Show simple item record

dc.contributor.advisorČech Barabaszová, Karla
dc.contributor.authorŠulcová, Kateřina
dc.date.accessioned2017-08-23T08:29:48Z
dc.date.available2017-08-23T08:29:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117224
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na podmínky přípravy a charakterizaci antibakteriálních hybridních nanokompozitních materiálů na bázi vermikulit/oxid zinečnatý/chlorhexidin. Cílem práce bylo sledovat vliv podmínek přípravy hybridních nanokompozitních materiálů. Teoretická část charakterizuje základní typy, přípravu, vlastnosti a antibakteriální aktivitu těchto materiálů. Experimentální část se věnuje jejich přípravě pomocí sonochemické nebo mechanochemické metody. Pro charakterizaci byly využity následující metody: rentgenová difrakční analýza (RTG), infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR), analýza distribuce velikosti částic, analýza měrného specifického povrchu a analýza celkového obsahu uhlíku. Antibakteriální aktivita byla stanovena na základě minimální inhibiční koncentrace (MIC) na bakteriální kmeny: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa.cs
dc.description.abstractThis master‘s thesis is focused on preparation and characterization of antibacterial hybrid nanocomposites based on vermiculite/zinc oxide/chlorhexidine. The aim of this work is to compare the influence of fabrication routes on hybrid nanocomposites. Theoretical part defines fundamentals, preparation, properties, and antibacterial activity of these materials. Practical part is concerned with the synthesis of hybrid nanocomposites using either sonochemical or mechanochemical method. Treated samples were characterised by X-ray diffraction (RTG), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), particle size distribution, specific surface area analysis, and total carbon concentration analysis. The antibacterial efficiency was evaluated by finding the minimum inhibitory concentration (MIC) against Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa.en
dc.format.extent3306931 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsonochemiecs
dc.subjectvermikulitcs
dc.subjectoxid zinečnatýcs
dc.subjectchlorhexidincs
dc.subjectantibakteriální vlastnostics
dc.subjectsonochemistryen
dc.subjectvermiculiteen
dc.subjectzinc oxideen
dc.subjectchlorhexidineen
dc.subjectantibacterial activityen
dc.titleHybridní nanokompozitní materiálycs
dc.title.alternativeHybrid nanocomposite materialsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKulhánková, Lenka
dc.date.accepted2017-06-08
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department9360 - Centrum nanotechnologií
dc.contributor.consultantHolešová, Sylva
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisSUL0028_USP_N3942_3942T001_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record