Zobrazit minimální záznam

Návrh a katalytické aplikace nových nanostrukturovaných materiálů
dc.contributor.advisorOpanasenko, Maksym
dc.creatorZhou, Yong
dc.date.accessioned2021-03-25T17:30:10Z
dc.date.available2021-03-25T17:30:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121493
dc.description.abstractZeolity jsou krystalické hlinitokřemičitany, které představují katalytické materiály šetrné k životnímu prostředí díky své netoxicitě, velkému povrchu, vynikající tepelné stabilitě a možnosti měnit jejich vlastnosti a aktivní centra. Zeolity se hojně používají v petrochemii a dalších průmyslových procesech. V poslední době nachází uplatnění i v nově vznikajících odvětvích, např. odstraňování těkavých organických látek (VOC) či výroba chemických specialit. Pokročilé materiály založené na vrstevnatých a nanočásticových zeolitech vykazují rovněž další zajímavé vlastnosti (vysoká plocha vnějšího povrchu, možnost cíleně upravovat jejich strukturu a morfologii), a byly použity v různých aplikacích. Chybí však vztah mezi klíčovými parametry syntézy zeolitů s jejich vlastnostmi (struktura, textura, kyselost) a také s katalytickými vlastnostmi, zejména u nových vrstevnatých a nanočásticových zeolitů, což brání využití a vývoji a zeolitových katalyzátorů. Tato práce byla zaměřena na přípravu několika konkrétních typů zeolitových katalyzátorů, umožňujících pochopit vztah mezi důležitými vlastnostmi zeolitů (struktura, morfologie, chemické složení, přístupnost kyselých míst či jiných funkčních skupin, uspořádání vrstev atd.) a jejich katalytickou aktivitou, případně jejich využitím jako nosičů pro jiné aktivní...cs_CZ
dc.description.abstractZeolites are crystalline aluminosilicates and environmentally friendly solid acid catalysts thanks to their non-toxicity, large surface area, excellent (hydro)thermal stability, and tunable acidity. Traditionally, zeolite catalysts are applied in industrial processes related to petrochemistry, but several studies have recently shown their high potential in fine chemicals production and volatile organic compounds (VOCs) elimination. Advanced materials based on newly developed layered and nanosized zeolites have exhibited further fascinating properties, e.g., a short diffusion pathway, tunable structure and morphology. However, the limited correlation between key parameters of zeolite synthesis and their properties (structural, textural, acidic) and catalytic performance, especially for new layered and nanosized zeolites, hinders the development and application of zeolite catalysts. Considering the above, this thesis focused on the preparation of several sets of specific zeolite catalysts to gain further insights into the relationship between key properties of zeolites (structure, morphology, chemical composition, accessibility to acid sites or other functional groups, and organization of layers, among others) and their performance as catalysts, supports for other active phases or nanosized...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleDesign and catalytic application of novel nanostructured materialsen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-21
dc.description.departmentKatedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Physical and Macromolecular Chemistryen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId184438
dc.title.translatedNávrh a katalytické aplikace nových nanostrukturovaných materiálůcs_CZ
dc.contributor.refereeBulánek, Roman
dc.contributor.refereeZima, Vítězslav
dc.identifier.aleph002384481
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programFyzikální chemiecs_CZ
thesis.degree.programPhysical Chemistryen_US
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.csFyzikální chemiecs_CZ
uk.degree-program.enPhysical Chemistryen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csZeolity jsou krystalické hlinitokřemičitany, které představují katalytické materiály šetrné k životnímu prostředí díky své netoxicitě, velkému povrchu, vynikající tepelné stabilitě a možnosti měnit jejich vlastnosti a aktivní centra. Zeolity se hojně používají v petrochemii a dalších průmyslových procesech. V poslední době nachází uplatnění i v nově vznikajících odvětvích, např. odstraňování těkavých organických látek (VOC) či výroba chemických specialit. Pokročilé materiály založené na vrstevnatých a nanočásticových zeolitech vykazují rovněž další zajímavé vlastnosti (vysoká plocha vnějšího povrchu, možnost cíleně upravovat jejich strukturu a morfologii), a byly použity v různých aplikacích. Chybí však vztah mezi klíčovými parametry syntézy zeolitů s jejich vlastnostmi (struktura, textura, kyselost) a také s katalytickými vlastnostmi, zejména u nových vrstevnatých a nanočásticových zeolitů, což brání využití a vývoji a zeolitových katalyzátorů. Tato práce byla zaměřena na přípravu několika konkrétních typů zeolitových katalyzátorů, umožňujících pochopit vztah mezi důležitými vlastnostmi zeolitů (struktura, morfologie, chemické složení, přístupnost kyselých míst či jiných funkčních skupin, uspořádání vrstev atd.) a jejich katalytickou aktivitou, případně jejich využitím jako nosičů pro jiné aktivní...cs_CZ
uk.abstract.enZeolites are crystalline aluminosilicates and environmentally friendly solid acid catalysts thanks to their non-toxicity, large surface area, excellent (hydro)thermal stability, and tunable acidity. Traditionally, zeolite catalysts are applied in industrial processes related to petrochemistry, but several studies have recently shown their high potential in fine chemicals production and volatile organic compounds (VOCs) elimination. Advanced materials based on newly developed layered and nanosized zeolites have exhibited further fascinating properties, e.g., a short diffusion pathway, tunable structure and morphology. However, the limited correlation between key parameters of zeolite synthesis and their properties (structural, textural, acidic) and catalytic performance, especially for new layered and nanosized zeolites, hinders the development and application of zeolite catalysts. Considering the above, this thesis focused on the preparation of several sets of specific zeolite catalysts to gain further insights into the relationship between key properties of zeolites (structure, morphology, chemical composition, accessibility to acid sites or other functional groups, and organization of layers, among others) and their performance as catalysts, supports for other active phases or nanosized...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantČejka, Jiří
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990023844810106986


Soubory tohoto záznamu

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