Zobrazit minimální záznam

Teoretické studium aplikačního potenciálu nových dvourozměrných materiálů
dc.contributor.advisorNachtigall, Petr
dc.creatorLyu, Pengbo
dc.date.accessioned2021-03-24T09:49:05Z
dc.date.available2021-03-24T09:49:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106077
dc.description.abstractv českém jazyce Elektronová struktura tenkých dvourozměrných (2D) materiálů je velmi odlišná od elektronové struktury korespondujících trojrozměrných materiálů. V důsledku prostorového omezení vykazuje elektronová struktura 2D materiálů neobyčejné vlastnosti, které jsou vhodné k řadě aplikací v elektronice. Velký povrch 2D materiálů je rovněž vhodný pro aplikace v katalýze a adsorpci. Další potenciální uplatnění 2D materiálů je možné očekávat ve fotokatalýze, pro kterou je výhodná krátká vzdálenost k povrchu pro fotokatalyticky generované elektrony a elektronové díry. Výsledky prezentované v této dizertační práci jsou motivovány snahou pochopit vlastnosti 2D na atomární úrovni a lépe porozumět jejich struktuře, elektronové struktuře a potenciálním aplikacím v oblasti katalýzy, fotokatalýzy a alkalických baterií. Věříme, že výsledky zde prezentované jsou relevantní nejen z hlediska teoretického studia 2D materiálů, ale pomohou i experimentálním kolegům na cestě k novým 2D materiálům hledaným pro konkrétní aplikace. Hlavní výsledky této práce jsou stručně popsány níže pro pět tříd 2D materiálů. 2D kovalentní organické sítě. Tyto materiály se označují zkratkou COF z anglického "covalent organic framework". Jedním z typů materiálů COF jsou tzv. CTF sítě, které mají podobnou topologii, ale různý poměr...cs_CZ
dc.description.abstractElectron confinement due to the two-dimensional (2D) nature of layered materials accounts for their fascinating electronic properties and for their applications in new-generation electronic devices. Moreover, the large specific surface area of 2D materials also enables their use in surface-related applications, such as catalysis and adsorption. In addition, these 2D materials are promising photocatalysts thanks to the shorter migration distance of photogenerated electrons and of electron holes. The research reported in this thesis aimed to provide atomistic insight into 2D layered materials, particularly into their structures, electronic properties and potential applications in the field of catalysis, photocatalysis and alkali metal ion batteries. Our findings are not only theoretically relevant but also open new research avenues for our experimental collaborators to improve specific properties and activities of their materials. The main results from this thesis, for five different classes of 2D materials, are summarized below. 2D covalent organic frameworks (COFs). CTF-type COFs with similar topology but different nitrogen-to-carbon ratios were investigated for their potential in photocatalytic water splitting. More specifically, torsion and bending effects on structure stability were investigated in...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectdensity functional theoryen_US
dc.subjectquantum chemistryen_US
dc.subjecttransition metal sulphides and related materialsen_US
dc.subjectmicroporous materialsen_US
dc.subjectcatalysisen_US
dc.subjectmetody funkcionálu hustotycs_CZ
dc.subjectkvantová chemiecs_CZ
dc.subjectsulfidy transitních kovů a příbuzné materiálycs_CZ
dc.subjectmikroporézní materiálycs_CZ
dc.subjectkatalýzacs_CZ
dc.titleTheoretical investigation of novel two-dimensional materials with application potentialen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-17
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.repId171399
dc.title.translatedTeoretické studium aplikačního potenciálu nových dvourozměrných materiálůcs_CZ
dc.contributor.refereeMaurin, Guillaume
dc.contributor.refereeStraka, Michal
dc.identifier.aleph002279216
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programModeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructuresen_US
thesis.degree.programModelování chemických vlastností nano- a biostrukturcs_CZ
uk.thesis.typedizertační 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.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csModelování chemických vlastností nano- a biostrukturcs_CZ
uk.degree-program.enModeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructuresen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csv českém jazyce Elektronová struktura tenkých dvourozměrných (2D) materiálů je velmi odlišná od elektronové struktury korespondujících trojrozměrných materiálů. V důsledku prostorového omezení vykazuje elektronová struktura 2D materiálů neobyčejné vlastnosti, které jsou vhodné k řadě aplikací v elektronice. Velký povrch 2D materiálů je rovněž vhodný pro aplikace v katalýze a adsorpci. Další potenciální uplatnění 2D materiálů je možné očekávat ve fotokatalýze, pro kterou je výhodná krátká vzdálenost k povrchu pro fotokatalyticky generované elektrony a elektronové díry. Výsledky prezentované v této dizertační práci jsou motivovány snahou pochopit vlastnosti 2D na atomární úrovni a lépe porozumět jejich struktuře, elektronové struktuře a potenciálním aplikacím v oblasti katalýzy, fotokatalýzy a alkalických baterií. Věříme, že výsledky zde prezentované jsou relevantní nejen z hlediska teoretického studia 2D materiálů, ale pomohou i experimentálním kolegům na cestě k novým 2D materiálům hledaným pro konkrétní aplikace. Hlavní výsledky této práce jsou stručně popsány níže pro pět tříd 2D materiálů. 2D kovalentní organické sítě. Tyto materiály se označují zkratkou COF z anglického "covalent organic framework". Jedním z typů materiálů COF jsou tzv. CTF sítě, které mají podobnou topologii, ale různý poměr...cs_CZ
uk.abstract.enElectron confinement due to the two-dimensional (2D) nature of layered materials accounts for their fascinating electronic properties and for their applications in new-generation electronic devices. Moreover, the large specific surface area of 2D materials also enables their use in surface-related applications, such as catalysis and adsorption. In addition, these 2D materials are promising photocatalysts thanks to the shorter migration distance of photogenerated electrons and of electron holes. The research reported in this thesis aimed to provide atomistic insight into 2D layered materials, particularly into their structures, electronic properties and potential applications in the field of catalysis, photocatalysis and alkali metal ion batteries. Our findings are not only theoretically relevant but also open new research avenues for our experimental collaborators to improve specific properties and activities of their materials. The main results from this thesis, for five different classes of 2D materials, are summarized below. 2D covalent organic frameworks (COFs). CTF-type COFs with similar topology but different nitrogen-to-carbon ratios were investigated for their potential in photocatalytic water splitting. More specifically, torsion and bending effects on structure stability were investigated in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantGrajciar, Lukáš
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990022792160106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 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