Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Design of layered, (C,N,S)-based donor-acceptor materials
Kochergin, Yaroslav ; Bojdys, Michael Janus (vedoucí práce) ; Starý, Ivo (oponent) ; Thomas, Arne (oponent)
Od roku 2016 existují celosvětově více mobilních telefonů než lidé na Země, a ve všech těchto zařízeních jsou požity vzácné přírodní materiály (CRM). Například běžně používané tranzistory na bázi křemíku jsou těžko chemicky modifikovat. Hlavní nevýhodou anorganických materiálů pro výrobu fotočlánků a fotokatalýzatorů je jejich vysoký obsah vzácných materiálů, nízká kvantová efektivita a fotodegradaci. V posledních letech výzkum je zaměřen na vývoj nových vysoce efektivních zařízení pro optické a elektronické aplikace, které úplně neobsahují CRM. Pro řešení těchto problémů, materiálové chemici hledají nové cesty k vytváření udržitelnějších a spolehlivějších materiálů. Z tohoto pokladu k nejslibnějším kandidátům patří pórovité organické π-konjugované polymery (POPs), a v posledních deseti letech ony získaly obrovskou použitelnost ve výzkumu materiálů, zejména v oblasti fotokatalýzy, opto- a elektrochemické senzoriky a mikroelektroniky. Syntetická rozmanitost, chemická a fyzikální stabilita, a také poměrně nízké výrobní náklady a škálovatelnost umožňují POPs překonat nevýhody anorganických materiálů. Navíc nepřítomnost vzácných prvků v čistě organické struktuře POPs dělá tyto materiály šetrnější k životnímu prostředí. Představili jsme podtřídu organických porézních polymerů obsahujících síru a dusík...
Polymeric framework materials as noble metal free heterogeneous catalysts
Piatková, Mária ; Bojdys, Michael Janus (vedoucí práce) ; Tarábek, Ján (oponent)
5 Abstrakt Funkční polymerní struktury obsahující triazinové motivy s včleněnými nanočásticemi mědi (Cu@TzP) je získána pomocí "mokrého" chemického procesu odehrávajícího se v jedné baňce a který je jednoduše použitelný i pro větší industriální aplikace. Polymerní struktura má stálou, dostupní mikro porositu a může být získána jako membrána s povrchem 124 m2 g-1 , anebo jako prášek s povrchem 660 m2 g-1 (určeno pomocí Ar sorpce). Měděné nanočástice jsou generovány in situ v procesu formace polymerní struktury a slouží jako ideální, heterogenní aktivní místo pro tvorbu vazeb C-N a enzymovou imitaci peroxidázy. Dále, upravíme velikost povrchu polymerní struktury pomocí termálního zahřívání (karbonizace). Ukázalo se, že Cu@TzP dosahuje nejlepší výsledky jako peroxidázový materiál ve formě tenkých, dostupných membrán s měděnými nanočásticemi velikosti 2 nm. I když náš výzkum nepřelomil žádný rekord v oblasti katalýzy, připravili jsem zajímavý princip pro škálovatelnou přípravu membránového nosiče pro katalýzu bez použití ušlechtilých kovů.

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