Show simple item record

Studium mikrostruktury a reálné struktury nanočástic připravených pomocí plynového agregačního zdroje
dc.contributor.advisorDopita, Milan
dc.creatorKošutová, Tereza
dc.date.accessioned2023-11-07T22:04:53Z
dc.date.available2023-11-07T22:04:53Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/186432
dc.description.abstractThe scope of this work is the characterization of nanoparticles prepared by aggregation from the gas phase. The main focus is on their microstructure and real structure investigated by x-ray scattering methods, although combined with complementary methods such as electron microscopies and optical measurement. The microstructural characteristics, i.e. nanoparticle morphology and crystal and inner structure, were found to be tightly connected with the deposition parameters. For chosen systems, we also analysed the nanoparticle thermal or temporal stability and evolution. Multiple gas aggregation deposition systems were used for the preparation of nanoparticles consisting of different materials. In detail, we studied single-metal nanoparticles - gold, silver and copper. For these, the behaviour with increasing temperature changes with the type of material and also its amount on the substrate. However, in general, the annealing of nanoparticles reduces the amount of structural defects in the crystal structure and causes the coalescence of nanoparticles. In the case of the copper nanoparticles, the coalescence is limited due to the nanoparticle oxidation in the air atmosphere. Similarly, in another system composed of niobium nanoparticles, we observed and described the gradual oxidation during annealing. On the...en_US
dc.description.abstractNáplní předkládané práce je charakterizace nanočástic připravených agregací z plynné fáze. Hlavním cílem je studium jejich mikrostruktury a reálné struktury pomocí metod rozptylu rentgenového záření, doplněných o komplementární techniky, především elektronovou mikroskopii a optická měření. Ukázalo se, že mikrostrukturní parametry, jako například morfologie, a vnitřní a krystalická struktura nanočástic úzce souvisejí s parametry procesu přípravy. U vybraných nanočásticových systémů byl analyzován také jejich teplotní a časový vývoj. K přípravě nanočástic různých materiálů bylo použito vícero plynových agregačních zdrojů. Detailně byla popsána mikrostruktura zlatých, stříbrných a měděných nanočástic. Ohřev vzorků obecně vedl ke snížení množství defektů krystalové struktury a ke koalescenci nanočástic. Z výsledků plyne, že teplotní vývoj je silně závislý na materiálu, ale také na množství nanočástic na substrátu. Například pro měděné nanočástice je koalescence značně omezená, přičemž důvodem je oxidace těchto nanočástic na vzduchu. Oxidace byla pozorována také pro niobové nanočástice. Podrobná analýza postupné oxidace s teplotou ukazuje kompletní amorfizaci struktury před přechodem do substechiometrické fáze oxidu niobu, jejíž struktura byla poprvé určena v této práci a dále přechod do termodynamicky stabilní...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectnanoparticles|gas aggregation cluster source|x-ray scattering|real structureen_US
dc.subjectnanočástice|plynový agregační zdroj|rtg. rozptyl|reálná strukturacs_CZ
dc.titleStudy of microstructure and real structure of nanoparticles prepared by gas aggregation cluster sourceen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2023
dcterms.dateAccepted2023-09-27
dc.description.departmentKatedra fyziky kondenzovaných látekcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Condensed Matter Physicsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId203230
dc.title.translatedStudium mikrostruktury a reálné struktury nanočástic připravených pomocí plynového agregačního zdrojecs_CZ
dc.contributor.refereeRohlíček, Jan
dc.contributor.refereeZákutná, Dominika
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFyzika nanostruktur a nanomateriálůcs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysics of nanostructures and nanomaterialsen_US
thesis.degree.programPhysics of nanostructures and nanomaterialsen_US
thesis.degree.programFyzika nanostruktur a nanomateriálůcs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra fyziky kondenzovaných látekcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Condensed Matter Physicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzika nanostruktur a nanomateriálůcs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysics of nanostructures and nanomaterialsen_US
uk.degree-program.csFyzika nanostruktur a nanomateriálůcs_CZ
uk.degree-program.enPhysics of nanostructures and nanomaterialsen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csNáplní předkládané práce je charakterizace nanočástic připravených agregací z plynné fáze. Hlavním cílem je studium jejich mikrostruktury a reálné struktury pomocí metod rozptylu rentgenového záření, doplněných o komplementární techniky, především elektronovou mikroskopii a optická měření. Ukázalo se, že mikrostrukturní parametry, jako například morfologie, a vnitřní a krystalická struktura nanočástic úzce souvisejí s parametry procesu přípravy. U vybraných nanočásticových systémů byl analyzován také jejich teplotní a časový vývoj. K přípravě nanočástic různých materiálů bylo použito vícero plynových agregačních zdrojů. Detailně byla popsána mikrostruktura zlatých, stříbrných a měděných nanočástic. Ohřev vzorků obecně vedl ke snížení množství defektů krystalové struktury a ke koalescenci nanočástic. Z výsledků plyne, že teplotní vývoj je silně závislý na materiálu, ale také na množství nanočástic na substrátu. Například pro měděné nanočástice je koalescence značně omezená, přičemž důvodem je oxidace těchto nanočástic na vzduchu. Oxidace byla pozorována také pro niobové nanočástice. Podrobná analýza postupné oxidace s teplotou ukazuje kompletní amorfizaci struktury před přechodem do substechiometrické fáze oxidu niobu, jejíž struktura byla poprvé určena v této práci a dále přechod do termodynamicky stabilní...cs_CZ
uk.abstract.enThe scope of this work is the characterization of nanoparticles prepared by aggregation from the gas phase. The main focus is on their microstructure and real structure investigated by x-ray scattering methods, although combined with complementary methods such as electron microscopies and optical measurement. The microstructural characteristics, i.e. nanoparticle morphology and crystal and inner structure, were found to be tightly connected with the deposition parameters. For chosen systems, we also analysed the nanoparticle thermal or temporal stability and evolution. Multiple gas aggregation deposition systems were used for the preparation of nanoparticles consisting of different materials. In detail, we studied single-metal nanoparticles - gold, silver and copper. For these, the behaviour with increasing temperature changes with the type of material and also its amount on the substrate. However, in general, the annealing of nanoparticles reduces the amount of structural defects in the crystal structure and causes the coalescence of nanoparticles. In the case of the copper nanoparticles, the coalescence is limited due to the nanoparticle oxidation in the air atmosphere. Similarly, in another system composed of niobium nanoparticles, we observed and described the gradual oxidation during annealing. On the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky kondenzovaných látekcs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantHanuš, Jan
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2025 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV