Zobrazit minimální záznam

Fabrication of metal nanoclusters and their characterization
dc.contributor.advisorKylián, Ondřej
dc.creatorKratochvíl, Jiří
dc.date.accessioned2017-05-06T19:50:23Z
dc.date.available2017-05-06T19:50:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/40342
dc.description.abstractMěděné nanoklastry mají potenciál pro vytváření nanostrukturovaných povrchů, které mohou najít využití zejména v elektronice, elektrotechnice, optice, ale i v biomedicíně. Aby mohly být později takové povrchy vytvořeny, je nutné nejprve najít způsob přípravy nanoklastrů a podrobně je charakterizovat, a právě tím se zabývá předkládaná práce. Nejdříve jsme nalezli opakovatelný postup pro přípravu měděných nanoklastrů pomocí agregačního plynového nanoklastrového zdroje. Za použití krystalových mikrovah a optické elipsometrie jsme zkoumali homogenitu připravených vrstev a zjistili jsme, že nadeponovaná vrstva je při určitých podmínkách homogenní. Měřili jsme depoziční rychlost nanoklastrů v závislosti na magnetronovém proudu a tlaku v agregační i depoziční komoře. Zjistili jsme, že depoziční rychlost lineárně roste s proudem, ale při nízkých proudech nanoklastrový zdroj téměř nedeponuje. Dále jsme zjistili, že existuje maximum depoziční rychlosti pro určitý tlak. Určili jsme rozmezí tlaků v depoziční komoře, při kterých nanoklastrový zdroj deponuje, což je důležité zejména pro přípravu nanokompozitních materiálů. Zkoumali jsme velikost, tvar nanoklastrů a růst vrstvy pomocí skenovacího elektronového mikroskopu a zjistili jsme, že připravené vrstvy jsou velmi porézní. Změřili jsme drsnost a optickou absorbanci...cs_CZ
dc.description.abstractCopper nanoclusters have potencial for fabrication of nanostructured surfaces, which can be used in electronics, electrotechnics, optics and in biomedical applications. To create such surfaces, it is necessary to create and characterize the nanoclusters deeply first and this is the main topic of this work. First, we found repeatable procedure to create copper nanoclusters by the gas aggregation nanocluster source. We studied homogenity of prepared surfaces by quartz crystal microbalance and optical ellipsometry, we determined conditions for deposition of homogeneous coatings. Next, we studied deposition rate in dependence on the magnetron current, pressure in the aggregation and deposition chambers. Deposition rate linearly increased with current, but in low currents it was nearly zero. Furthermore, we found maximum deposition rate for a given pressure in the aggregation chamber and determined the range of pressure in deposition chamber where it is possible to deposit thin films of copper nanoclusters. This is important for fabrication of nanocomposite surfaces. We studied also the size, shape of nanoclusters and growth of surface by scanning electron microscope. The surfaces were very porous. We measured roughness and optical absorbance where anomalous optical absorption was found. Finally, we found that...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectkovcs_CZ
dc.subjectměďcs_CZ
dc.subjectnanoklastrcs_CZ
dc.subjectnanoklastrový zdrojcs_CZ
dc.subjectmetalen_US
dc.subjectcopperen_US
dc.subjectnanoclusteren_US
dc.subjectnanocluster sourceen_US
dc.titlePříprava kovových nanoklastrů a jejich charakterizacecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-11
dc.description.departmentDepartment of Macromolecular Physicsen_US
dc.description.departmentKatedra makromolekulární fyzikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId113439
dc.title.translatedFabrication of metal nanoclusters and their characterizationen_US
dc.contributor.refereeKousal, Jaroslav
dc.identifier.aleph001500171
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Physicsen_US
thesis.degree.disciplineObecná fyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra makromolekulární fyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Macromolecular Physicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Physicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csMěděné nanoklastry mají potenciál pro vytváření nanostrukturovaných povrchů, které mohou najít využití zejména v elektronice, elektrotechnice, optice, ale i v biomedicíně. Aby mohly být později takové povrchy vytvořeny, je nutné nejprve najít způsob přípravy nanoklastrů a podrobně je charakterizovat, a právě tím se zabývá předkládaná práce. Nejdříve jsme nalezli opakovatelný postup pro přípravu měděných nanoklastrů pomocí agregačního plynového nanoklastrového zdroje. Za použití krystalových mikrovah a optické elipsometrie jsme zkoumali homogenitu připravených vrstev a zjistili jsme, že nadeponovaná vrstva je při určitých podmínkách homogenní. Měřili jsme depoziční rychlost nanoklastrů v závislosti na magnetronovém proudu a tlaku v agregační i depoziční komoře. Zjistili jsme, že depoziční rychlost lineárně roste s proudem, ale při nízkých proudech nanoklastrový zdroj téměř nedeponuje. Dále jsme zjistili, že existuje maximum depoziční rychlosti pro určitý tlak. Určili jsme rozmezí tlaků v depoziční komoře, při kterých nanoklastrový zdroj deponuje, což je důležité zejména pro přípravu nanokompozitních materiálů. Zkoumali jsme velikost, tvar nanoklastrů a růst vrstvy pomocí skenovacího elektronového mikroskopu a zjistili jsme, že připravené vrstvy jsou velmi porézní. Změřili jsme drsnost a optickou absorbanci...cs_CZ
uk.abstract.enCopper nanoclusters have potencial for fabrication of nanostructured surfaces, which can be used in electronics, electrotechnics, optics and in biomedical applications. To create such surfaces, it is necessary to create and characterize the nanoclusters deeply first and this is the main topic of this work. First, we found repeatable procedure to create copper nanoclusters by the gas aggregation nanocluster source. We studied homogenity of prepared surfaces by quartz crystal microbalance and optical ellipsometry, we determined conditions for deposition of homogeneous coatings. Next, we studied deposition rate in dependence on the magnetron current, pressure in the aggregation and deposition chambers. Deposition rate linearly increased with current, but in low currents it was nearly zero. Furthermore, we found maximum deposition rate for a given pressure in the aggregation chamber and determined the range of pressure in deposition chamber where it is possible to deposit thin films of copper nanoclusters. This is important for fabrication of nanocomposite surfaces. We studied also the size, shape of nanoclusters and growth of surface by scanning electron microscope. The surfaces were very porous. We measured roughness and optical absorbance where anomalous optical absorption was found. Finally, we found that...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra makromolekulární fyzikycs_CZ
dc.identifier.lisID990015001710106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV