Příprava nanokompozitů melon/g-C3N4-SnO2-Ag a jejich charakterizace z pohledu optoelektronických vlastností včetně zjištění fotokatalytických účinků
| dc.contributor.advisor | Pavlovský, Jiří | |
| dc.contributor.author | Kaňová, Lucie | |
| dc.contributor.referee | DoležalováWeissmannová, Helena | |
| dc.date.accepted | 2026-05-27 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:20:25Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T14:20:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce je zaměřena na syntézu a charakterizaci nanokompozitních materiálů na bázi melon-g-C3N4 modifikovaného oxidem cíničitým a stříbrem v různých hmotnostních poměrech melon-g-C3N4-SnO2-Ag (0,5; 1; 2; a 3 hm. %) s potenciálním využitím ve fotokatalytických procesech. Hlavním cílem práce bylo připravit a následně vyhodnotit fotokatalytickou aktivitu těchto materiálů při degradaci modelových organických polutantů, konkrétně barviva kyselá oranž AO7 a fenolu. Připravené vzorky byly podrobeny komplexní charakterizaci zahrnující fotoluminiscenční spektroskopii (PL), difúzní reflektanční spektroskopii (DRS), rentgenovou difrakční analýzu (XRD), infračervenou a Ramanovu spektroskopii, morfologickou analýzu pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM) a elementární analýzu. Nakonec bylo provedeno cyklování nejlepšího nanokompozitu melon-g-C3N4-SnO2-Ag (1 hm. %) a čistého melon-g-C3N4. Fotokatalytická aktivita byla hodnocena na základě fotodegradačních experimentů prováděných za ozáření v oblasti UVA (360 nm) a viditelného světla VIS (420 nm). Výsledky SEM potvrdily vznik nanostrukturovaných kompozitních materiálů a přítomnost stříbra. Při degradaci barviva AO7 byla nejvyšší účinnost u kompozitu melon-g-C3N4-SnO2-Ag 1 hm. %, kdy bylo odstraněno přibližně 75 % barviva, v celkovém čase 150 minut, a to v případě UVA ozáření. Nejvyšší účinnost v případě fenolu vykazoval opět kompozit melon-g-C3N4-SnO2-Ag 1 hm. %, kdy bylo odbouráno 70 % barviva v čase 150 minut. V případě kombinace VIS+UVA byl nejlepším kompozitem materiál melon-g-C3N4-SnO2-Ag 2 hm. %, kdy bylo odbouráno cca 60 % AO7 v celkovém čase 150 minut. Pro kombinaci UVA+VIS byl nejlepším materiálem melon-g-C3N4-SnO2-Ag 1 hm. % a to jak pro fenol i AO7 s celkovým odbouráním 50 % za 150 minut. V poslední řadě byla provedena fotodegradace pouze ve VIS světle a zde vykazoval nejlepší výsledky kompozit melon-g-C3N4-SnO2-Ag 1 hm. % a to jak pro AO7, tak i fenol v celkovém čase 150 minut. Výsledky této práce potvrzují, že vhodnou úpravou složení a tvorbou heterostruktur lze významně ovlivnit optické vlastnosti i fotokatalytickou aktivitu připravených nanokompozitních materiálů. | cs |
| dc.description.abstract | This diploma thesis is focused on the synthesis and characterization of nanocomposite materials based on melon-g-C₃N₄ modified with tin (IV) oxide and silver in various weight ratios, namely melon-g-C₃N₄-SnO₂-Ag (0.5; 1; 2; and 3 wt.%), with potential application in photocatalytic processes. The main objective of this work was to prepare these materials and subsequently evaluate their photocatalytic activity in the degradation of organic pollutants, specifically Acid Orange 7 (AO7) dye and phenol. The samples prepared were subjected to comprehensive characterization, including photoluminescence spectroscopy (PL), diffuse reflectance spectroscopy (DRS), X-ray diffraction (XRD), infrared and Raman spectroscopy, morphological analysis using scanning electron microscopy (SEM), and elemental analysis. Finally, cycling stability tests were performed for the best-performing nanocomposite, melon-g-C₃N₄-SnO₂-Ag (1 wt.%), and for pristine melon-g-C₃N₄. The photocatalytic activity was evaluated based on photodegradation experiments carried out under irradiation in the UVA light (360 nm) and visible light (VIS, 420 nm), respectively. SEM results confirmed the formation of nanostructured composite materials and the presence of silver. In the degradation of AO7 dye, the highest efficiency was achieved by the melon-g-C₃N₄-SnO₂-Ag (1 wt.%) composite, where approximately 75 % of the dye was removed under UVA irradiation in a total time of 150 minutes. Similarly, the highest efficiency in phenol degradation was observed for the same composite (1 wt.%), achieving about 70 % of AO7 dye removal in a total time of 150 minutes. Under combined VIS+UVA irradiation, the best performance was exhibited on the melon-g-C₃N₄-SnO₂-Ag (2 wt.%) composite, with approximately 60 % degradation in 150 minutes. For the combination of UVA+VIS, the best material was melon-g-C₃N₄-SnO₂-Ag (1 wt.%), both for phenol and AO7, with a total degradation of 50 % in 150 minutes. Under visible light only, the melon-g-C₃N₄-SnO₂-Ag (1 wt.%) composite again showed the best results for both AO7 and phenol degradation in total time of 150 minutes. The results of this study confirm that appropriate compositional tuning and the formation of heterostructures can significantly influence the optical properties and photocatalytic activity of the prepared nanocomposite materials. | en |
| dc.description.department | 651 - Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 6442734 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2736 | |
| dc.identifier.thesis | KAN0258_FMT_N0712A130004_S01_2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/159363 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | nanokompozity | cs |
| dc.subject | melon-g-C3N4-SnO2-Ag | cs |
| dc.subject | plazmonický efekt | cs |
| dc.subject | fotokatalýza | cs |
| dc.subject | optoelektronické vlastnosti | cs |
| dc.subject | AO7 | cs |
| dc.subject | fenol | cs |
| dc.subject | cyklování | cs |
| dc.subject | nanocomposites | en |
| dc.subject | melon-g-C3N4-SnO2-Ag | en |
| dc.subject | plasmonic effect | en |
| dc.subject | photocatalysis | en |
| dc.subject | optoelectronic properties | en |
| dc.subject | AO7 | en |
| dc.subject | phenol | en |
| dc.subject | cycling | en |
| dc.thesis.degree-branch | Chemické inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Chemické a environmentální inženýrství | cs |
| dc.title | Příprava nanokompozitů melon/g-C3N4-SnO2-Ag a jejich charakterizace z pohledu optoelektronických vlastností včetně zjištění fotokatalytických účinků | cs |
| dc.title.alternative | Preparation of melon/g-C3N4-SnO2-Ag nanocomposites and their characterization from the perspective of optoelectronic properties including determination of photocatalytic effects | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
| local.files.count | 5 | |
| local.files.size | 7012765 | |
| local.has.files | yes |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- KAN0258_FMT_N0712A130004_S01_2026.pdf
- Size:
- 6.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- KAN0258_FMT_N0712A130004_S01_2026_zadani.pdf
- Size:
- 157.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- KAN0258_FMT_N0712A130004_S01_2026_posudek_vedouci_Pavlovsky_Jiri.pdf
- Size:
- 163.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Pavlovský, Jiří
Loading...
- Name:
- KAN0258_FMT_N0712A130004_S01_2026_posudek_oponent_DolezalovaWeissmannova_Helena.pdf
- Size:
- 171.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – DoležalováWeissmannová, Helena
Loading...
- Name:
- KAN0258_FMT_N0712A130004_S01_2026_zaznam_z_obhajoby.pdf
- Size:
- 65.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Záznam o průběhu a výsledku obhajoby