Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokročilá charakterizace nanomateriálů kombinací optické mikrospektroskopie a mikroskopie skenující sondou
Název práce v češtině: Pokročilá charakterizace nanomateriálů kombinací optické mikrospektroskopie a mikroskopie skenující sondou
Název v anglickém jazyce: Advanced charcterization of nanomaterials using combination of optical micro-spectroscopy and scanning probe microscopy
Klíčová slova: Nanočástice, nanomateriály, AFM, mikro-spektroskopie, vodivostní charakteristika, optické vlastnosti, I-V křivky, nano-reologie.
Klíčová slova anglicky: Nanoparticles, nanomaterials, AFM, micro-spectroscopy, conductivity characteristics, optical properties, I-V curves, nano-rheology.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.08.2019
Datum zadání: 02.08.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2019
Zásady pro vypracování
Disertační práce bude zaměřena na pokročilou charakterizaci nanočástic a nanomateriálů za použití aktuálně se rozvíjejících experimentálních metod mikroskopie skenující sondou v kombinaci s mikroluminiscenční spektroskopií. Ke studiu nanomateriálů bude využita mikroskopie atomárních sil (AFM) a skenovací tunelovací mikroskopie (STM) v kombinaci s vodivostní analýzou a reologii. V současné době jsou nanomateriály studovány za využití jednotlivých výše zmíněných technik, ale vždy odděleně. Aparatura na našem pracovišti nám umožní studovat více parametrů zároveň a takto můžeme získat znalost o vzájemných vztazích a korelacích u daného vzorku. Cílem práce je provést komplexní charakterizaci daných nanomateriálů a vyvodit ze získaných dat vzájemnou závislost a provázanost materiálových vlastnosti. Prvním studovaným nanomateriálem budou křemíkové nanočástice s kterými má naše pracoviště dlouhodobé zkušenosti a nově prostudovat jejich interakci s plasmonickými zlatými nanočásticemi. Součástí řešení bude spolupráce s experimentátory i teoretiky za účelem vývoje a optimalizace současného experimentálního uspořádání a následné měření, zpracování a interpretace dat.
Doktorská práce bude využívat spolupráci s řadou laboratoří v ČR a v mnoha evropských státech (Švédsko, Nizozemí, Německo, Itálie, ...).
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury
1. NanoWizard® AFM User Manual Version 4.
2. G. Haugstad : Atomic Force Microscopy: Understanding Basic Modes and Advanced Applications, 2012 John Wiley & Sons, Inc. Print ISBN:9780470638828
3. O. Wolf, M. Dasog, Z. Yang, I. Balberg, J. G. C. Veinot, and O. Millo.: Doping and Quantum Confinement Effects in Single Si Nanocrystals Observed by Scanning Tunneling Spectroscopy Nano Lett., 2013, 13 (6), pp 2516–2521, DOI: 10.1021/nl400570p
4. Lukas Novotny, Bert Hecht: Principles of nano-optics, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
-odborné články
další literatura bude doplněna později
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The dissertation will focus on the advanced characterization of nanoparticles and nanomaterials in use currently developed methods of nanomaterial study using scanning probe in combination with micro-luminescence spectroscopy. The study of nanomaterials will use atomic force microscopy, STM in combination with conductivity analysis and rheology. Currently, nanomaterials are studied mostly using the above-mentioned techniques but always separately. Apparatus at our workplace allows us to study multiple parameters at the same time, and so we can gain knowledge of mutual relationships and correlations at a given sample. The aim of the thesis is to perform multicharacterization of the given nanomaterials and to derive from the obtained data interdependence and interconnection of material properties. The first studied nanomaterial will be silicon nanoparticles with which our workplace has long-term experience and newly study their interaction with plasmonic gold nanoparticles.Part of the solution will be collaboration with experimentalists and theoreticians in order to design or optimize current experimental layout and subsequent measurement, processing and interpretation of data.
The doctoral work will benefit from cooperation with a number of laboratories in the Czech Republic and in many European countries (Sweden, the Netherlands, Germany, Italy, ...).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK