείγματος οξειδίου βολφραμίου παρασκευασμένο στους 95 o C για 24 h χρησιμοποιώντας 8 Μ, HCl για ph Σ ε λ ί δ α

44 Βιβλιογραφία [1] Sevcik_equation 44 Σ ε λ ί δ α

45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o : Συμπεράσματα Κατά την διάρκεια αυτής της μελέτης παρασκευάσθηκαν επιστρώσεις οξειδίου βολφραμίου με την μέθοδο της χημικής εναπόθεσης μέσω διαλυμάτων χρησιμοποιώντας HCl και NaOH για την ρύθμιση του ph διαλύματος. Οι σειρές των δειγμάτων που παρασκευάσθηκαν είχαν ως στόχο την παρατήρηση των μεταβολών που υφίσταται το οξείδιο ως προς τις ηλεκτροχημικές του ιδιότητες συναρτήσει του ρυθμιστή ph καθώς και της συγκέντρωσης του οξέος και της βάσης. Έναυσμα για αυτήν την μελέτη αποτέλεσε η προσπάθεια βελτίωσης της εφαρμογής της μεθόδου επιστρώσεων του οξειδίου βολφραμίου στην διαδικασία της ηλεκτροχρωμικότητας. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, το οξείδιο βολφραμίου παρουσίασε πληθώρα θετικών στοιχείων για τέτοιου είδους ερευνητικές εφαρμογές όπως το μεγάλο εισερχόμενο και εξερχόμενο φορτίο καθώς και ο μικρός χρόνος απόκρισης. Οι μελλοντικές εργασίες πάνω στο οξείδιο βολφραμίου θα μπορούσαν να αποδείξουν πως δεν αποτελεί τυχαία ένα από τα πολλά υποσχόμενα υλικά μιας και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες πολλών πειραματικών διατάξεων. 45 Σ ε λ ί δ α

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ TiO 2, WO 3 ΚΑΙ V 2 O 5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ Υ ΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ <<ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΥΚΝΩΤΕΣ>>

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ <<ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΥΚΝΩΤΕΣ>> ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α.Μ: 5918 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες επιστρώσεις υαλοπινάκων για εξοικονόμηση ενέργειας

Καινοτόμες επιστρώσεις υαλοπινάκων για εξοικονόμηση ενέργειας καινοτοµία Καινοτόμες επιστρώσεις υαλοπινάκων για εξοικονόμηση ενέργειας ενηµέρωση Το ενεργειακό πρόβλημα, είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της παγκόσμιας κοινότητας. Η ενέργεια είναι ένα αναντικατάστατο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροχρωμικές διατάξεις βασισμένες στο WO 3 παρασκευασμένο με χημική εναπόθεση ατμών

Ηλεκτροχρωμικές διατάξεις βασισμένες στο WO 3 παρασκευασμένο με χημική εναπόθεση ατμών Ηλεκτροχρωμικές διατάξεις βασισμένες στο WO 3 παρασκευασμένο με χημική εναπόθεση ατμών Δήμητρα Βερνάρδου Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τίτλος πτυχιακής: Ανάπτυξη WO 3 υμενίων για έξυπνα παράθυρα Ονοματεπώνυμο σπουδαστή: Φιλίππου Γεώργιος Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Ηλεκτροχηµικές ιδιότητες επιστρώσεων TiO 2 και ZnO παρασκευασµένων µε χηµική τεχνική στους 95 o C Όνοµα/επώνυµο σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία Ιωάννης Πούλιος Αθανάσιος Κούρας Ευαγγελία Μανώλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54124

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (Si:H) ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΟΡΑΤΟΥ (UV/VIS)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (Si:H) ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΟΡΑΤΟΥ (UV/VIS) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (Si:H) ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΟΡΑΤΟΥ (UV/VIS) Γ. Αλεξίου, Β. Περδικάρη, Π. Δημητρακέλλης, Ε. Φάρσαρη, Α. Καλαμπούνιας, Ε.Αμανατίδης και Δ.Ματαράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Εισαγωγή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Το γαλβανικό κελί (γαλβανική διάβρωση) είναι μια ηλεκτροχημική αντίδραση οξείδωσης-αναγωγής (redox), η οποία συμβαίνει όταν δύο ανόμοια μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Ενότητα: Εργαστηριακή Άσκηση 3 Τίτλος: Σταθεροποίηση ζιρκονίας με προσθήκη CaO Ονόματα Καθηγητών: Κακάλη Γ., Μουτσάτσου Α., Μπεάζη Μ., Ρηγοπούλου Β., Φτίκος Χ., Βόγκλης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Μιχάλης Κομπίτσας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρ./Φυσικής Χημείας (www.laser-applications.eu) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 2017 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» του μαθητή Διονύση Κλαδά Μάιος 2017 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος

1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος 1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: 2017-2018 Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος Θέμα : Εξοικονόμηση ενέργειας σε διάφορους τομείς της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Υλικά-ιστορία και χαρακτήρας

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Υλικά-ιστορία και χαρακτήρας ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Υλικά-ιστορία και χαρακτήρας ΥΛΙΚΑ: Αντοχή σε φορτία. Μονωτές ή αγωγοί θερμότητας /ηλεκτρισμού. Διαπερατά ή μη από μαγνητική ροή. Να διαδίδουν ή να αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ (Σύνθεση και χαρακτηρισμός έγχρωμων υάλων οξειδίων)

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ (Σύνθεση και χαρακτηρισμός έγχρωμων υάλων οξειδίων) ΑΣΚΗΣΗ 5 ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ (Σύνθεση και χαρακτηρισμός έγχρωμων υάλων οξειδίων) Το χρώμα σε ένα υλικό μπορεί να οφείλεται σε: Σκέδαση, Ανάκλαση και Διασπορά του φωτός Άτομα και Ιόντα Μόρια Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Μέταλλα: Μία ζώνη μερικώς γεμάτη ή μία ζώνη επικαλύπτει την άλλη Τα ηλεκτρόνια μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Μέταλλα: Μία ζώνη μερικώς γεμάτη ή μία ζώνη επικαλύπτει την άλλη Τα ηλεκτρόνια μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή. 2.Επιλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων(εηι)

1.Εισαγωγή. 2.Επιλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων(εηι) ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΟΝΤΩΝ Κ + ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 1.Εισαγωγή Χημικοί αισθητήρες είναι όργανα τα οποία μπορούν να παρακολουθούν την ενεργότητα φορτισμένων ή μη ουσιών σε υγρή ή αέρια φάση.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ρ ε υ ν α Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν

ρ ε υ ν α Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν Οργανικά Φωτοβολταϊκά Τμήμα Ηλεκτρολογίας & Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Λέιζερ, ΤΕΙ Κρήτης των Δρ. Εμμανουήλ Κουδουμά, Δρ. Εμμανουηλ Κυμάκη Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα Η κίνηση των ατόμων σε κρυσταλλικό στερεό Θερμοκρασία 0 Θερμοκρασία 0 Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & Φ/Β Επιβλέπων Καθηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΑΓΝΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΑΡΚΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

(1) i mig,k = z 2 kf 2 u k c k (2) i mig = i mig,k = z 2 kf 2 u k c k. k=1. k=1

(1) i mig,k = z 2 kf 2 u k c k (2) i mig = i mig,k = z 2 kf 2 u k c k. k=1. k=1 Αριθμοί μεταφοράς Α. Καραντώνης 1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός των αριθμών μεταφοράς με τη μέθοδο Hittorf. Ειδικότερα, προσδιορίζονται ο αριθμοί μεταφοράς κατιόντων υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Προκριματικός Διαγωνισμός για τη 15 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2017 Εξέταση στη Χημεία Σάββατο 10/12/2016

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Προκριματικός Διαγωνισμός για τη 15 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2017 Εξέταση στη Χημεία Σάββατο 10/12/2016 Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργύρων Προκριματικός Διαγωνισμός για τη 15 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2017 Εξέταση στη Χημεία Σάββατο 10/12/2016 Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας 1).... 2).... 3).... Σχολείο:...

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικό Κτίριο. Passive House

Παθητικό Κτίριο. Passive House Παθητικό Κτίριο Passive House Το Παθητικό Κτίριο (Passiv Haus στα γερμανικά και Passive House στα αγγλικά) είναι ένα πρότυπο κτιρίου, ένα υπολογιστικό μοντέλο που βασίζεται αποκλειστικά στις αρχές βιοκλιματικού

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα Η κίνηση των ατόμων σε κρυσταλλικό στερεό Θερμοκρασία 0 Θερμοκρασία 0 Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 6ο

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 6ο Διάβρωση και Προστασία Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2016-17 Μάθημα 6ο Διάγραμμα δυναμικού Ε- ph για σίδηρο εμβαπτισμένο σε διάλυμα Fe 2+ με ενεργότητα = 1 Σε ph=2 για διάλυμα περιεκτικότητας σε ιόντα Fe 2+

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙI»-Σεπτέμβριος 2016

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙI»-Σεπτέμβριος 2016 Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙI»-Σεπτέμβριος 016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι Πρόγραµµα λογισµικού για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού ERGO @ ο C = Ergo Η έξυπνη λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε συνέπεια την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος

Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και περιβαλλοντικοί στόχοι αύξηση συμμετοχής ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των γαλβανικών και ηλεκτρολυτικών κελιών καθώς και των εφαρμογών τους. Θεωρητικό Μέρος Όταν φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης"

10η Ενότητα: Το υποσύστημα αίσθησης 10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά μεγέθη γενική δομή και συγκρότηση ΤΕΙ Πειραιά Καθηγητής Γ. Χαμηλοθώρης ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ISL I nt el l i gent Syst ems Lab 1 Το υποσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες βελτιστοποίησης των εργαστηριακών αντιδράσεων- Βασικοί κανόνες για βιώσιµες συνθέσεις

υνατότητες βελτιστοποίησης των εργαστηριακών αντιδράσεων- Βασικοί κανόνες για βιώσιµες συνθέσεις υνατότητες βελτιστοποίησης των εργαστηριακών αντιδράσεων- Βασικοί κανόνες για βιώσιµες συνθέσεις Στην πορεία της αναζήτησης µερικών αντιδράσεων για το ΝΟΡ έγινε δυνατόν αναγνωριστούν κάποια γενικά ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων

Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων Τι είναι ένα ηλιακό κύτταρο Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Επαφή pn +,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2018 ΧΗΜΕΙΑ. 9 - Δεκεμβρίου

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2018 ΧΗΜΕΙΑ. 9 - Δεκεμβρίου 1 ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2018 ΧΗΜΕΙΑ 9 - Δεκεμβρίου - 2017 2 ΕΚΦΕ ΑΛΙΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2018 Εξεταζόμενο μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΟΜΑΔΑ..... 1 η Δραστηριότητα Παρασκευή δυο υδατικών διαλυμάτων ΝaCl με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5. Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά)

ΑΣΚΗΣΗ 5. Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά) ΑΣΚΗΣΗ 5 Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά) 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω φάσματα α) συνεχές β) γραμμικό γ) μετατοπισμένο λόγω Doppler δ) απορρόφησης ε) μη αναλυμένο δ) άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Ενεργειακά διαγράμματα ημιαγωγού Ηλεκτρόνια (ΖΑ) Οπές (ΖΣ) Ενεργειακό χάσμα και απορρόφηση hc 1,24 Eg h Eg ev m max max Χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 - Μελέτη της ηλεκτρόλυσης CuSO 4 ΑΣΚΗΣΗ 8. Μελέτη της ηλεκτρόλυσης CuSO 4

ΑΣΚΗΣΗ 8 - Μελέτη της ηλεκτρόλυσης CuSO 4 ΑΣΚΗΣΗ 8. Μελέτη της ηλεκτρόλυσης CuSO 4 ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη της ηλεκτρόλυσης CuSO 4 Συσκευές: Ένα τροφοδοτικό συνεχούς τάσης, ένα αμπερόμετρο, ένα χρονόμετρο και ένα βολτάμετρο. Το βολτάμετρο ή κουλομβόμετρο αποτελείται από ένα γυάλινο δοχείο που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Μέταλλα: Μία ζώνη μερικώς γεμάτη ή μία ζώνη επικαλύπτει την άλλη Τα ηλεκτρόνια μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΜΕΝΙΑ (Τεχνολογίες επίστρωσης από διαλύματα και αιωρήματα για την εφαρμογή κεραμικών επιστρωμάτων)

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΜΕΝΙΑ (Τεχνολογίες επίστρωσης από διαλύματα και αιωρήματα για την εφαρμογή κεραμικών επιστρωμάτων) ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΜΕΝΙΑ (Τεχνολογίες επίστρωσης από διαλύματα και αιωρήματα για την εφαρμογή κεραμικών επιστρωμάτων) Στάδια της μεθόδου επικάλυψης dip-coating. Α εμβάπτιση στο διάλυμα. Β, σχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. Ιωάννης Τρυπαναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Πατρών

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. Ιωάννης Τρυπαναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Πατρών ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ Ιωάννης Τρυπαναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Πατρών Παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση Συνολική παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας 2009: 135.000 ΤWh (Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Τα διαλύµατα ύγρανσης χρησιµοποιούνται σε µία εκτυπωτική µηχανή offset για να εµποδίζουν την προσκόλληση της µελάνης στα µη εµφανισµένα σηµεία της µεταφοράς. Ένα διάλυµα ύγρανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή άσκηση Γαλβανικά στοιχεία

3 η Εργαστηριακή άσκηση Γαλβανικά στοιχεία Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πολυτεχνική Σχολή Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας 3 η Εργαστηριακή άσκηση Γαλβανικά στοιχεία Γαλάνη Απ. Αγγελική, Χημικός PhD Εργαστηριακό Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας στις ιδιότητες οξέων και βάσεων

Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας στις ιδιότητες οξέων και βάσεων ΕΚΦΕ Δωδεκανήσου Γυμνάσιο Ιαλυσού Τάξη Γ Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας στις ιδιότητες οξέων και βάσεων Β.Βελεχέρης ΕΚΦΕ Δωδεκανήσου Γυμνάσιο Ιαλυσού Τάξη Γ Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας στις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά)

Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά) Οπτικές Ιδιότητες Κεραμικών Διδάσκοντες: Αναπλ. Καθ. Σ. Αγαθόπουλος, Καθ. Δ. Γουρνής, Καθ. Μ. Καρακασίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Χημεία. Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής

Γενική Χημεία. Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Γενική Χημεία Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γραφείο Κ2.125, τηλ.: 28210-37772 e-mail:nikosxek@gmail.com Περιεχόμενα Διαλύματα Γραμμομοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Σκοπός Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη ημιαγωγών η οποία μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια που προσπίπτει σε αυτήν σε ηλεκτρική.. Όταν αυτή φωτιστεί με φωτόνια κατάλληλης συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμικό πλαίσιο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα»

«Θεσμικό πλαίσιο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα» «Θεσμικό πλαίσιο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα» "The policy context of Energy Efficiency in Greece". Βίκυ Σίτα Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας 31 Μαΐου 2018 εθνική συνεισφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Ομάδα : 4 η Τάξη : A' Λυκείου Tμήμα : A'2 Σχολικό Έτος : 2012-2013 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Τεχνολογία Ενεργειακής Ανακαίνισης κτιρίου. Παράθυρα με νανοϋλικά, υψηλής θερμοαντοχής και

Διαβάστε περισσότερα

23 Ιανουαρίου 2016 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

23 Ιανουαρίου 2016 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑ 23 Ιανουαρίου 2016 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: Στοιχεία από τη θεωρία: Α. Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα ανήκουν στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από την μία κατεύθυνση, ανάλογα με την πόλωσή της. Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα