Zobrazit minimální záznam

Testing of metal oxide-based nanomaterials for surface-enhanced Raman spectroscopy
dc.contributor.advisorProcházka, Marek
dc.creatorNovák, David
dc.date.accessioned2025-07-03T09:08:06Z
dc.date.available2025-07-03T09:08:06Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/199918
dc.description.abstractMetal oxides represent suitable non-plasmonic substrates for SERS spectroscopy, providing good spectral reproducibility, chemical stability and photocatalytic properties. The weak enhancement of the SERS signal, which is their disadvantage, can be significantly increased by creating a heterostructure with a plasmonic metal. In this thesis, we studied and tested metal oxides (vanadium, titanium and tungsten) in combination with nanoislands of Ag, Au, Cu and Pd, prepared by magnetron sputtering with subsequent annealing. Methylene blue was chosen as a model molecule for SERS measurements. For titanium and tungsten oxides, we demonstrated the possibility of cleaning the substrates using UV radiation. The V2O5/Au substrate proved to be the best for SERS measurements, where Au deposition increases the efficiency of the chemical (charge-transfer) mechanism compared to substrates without Au, but the appropriate morphology of the Au nanoislands also increases the electromagnetic mechanism. The maximum enhancement (1200×) of the SERS signal was achieved for a smooth V2O5 layer with Au, while the enhancement for V2O5 nanoparticles with Au was 40 times smaller. For substrates formed by V2O5 nanoparticles with Au, we obtained very good spectral reproducibility with a relative standard deviation of the SERS signal of...en_US
dc.description.abstractOxidy kovů představují vhodné neplasmonické substráty pro SERS spektroskopii, které poskytují dobrou spektrální reprodukovatelnost, chemickou stabilitu a fotokatalytické vlastnosti. Slabé zesílení SERS signálu, které je jejich největší nevýhodou, lze podstatně zvýšit vytvořením heterostruktury s plasmonickým kovem. V této práci jsme se zabývali studiem a testováním oxidů kovů (vanad, titan a wolfram) v kombinaci s nanoostrůvky z Ag, Au, Cu a Pd, připravených magnetronovým naprašováním s následným žíháním. Jako modelová molekula pro SERS měření byla zvolená methylenová modř. Pro titan a wolfram oxidy jsme prokázali možnost čištění substrátů pomocí UV záření. Pro SERS měření se nejlepší ukázal substrát V2O5/Au, kde depozice Au zvyšuje účinnost chemického (přenos náboje) mechanismu ve srovnání se substráty bez Au, ale vhodná morfologie Au nanoostrůvků zvyšuje i elektromagnetický mechanismus. Maximální zesílení (1200×) SERS signálu bylo dosaženo pro hladkou V2O5 vrstvu s Au, zatímco zesílení pro V2O5 nanočástice s Au bylo zesílení 40 krát menší. Pro substráty tvořené V2O5 nanočásticemi s Au jsme získali velmi dobrou spektrální reprodukovatelnost s relativní standardní odchylkou SERS signálu 10%. V2O5/Au heterostruktury připravené a testované v této práci představují nové a perspektivní substráty pro citlivou a...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectnanoparticles|SERS|gas aggregation sources|metal oxides|biodetectionen_US
dc.subjectnanočástice|SERS|plynové agregační zdroje|oxidy kovů|biodetekcecs_CZ
dc.titleTestování nanomateriálů na bázi oxidů kovů pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopiics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2025
dcterms.dateAccepted2025-06-12
dc.description.departmentInstitute of Physics of Charles Universityen_US
dc.description.departmentFyzikální ústav UKcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId140618
dc.title.translatedTesting of metal oxide-based nanomaterials for surface-enhanced Raman spectroscopyen_US
dc.contributor.refereeMichl, Martin
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiophysics and Chemical Physics with specialisation in Experimental Biophysics and Chemical Physicsen_US
thesis.degree.disciplineBiofyzika a chemická fyzika se specializací Experimentální biofyzika a chemická fyzikacs_CZ
thesis.degree.programBiofyzika a chemická fyzikacs_CZ
thesis.degree.programBiophysics and Chemical Physicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Fyzikální ústav UKcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Institute of Physics of Charles Universityen_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.csBiofyzika a chemická fyzika se specializací Experimentální biofyzika a chemická fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enBiophysics and Chemical Physics with specialisation in Experimental Biophysics and Chemical Physicsen_US
uk.degree-program.csBiofyzika a chemická fyzikacs_CZ
uk.degree-program.enBiophysics and Chemical Physicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csOxidy kovů představují vhodné neplasmonické substráty pro SERS spektroskopii, které poskytují dobrou spektrální reprodukovatelnost, chemickou stabilitu a fotokatalytické vlastnosti. Slabé zesílení SERS signálu, které je jejich největší nevýhodou, lze podstatně zvýšit vytvořením heterostruktury s plasmonickým kovem. V této práci jsme se zabývali studiem a testováním oxidů kovů (vanad, titan a wolfram) v kombinaci s nanoostrůvky z Ag, Au, Cu a Pd, připravených magnetronovým naprašováním s následným žíháním. Jako modelová molekula pro SERS měření byla zvolená methylenová modř. Pro titan a wolfram oxidy jsme prokázali možnost čištění substrátů pomocí UV záření. Pro SERS měření se nejlepší ukázal substrát V2O5/Au, kde depozice Au zvyšuje účinnost chemického (přenos náboje) mechanismu ve srovnání se substráty bez Au, ale vhodná morfologie Au nanoostrůvků zvyšuje i elektromagnetický mechanismus. Maximální zesílení (1200×) SERS signálu bylo dosaženo pro hladkou V2O5 vrstvu s Au, zatímco zesílení pro V2O5 nanočástice s Au bylo zesílení 40 krát menší. Pro substráty tvořené V2O5 nanočásticemi s Au jsme získali velmi dobrou spektrální reprodukovatelnost s relativní standardní odchylkou SERS signálu 10%. V2O5/Au heterostruktury připravené a testované v této práci představují nové a perspektivní substráty pro citlivou a...cs_CZ
uk.abstract.enMetal oxides represent suitable non-plasmonic substrates for SERS spectroscopy, providing good spectral reproducibility, chemical stability and photocatalytic properties. The weak enhancement of the SERS signal, which is their disadvantage, can be significantly increased by creating a heterostructure with a plasmonic metal. In this thesis, we studied and tested metal oxides (vanadium, titanium and tungsten) in combination with nanoislands of Ag, Au, Cu and Pd, prepared by magnetron sputtering with subsequent annealing. Methylene blue was chosen as a model molecule for SERS measurements. For titanium and tungsten oxides, we demonstrated the possibility of cleaning the substrates using UV radiation. The V2O5/Au substrate proved to be the best for SERS measurements, where Au deposition increases the efficiency of the chemical (charge-transfer) mechanism compared to substrates without Au, but the appropriate morphology of the Au nanoislands also increases the electromagnetic mechanism. The maximum enhancement (1200×) of the SERS signal was achieved for a smooth V2O5 layer with Au, while the enhancement for V2O5 nanoparticles with Au was 40 times smaller. For substrates formed by V2O5 nanoparticles with Au, we obtained very good spectral reproducibility with a relative standard deviation of the SERS signal of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav UKcs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantKylián, Ondřej
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