dc.contributor.advisor | Svoboda, Ladislav | |
dc.contributor.author | Jochim, Vít | |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T08:46:44Z | |
dc.date.available | 2023-06-23T08:46:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | OSD002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/150559 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce zkoumala fotokatalyzátor g-C3N4, který byl dopovaný draslíkem a byla pozorována změna velikosti zakázaného pásu a změna fotokatalytické aktivity. Teoretická část se věnuje polovodičovým nanomateriálům s fotokatalytickou aktivitou z širšího hlediska. Jsou definovány nanomateriály a jejich druhy i různé způsoby přípravy. Dále jsou popsány instrumentální metody, jak tyto materiály zkoumat a analyzovat. Zároveň jsou popsány a vysvětleny fotokatalytické procesy z fyzikálněchemického hlediska. V praktické části je popsán způsob přípravy vzorků g-C3N4 dopovaného draslíkem a jsou vyhodnoceny výsledky analýz vzorků. Pro analýzu jsme používali těchto metod: difúzní UV-VIS spektroskopii, elektronovou mikroskopii, měření specifického měrného povrchu metodu BET, rentgenovou difrakční analýzu, fotoluminiscenční a rentgenovou fluorescenční spektroskopii. Především je pak popsáno měření fotokatalytické aktivity vzorků a vyhodnocena efektivita. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor thesis investigated the potassium doped photocatalyst g-C3N4 and the change in the value of the band gap and the change in photocatalytic activity were observed. The theoretical part focuses on semiconductor nanomaterials with photocatalytic activity from a broad and general perspective. The nanomaterials and their types as well as different preparation methods (sol-gel, precipitation reaction, etc.) are defined. Furthermore, the instrumental methods by which the materials were investigated and analyzed are described. At the same time, photocatalytic processes are described and explained from a physicochemical point of view. In the experimental part, the preparation of g-C3N4 samples with potassium is described. Then the results of the sample analyses are evaluated. The following methods were used for the analysis: diffuse UV-VIS spectroscopy, electron microscopy, specific surface area measurement by BET method, X-ray diffraction analysis, photoluminescence and X-ray fluorescence spectroscopy. Finally, the photocatalytic activity measurement of the samples is then described and evaluated. | en |
dc.format.extent | 3445300 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | g-C3N4 | cs |
dc.subject | fotokatalýza | cs |
dc.subject | dopování draslíkem | cs |
dc.subject | nanomateriály | cs |
dc.subject | zakázaný pás | cs |
dc.subject | g-C3N4 | en |
dc.subject | photocatalysis | en |
dc.subject | potassium doping | en |
dc.subject | nanomaterials | en |
dc.subject | band gap | en |
dc.title | Příprava a vlastnosti grafitického nitridu uhlíku dopovaného draslíkem | cs |
dc.title.alternative | Preparation and properties of potassium-doped graphitic carbon nitride | en |
dc.type | Bakalářská práce | cs |
dc.contributor.referee | Bednář, Jiří | |
dc.date.accepted | 2023-06-05 | |
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 | 651 - Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů | cs |
dc.thesis.degree-program | Chemické a environmentální inženýrství | cs |
dc.description.result | výborně | cs |
dc.identifier.sender | S2736 | |
dc.identifier.thesis | JOC0032_FMT_B0712A130004_2023 | |
dc.rights.access | openAccess | |