dc.contributor.advisor | Praus, Petr | |
dc.contributor.author | Frélichová, Kateřina | |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T04:37:15Z | |
dc.date.available | 2019-06-26T04:37:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | OSD002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/136456 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací nanokompozitů na bázi
grafitického C3N4 (g-C3N4) a BiIO4 a sledování jejich vlastností po vystavení teplotám 200, 300 a 400 °C. Pro analýzu byly vybrané dostupné metody, jako je fotokatalytická degradace acid oranž 7, skenovací elektronová mikroskopie (včetně mikroanalýzy EDAX), fyzisorpce dusíku, rentgenová prášková difrakce (pro kvantitativní i kvalitativní vyhodnocení), ultrafialová
a viditelná spektroskopie, infračervená spektroskopie a luminiscenční spektroskopie.
V teoretické části práce je zpracována problematika vodivosti v pevných látkách, katalýzy a fotokatalýzy včetně kinetiky chemických reakcí. Jsou také popsány výchozí materiály, jejich vlastnosti a základní známé způsoby přípravy. Dále je zpracován stručný úvod do historie nanomateriálů a nanotechnologií, dále pak jejich využití i zdravotní rizika. V neposlední řadě jsou uvedeny základní principy použitých metod. Experimentální část
je uvedena použitými chemikáliemi a přístroji a jejich parametry při zmíněných analýzách. Následuje samotný postup přípravy nanostruktur g-C3N4 a BiIO4 a jejich komponentů v hmotnostním poměru 1:1. Nechybí popis výsledků jednotlivých analýz a komentář
ke zpracování dat, ať už v tabulkách či grafech.
Sledováním fotokatalytické aktivity bylo zjištěno, že nejvyšší hodnotu stupně degradace (resp. nejvyšší hodnotu rychlostní konstanty) mají vzorky čistého BiIO4 a kompozit
BiIO4:g-C3N4 vystavený teplotě 300 °C. Difraktogram XRD analýzy a infračervená
a luminiscenční spektroskopie u kompozitu vystaveném teplotě 400 °C potvrdily změnu jeho struktury. Dochází zde k transformaci z BiIO4 na BiIO a vyrazné změně jeho vlastností. BET analýzou byl stanoven měrný specifický povrch, a to s nejnižší hodnotou u BiIO4 vystaveného teplotě 400 °C (6 m2g-1) a nejvyšší hodnotou u g-C3N4 vystaveného 300 °C (21 m2g-1). Pomocí DRS spekter (funkce Kubelka-Munk) byly zjištěny hodnoty zakázaných pásů, které opět potvrzují výraznou změnu vlastností kompozitu BiIO4:g-C3N4 400. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the preparation and characterization of nanocomposites based on the graphitized C3N4 and BiIO4 and their characterization after exposure
to temperatures of 200, 300 and 400 °C. Prepared samples were characterized
by the photocatalytic degradation of acid orange 7, scanning electron microscopy (including EDAX microanalysis), nitrogen physisorption, X-ray powder diffraction (for both quantitative and qualitative analysis), UV-VIS spectroscopy, infrared spectroscopy, and luminescence spectroscopy.
The theoretical part deals with the conductivity in solids, catalysis and photocatalysis including kinetics of chemical reactions. Further, the properties and basic preparation methods of precursors are discussed. There is also included a brief introduction of the history
of nanomaterials and nanotechnologies, their use and risks they present to health. Last but not least, the principles of the methods used are presented. The beginning of experimental part deals with used chemicals and instrumentation and parameters in mentioned analyzes. This
is followed by description of the preparation of g-C3N4 and BiIO4 nanostructures and their components in a 1:1 weight ratio. There is a discussion of the results of individual analyzes and a commentary on data processing, both in tables or graphs.
The measurements of photocatalytic activity showed pure BiIO4 and composite exposed to 300 °C exhibit better photocatalytic activity than other samples (respectively have the highest values of the rate constant). The XRD analysis diffraction pattern and infrared and luminescence spectroscopy of the composite exposed 400 °C showed a change in its structure in comprison with other composites. BiIO4 was transformed to BiIO during heat treatment which caused a significant change in material properties.
The specific surface area (SSA) was determined by the BET analysis. BiIO4 exposed
to 400 °C exhibited the lowest value of 6 m2g-1 and the highest value of 21 m2g-1 was measured for g-C3N4 exposed to 300 °C. The band-gaps energy (Eg) of materials was determined
by applying the Kubelka-Munk method on DRS data and confirm a significant change in the properties of BiIO4:g-C3N4 400 composite. | en |
dc.format.extent | 6158323 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | fotokatalýza | cs |
dc.subject | nanočástice | cs |
dc.subject | g-C3N4 | cs |
dc.subject | BiIO4 | cs |
dc.subject | acid oranž 7 | cs |
dc.subject | photocatalysis | en |
dc.subject | nanoparticles | en |
dc.subject | g-C3N4 | en |
dc.subject | BiIO4 | en |
dc.subject | acid orange 7 | en |
dc.title | Příprava a charakterizace nanokompozitů na bázi grafitického C3N4 a BiIO4 pro fotokatalýzu | cs |
dc.title.alternative | Preparation and characterization of graphitic C3N4 a BiIO4 based nanocomposites for photocatalysis | en |
dc.type | Bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Svoboda, Ladislav | |
dc.date.accepted | 2019-06-04 | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologická | cs |
dc.description.department | 617 - Katedra chemie | cs |
dc.thesis.degree-program | Procesní inženýrství | cs |
dc.thesis.degree-branch | Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | cs |
dc.description.result | výborně | cs |
dc.identifier.sender | S2736 | |
dc.identifier.thesis | FRE0024_FMT_B3909_3909R014_2019 | |
dc.rights.access | openAccess | |