Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 385)
Thesis details
   Login via CAS
Tracking the evolution and stability of metal nanoparticles in zeolites by in-situ heating electron microscopy
Thesis title in Czech: Sledování vývoje a stability kovových nanočástic v zeolitech pomocí elektronové mikroskopie s in-situ zahříváním
Thesis title in English: Tracking the evolution and stability of metal nanoparticles in zeolites by in-situ heating electron microscopy
Key words: Zeolity, hydrotermální syntéza, kovové klastry, elektronová mikroskopie, in-situ STEM
English key words: Zeolites, hydrothermal synthesis, metal clusters, electron microscopy, in-situ STEM
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Supervisor: Michal Mazur, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.10.2022
Date of assignment: 19.10.2022
Confirmed by Study dept. on: 27.01.2023
Date of electronic submission:19.05.2023
Date of proceeded defence: 07.06.2023
Opponents: Ing. Kateřina Knotková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Christopher James Heard, Ph.D.
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je prozkoumat tepelnou stabilitu nanočástic platiny lokalizovaných v zeolitech. Student bude syntetizovat Pt@zeolitické, a to zejména zeolity CHA a MFI, které budou funkcionalizovány kovovými nanočásticemi během hydrotermální syntézy i postsynteticky. Materiály budou podrobně charakterizovány pokročilými metodami transmisní elektronové mikroskopie s důrazem na sledování vývoje a tepelné stability kovových klastrů v zeolitech. Experimentální pozorování budou porovnána s poskytnutými výpočty DFT s využitím potenciálů strojového učení pro hodnocení lability platiny v zeolitickém materiálu.
Preliminary scope of work in English
The aim of the bachelor thesis is to investigate thermal stability of Pt functionalized zeolites. Student will perform synthesis of Pt@zeolite materials, particularly CHA and MFI zeolites will be functionalized with metal nanoparticles during hydrothermal synthesis as well as post-synthetically. The materials will be characterized in detail by advanced transimission electron microscopy methods with emphasis on the tracking of evolution and thermal stability of metal clusters in zeolites. The experimental observations will be compared with provided DFT calculations with the use of machine learning potentials to evaluate the lability of Pt in the zeolite matrix.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html