Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multicomponent plasma polymers with spatially controlled properties
Název práce v češtině: Multikomponentní plazmové polymery s prostorově řízenými vlastnostmi
Název v anglickém jazyce: Multicomponent plasma polymers with spatially controlled properties
Klíčová slova: polymerizace v plazmatu, nanofázova separace, nanočástice plazmových polymerů, plynový agregační zdroj nanočástic, nanostruktura, segmentová dynamika, funkcionalizace, prostorově řízené vázání biomolekul
Klíčová slova anglicky: plasma polymerization, nanophase separation, plasma polymer nanoparticles, gas aggregation cluster source, nanostructure, glassy dynamics, functionalization, spatially-controlled biomolecule attachment
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.10.2016
Datum a čas obhajoby: 20.10.2020 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:17.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 20.10.2020
Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.
  prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
 
 
Zásady pro vypracování
Bude upřesněno, podrobnější informace (choukourov@kmf.troja.mff.cuni.cz, +420-221912338)
Seznam odborné literatury
H. Biederman, Plasma Polymer Films, Imperial College Press 2004, p. 386.
H. Biederman, Y. Osada, Plasma Polymeriyation Processes, Elsevier Science 1992, p. 210.
B. M. Smirnov, Cluster Processes in Gases and Plasmas, Wiley-VCH 2010, p. 433.
Předběžná náplň práce
Směšování dvou a více polymerů často vede k jejich fázové separaci a ke vzniku nano-struktur, které jsou atraktivní pro využití v různých aplikacích včetně řízeného podávání léčiv, přípravy separačních membrán, membrán s pevným elektrolytem, skladování plynů atd. Ačkoliv nano-fázově separované polymery byly připraveny rozmanitými metodami “mokré” chemie, řízené zachování jejich struktury doposud představuje obtížný vědecký problém. V dané disertační práci bude zkoumána příprava multikomponentních tenkých vrstev plazmových polymerů s prostorově odlišnými nano-doménami pomocí metod založených na využití nízkoteplotního plazmatu. Nano-částice plazmových polymerů budou připravovány pomocí zdrojů klastrů s agregací v plynu, zatímco matrice plazmových polymerů budou nanášeny v podobě tenkých vrstev pomocí plazmatem podporované depozici z plynné fáze. Bude zkoumáno zabudovávání nanočástic do termodynamicky nekompatibilního plazmového polymeru anebo ko-depozice dvou nemísitelných plazmových polymerů. Budou hledány depoziční parametry podporující fázovou separaci a její zachování na nano-úrovni. Bude studován vztah mezi nano-architekturou vrstev a její funkčností (chemické složení, stupeň zasíťování, tvar a distribuce nano-domén, bobtnací jevy). Předpokládané znalosti uchazeče na úrovni ukončeného magisterského studia v oboru biofyzika a chemická fyzika.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Mixing of two (or more) polymers often leads to phase separation and to the formation of nanoscale architecture which can be highly attractive in various applications including controllable drug delivery, fabrication of separation and solid electrolyte membranes, gas storage etc. Different wet-chemistry techniques already exist to produce nanophase-separated polymers; however, capturing the resultant polymeric structure in predictable manner remains a challenging task. In this work, low-temperature plasma-based strategy will be investigated for the production of multicomponent thin films of plasma polymers with spatially discriminated nanoscale domains. Gas aggregation cluster source will be used for the fabrication of plasma nanoparticles and Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition will be used for the deposition of plasma polymer thin films. Embedding of nanoparticles into matrices of thermodynamically incompatible plasma polymer as well as co-deposition of two immiscible plasma polymers will be studied. Parameters of deposition will be investigated to ensure the phase separation and to arrest it at nanoscale. Relationship between nano architecture and functionality (chemical composition, crosslink density, shape and size distribution of nanodomains, swelling phenomena) will be analyzed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK