Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKočí, Kamila
dc.contributor.authorBajcarová, Tereza
dc.date.accessioned2018-06-26T08:08:58Z
dc.date.available2018-06-26T08:08:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128713
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na fotokatalytický rozklad oxidu dusného za přítomnosti nanokompozitů g-C3N4/ZnO. Cílem práce je pomocí připravených fotokatalyzátorů rozložit jeden z nejvýznamnějších skleníkových plynů, N2O, na neškodlivé a přirozené složky životního prostředí – kyslík a dusík. Fotokatalytický rozklad oxidu dusného probíhal ve vsádkovém reaktoru v přítomnosti fotokatalyzátorů (g-C3N4, ZnO, g-C3N4/ZnO (1:1), g-C3N4/ZnO (2:1), g-C3N4/ZnO (3:1) a g-C3N4/ZnO (0,05:1)), které byly naneseny na pěny. Jako zdroj záření o vlnové délce 365 nm sloužila 8W Hg lampa, která byla umístěná nad průzorem z křemenného skla ve víku reaktoru. Fotokatalytický rozklad N2O byl sledován v časovém intervalu 0-22 hodin. Vyhodnocením experimentálních dat bylo zjištěno, že všechny připravené fotokatalyzátory byly aktivní a v jejich přítomnosti došlo k vyšší konverzi N2O než v případě samotné fotolýzy. Hodnoty konverze N2O po 22 hod. ozařování klesaly v pořadí: g-C3N4/ZnO (0,05:1) > g-C3N4 > ZnO > g-C3N4/ZnO (2:1) > g-C3N4/ZnO (3:1) > g-C3N4/ZnO (1:1) > fotolýza. Nejvyšší konverze N2O (11 % po 22 hod. ozařování) bylo dosaženo v přítomnosti nanokompozitu g-C3N4/ZnO s hmotnostním poměrem 0,05:1. Klíčovou roli v aktivitě fotokatalyzátorů patrně hrála rychlost rekombinace generovaných elektronů a děr, která byla díky vytvořenému heteropřechodu nejnižší v nanokompozitu g-C3N4/ZnO (0,05:1).cs
dc.description.abstractThis work is focused on photocatalytic decomposition of nitrous oxide in the presence of nanocomposites g-C3N4/ZnO. The aim of the work is to decompose one of the most important greenhouse gases, N2O, on the non-harmful and natural components of the environment - oxygen and nitrogen - using prepared photocatalysts. The photocatalytic decomposition of nitrous oxide was carried out in the batch reactor in the presence of photocatalysts (g-C3N4, ZnO, g-C3N4/ZnO (1:1), g-C3N4/ZnO (2:1), g-C3N4/ZnO (3:1) and g-C3N4/ZnO (0,05:1)) which have been applied to the foams. An 8W Hg lamp was used as the radiation source with wavelength 365 nm, which was located above the quartz glass window in the reactor lid. The photocatalytic decomposition of N2O was monitored over a time interval of 0-22 hours. By evaluating the experimental data it was found that all prepared photocatalysts were active and in their presence there was a higher conversion of N2O than with the photolysis itself. The conversion rates of N2O after 22 hours of irradiation decreased in the order of: g-C3N4/ZnO (0,05:1) > g-C3N4 > ZnO > g-C3N4/ZnO (2:1) > g-C3N4/ZnO (3:1) > g-C3N4/ZnO (1:1) > photolysis. The highest conversion of N2O (11 % after 22 hours of irradiation) was achieved in the presence of the g-C3N4/ZnO nanocomposite with a weight ratio of 0,05:1. The key role in photocatalyst activity was probably the rate of recombination of generated electrons and holes, which was the lowest in the nanocomposite g-C3N4/ZnO (0,05:1) due to the created heterojunction.en
dc.format.extent3682943 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfotokatalytický rozkladcs
dc.subjectfotokatalýzacs
dc.subjectN2Ocs
dc.subjectZnOcs
dc.subjectg-C3N4cs
dc.subjectphotocatalytic decompositionen
dc.subjectphotocatalysisen
dc.subjectN2Oen
dc.subjectZnOen
dc.subjectg-C3N4en
dc.titleFotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů g-C3N4/ZnOcs
dc.title.alternativePhotocatalytic decomposition of nitrous oxide over the g-C3N4/ZnO nanocompositesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeReli, Martin
dc.date.accepted2018-06-05
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský 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 inženýrství a metody kontroly kvalitycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisBAJ0073_FMMI_B3909_3909R014_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam