Zobrazit minimální záznam

Příprava nových materiálů pro foto-elektrokatalytickou redukci CO2
dc.contributor.advisorEliášová, Pavla
dc.creatorLinková, Magdaléna
dc.date.accessioned2025-07-02T09:10:34Z
dc.date.available2025-07-02T09:10:34Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/199853
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is based on research of new composite materials serving as photo- electrocatalysts for conversion of carbon dioxide into value-added products, solar fuels. Since CO2 is a prominent greenhouse gas and its excessive emissions are proved to cause global warming, it is crucial to pay a sufficient attention to this topic. In this work, copper (I) oxide was investigated as a photoresponsive material due to (a) its ability to be photoexcited by visible light and (b) its suitable redox potential for CO2 reduction. The main goal is to overcome the limitations of Cu2O such as photocorrosion and fast charge recombination. In this regard, this study investigates Cu2O and TiO2 p,n-heterojunctions, enhanced with non-precious metal- based co-catalysts, multilayered titanium-based MXenes (ml-Ti3C2Tx). The research is focused on how the formation of TiO2 on surface of Ti3C2Tx affects the overall performance of multicomponent photocathode in CO2 reduction reaction (CO2RR). The composite photocatalysts were prepared by first electrodepositing Cu2O over fluorine-doped tin oxide glass support (FTO) and further coating this layer with a layer of TiO2- ml-Ti3C2Tx material. The composite consisting of TiO2 particles and multilayered Ti3C2Tx was prepared by treating Ti3C2Tx MXene under varying...en_US
dc.description.abstractTato bakalářská práce je založena na výzkumu nových kompozitních materiálů sloužících jako foto-elektrokatalyzátory pro přeměnu oxidu uhličitého na energeticky hodnotné produkty, solární paliva. Vzhledem k tomu, že CO2 je významným skleníkovým plynem a jeho nadměrné emise prokazatelně způsobují globální oteplování, je nezbytné věnovat tomuto tématu dostatečnou pozornost. V této práci byl zkoumán oxid měďný jako fotoresponzivní materiál z důvodu (a) jeho schopnosti být fotoexcitován viditelným světlem a (b) jeho vhodnému redoxnímu potenciálu pro redukci CO2. Hlavním cílem práce je eliminovat nevýhody Cu2O jako je fotokoroze a rychlá rekombinace náboje. Za tímto účelem se tato práce zabývá PN přechodem mezi Cu2O a TiO2, za přítomnosti kokatalyzátoru, který neobsahuje ušlechtilý kov, ale je založen na bázi MXenu (karbidu titanu), konkrétně ml-Ti3C2Tx. Tato závěrečná práce zkoumá, jak formace TiO2 na povrchu Ti3C2Tx ovlivňuje celkové chování a efektivitu vícesložkové fotokatody při redukční reakci CO2 (CO2RR). Kompozitní fotokatalyzátory byly připraveny v rámci několika kroků, počínaje elektrodepozicí Cu2O na sklíčko pokryté oxidem cíničitým dopovaným fluorem. Dalším krokem bylo pokrytí vzniklého nosiče s katalyzátorem vrstvou kompozitního materiálu TiO2-ml-Ti3C2Tx, který byl připraven modifikací MXenu...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectphoto-electrocatalysisen_US
dc.subjectcarbon dioxideen_US
dc.subjectcopper (I) oxideen_US
dc.subjectMXeneen_US
dc.subjectp,n-heterojunction semiconductorsen_US
dc.subjectsolar fuelsen_US
dc.subjectfoto-elektrokatalýzacs_CZ
dc.subjectoxid uhličitýcs_CZ
dc.subjectoxid měďnýcs_CZ
dc.subjectMXenycs_CZ
dc.subjectPN přechody v polovodičíchcs_CZ
dc.subjectsolární palivacs_CZ
dc.titleSynthesis of new materials for photo-electrocatalytic reduction of CO2en_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2025
dcterms.dateAccepted2025-06-11
dc.description.departmentDepartment of Physical and Macromolecular Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId260946
dc.title.translatedPříprava nových materiálů pro foto-elektrokatalytickou redukci CO2cs_CZ
dc.contributor.refereeSokolová, Romana
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineChemistryen_US
thesis.degree.disciplineChemiecs_CZ
thesis.degree.programChemiecs_CZ
thesis.degree.programChemistryen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Physical and Macromolecular Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csChemiecs_CZ
uk.degree-discipline.enChemistryen_US
uk.degree-program.csChemiecs_CZ
uk.degree-program.enChemistryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce je založena na výzkumu nových kompozitních materiálů sloužících jako foto-elektrokatalyzátory pro přeměnu oxidu uhličitého na energeticky hodnotné produkty, solární paliva. Vzhledem k tomu, že CO2 je významným skleníkovým plynem a jeho nadměrné emise prokazatelně způsobují globální oteplování, je nezbytné věnovat tomuto tématu dostatečnou pozornost. V této práci byl zkoumán oxid měďný jako fotoresponzivní materiál z důvodu (a) jeho schopnosti být fotoexcitován viditelným světlem a (b) jeho vhodnému redoxnímu potenciálu pro redukci CO2. Hlavním cílem práce je eliminovat nevýhody Cu2O jako je fotokoroze a rychlá rekombinace náboje. Za tímto účelem se tato práce zabývá PN přechodem mezi Cu2O a TiO2, za přítomnosti kokatalyzátoru, který neobsahuje ušlechtilý kov, ale je založen na bázi MXenu (karbidu titanu), konkrétně ml-Ti3C2Tx. Tato závěrečná práce zkoumá, jak formace TiO2 na povrchu Ti3C2Tx ovlivňuje celkové chování a efektivitu vícesložkové fotokatody při redukční reakci CO2 (CO2RR). Kompozitní fotokatalyzátory byly připraveny v rámci několika kroků, počínaje elektrodepozicí Cu2O na sklíčko pokryté oxidem cíničitým dopovaným fluorem. Dalším krokem bylo pokrytí vzniklého nosiče s katalyzátorem vrstvou kompozitního materiálu TiO2-ml-Ti3C2Tx, který byl připraven modifikací MXenu...cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor's thesis is based on research of new composite materials serving as photo- electrocatalysts for conversion of carbon dioxide into value-added products, solar fuels. Since CO2 is a prominent greenhouse gas and its excessive emissions are proved to cause global warming, it is crucial to pay a sufficient attention to this topic. In this work, copper (I) oxide was investigated as a photoresponsive material due to (a) its ability to be photoexcited by visible light and (b) its suitable redox potential for CO2 reduction. The main goal is to overcome the limitations of Cu2O such as photocorrosion and fast charge recombination. In this regard, this study investigates Cu2O and TiO2 p,n-heterojunctions, enhanced with non-precious metal- based co-catalysts, multilayered titanium-based MXenes (ml-Ti3C2Tx). The research is focused on how the formation of TiO2 on surface of Ti3C2Tx affects the overall performance of multicomponent photocathode in CO2 reduction reaction (CO2RR). The composite photocatalysts were prepared by first electrodepositing Cu2O over fluorine-doped tin oxide glass support (FTO) and further coating this layer with a layer of TiO2- ml-Ti3C2Tx material. The composite consisting of TiO2 particles and multilayered Ti3C2Tx was prepared by treating Ti3C2Tx MXene under varying...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Soubory tohoto záznamu

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