CZ | EN

Syntéza křemíkových nanočástic v nízkoteplotním plazmatu

Synthesis of silicon nanocrystals using non-thermal plasma

Syntéza křemíkových nanočástic v nízkoteplotním plazmatu

Synthesis of silicon nanocrystals using non-thermal plasma

ANOTACE

Křemíkové nanokrystaly s účinnou fotoluminiscencí při pokojové teplotě jsou v poslední době intenzivně studovány pro jejich potenciální využití v odvětvích optoelektroniky, senzoriky, energetiky, medicíny a biologie. V laboratorních podmínkách se zkoumají prototypy LED diod, fotovoltaických článků, elektrod pro lithium-iontové baterie a senzorů na bázi křemíkových nanokrystalů. V případě Li-ion baterií křemík vykazuje nejvyšší teoretickou kapacitu pro lithium 4200 mAh/g, což z něj činí ideálním elektrodovým materiálem. Pro správnou funkci křemíkových elektrod v bateriích je zásadní morfologie a velikost nanostrukturovaného křemíku a to vyžaduje podrobné studium. V rámci této diplomové práce bude zájemce studovat vliv parametrů depozice na syntézu křemíkových nanočástic v průtočném reaktoru s netermální

ANNOTATION

Silicon nanocrystals exhibiting efficient room-temperature photoluminescence have been recently intensively studied for their potential applications ranging from optoelectronics, sensing, and energetics to medicine and biology. Laboratory prototypes of light emitting diodes, photovoltaic applications, lithium-ion battery anodes, and sensors based on silicon nanocrystals have already been demonstrated. Silicon shows the highest theoretical storage capacity for lithium of 4200 mAh/g that makes it ideal electrode material. However, the morphology and size of nanostructured silicon is crucial for the appropriate performance of silicon containing electrodes and require detailed study. In the framework of this master thesis, student will study an effect of deposition parameters on a properties of silicon nan