Zobrazit minimální záznam

Teoretické studium mechanismů chemických reakcí probíhajících v mikroporézních materiálech
dc.contributor.advisorNachtigall, Petr
dc.creatorPoložij, Miroslav
dc.date.accessioned2017-05-15T17:41:16Z
dc.date.available2017-05-15T17:41:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/52633
dc.description.abstractPomocí výpočetních metod byly zkoumány mechanismy tří chemických reakcí: Friedländerovy a Knoevenagelovy reakce katalyzované organokovovým materiálem (tzv. "metal- organic framework") Cu3BTC2 a intramolekulární cyklizace nesaturovaných alkoholů katalyzovaná zeolitem H-ZSM-5. Bylo zjištěno, že reakční mechanismus všech tří reakcí je ovlivňován vysokou koncentrací aktivních míst v použitých katalyzátorech. Vysoká koncentrace adsorpčních míst dovoluje interakci reakčních intermediátů s více aktivními místy zároveň. V případě Friedländerovy a Knoevenagelovy reakce dochází ke snížení aktivačních bariér v důsledku interakce reakčních intermediátů se dvěma katalyticky aktivními místy současně. Opačný efekt byl nalezen pro cyklizaci alkoholů v zeolitu, pro kterou bylo zjištěno, že současná interakce s dvěma aktivními místy zvedne aktivační bariéru reakce a zároveň omezí difúzi uvnitř zeolitu. Studie reakčního mechanismu Knoevenagelovy reakce odhalila (doposud nepopsanou) dynamickou tvorbu defektů v mříži organokovového materiálu. Tento defekt následně katalyzuje Knoevenagelovu reakci. Oba nově popsané efekty nabízí interpretaci dalších vlastností mikroporézních katalyzátorů s vysokou koncentrací aktivních míst.cs_CZ
dc.description.abstractMechanisms of three reactions catalyzed by microporous materials were investigated computationally; the reactions investigated include Friedländer and Knoevenagel reactions catalyzed by Cu3BTC2 metal organic framework (MOF) and an intramolecular cyclisation of unsaturated alcohols catalyzed by zeolite H-ZSM-5. It was found that the reaction mechanisms of all three reactions are controlled by a high concentration of active sites in materials. Reaction intermediates interact with more than one active site simultaneously. This novel concept of "multiple-site" interactions is described. The concerted effect of two catalytic sites leads to a decrease of activation barriers on reaction paths of Friedländer and Knoevenagel reactions. On the contrary, a simultaneous interaction of reactants with two active sites has a negative effect on reaction rate in case of alcohol cyclization catalyzed by H-ZSM-5; it was found that the interaction with dual sites results in the increase of activation barriers and diffusion limitations. In case of Knoevenagel reaction catalyzed by CuBTC, the adsorption of reaction precursor to the reaction site allows the creation of a dynamic defect in the MOF framework that subsequently catalyses the reaction. Both, the multiple sites effect and the dynamical defect formation effect...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectMechanismy chemických reakcícs_CZ
dc.subjectmetody funkcionálu hustotycs_CZ
dc.subjectadsorpcecs_CZ
dc.subjectkatalýzacs_CZ
dc.subjectvýpočetní chemiecs_CZ
dc.subjectmikroporézní materiálycs_CZ
dc.subjectMechanisms of Chemical Reactionsen_US
dc.subjectDensity Functional Theoryen_US
dc.subjectAdsorptionen_US
dc.subjectCatalysisen_US
dc.subjectComputational Chemistryen_US
dc.subjectMicroporous Materialsen_US
dc.titleTheoretical Investigation of Mechanisms of Chemical Reactions Taking Place in Microporous Materialsen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-05-28
dc.description.departmentDepartment of Physical and Macromolecular Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId117574
dc.title.translatedTeoretické studium mechanismů chemických reakcí probíhajících v mikroporézních materiálechcs_CZ
dc.contributor.refereePulido Junquera, María Ángeles
dc.identifier.aleph001604002
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineModeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructuresen_US
thesis.degree.disciplineModelování chemických vlastností nano- a biostrukturcs_CZ
thesis.degree.programChemiecs_CZ
thesis.degree.programChemistryen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Physical and Macromolecular Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csModelování chemických vlastností nano- a biostrukturcs_CZ
uk.degree-discipline.enModeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructuresen_US
uk.degree-program.csChemiecs_CZ
uk.degree-program.enChemistryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPomocí výpočetních metod byly zkoumány mechanismy tří chemických reakcí: Friedländerovy a Knoevenagelovy reakce katalyzované organokovovým materiálem (tzv. "metal- organic framework") Cu3BTC2 a intramolekulární cyklizace nesaturovaných alkoholů katalyzovaná zeolitem H-ZSM-5. Bylo zjištěno, že reakční mechanismus všech tří reakcí je ovlivňován vysokou koncentrací aktivních míst v použitých katalyzátorech. Vysoká koncentrace adsorpčních míst dovoluje interakci reakčních intermediátů s více aktivními místy zároveň. V případě Friedländerovy a Knoevenagelovy reakce dochází ke snížení aktivačních bariér v důsledku interakce reakčních intermediátů se dvěma katalyticky aktivními místy současně. Opačný efekt byl nalezen pro cyklizaci alkoholů v zeolitu, pro kterou bylo zjištěno, že současná interakce s dvěma aktivními místy zvedne aktivační bariéru reakce a zároveň omezí difúzi uvnitř zeolitu. Studie reakčního mechanismu Knoevenagelovy reakce odhalila (doposud nepopsanou) dynamickou tvorbu defektů v mříži organokovového materiálu. Tento defekt následně katalyzuje Knoevenagelovu reakci. Oba nově popsané efekty nabízí interpretaci dalších vlastností mikroporézních katalyzátorů s vysokou koncentrací aktivních míst.cs_CZ
uk.abstract.enMechanisms of three reactions catalyzed by microporous materials were investigated computationally; the reactions investigated include Friedländer and Knoevenagel reactions catalyzed by Cu3BTC2 metal organic framework (MOF) and an intramolecular cyclisation of unsaturated alcohols catalyzed by zeolite H-ZSM-5. It was found that the reaction mechanisms of all three reactions are controlled by a high concentration of active sites in materials. Reaction intermediates interact with more than one active site simultaneously. This novel concept of "multiple-site" interactions is described. The concerted effect of two catalytic sites leads to a decrease of activation barriers on reaction paths of Friedländer and Knoevenagel reactions. On the contrary, a simultaneous interaction of reactants with two active sites has a negative effect on reaction rate in case of alcohol cyclization catalyzed by H-ZSM-5; it was found that the interaction with dual sites results in the increase of activation barriers and diffusion limitations. In case of Knoevenagel reaction catalyzed by CuBTC, the adsorption of reaction precursor to the reaction site allows the creation of a dynamic defect in the MOF framework that subsequently catalyses the reaction. Both, the multiple sites effect and the dynamical defect formation effect...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
dc.identifier.lisID990016040020106986


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