Zobrazit minimální záznam

Pokročilé katalyzátory na bázi iridia: návrh a charakterizace pro unifikované regenerační palivové články a vodní elektrolyzéry
dc.contributor.advisorLobko, Yevheniia
dc.creatorBlanco Redondo, Lucinda
dc.date.accessioned2025-06-19T23:05:38Z
dc.date.available2025-06-19T23:05:38Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/197977
dc.description.abstractTitle: Advanced Iridium-Based Catalysts: Design and Characterization for Unitized Regenerative Fuel Cells and Water Electrolyzers. Author: Mgr. Lucinda Blanco Redondo. Department: Department of Surface and Plasma Science, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University. Supervisor: Mgr. Yevheniia Lobko, Ph.D. Abstract: Developing efficient and durable bifunctional catalysts is essential for advancing hydrogen production and energy storage technologies, including Proton Exchange Membrane Water Electrolyzers (PEMWE) and Unitized Regenerative Fuel Cells (URFCs). This doctoral thesis investigates iridium-based catalysts, focusing on iridium-decorated platinum nanoparticles for URFCs and titanium-supported iridium nanoparticles for PEMWEs. Iridium-decorated platinum nanoparticles with several Ir-to-Pt ratios (Ir10/Pt90, Ir20/Pt80, and Ir40/Pt60) were studied to determine the catalyst composition that optimizes the performance for oxygen reduction (ORR) and evolution reactions (OER). Among these, Ir40/Pt60 exhibited the highest OER mass activity (571.4 mA mgIr⁻¹), while Ir20/Pt80 demonstrated enhanced bifunctional efficiency (57.7%), making it the most promising URFC catalyst. For PEMWEs, iridium nanoparticles supported on TiO2, TiC, and TiN were evaluated. Ir/TiO2 and Ir/TiC achieved improved OER...en_US
dc.description.abstractNázev práce: Pokročilé Katalyzátory na Bázi Iridia: Návrh a Charakterizace pro Unifikované Regenerační Palivové Články a Vodní Elektrolyzéry. Autor: Mgr. Lucinda Blanco Redondo. Katedra/Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova. Vedoucí: Mgr. Yevheniia Lobko, Ph.D. Abstrakt: Vývoj účinných a odolných bifunkčních katalyzátorů je klíčový pro pokrok v technologiích výroby vodíku a ukládání energie, včetně protonově vodivé membránové vodní elektrolýzy (PEMWE) a unifikovaných regeneračních palivových článků (URFCs). Tato dizertační práce se zaměřuje na katalyzátory na bázi iridia, konkrétně na iridiem dekorované platinové nanočástice pro URFC a nanočástice iridia na titanových nosičích pro PEMWE. Studovány byly iridiem dekorované platinové nanočástice s různými poměry Ir/Pt (Ir10/Pt90, Ir20/Pt80 a Ir40/Pt60), aby se určilo optimální složení katalyzátoru pro reakci redukce kyslíku (ORR) a reakci evoluce kyslíku (OER). Z těchto variant vykazoval Ir40/Pt60 nejvyšší hmotnostní aktivitu pro OER (571,4 mA mgIr -1 ), zatímco Ir20/Pt80 dosáhl nejvyšší bifunkční účinnosti (57,7 %), což z něj činí nejperspektivnější katalyzátor pro URFC. V případě PEMWE byly analyzovány nanočástice iridia na podpůrných materiálech TiO2, TiC a TiN. Katalyzátory Ir/TiO2 a Ir/TiC vykazovaly...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectiridium|platinum|nanoparticles|electrocatalysts|titanium-based supports|unitized regenerative fuel cells|water electrolyzeren_US
dc.subjectIridium|Platina|Elektrokatalyzátory|Titanové nosiče|Vodní elektrolyzér|Unifikované Regenerační Palivové Články|Nanočásticecs_CZ
dc.titleAdvanced Iridium-Based Catalysts: Design and Characterization for Unitized Regenerative Fuel Cells and Water Electrolyzersen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2025
dcterms.dateAccepted2025-04-16
dc.description.departmentKatedra fyziky povrchů a plazmatucs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Surface and Plasma Scienceen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId200812
dc.title.translatedPokročilé katalyzátory na bázi iridia: návrh a charakterizace pro unifikované regenerační palivové články a vodní elektrolyzérycs_CZ
dc.contributor.refereeBiagi, Roberto
dc.contributor.refereeLykhach, Yaroslava
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysics of Surfaces and Interfacesen_US
thesis.degree.disciplineFyzika povrchů a rozhranícs_CZ
thesis.degree.programPhysics of Surfaces and Interfacesen_US
thesis.degree.programFyzika povrchů a rozhranícs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra fyziky povrchů a plazmatucs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Surface and Plasma Scienceen_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 povrchů a rozhranícs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysics of Surfaces and Interfacesen_US
uk.degree-program.csFyzika povrchů a rozhranícs_CZ
uk.degree-program.enPhysics of Surfaces and Interfacesen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csNázev práce: Pokročilé Katalyzátory na Bázi Iridia: Návrh a Charakterizace pro Unifikované Regenerační Palivové Články a Vodní Elektrolyzéry. Autor: Mgr. Lucinda Blanco Redondo. Katedra/Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova. Vedoucí: Mgr. Yevheniia Lobko, Ph.D. Abstrakt: Vývoj účinných a odolných bifunkčních katalyzátorů je klíčový pro pokrok v technologiích výroby vodíku a ukládání energie, včetně protonově vodivé membránové vodní elektrolýzy (PEMWE) a unifikovaných regeneračních palivových článků (URFCs). Tato dizertační práce se zaměřuje na katalyzátory na bázi iridia, konkrétně na iridiem dekorované platinové nanočástice pro URFC a nanočástice iridia na titanových nosičích pro PEMWE. Studovány byly iridiem dekorované platinové nanočástice s různými poměry Ir/Pt (Ir10/Pt90, Ir20/Pt80 a Ir40/Pt60), aby se určilo optimální složení katalyzátoru pro reakci redukce kyslíku (ORR) a reakci evoluce kyslíku (OER). Z těchto variant vykazoval Ir40/Pt60 nejvyšší hmotnostní aktivitu pro OER (571,4 mA mgIr -1 ), zatímco Ir20/Pt80 dosáhl nejvyšší bifunkční účinnosti (57,7 %), což z něj činí nejperspektivnější katalyzátor pro URFC. V případě PEMWE byly analyzovány nanočástice iridia na podpůrných materiálech TiO2, TiC a TiN. Katalyzátory Ir/TiO2 a Ir/TiC vykazovaly...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Advanced Iridium-Based Catalysts: Design and Characterization for Unitized Regenerative Fuel Cells and Water Electrolyzers. Author: Mgr. Lucinda Blanco Redondo. Department: Department of Surface and Plasma Science, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University. Supervisor: Mgr. Yevheniia Lobko, Ph.D. Abstract: Developing efficient and durable bifunctional catalysts is essential for advancing hydrogen production and energy storage technologies, including Proton Exchange Membrane Water Electrolyzers (PEMWE) and Unitized Regenerative Fuel Cells (URFCs). This doctoral thesis investigates iridium-based catalysts, focusing on iridium-decorated platinum nanoparticles for URFCs and titanium-supported iridium nanoparticles for PEMWEs. Iridium-decorated platinum nanoparticles with several Ir-to-Pt ratios (Ir10/Pt90, Ir20/Pt80, and Ir40/Pt60) were studied to determine the catalyst composition that optimizes the performance for oxygen reduction (ORR) and evolution reactions (OER). Among these, Ir40/Pt60 exhibited the highest OER mass activity (571.4 mA mgIr⁻¹), while Ir20/Pt80 demonstrated enhanced bifunctional efficiency (57.7%), making it the most promising URFC catalyst. For PEMWEs, iridium nanoparticles supported on TiO2, TiC, and TiN were evaluated. Ir/TiO2 and Ir/TiC achieved improved OER...en_US
uk.file-availabilityN
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky povrchů a plazmatucs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.date.embargoEndDate16-04-2027
uk.embargo.reasonOchrana informací chráněných zvláštním zákonemcs
uk.embargo.reasonProtection of information protected by a special lawen
uk.thesis.defenceStatusO


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 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