Štúdium hyperjemných interakcií v nanočasticiach prítomných v biologických systémoch
Study of hyperfine interactions in nanoparticles present in biological systems
Studium hyperjemných interakcí v nanočásticích přítomných v biologických systémech
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/40589Identifikátory
SIS: 116879
Kolekce
- Kvalifikační práce [11232]
Autor
Vedoucí práce
Konzultant práce
Lančok, Adriana
Oponent práce
Závěta, Karel
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Obecná fyzika
Katedra / ústav / klinika
Katedra fyziky nízkých teplot
Datum obhajoby
11. 9. 2012
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Slovenština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
nanočastice, hyperjemné interakcie, Mössbauerova spektroskopia, oxid železitý, magnetitKlíčová slova (anglicky)
nanoparticles, hyper fine interactions, Mössbauer spectroscopy, ferric oxide, magnetiteNáplňou predkladanej bakalárskej práce je štúdium nanočastíc oxidov železa pomocou Mössbauerovej spektroskopie pri izbovej teplote a teplote kvapalného hélia bez a pri ap- likovanom externom magnetickom poli. Skúmané je relatívne zastúpenie jednotlivých polymorfov v synteticky pripravených nanočasticiach oxidu železitého v SiO2 matrici v závislosti na koncentrácií oxidu železitého a žíhacej teplote a d'alej v biologických nanočasticiach vytvorených baktériami rodu Geoalkalibacter ferrihydriticus fázové zloženie a štruktúra v závislosti na koncentrácií chinínu v kultivačnom roztoku. Analýzou na- meraných dát je určené chemické a fázové zloženie jednotlivých vzoriek a hyperjemné parametre katiónov 57 Fe v neekvivalentných kryštalografických polohách. 1
In the submitted bachelor thesis we studied iron oxides by zero-field and in-field Mössbauer spectroscopy at room and liquid helium temperature. The relative composition in synthe- tically prepared nanoparticles of ferric oxide in SiO2 matrix is investigated in dependence on ferric oxide concentration and heating temperature and further the phase composi- tion and structure of biological nanoparticles produced by Geoalkalibacter ferrihydriticus bacteries in dependence on concentration of quinone in the cultivating solution. By data analysis the chemical and phase composition of the samples and hyperfine parametres of 57 Fe cations in nonequivalent crystallographic positions are determined. 1