Tištěné fotoelektrochemické UV senzory
but.committee | prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Klučáková – Jaké bylo chemické složení fotoiniciátoru? Proč se přidával glycerol? Jaká je jeho očekávaná funkce v systému? Vala – Jaké je potenciální praktické využití studovaných systémů? Veselý – Jaká intenzita světla odpovídá interiéru? Jak byly elektrody připraveny? Jaká je hlavní výhoda studovaných systémů? | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Chemie a chemické technologie | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Dzik, Petr | cs |
dc.contributor.author | Vrbková, Kateřina | cs |
dc.contributor.referee | Syrový, Tomáš | cs |
dc.date.created | 2017 | cs |
dc.description.abstract | Tato práce pojednává o senzorech, určených k detekci ultrafialového záření. Možnosti konstrukce UV senzorů je celá řada. Vždy je však jako citlivá složka užita polovodičová součástka. Nejběžnějším materiálem pro tento účel je oxid titaničitý. V elektronice je užíván převážně díky svým vhodným fyzikálním a chemickým vlastnostem a dobré chemické stabilitě. Hlavním cílem práce je příprava fotoelektrochemického článku a zhotovení gelového elektrolytu, který uzavře elektrický obvod katody a anody a umožní tak volný průchod elektronů. Pro představu o výrobě takového senzoru je v teoretické části věnována konkrétním metodám celá kapitola, včetně elektrochemické metody, na které je založen náš senzor. | cs |
dc.description.abstract | This paper deals with the sensors, designed for ultraviolet light detection. There are many options in UV sensors construction. But in any case, there is a semiconducter used as a sensitive component. The most common photocatalyst is titanium dioxide. In electronic it is mainly used due to its suitable physical and chemical properties and good chemical stability. The aim of the work is preparation of gel electrolyte, which can close the electrical circuit between cathodic and anodic compartment and allows the passage of electrons. The hole first chapter is divoted to methods of UV sensors production, including electrochemical method on which is based our sensor. | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | VRBKOVÁ, K. Tištěné fotoelektrochemické UV senzory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017. | cs |
dc.identifier.other | 97841 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/65326 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | UV senzor | cs |
dc.subject | polovodič | cs |
dc.subject | heterogenní fotokatalýza | cs |
dc.subject | fotoelektrochemie | cs |
dc.subject | materiálový tisk | cs |
dc.subject | gelový elektrolyt | cs |
dc.subject | UV senzor | en |
dc.subject | semiconductor | en |
dc.subject | heterogeneous photocatalysis | en |
dc.subject | photoelectrochemistry | en |
dc.subject | materiál printing | en |
dc.subject | gel electrolyte | en |
dc.title | Tištěné fotoelektrochemické UV senzory | cs |
dc.title.alternative | Printed photoelectrochemical UV sensor | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2017-06-20 | cs |
dcterms.modified | 2017-06-20-19:03:17 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta chemická | cs |
sync.item.dbid | 97841 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.16 12:50:40 | en |
sync.item.modts | 2025.01.16 00:46:32 | en |
thesis.discipline | Spotřební chemie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |