Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium vlastností katalyzátoru na bázi MnOx s využitím RRDE
Podal, Pavel ; Vondrák, Jiří (oponent) ; Novák, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá kvalifikací katalytických materiálů kladné elektrody nízkoteplotních palivových článků. Teoretická část se zaměřuje na fyzikální a chemické vlastnosti nízkoteplotních palivových článků. Jsou zde popsány hydrodynamické metody RDE a RRDE. Studium RRDE využívá metod lineární a cyklické voltametrie pro kvalifikaci vlastností katalyzátorů a prezentaci dosažených výsledků. V praktické části je popsána příprava různých druhů uhlíkových směsí. Byla sledována redukce kyslíku pomocí metody RRDE. U katalytických materiálů je vyhodnocován: CV, stabilita vzorku, kinetické parametry, tvorba meziproduktu H2O2 a kinetika elektrodových reakcí.
Studium vlastností katalyzátoru na bázi MnOx s využitím RRDE
Podal, Pavel ; Vondrák, Jiří (oponent) ; Novák, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá kvalifikací katalytických materiálů kladné elektrody nízkoteplotních palivových článků. Teoretická část se zaměřuje na fyzikální a chemické vlastnosti nízkoteplotních palivových článků. Jsou zde popsány hydrodynamické metody RDE a RRDE. Studium RRDE využívá metod lineární a cyklické voltametrie pro kvalifikaci vlastností katalyzátorů a prezentaci dosažených výsledků. V praktické části je popsána příprava různých druhů uhlíkových směsí. Byla sledována redukce kyslíku pomocí metody RRDE. U katalytických materiálů je vyhodnocován: CV, stabilita vzorku, kinetické parametry, tvorba meziproduktu H2O2 a kinetika elektrodových reakcí.
Nízko energiová elektronová mikroskopie v materiálových vědách
Müllerová, Ilona ; Matsuda, K. ; Frank, Luděk
Sběrová účinnost detektoru zpětně odražených elektronů a jeho zesílení byly významně zvýšeny použitím katodové čočky v oblasti vzorku v rastrovacím elektronovém mikroskopu. Je tak možné pozorovat silný kontrast např. supravodivých kompozitních materiálů či precipitátů.
Detekce signálu v rastrovacím elektronovém mikroskopu pomocí detektorů sekundárních elektronů
Konvalina, Ivo ; Hovorka, Miloš ; Dvořáková, Marie ; Müllerová, Ilona
Detekce sekundárních elektronů byla studována v mikroskopech, kde magnetické pole objektivu proniká k povrchu vzorku a v uspořádání bez magnetického pole v oblasti vzorku. Sběrová účinnost detektorů sekundárních elektronů je závislá na jejich energiové a úhlové citlivosti, která je ovlivněná rozložením magnetických a elektrostatických polí v okolí vzorku. Byly provedeny simulace a vyhodnocení trajektorií sekundárních elektronů v závislosti na jejich energii a úhlovém rozložení. Na základě vypočtené sběrové účinnosti byly porovnány detektory sekundárních elektronů v daném uspořádání. Pro potvrzení simulací posloužil vzorek s částicemi zlata na uhlíku.
Sběrová účinnost ET detektoru sekundárních elektronů v REM
Konvalina, Ivo ; Müllerová, Ilona
Práce se zabývá modelováním sběrové účinnosti ET detektoru sekundárních elektronů a studováním vlivů elektrostatických a magnetických polí a geometrických parametrů v komoře mikroskopu, které ovlivňují trajektorie sekundárních elektronů.
Kvantifikace detekční účinností detektoru sekundárních elektronů v REM
Konvalina, Ivo
Práce se zabývá modelováním sběrové účinnosti Everhart-Thornley-ho (ET) detektoru sekundárních elektronů (SE). Cílem práce je studovat vlivy elektrostatických a magnetických polí a geometrických parametrů v komoře mikroskopu, které ovlivňují transport částic z oblasti vzorku k detektoru.
Sběrová účinnost detektoru sekundárních elektronů v REM
Konvalina, Ivo ; Müllerová, Ilona
Za účelem sběru sekundárních elektronů (SE) jsou rastrovací elektronové mikroskopy (REM) vybaveny Everhart-Thornley-ho detektorem. Elektrostatické pole síťky na kladném potenciálu několika set voltů má přitahovat všechny SE s kinetickou energií pod 50 eV nebo alespoň ty s energií v blízkosti píku 1-3 eV ve spektru SE. Detekční kvantová účinnost (DQE) mnoha detektorů je ale výrazně menší než jedna a to je převážně dáno jejich malou sběrovou účinností. Elektrostatické pole síťky nemůže dostatečně pronikat ke vzorku a ovlivňovat trajektorie SE kvůli elektrodám na zemním potenciálu v okolí vzorku (samotný vzorek, jeho držák, stolek, pólové nástavce objektivu, atd.)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.