Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorČapková, Pavlaen
dc.contributor.authorTokarský, Jonášen
dc.date.accessioned2011-02-07T09:36:17Z
dc.date.available2011-02-07T09:36:17Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84139
dc.descriptionImport 07/02/2011cs
dc.description.abstractThis work is focused on the molecular modeling in design of nanoparticle/clay and nanoparticle/SiO2 nanocomposites. These nanocomposites are (a) Ag/kaolinite and Ag/montmorillonite antibacterial nanocomposites, (b) CdS/vermiculite semiconductive nanocomposite (usable in optoelectronical devices) and (c) photoactive nanocomposites TiO2/kaolinite and TiO2/SiO2 (usable for the photodegradation of organic pollutants). The main aim of this work is to predict the structure and stability of nanocomposites in order to help in the technology optimization. In this work the development of the modeling strategy including building and parametrization of initial models is decribed in detail. Also the structural and energetical characterizations of modeled nanocomposites is presented. Last chapter of this work is devoted to the simple method for the estimation of the most suitable mutual crystallographic orientations of TiO2 nanoparticles anchored on SiO2 substrate.en
dc.description.abstractDizertační práce je zaměřena na využití molekulárního modelování v designu nanokompozitů typu nanočástice/jíl a nanočástice/SiO2. Těmito nanokompozity jsou (a) antibakteriální nanokompozity Ag/kaolinit a Ag/montmorillonit, (b) polovodivé nanokompozity CdS/vermikulit (využitelné v optoelektronice) a (c) fotoaktivní nanokompozity TiO2/kaolinit a TiO2/SiO2 (využitelné k fotodegradaci organických polutantů). Hlavním cílem dizertační práce je předpověď struktury a stability nanokompozitů. Je v ní detailně popsána modelovací strategie, stavba modelů, parametrizace modelů a jejich strukturní i energetická charakterizace. Poslední kapitola dizertační práce se věnuje popisu jednoduché metody, která umožňuje určit nejvhodnější krystalografickou orientaci nanočástic TiO2 vůči substrátu SiO2.cs
dc.format99 l. : il.cs
dc.format.extent2892876 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmolecular modelingen
dc.subjectempirical force fielden
dc.subjectnanocompositesen
dc.subjectclaysen
dc.subjectnanoparticlesen
dc.subjectmolekulární modelovánícs
dc.subjectempirické silové polecs
dc.subjectnanokompozitycs
dc.subjectjílycs
dc.subjectnanočásticecs
dc.titleDesign of Nanocomposite Materials Using Molecular Modelingen
dc.title.alternativeDesign nanokompositních materiálů s využitím molekulárního modelovánícs
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201100020cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKameníček, Jiříen
dc.contributor.refereePekař, Miloslaven
dc.contributor.refereeBeneš, Ludvíken
dc.date.accepted2011-02-03en
dc.thesis.degree-namePh.D.en
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department9360 - Centrum nanotechnologiíen
dc.thesis.degree-programMetalurgiecs
dc.thesis.degree-branchChemická metalurgiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisTOK006_FMMI_P2106_2807V003_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam