Počet záznamů: 1  

Ab initio výpočty 2D materiálů a jejich 3D superstruktury

  1. Údaje o názvuAb initio výpočty 2D materiálů a jejich 3D superstruktury [rukopis] / Jana Hlavatá
    Další variantní názvyAb initio výpočty 2D materiálů a jejich 3D superstruktury
    Osobní jméno Martincová, Jana (autor diplomové práce nebo disertace)
    Překl.názAb initio calculations of 2D materials and their 3D superstructures
    Vyd.údaje2023
    Fyz.popis88+112 : il., grafy, schémata, tab.
    PoznámkaVed. práce -- Aa-neuveden
    Ved. práce Petr Lazar
    Dal.odpovědnost Aa-neuveden, -- (vedoucí diplomové práce nebo disertace)
    Lazar, Petr (školitel)
    Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra fyzikální chemie (udelovatel akademické hodnosti)
    Klíč.slova Chalkogenidy přechodných kovů * TaS2 * MoS2 * grafen * germanany * funkcionalizované 2D materiály * teorie funkcionálu hustoty-DFT * oxidace * Transition metal dichalcogenides * TaS2 * MoS2 * germananes * graphene * functionalized 2D materials * oxidation reaction * density functional theory
    Forma, žánr disertace dissertations
    MDT (043.3)
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    Druh dok.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitulPh.D.
    Studijní programDoktorský
    Studijní programChemie
    Studijní oborFyzikální chemie
    kniha

    kniha

    Kvalifikační práceStaženoVelikostdatum zpřístupnění
    00235434-847819313.pdf107.8 MB03.05.2023
    PosudekTyp posudku
    00235434-opon-621472171.pdfPosudek oponenta
    00235434-ved-764924990.pdfPosudek vedoucího
    00235434-opon-779558816.pdfPosudek oponenta
    Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
    00235434-prubeh-713466409.pdf26.09.201303.05.202329.08.2023SHodnocení známkou
    Ostatní přílohyVelikostPopis
    00235434-other-122722698.pdf205.6 KB

    Výpočetní chemie umožňuje popsat fyzikálně-chemické děje na atomární úrovni, a tak ruku v ruce s experimentem poskytuje souhrnnou informaci o nanomateriálech a jednotlivých dějích odehrávajících se u nich. Předmětem této práce byl popis funkcionalizace, stability a charakterizace 2D materiálů výpočetními metodami. 2D materiály jsou považovány za materiály budoucnosti pro své unikátní vlastnosti, nicméně u mnohých zůstává otázkou jejich stabilita na vzduchu. Ve svém výzkumu jsem se zabývala popisem strukturní stability, morfologie u chalkogenidů přechodných kovů (TMDs). V našich studiích byla prokázána výrazná citlivost těchto materiálů na přítomnost vzduchu - při jejich oxidaci dochází k vytvoření pevné kovalentní vazby mezi atomy kyslíku a jednotlivými TMD a tím pádem dojde k výraznému ovlivnění jejich fyzikálně-chemických vlastností. Funkcionalizace byla společným tématem v druhé části výzkumu, a to u germananu a derivátu grafenu-kyanografenu. V těchto studiích bylo ve spolupráci s experimenty prokázáno, že výběrem vhodné funkční skupiny a jejím kontrolovaným navázáním může být u materiálů zvýšena jejich stabilita, ovlivněny antibakteriální anebo elektrochemické vlastnosti.Computational chemistry allows to describe physicochemical processes at the atomic level and thus provides comprehensive information about nanosystems and individual processes inside them. The subject of this work was the description of the functionalization, stability, and characterization of 2D materials by density functional theory based methods. 2D materials are the materials for the future due to their unique physicochemical properties, however, their stability in air still poses a question. In my research, I studied the structural stability and morphology of transition metal dichalcogenides (TMDs). We demonstrated that these materials were susceptible to exposure to air - during oxidation, oxygen atoms formed a strong covalent bond to the structures of TMDs and thus their physicochemical properties were significantly affected. Functionalization was the central theme in the second part of the research. I studied two materials, germanane and cyanographene, a graphene derivative. In these studies, performed in cooperation with experiments, we demonstrated that the stability of materials and their antibacterial and electrochemical properties can be improved by a controlled attachment of a suitable functional group.

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.