Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPraus, Petr
dc.contributor.authorSvoboda, Ladislav
dc.date.accessioned2018-06-26T05:50:54Z
dc.date.available2018-06-26T05:50:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/127377
dc.description.abstractDisertační práce se zabývala studiem přípravy polovodičových nanomateriálů a jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Dál byl zkoumán vliv těchto vlastností na fotokatalytickou aktivitu při různých fotokatalytických reakcích. Byly připraveny 3 různé druhy nanomateriálů a to na bázi sulfidu, oxidu a nitridu. Nejprve byly připraveny a charakterizovány kvantové tečky ZnS, CdS a směsné kvantové tečky ZnxCd1-xS v rozsahu x = 0 – 1, které byly stabilizovány pomocí kationaktivního surfaktantu. UV-Vis absorpční spektroskopie byla použitá pro určení nejnižší rekombinační energie elektronů v kvantových tečkách a z těchto údajů byly vypočteny jejich velikosti, které závisely na složení ZnxCd1-xS. S rostoucím obsahem Zn klesala velikost kvantových teček. Připravené nanočástice byly testovány ve vodném roztoku degradací methylenové modře za přítomnosti UVA záření s emisním maximem 365 nm (3,4 eV). Byly zjištěny tři oblasti s rozdílnou fotokatalytickou aktivitou, která byla závislá na obsahu Zn. Maximální fotokatalytická aktivity byla zjištěna pro kvantové tečky o složení x = 0,6, kdy nejnižší rekombinační energie odpovídala energii fotonů z UVA lampy. Fotokatalytická aktivita závisela na povrchu nanočástic a kvantových stavech, které se lišily vlivem kvantového efektu. Další část disertační práce se zabývala přípravou a vlastnostmi nanočástic oxidu zinečnatého a jeho využití při produkci vodíku z vodného roztoku amoniaku. Nanočástice ZnO byly připraveny termickým rozkladem octanu zinečnatého, srážecí reakcí mezi octanem zinečnatým a hydroxidem sodným v přítomnosti UV záření a byly následně kalcinovány. Různé metody přípravy měly vliv na utváření různých defektů v krystalové mřížce ZnO a byly rozhodujícím faktorem pro fotokatalytickou produkci vodíku. Tyto defekty byly důkladně zkoumány pozitronovou anihilační spektroskopii a fotoluminiscenční spektroskopii. Bylo zjištěno, že kyslíkaté vakance výrazně snížily fotokatalytickou aktivitu. V této části práce byla kromě standardní přípravy, jako je kalcinace zinečnaté soli a srážecí reakce, testován také nový způsob přípravy ZnO nanopovlaku na povrchu inertního nosiče SiO2 za použití indiové desky, která sloužila jako zdroj elektronů. Fotokatalytická aktivita core-shell nanočástic SiO2-ZnO byla testována přirozkladu methylenové modře jako potvrzení vzniku fotokatalytické aktivní vrstvy nainertním nosiči SiO2. Poslední část disertační práce byla zaměřená na přípravu a vlastnosti organického polovodičového materiálu, grafitizovaného nitridu uhlíku (g-C3N4) a testování jeho aktivity při fotokatalytickém rozkladu fenolu za použití různých zdrojů záření na Univerzitě Porto. Pro studium fotokatalytické aktivity byly použitý různé reaktory na pracovišti IET VŠB-TUO, na Univerzitě Porto a na pracovišti CNT, VŠB-TUO.cs
dc.description.abstractThis Ph.D. thesis deals with the study of the preparation of semiconductor nanoparticles and their photocatalytic properties. In addition, their basic physicochemical properties and the effect of these properties on photocatalytic activity during various photocatalytic reactions were investigated. Three different types of nanomaterials were prepared on the basis of sulphide, oxide and nitride. First, ZnS, CdS and ZnxCd1-xS quantum dots in the range x = 0 – 1 were prepared and characterized. These quantum dots were stabilized with a cationic surfactant. UV-Vis absorption spectroscopy was used to determine the transition energy of electrons in quantum dots, and from these data, their sizes were calculated. The size of quantum dots was depended on the composition x in ZnxCd1-xS. As the Zn increased, the size of the quantum dots decreased. These nanoparticles were tested on degradation of aqueous solution of methylene blue under UVA radiation with an emission peak at 365 nm (3.4 eV). Three areas with different photocatalytic activity, which depended on Zn content, were determined. The highest photocatalytic activity was found for quantum dots with composition x = 0.6, when the transition energy corresponded to the energy of the photons from the UVA lamp. Photocatalytic activity depended on the surface area and quantum states that varied due to the quantum confinement effect. The next part of this Ph.D. thesis deals with the preparation and properties of zinc oxide nanoparticles and their activity in the photocatalytic production of hydrogen from aqueous amonia solution. ZnO nanoparticles were prepared by thermal decomposition of zinc acetate and by precipitation reaction between zinc acetate and sodium hydroxide in the presence of UV radiation and subsequently annealed. Various methods of preparation had an effect on the formation of various defects in the ZnO crystal lattice and these defects were an important factor for photocatalytic hydrogen production. These defects were thoroughly investigated by positron annihilation of spectroscopy andphotoluminescence of spectroscopy. It was found that oxygen vacancies significantly reduced the photocatalytic activity. In addition to a standard preparation methods such as zinc acetate calcination and precipitation reaction, a new method for the preparation of ZnO nanolayer on the surface of an inert SiO2 nanoparticles by using an indium plate as source of electrons was discovered. The photocatalytic activity of these core-shell SiO2-ZnO nanoparticles was tested on degradation of aqueous solution of methylene blue to confirm the formation of the photocatalytic active layer on an inert SiO2 carrier. The last part of Ph.D. thesis was focused on preparation and properties of organic semiconductor material, graphitized carbon nitride (g-C3N4) and testing its photocatalytic activity on phenol decomposition by using different sources of radiation at the University of Porto. For the study of photocatalytic activity, various reactors were used at the IET VŠB-TUO workplace, at the University of Porto and at the workplace of CNT VŠB-TUO.en
dc.format135 stran : ilustrace
dc.format.extent4955019 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPolovodičové nanočásticecs
dc.subjectfotokatalýzacs
dc.subjectZnxCd1-xScs
dc.subjectZnOcs
dc.subjectg-C3N4.cs
dc.subjectSemiconductor nanoparticlesen
dc.subjectphotocatalysisen
dc.subjectZnxCd1-xSen
dc.subjectZnOen
dc.subjectg-C3N4.en
dc.titlePříprava polovodičových nanomateriálů a jejich využití pro fotokatalýzucs
dc.title.alternativePreparation of Semiconductor Nanomaterials and their Applications for Photocatalysisen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201800016
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových prací
dc.contributor.refereeKlika, Zdeněk
dc.contributor.refereeDoušová, Barbora
dc.contributor.refereeKvítek, Libor
dc.date.accepted2018-01-18
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department617 - Katedra chemiecs
dc.thesis.degree-programProcesní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProcesní inženýrstvícs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisSVO401_FMMI_P3909_3909V003_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam