Tematy prac doktorskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy prac doktorskich"

Transkrypt

1 Tematy prac doktorskich zgłoszone przez pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej PAN do realizacji w ramach ISD w latach

2 (1) doc. dr hab. Maria Bałanda tel. (012) , (012) Temat: Magnetyki molekularne jako materiały funkcjonalne i niskowymiarowe układy dla spintroniki. Badania w dziedzinie magnetyzmu są siłą napędową postępu badań materiałowych, elektroniki oraz diagnostyki i terapii medycznej. Rozwój technologii i nowoczesnych metod eksperymentalnych umożliwił badania własności próbek materii w skali nano-, a więc poniżej rozmiarów domen magnetycznych. Z cienkich i ultracienkich warstw metalicznych tworzone są podstawowe elementy elektroniki spinowej, natomiast nanocząstki magnetyczne w polimerowych lub węglowych otoczkach mogą służyć do magnetycznie sterowanego dostarczania leków, do terapii metodą lokalnej hypertermii lub jako czynniki kontrastowe przy obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego. Równoległym kierunkiem rozwoju badań fazy skondensowanej jest magnetyzm związków molekularnych, organicznych i metaloorganicznych. W substancjach molekularnych cząsteczki zachowują swoje indywidualne cechy, co stwarza możliwość projektowania na ich bazie materiałów o zadanych własnościach. Molekularne materiały magnetyczne, posiadające takie atrybuty jak mała gęstość, przezroczystość, słabe przewodnictwo elektryczne, oraz silną zależność własności od czynników zewnętrznych, np. światła, ciśnienia, czy obecności obcych molekuł, mogą mieć szerokie zastosowania w sensorach nowej generacji lub jako molekularne odpowiedniki elementów dla elektroniki spinowej. Z drugiej strony, odkryte niedawno nanomagnesy molekularne, postrzegane są jako alternatywne elementy pamięci magnetycznej o niewiarygodnej gęstości zapisu informacji. Magnetyzm molekularny jest młodą, intensywnie rozwijającą się dziedziną interdyscyplinarną, ważną i interesującą ze względu na bogactwo efektów i oddziaływań oraz niezwykle obiecujących własności nowych materiałów. Przedmiotem pracy będą kompleksowe badania magnetyczne i strukturalne nowych materiałów molekularnych, syntetyzowanych w Instytucie Chemii UJ. Podstawowym przyrządem badawczym będzie instrument Lake Shore służący do pomiaru magnetycznej podatności zmiennoprądowej i namagnesowania w polu stałym, z kriostatem helowym umożliwiającym badania w obszarze temperatur 4.2 K 300 K. Badania strukturalne będą prowadzone przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego X Pert PRO firmy Panalytical. Ważnym elementem pracy będzie badanie próbek w aspekcie ich funkcjonalności, polegającym na modyfikowaniu chemicznym materiału lub stosowaniu czynników zewnętrznych, takich jak naświetlanie, czy przykładanie zewnętrznego ciśnienia (ten punkt realizowany będzie poza IFJ PAN, w instytucie z nami współpracującym). Dla wybranych próbek przewidywane są dodatkowe badania, takie jak dyfrakcja neutronów lub pomiary rotacji i relaksacji mionowej.

3 (2,3) doc. dr hab. Krzysztof Drozdowicz tel. (012) , (012) Temat 1: Diagnostyka pierwotnego pola neutronowego generowanego przez plazmę wysokotemperaturową na podstawie detekcji opóźnionych neutronów z rozszczepień. Temat 2: Określenie charakterystyk emisji neutronów z plazmy o parametrach termojądrowych metodą aktywacyjną. Celem badań w dziedzinie syntezy jądrowej, prowadzonych przez kraje UE, jest budowa prototypowego reaktora dla elektrowni plazmowej. W tym celu rozpoczęto budowę eksperymentalnego reaktora (ITER), który będzie prekursorem elektrowni zasilanej energią syntezy termojądrowej. Budowa reaktora, w którym zachodzi reakcja fuzji termojądrowej jest sama w sobie ogromnym wyzwaniem technologicznym. Do jego budowy potrzebne są nowe materiały o wyjątkowych właściwościach pozwalających na zastosowanie ich w ekstremalnych warunkach panujących w urządzeniach, w których wytwarzana jest plazma wysokotemperaturowa. Technologiczne wykorzystanie takich materiałów wymaga ich uprzedniego testowania w obecności silnych pól laserowych i neutronowych. Badania nad nowymi materiałami, odpornymi termicznie i radiacyjnie, które będą stosowane do budowy przyszłościowych reaktorów IFJ PAN prowadzić będzie we współpracy z Laboratorium Rozwoju Technologii Materiałowych dla Energetyki Termojądrowej, aktualnie powstającym w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. Działaniom tym towarzyszą prace badawcze w dziedzinie fizyki plazmy oraz opracowywanie metod pomiarowych rozwijanych dla potrzeb określania właściwości plazmy wysokotemperaturowej. Również dla celów detekcji cząstek towarzyszących reakcji syntezy poszukuje się niekonwencjonalnych materiałów. W tym aspekcie bardzo aktualnym przykładem są intensywnie rozwijane badania nad zastosowaniem diamentów jako detektorów wysokoenergetycznych cząstek alfa wewnątrz komory reaktora. Plazmę wysokotemperaturową, spełniającą warunki syntezy deuteru lub deuteru i trytu wytwarza się w urządzeniach zwanych tokamakami. Zasadniczą część tokamaka stanowi komora próżniowa w kształcie torusa, wypełniona zjonizowanym gazem deuterowym lub deuterowo-trytowym. Produktami reakcji syntezy są cząstki alfa i neutrony. Odpowiednio ukształtowane pola magnetyczne utrzymują plazmę w postaci zwartego sznura (tzw. pinch) nie stykającego się ze ścianami urządzenia. Pomiary właściwości plazmy są największym zadaniem stojącym przed naukowcami zarówno w zakresie badań samej plazmy wysokotemperaturowej, jak i oddziaływań plazma ścianka. Wiedza na temat najważniejszych parametrów plazmy takich jak temperatura, gęstość, straty radiacyjne jest bardzo ważna dla zrozumienia zachowania plazmy z punktu widzenia niezawodności projektowanych przyszłych urządzeń. Z powodu ekstremalnych właściwości plazmy konwencjonalne metody pomiaru nie znajdują zastosowania. Diagnostyki plazmy mają

4 zwykle charakter innowacyjny i zawsze odnoszą się do procesów fizycznych, z których dopiero czerpie się informacje na temat interesujących parametrów. Neutrony są wyjątkowym narzędziem diagnostycznym plazmy wysokotemperaturowej. Natężenie emisji neutronów może dawać informację o postępie w osiągnięciu warunków potrzebnych do zainicjowania procesu syntezy. Reakcje syntezy deuteru i trytu charakteryzują się tym, że w każdej z nich wyzwalane są neutrony o innych energiach (2,022 MeV, 2,488 MeV, 14,029 MeV). Pomiar widma energetycznego neutronów opuszczających obszar plazmy daje informację o zachodzących reakcjach i o temperaturze plazmy. Do tego typu pomiarów wykorzystuje się detektory neutronów wypełnione BF 3 lub 3 He. Można również wykorzystywać komory jonizacyjne zawierające materiały rozszczepialne 235 U lub 238 U oraz detektory diamentowe. Stosowane są również neutronowe metody aktywacyjne. Typowe zastosowanie metody aktywacyjnej polega na naświetlaniu nieznanej próbki określonym strumieniem neutronów, a następnie na analizie widma promieniowania gamma powstałych w próbce izotopów promieniotwórczych. Na tej podstawie można określić skład analizowanej próbki. W przypadku zastosowania metody aktywacyjnej do wyznaczenia natężenia i energii neutronów realizowane jest zadanie odwrotne. Próbkę (która staje się detektorem neutronów) o dokładnie dobranym i znanym składzie izotopowym umieszcza się w strumieniu neutronów, którego parametry chcemy zmierzyć. Analiza promieniowania gamma naświetlonej, znanej próbki pozwala wyznaczyć parametry strumienia neutronów. Próbką może być również materiał rozszczepialny naświetlony w strumieniu neutronów staje się źródłem tzw. neutronów opóźnionych. Szczegółowa diagnostyka plazmy wysokotemperaturowej wymaga doboru odpowiednich materiałów, które służą jako tarcze (folie) do naświetlania, dokładnego określenia własności tych materiałów oraz ich reakcji na promieniowanie, a także opracowania systemu transportu próbek z miejsca naświetlania do miejsca pomiaru.

5 (4) dr hab. inż. Ewa Dryzek tel. (012) , (012) Temat: Badania polimerów poddanych procesom degradacji za pomocą anihilacji pozytonów. Spektroskopia czasu życia pozytonów (PALS) dostarcza informacji o objętości swobodnej w polimerach na poziomie atomowym. Model objętości swobodnych stosowany w PALS wiąże czas życia o-ps (stanu związanego elektronu i pozytonu) z miedzy- i wewnątrzmolekularnymi obszarami, co pozwala wyznaczyć rozmiar tych miejsc. Mierzony czas życia pozytonu jest związany z gęstością elektronową w miejscu, w którym anihiluje. Zmiany chemiczne, temperaturowe, ciśnienia lub innych zmiennych, które oddziałują na gęstość elektronową w miejscu lokalizacji i anihilacji o-ps wpływają na jego czas życia. Czułość PALS na objętości swobodne, które niejednokrotnie determinują fizyczne, dyfuzyjne i mechaniczne własności polimerów sprawia, że metoda ta jest użytecznym narzędziem charakteryzowania tych materiałów. Informacja o objętościach swobodnych jest użyteczna przy modelowaniu takich zjawisk jak przejście szkliste, mieszanie blend polimerowych, plastyfikacja, relaksacja naprężeń, starzenie fizyczne, płynięcie pod wpływem naprężenia, przepuszczalność, dyfuzja. Ponadto PALS jest używana do badania właściwości polimerów takich jak: stopień utwardzenia, stopień krystaliczności, pękanie powierzchni, nasiąkliwość, przejścia fazowe. Przedmiotem proponowanej pracy jest przeprowadzenie badań za pomocą metod anihilacji pozytonów polimerów poddanych procesom degradacji. Przewidziane jest również zastosowanie komplementarnych metod badawczych takich jak skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), mikroskopia sił atomowych (AFM) i in. Badany będzie także wpływ degradacji na zachowanie się tych materiałów podczas procesu tarcia i ewentualne zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej wykorzystując istniejącą w Pracowni Anihilacji Pozytonów aparaturę: tribometr sworzeń-tarcza i urządzenie do skanowania profilu implantacji pozytonów (DSIP). Ponieważ konieczny będzie pomiar charakterystyk anihilacyjnych w zależności od temperatury próbki w ramach pracy doktorskiej przewidywane jest przygotowanie stanowiska do pomiarów temperaturowych widm czasu życia pozytonów. Tego typu pomiary są stosowane są szeroko na świecie w badaniach polimerów. Od doktoranta, wymagane jest znajomość fizyki ciała stałego i umiejętności w pracy laboratoryjnej i warsztatowej.

6 (5) doc. dr hab. inż. Jerzy Dryzek tel. (012) , (012) Temat: Badania własności trybologicznych czystego aluminium i jego stopów z wydzieleniami nanocząstek Sn, Bi, Pb i In. Przedmiotem proponowanego tematu pracy doktorskiej jest przeprowadzenie badań wydzieleń nanocząstek Sn, Bi, Pb i In w matrycy czystego Al jak i jego stopach AK12, AK64 AK130. Wykorzystując fakt braku rozpuszczalności wymienionych metali w osnowie Al., cząstki takie można wytwarzać np. technikami krzepnięcia zaawansowanego. Obecność takich cząstek poprawia między innymi własności trybologiczne takich stopów, które są intensywnie badane w kontekście wielorakich zastosowań stopów aluminium. W pierwszym etapie pracy przewidujemy budowę stanowiska do otrzymywania laboratoryjnych próbek takich stopów. Układ wirujących schłodzonych walców, na który następnie jest wylewany ciekły stop pozwoli otrzymywać próbki, które następnie będą charakteryzowane różnymi technikami. Wśród metod badawczych obok, tradycyjnych technik XRD, TEM, SEM, proponujemy użycie technik anihilacji pozytonów. Jest faktem, że nanocząstki w sprzyjających warunkach energetycznych mogą lokalizować pozytony. Tak jest w przypadku np. nanocząstek Cu w stalach. Anihilacja takich zlokalizowanych pozytonów jest stosunkowo łatwa do wykrycia mierząc np. poszerzenie dopplerowskie linii anihilacyjnej. Nasze zainteresowanie będzie jednak skierowane na trybologiczne własności takich stopów. Wcześniejsze badania na stopach aluminium pokazały istotny wpływ dyspersyjnych wydzieleń na zużycie i rozkład defektów w warstwie wierzchniej. Zamierzamy zastosować do tych badań technikę pomiarową DSIP (skanowanie profilu implantacji pozytonów), która pozwala śledzić rozkład defektów pod badaną powierzchnią na głębokości do ok. 200 µm w Al i jego stopach. Obok badań eksperymentalnych przewidujemy także prace teoretyczne nad problemem lokalizacji pozytonów w wymienionych nanocząstkach. Od doktoranta, wymagane jest znajomość fizyki ciała stałego lub metalurgii, umiejętności w pracy laboratoryjnej i warsztatowej.

7 (6) dr hab. Zbigniew Łodziana tel. (012) Temat: Nowe materiały do redukcji dwutlenku węgla. Wydajniejsze oraz przyjazna środowisku naturalnemu metody wytwarzania energii wymagają nowych materiałów oraz technologii. W chwili obecnej większa część energii pozyskiwana jest ze źródeł kopalnych, węglowodorów (gaz naturalny, ropa naftowa czy węgiel). Paliwa te są spalane podczas tego procesu uwalniają energie w formie ciepła. Procesowi temu towarzyszy emisja niepożądanych gazów: NO x, SO x a w szczególności CO 2. W związku z tym, iż w najbliższych latach paliwa kopalne pozostaną podstawowym źródłem energii, jednym z najważniejszych wyzwań badawczych jest znalezienie sposobu redukcji emisji takich gazów jak dwutlenek węgla. Ze względu na dużą stabilność aktywacja CO 2 wymaga dużego nakładu energii oraz adekwatnych katalizatorów. W przyrodzie to proces fotosyntezy jest odpowiedzialny za konwersje CO 2 na wodę i sacharydy. Odpowiadający mu proces technologiczny nie jest znany. Technologiczne procesy konwersji dwutlenku węgla na polimery oraz paliwa są znane, jednak nie są one opłacalne energetycznie. Tematem pracy doktorskiej jest poszukiwanie, za pomocą metod mechaniki kwantowej, materiałów (katalizatorów) które w sposób efektywny będą aktywować CO 2. Proces aktywacji CO 2 nie może być przeprowadzony przy pomocy standardowych katalizatorów, gdyż jest procesem wieloelektronowym, tzn. wymagającym transferu od jednego do ośmiu elektronów do jednej cząsteczki CO 2. Możliwą drogą osiągnięcia tego efektu to fotoelektrochemiczna metoda redukcji. Materiałami katalitycznymi, które zostały odkryte są np. ZnO lub TiO 2. Oba są izolatorami o niedużej przerwie energetycznej. Celem doktoratu jest zbadanie własności elektronowych pewnej klasy materiałów opartych o metale przejściowe, oraz pierwiastki końcowych grup tablicy Mendelejewa. Materiały te wykazują przewodność elektryczną, nie będąc metalami. Synteza nowych materiałów tej kategorii wymaga znajomości ich podstawowych, przewidywanych własności strukturalnych i elektronowych, co będzie tematem pracy. Podstawową metodą badawcza będzie modelowanie metodą teorii funkcjonału gęstości połączone z metodami fizyki statystycznej i fizyki ciała stałego. Badania będą prowadzone we współpracy z wiodącymi ośrodkami europejskimi. Od kandydata wymagana jest: - znajomość podstaw mechaniki kwantowej - znajomość podstaw fizyki ciała stałego - umiejętność obsługi i programowania komputerów. - znajomość podstaw fizyki statystycznej. - zainteresowanie zastosowaniem metod fizycznych i problemami energetycznymi/ekologicznymi. - znajomość języka angielskiego.

8 (7) dr hab. Zbigniew Łodziana tel. (012) Temat: Nowe materiały do magazynowania wodoru. Zastosowanie paliw alternatywnych obecnie używanym paliwom kopalnym, wymaga znalezienia odpowiednich źródeł i nośników energii. Jednym z najbardziej obiecujących nośników energii jest wodór (H 2 ). Intensywne prace nad zastosowaniem tego gazu do napędu urządzeń elektrycznych trwają na całym świecie. Zastosowanie wodoru w gospodarce będzie możliwe tylko przy ekonomicznej opłacalności produkcji, magazynowania i przetworzenia tego gazu na energie użyteczną. Wszystkie te procesy znane są ludzkości, jednak w chwili obecnej są one dalekie od doskonałości. Wodór jako najlżejszy pierwiastek nie daje się łatwo magazynować w małej objętości i warunkach zbliżonych do warunków naturalnych. Tematem pracy doktorskiej jest poszukiwanie nowych materiałów i procesów fizykochemicznych, które zawierają znaczne ilości wodoru, tym samym mogą stać się podstawą metody jego magazynowania. Podstawą badań będą metody mechaniki kwantowej oraz metody fizyki ciała stałego. Klasa związków chemicznych zwanych złożonymi wodorkami metali (zawierająca bor, wodór oraz pierwiastki metali lekkich) spełnia wymagania dotyczące wagowej zawartości wodoru na jednostkę masy zbiornika tego gazu, jednak własności termodynamiczne oraz kinetyczne nie pozwalają ich wykorzystać w praktyce. W szczególności proces desorpcji wodoru jest często procesem nieodwracalnym, tzn. nie da się ponownie naładować zbiornika. Zrozumienie przyczyn tego faktu wymaga wglądu w procesy transportu atomów i cząsteczek w tych związkach. Celem doktoratu będzie zbadanie procesów towarzyszących transportowi wodoru (i innych pierwiastków lekkich) na poziomie atomowym. Badania takie wymagają polaczenia obliczeń kwantowych procesów przeskoku atomów w sieci krystalicznej wraz ze statystycznym opisem transportu w skali mezoskopowej z uwzględnieniem wpływu ciśnienia parcjalnego H 2 oraz temperatury. Podstawową metoda badawcza będzie metoda teorii funkcjonału gęstości połączone z metodami fizyki statystycznej. Badania będą prowadzone we współpracy z wiodącymi ośrodkami europejskimi. Od kandydata wymagana jest: - znajomość podstaw mechaniki kwantowej - znajomość podstaw fizyki ciała stałego - umiejętność obsługi i programowania komputerów. - znajomość podstaw fizyki statystycznej. - zainteresowanie zastosowaniem metod fizycznych i problemami energetycznymi/ekologicznymi. - znajomość języka angielskiego.

9 (8) prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź tel. (012) Temat: Dynamika i polimorfizm fazowy wybranych ciekłych kryształów Badania układów molekularnych tworzących szkła są dziedziną, która się intensywnie rozwija w ostatnich 20 latach dając rocznie ok. 500 prac naukowych. Opiniotwórcze pismo Science umieściło ten temat pośród sześciu najważniejszych problemów badawczych współczesnej fizyki. Fundamentalnym jest nadal pytanie co warunkuje tendencje do łatwego tworzenia szkła i jaka jest w tym procesie rola różnego rodzaju nieporządku. Zadawalający opis natury szkieł powinien wyjaśnić zarówno uniwersalność zachowania bardzo różnych substancji przy zbliżaniu się do temperatury przemiany szklistej jak i kooperacyjność dynamiki molekularnej. Do tego zmierzają badania prowadzone kilkoma technikami pomiarowymi w Zakładzie Badań Strukturalnych. Próbki są substancjami ciekłokrystalicznymi z molekułami o silnym momencie dipolowym. Ciekawe jest, że tego rodzaju substancje wykazują bogaty polimorfizm fazy stałej nawet z dwoma różnymi szkłami. Planowana praca doktorska obejmowałaby studia nad ustaleniem diagramu fazowego substancji na podstawie pomiarów przeprowadzonych kilkoma metodami, tj. kalorymetryczną, spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni oraz obserwacji mikroskopem polaryzacyjnym. Celem pracy będzie również szczegółowy opis relaksacji strukturalnej w okolicy przejścia szklistego oraz poszukiwanie tzw. relaksacji drugorzędowych w fazie szklistej. Do badania reorientacji molekuł będzie wykorzystana technika szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej. Pomiary przenikalności elektrycznej będą prowadzone w funkcji temperatury i ciśnienia. W planie są również pomiary dla substancji ciekłokrystalicznej umieszczonej w porowatej matrycy w celu oceny wpływu powierzchni porów na dynamikę molekuł.

10 (9) doc. dr hab. Paweł Olko tel. (012) Temat: Zastosowanie detektorów diamentowych w diagnostyce plazmy termojądrowej. Celem badań w dziedzinie syntezy jądrowej, prowadzonych przez kraje UE, jest budowa prototypowego reaktora dla elektrowni plazmowej. W tym celu rozpoczęto budowę eksperymentalnego reaktora (ITER), który będzie prekursorem elektrowni zasilanej energią syntezy termojądrowej. Budowa reaktora, w którym zachodzi reakcja fuzji termojądrowej jest sama w sobie ogromnym wyzwaniem technologicznym. Do jego budowy potrzebne są nowe materiały o wyjątkowych właściwościach pozwalających na zastosowanie ich w ekstremalnych warunkach panujących w urządzeniach, w których wytwarzana jest plazma wysokotemperaturowa. Technologiczne wykorzystanie takich materiałów wymaga ich uprzedniego testowania w obecności silnych pól laserowych i neutronowych. Osobnym, bardzo trudnym zagadnieniem pomiarowym jest detekcja cząstek alfa towarzyszących procesowi syntezy termojądrowej. W trakcie syntezy wytwarza się gaz zjonizowanych cząstek alfa ( 4 He) obdarzonych dużą energią kinetyczną. Są one pułapkowane przez znajdujące się w komorze pole magnetyczne. Rozpędzane mogą być kierowane z powrotem do objętości sznura plazmowego, ale również opuszczają jego objętość, stając się popiołem reakcji syntezy. Pomiar energii cząstek alfa w różnych częściach reaktora tokamaka jest niezbędny i wyjątkowo trudny. Komisja Europejska uruchomiła specjalny projekt związany z metodami detekcji cząstek alfa dla potrzeb ITERa. IFJ PAN rozpoczął w tej dziedzinie prace badawcze, koncentrując się na wykorzystaniu detektorów diamentowych.

11 (10) doc. dr hab. Paweł Olko tel. (012) Temat: Opracowanie nowych materiałów luminescencyjnych dla potrzeb wysokoczułej dozymetrii promieniowania jonizującego Zastosowania promieniowania jonizującego w przemyśle, medycynie i nauce są coraz szersze. Bliskie i realne plany wybudowania elektrowni jądrowych czy realizowane lub planowane projekty uruchomienia radioterapii nowotworów z wykorzystaniem protonów lub cięższych jonów, jak również lawinowo rosnąca liczba stosowanych rentgenowskich aparatów diagnostycznych wymuszają rozwój metod dozymetrycznych. Równocześnie społeczna świadomość potencjalnych zagrożeń jakie mogą wiązać się z promieniowaniem jonizującym stymuluje poszukiwanie coraz lepszych, dokładniejszych metod pomiaru dawki i oceny narażenia radiacyjnego. Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii od lat zajmuje się problematyką opracowywania i wytwarzania nowych typów materiałów termoluminescencyjnych, które znajdują zastosowanie tam, gdzie pomiar dawek jest konieczny. Podstawową metodą pomiarową jest tzw. metoda termoluminescencji (TL), gdzie napromieniony luminofor kumuluje energię, która podczas wygrzewania jest oddawana w postaci światła proporcjonalnego do zaabsorbowanej dawki. Inną metodą jest optycznie stymulowana luminescencja (OSL), gdzie uwalnianie energii następuje pod wpływem światła, a nie temperatury. I tutaj możliwości są większe praca nad materiałami OSL w naszym zespole dopiero się zaczyna! Praca doktorska będzie polegała na opracowaniu nowych luminoforów, jako konkurencyjnych do standartowo wytwarzanych na bazie fluorku litu (LiF). Modyfikowanie własności nowo wytwarzanych materiałów będzie polegało na dodawaniu odpowiednich ilości aktywatorów oraz doborze optymalnych warunków ich spiekania. Celem będzie opracowanie nowych materiałów luminescencyjnych dla potrzeb wysokoczułej dozymetrii promieniowania jonizującego. Nowo wytwarzane materiały luminescencyjne badane będą w różnych polach promieniowania dostępnych w IFJ, tj. na źródłach izotopowych, aparacie terapeutycznym Theratron 760E ze źródłem Co-60 oraz wiązce protonów o energii 60MeV. Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii oferuje doskonałe warunki do pracy, w pełni wyposażone laboratorium chemiczne, odpowiedni sprzęt laboratoryjny, piece do anilacji, czytniki TL i OSL, zestaw źródeł promieniotwórczych. Zapewniamy opiekę merytoryczną i życzliwą atmosferę!

12 (11) prof. dr hab. Krzysztof Parliński, tel. (012) Temat: Obliczenia z pierwszych zasad własności powierzchni CaTiO 3 Ceramik CaTiO 3 jest materiałem należącym do perowskitów i uważany jest za podstawowy składnik syntetycznych skał mających unieszkodliwić i przechować odpady radioaktywne o wysokim stopniu promieniowania. Powierzchnie takich ferroelektrycznych materiałów mają zastosowanie w elektrochemii i są obiecującymi materiałami do produkcji elektrod i sensorów. Własności powierzchni są ważne dla katalizy i dla epitaksjalnego wzrostu wysokotemperaturowych nadprzewodników. Obliczenia polegałyby na zoptymalizowaniu powierzchni (001) ortorombowej struktury tego kryształu, oceny relaksacji i polaryzacji powierzchni, oraz wyliczenia fononów. Prace obliczeniowe byłyby prowadzone na klastrze komputerowym przy pomocy posiadanych i przetestowanych kodów komputerowych

13 (12) doc. dr hab. Marta Wolny-Marszałek tel. (012) Temat: Badanie wpływu nanostrukturyzacji na własności magnetyczne i strukturę cienkich warstw stopów z prostopadłą anizotropią magnetyczną Obecnie stosowane nośniki danych cyfrowych opierają zasadę swojego działania na przemagnesowywaniu małych obszarów polikrystalicznych zapisanie bitu danych polega na zmianie wypadkowego kierunku namagnesowania pojedynczej domeny magnetycznej o kierunku namagnesowania równoległym do płaszczyzny nośnika. Podstawowym ograniczeniem obecnie stosowanej technologii jest jednak zjawisko superparamagnetyzmu, które uniemożliwia stworzenie konwencjonalnego twardego dysku o gęstości zapisu danych większej niż 500 GB/cal 2. W celu przekroczenia tej granicy, konieczne jest wprowadzenie nowej technologii bazującej na nowych materiałach. Jednym z obiecujących pomysłów jest zastosowanie cienkich warstw stopów posiadających prostopadłą do podłoża anizotropię magnetokrystaliczną, poddanych dodatkowo procesom nanostrukturyzacji. Materiał taki umożliwiałby zapis jednego bitu na pojedynczej nanostrukturze, co znacznie zwiększyłoby możliwości przechowywania danych cyfrowych. Celem pracy jest otrzymanie i charakteryzacja nowych materiałów posiadających prostopadłą do podłoża anizotropię magnetokrystaliczną i poddanych nanostrukturyzacji. Podstawowym zadaniem stawianym w pracy jest zbadanie wpływu modyfikacji powierzchni na strukturę i własności magnetyczne cienkowarstwowych stopów FePd i FePd domieszkowanych Cu lub Ag. Ponadto określony zostanie wpływ innych czynników związanych z warunkami preparatyki na wyżej wymienione własności. Przewiduje się dokonanie nanostrukturyzacji powierzchni stopów w dwojaki sposób: za pomocą nanoszenia warstw na pojedyncze sferyczne nanocząstki SiO 2 o rozmiarach pomiędzy 10 nm a 300 nm za pomocą wytwarzania na warstwach stopów regularnej sieci o submikronowych rozmiarach periodu, uzyskiwanych za pomocą interferencyjnej litografii laserowej Efektem modyfikacji cienkich warstw stopów będzie uzyskanie matrycy regularnie rozmieszczonych nanostruktur magnetycznych. Istotną cechą wytworzonego materiału będzie magnetyczna izolacja nanostruktur, co jest niezbędnym warunkiem pozwalającym na zapisanie pojedynczego bitu na jednej nanostrukturze. W ramach pracy zbadany zostanie wpływ nanostrukturyzacji podłoża oraz wielkości wytworzonych struktur powierzchniowych na podstawowe własności magnetyczne układu. Pozwoli to na określenie termicznej i magnetycznej stabilności zapisu informacji oraz dobranie parametrów układu tak, aby osiągnąć kompromis pomiędzy dużą gęstością zapisu danych oraz termiczną trwałością przechowywanych informacji. Ponadto pomiary parametrów strukturalnych oraz wpływu domieszek na tworzenie się stopów FePd pozwolą na dobranie najkorzystniejszych z ekonomicznego punktu widzenia warunków preparatyki, pozwalających osiągnąć pożądaną prostopadłą anizotropię magnetyczną. Do badania struktury układów wykorzystane zostaną: spektroskopia elektronów Auger, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, zwierciadlane i niezwierciadlane rozpraszanie promieniowania X, mikroskopia sił atomowych. Pomiary własności magnetycznych przeprowadzone zostaną za pomocą magnetometru SQUID, magnetometrii wykorzystującej efekt Halla oraz mikroskopu sił atomowych. Dodatkowo planowane jest wykonanie pomiarów z użyciem promieniowania synchrotronowego w zakresie technik pomiarowych takich jak: powierzchniowo czuła spektroskopia absorpcyjna, rentgenografia strukturalna, dichroizm magnetyczny. Praca realizowana będzie we współpracy z Uniwersytetem w Chemnitz (Niemcy), gdzie wykonana zostanie część pomiarów magnetycznych oraz wstępna preparatyka podłoża z nanocząstkami SiO 2. W Chemnitz również zostanie zastosowana metoda gwałtownego grzania laserowego układów FePd w celu uzyskania prostopadłej anizotropii magnetycznej.

14 (13) doc. dr hab. Marta Wolny-Marszałek tel Temat: Opracowanie metody wytwarzania warstw diamentowych dla elektroniki przy zastosowaniu reaktora CVD Diament ze względu na odporność chemiczną pozwalającą na pracę w środowiskach agresywnych chemicznie jak również odporność mechaniczną i temperaturową jest atrakcyjnym materiałem do konstrukcji detektorów promieniowania jonizującego pracujących zarówno w trybie pracy biernym (termoluminescencyjny) jak i czynnym (elektroniczny). W ostatnich latach podjęto wiele wysiłków aby stworzyć czynny detektor diamentowy, zwłaszcza dla zastosowań medycznych (diament jest biozgodny i biokompatybilny). Dużą zaletą diamentu poza jego gęstością jest bardzo niska energia potrzebna do wytworzenia pary nośników ładunku, a także ogromna twardość, odporność na bardzo wysokie temperatury i duża przewodność cieplna. Pozwala to stworzyć bardzo efektywne detektory o niewielkich wymiarach obszaru aktywnego (kilka mm 3 ), charakteryzujące się dobrą rozdzielczością przestrzenną i odporne na warunki otoczenia. Do tej pory detektory diamentowe dla zastosowań dozymetrycznych w radioterapii produkowane były jedynie z naturalnych diamentów, jednakże tylko jeden na kilkaset naturalnych diamentów nadaje się do zastosowań detekcyjnych, co czyni je zbyt drogimi i nieużytecznymi dla szerszych zastosowań. Wynalezienie metod wytwarzania diamentu syntetycznego takich jak wysokociśnieniowa HTHP (High Temperature High Pressure) i chemiczne osadzanie par CVD (Chemical Vapour Deposition) pozwoliło na rozpowszechnienie tego materiału. Zastosowanie stosunkowo taniej metody CVD, gdzie źródłem węgla jest metan, do wytwarzania warstw diamentowych pozwala kontrolować warunki, w jakich powstaje warstwa diamentowa oraz umożliwia poprawę powtarzalności ich uzyskiwania. Celem pracy będzie opracowanie technologii wytwarzania diamentów syntetycznych metodą chemicznego osadzania par (CVD), zoptymalizowanie warunków wzrostu warstw diamentowych pod kątem uzyskania struktur o pożądanych własnościach, takich jak wielkość i orientacja kryształów, grubość i czystość warstwy. Optymalizacja wzrostu będzie polegała na doborze i przygotowaniu chemicznym substratów w postaci płytek krzemu, określeniu składu mieszanki gazów reaktywnych oraz temperatury pracy i mocy reaktora. Proponuje się badanie własności wytwarzanych warstw diamentowych za pomocą spektroskopii ramanowskiej, dyfrakcji rentgenowskiej, obserwacji powierzchni przy użyciu mikroskopu skaningowego, mikroskopu sił atomowych, badania przewodności diamentów oraz oceny jednorodności powierzchni przy pomocy termoluminescencyjnego czytnika powierzchniowego.

15 (14) doc. dr hab. Marta Wolny-Marszałek tel Temat: Struktura i własności stopów magnetycznych jako materiałów dla nośników informacji o wysokiej gęstości zapisu. Projekt ma na celu badanie nowych materiałów do wykorzystania w nowej generacji urządzeń do magnetycznego zapisu informacji. Obecnie stosowane nośniki danych cyfrowych opierają zasadę swojego działania na przemagnesowywaniu małych obszarów polikrystalicznych zapisanie bitu danych polega na zmianie wypadkowego kierunku namagnesowania pojedynczej domeny magnetycznej, przy czym kierunek namagnesowania domeny jest równoległy do płaszczyzny nośnika (talerza dysku twardego). Celem projektu jest otrzymanie i charakteryzacja nowych materiałów posiadających prostopadłą do podłoża anizotropię magnetokrystaliczną, umożliwiającą zapis danych w domenach, których namagnesowanie jest prostopadłe do powierzchni nośnika. Zastosowanie takiego rozwiązania w magnetycznych nośnikach informacji zwiększy wielokrotnie gęstość zapisu danych, co przy rosnącym zapotrzebowaniu na urządzenia magazynujące dane jest sprawą bardzo istotną. Głównym celem projektu jest badanie procesu tworzenia się cienkowarstwowych stopów FePd o anizotropii magnetycznej prostopadłej do powierzchni podłoża, nanoszonych na pojedyncze sferyczne nanocząstki SiO 2 o rozmiarach pomiędzy 10 nm a 100 nm, w zależności od warunków preparatyki stopu oraz od rozmiarów nanocząstek. Nowatorstwo projektu polega na zastąpieniu płaskiego podłoża matrycą uporządkowanych nanocząstek, co po naniesieniu na nie stopu FePd pozwoli na uzyskanie matrycy uporządkowanych nanostruktur magnetycznych o rozmiarach zdeterminowanych przez rozmiary nanocząstek, oddzielonych od siebie obszarami niemagnetycznymi. Uzyskanie prostopadłej anizotropii magnetycznej w stopie FePd możliwe jest pod warunkiem, że stop ten po naparowaniu uporządkuje się podczas wygrzewania w podwyższonej temperaturze (rzędu kilkuset stopni Celsjusza) i utworzy strukturę L1 0. W projekcie przewiduje się określenie korelacji pomiędzy stopniem uporządkowania stopu i istnieniem prostopadłej anizotropii magnetycznej. Do badania struktury układów przygotowanych metodą parowania termicznego użyte zostaną takie techniki badania powierzchni jak spektroskopia elektronów Auger, dyfrakcja i niskokątowe rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego oraz mikroskopia sił atomowych. Informacje o procesie tworzenia się stopów (procesy rekrystalizacji i dyfuzji międzywarstwowej) uzyskiwane będą z pomiarów oporu elektrycznego badanych próbek w trakcie ich wygrzewania w próżni. Badania magnetyczne wykonane będą przy pomocy konwencjonalnej magnetometrii oraz mikroskopii sił magnetycznych. Planowane jest uzupełnienie informacji o magnetyzmie badanych układów selektywnymi pierwiastkowo pomiarami dichroizmu magnetycznego przy użyciu promieniowania synchrotronowego. Projekt realizowane będzie we współpracy z Uniwersytetem w Chemnitz (Niemcy) gdzie wykonana zostanie część pomiarów magnetycznych. W Chemnitz również zostanie zastosowana metoda gwałtownego grzania laserowego (RTA) układów FePd w celu uzyskania prostopadłej anizotropii magnetycznej. Własności tych układów porównane zostaną z własnościami układów wygrzewanych powolnie. Wynikiem realizacji projektu będzie stworzenie nowego materiału do magnetycznego zapisu informacji opartego na technologii zapisu prostopadłego, w którym bit informacji będzie zapisany w stopie FePd znajdującym się na jednej nanocząstce. Poprawi to stabilność termiczną nośnika oraz istotnie zwiększy gęstość zapisu.

16 (15) prof. dr hab. Urszula Woźnicka tel. (012) Temat: Plazma termojądrowa w tokamaku jako dynamiczne źródło neutronów. Plazmę wysokotemperaturową, spełniającą warunki syntezy deuteru lub deuteru i trytu wytwarza się w urządzeniach zwanych tokamakami. Zasadniczą część tokamaka stanowi komora próżniowa w kształcie torusa, wypełniona zjonizowanym gazem deuterowym lub deuterowo-trytowym. Produktami reakcji syntezy są cząstki alfa i neutrony. Odpowiednio ukształtowane pola magnetyczne utrzymują plazmę w postaci zwartego sznura (tzw. pinch) nie stykającego się ze ścianami urządzenia. Pomiary właściwości plazmy są największym zadaniem stojącym przed naukowcami zarówno w zakresie badań samej plazmy wysokotemperaturowej, jak i oddziaływań plazma ścianka. Wiedza na temat najważniejszych parametrów plazmy takich jak temperatura, gęstość, straty radiacyjne jest bardzo ważna dla zrozumienia zachowania plazmy z punktu widzenia niezawodności projektowanych przyszłych urządzeń. Z powodu ekstremalnych właściwości plazmy konwencjonalne metody pomiaru nie znajdują zastosowania. Diagnostyki plazmy mają zwykle charakter innowacyjny, tak w aspekcie wykorzystywanych technik pomiarowych, jak i używanych materiałów oraz zawsze odnoszą się do procesów fizycznych, z których dopiero czerpie się informacje na temat interesujących parametrów. Neutrony są wyjątkowym narzędziem diagnostycznym plazmy wysokotemperaturowej. Natężenie emisji neutronów może dawać informację o postępie w osiągnięciu warunków potrzebnych do zainicjowania procesu syntezy. Reakcje syntezy deuteru i trytu charakteryzują się tym, że w każdej z nich wyzwalane są neutrony o innych energiach (2,022 MeV, 2,488 MeV, 14,029 MeV). Pomiar widma energetycznego neutronów opuszczających obszar plazmy daje informację o zachodzących reakcjach i o temperaturze plazmy. Do tego typu pomiarów wykorzystuje się detektory neutronów wypełnione BF 3 lub 3 He. Można również wykorzystywać komory jonizacyjne zawierające materiały rozszczepialne 235 U lub 238 U oraz detektory diamentowe. Stosowane są również neutronowe metody aktywacyjne. Typowe zastosowanie metody aktywacyjnej polega na naświetlaniu nieznanej próbki określonym strumieniem neutronów, a następnie na analizie widma promieniowania gamma powstałych w próbce izotopów promieniotwórczych. Na tej podstawie można określić skład analizowanej próbki. W przypadku zastosowania metody aktywacyjnej do wyznaczenia natężenia i energii neutronów realizowane jest zadanie odwrotne. Próbkę (która staje się detektorem neutronów) o dokładnie dobranym i znanym składzie izotopowym umieszcza się w strumieniu neutronów, którego parametry chcemy zmierzyć. Analiza promieniowania gamma naświetlonej, znanej próbki pozwala wyznaczyć parametry strumienia neutronów. Próbką może być również materiał rozszczepialny naświetlony w strumieniu neutronów staje się źródłem tzw. neutronów opóźnionych. Szczegółowa diagnostyka plazmy wysokotemperaturowej wymaga doboru odpowiednich materiałów, które służą jako tarcze (folie) do naświetlania, dokładnego określenia własności tych materiałów oraz ich reakcji na promieniowanie, a także opracowania systemu transportu próbek z miejsca naświetlania do miejsca pomiaru.

17 (16) doc. dr hab. Piotr Zieliński, tel. (012) Temat: Modelowanie dynamiki objętości i powierzchni funkcjonalnych materiałów z wewnętrznymi stopniami swobody, w tym auksetyków. Badanie dynamiki materiałów w przybliżeniu harmonicznym polega na obliczaniu i/lub pomiarze energii różnego rodzaju fal sieciowych: fononów (akustycznych), magnonów (magnetycznych), fal materii (elektronów), polarytonów (połączenia pola elektromagnetycznego z ruchami elektronów) itd. Relacje dyspersji, tj. zależności energii od wektora falowego, takich fal dostarczają użytecznych informacji o badanym układzie, np. o tym jakie fale rozchodzą się tylko na powierzchni, czy materiał może stanowić przeszkodę dla pewnych fal (kryształy fotoniczne, fononiczne), czy jakieś fale można przekierować do żądanego wyjścia. Poza przybliżeniem harmonicznym konieczne jest numeryczne rozwiązywanie równań ruchu. Auksetyki są materiałami, których wymiary poprzeczne rosną, gdy się je rozciąga, co uzasadnia ich obiegowe określenie mianem "antygumy". Materiały te mają bardzo ciekawe zastosowania, np. mogą służyć do wykonywania protez tętniczych. Zespół naukowy promotora wykazał istnienie niespotykanych gdzie indziej własności fal powierzchniowych w tych materiałach. W razie zainteresowania kandydata temat może być rozszerzony na materiały ferroiczne z wewnętrznymi orientacyjnymi stopniami swobody: np. rotującymi jonami polarnymi. W tym przypadku kandydat zostanie włączony do współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, który się specjalizuje w syntezie i hodowli kryształów takich materiałów. Praca będzie mieć charakter teoretyczno-doświadczalny, z możliwością porównania wyników teoretycznych z przykładami rzeczywistych danych doświadczalnych.

Moduły kształcenia. Efekty kształcenia dla programu kształcenia (kierunku) MK_06 Krystalochemia. MK_01 Chemia fizyczna i jądrowa

Moduły kształcenia. Efekty kształcenia dla programu kształcenia (kierunku) MK_06 Krystalochemia. MK_01 Chemia fizyczna i jądrowa Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych modułów

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII Fuzja jądrowa dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych I. Organizatorem konkursu jest Krajowy Punkt Kontaktowy Euratom przy Instytucie Fizyki Plazmy

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16 Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16 Semestr 1M Przedmioty minimum programowego na Wydziale Chemii UW L.p. Przedmiot Suma godzin Wykłady Ćwiczenia Prosem.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych Większość struktur niskowymiarowych wytwarzanych jest za pomocą technik epitaksjalnych. Najczęściej wykorzystywane metody wzrostu: - epitaksja z wiązki molekularnej (MBE Molecular Beam Epitaxy) - epitaksja

Bardziej szczegółowo

Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.

Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1. Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.) Krzysztof Pytel, Rafał Prokopowicz Badanie wytrzymałości radiacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Objaśnienia oznaczeń w symbolach

Bardziej szczegółowo

NCBiR zadania badawcze IFPiLM. Marek Scholz

NCBiR zadania badawcze IFPiLM. Marek Scholz NCBiR zadania badawcze IFPiLM Marek Scholz Wstęp Warunki utrzymania plazmy: R dt n d n t dt v r ilośl reakcji m s R dt 3 n 5 14 cm -3 10 s T ~ 10 kev D T 4 He(3,5 MeV) n(14.1 MeV) R dt P A br n d n t n

Bardziej szczegółowo

Fizyka 1 Wróbel Wojciech

Fizyka 1 Wróbel Wojciech w poprzednim odcinku 1 Stany skupienia materii Ciała stałe Ciecze Płyny Gazy 2 Stany skupienia materii Ciała stałe Ciecze Płyny Gazy Plazma 3 Ciało stałe ustalony kształt i objętość uporządkowanie dalekiego

Bardziej szczegółowo

Właściwości kryształów

Właściwości kryształów Właściwości kryształów Związek pomiędzy właściwościami, strukturą, defektami struktury i wiązaniami chemicznymi Skład i struktura Skład materiału wpływa na wszystko, ale głównie na: właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Łukasz Ciupiński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Zakład Projektowania Materiałów Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa Energetyka jądrowa Zasada zachowania energii i E=mc 2 Budowa jąder atomowych i ich energia wiązania Synteza: z gwiazd na Ziemię... Neutrony i rozszczepienie jąder atomowych Reaktory: klasyczne i akceleratorowe

Bardziej szczegółowo

NZ54: Zakład Fizyki Transportu Promieniowania

NZ54: Zakład Fizyki Transportu Promieniowania Przegląd działalności naukowej IFJ PAN 7 8 stycznia 014 Oddział V Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych NZ54: Zakład Fizyki Transportu Promieniowania Kierownik: dr hab. Krzysztof Drozdowicz Przegląd

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów chemia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-

Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów badawczych poszczególnych Katedr

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów II stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Nanomateriałów Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233

Bardziej szczegółowo

Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku "Energetyka i Chemia Jądrowa".

Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa. Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku "Energetyka i Chemia Jądrowa". PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia. Uzyskane wyniki

Osiągnięcia. Uzyskane wyniki Osiągnięcia Zebranie krzywych świecenia termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji domieszkowanych i niedomieszkowanych kryształów ortokrzemianów lutetu itru i gadolinu. Stwierdzenie różnic we własnościach

Bardziej szczegółowo

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA Szkło optyczne i fotoniczne, A. Szwedowski, R. Romaniuk, WNT, 2009 POLIKRYSZTAŁY - ciała stałe o drobnoziarnistej strukturze, które są złożone z wielkiej liczby

Bardziej szczegółowo

Fizyka współczesna. Jądro atomowe podstawy Odkrycie jądra atomowego: 1911, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu

Fizyka współczesna. Jądro atomowe podstawy Odkrycie jądra atomowego: 1911, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu Odkrycie jądra atomowego: 9, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu Tor ruchu rozproszonych cząstek (fakt, że część cząstek rozprasza się pod bardzo dużym kątem) wskazuje na

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1. PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

Załącznik numer 1. PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA Załącznik numer 1 Uchwały nr 2/02/2018 Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z 21.02.2018 Prodziekan Krasnodębska-Ostręga zwraca się do RW Chemii o zaakceptowanie zmian

Bardziej szczegółowo

NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O REAKCJACH JĄDROWYCH - NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA

NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O REAKCJACH JĄDROWYCH - NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI WYKŁAD 3 NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA - PODSTAWOWE INFORMACJE O REAKCJACH JĄDROWYCH - NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA REAKCJE JĄDROWE Rozpad promieniotwórczy: A B + y + ΔE

Bardziej szczegółowo

Skaningowy Mikroskop Elektronowy. Rembisz Grażyna Drab Bartosz

Skaningowy Mikroskop Elektronowy. Rembisz Grażyna Drab Bartosz Skaningowy Mikroskop Elektronowy Rembisz Grażyna Drab Bartosz PLAN PREZENTACJI: 1. Zarys historyczny 2. Zasada działania SEM 3. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w SEM 4. Budowa SEM 5. Przygotowanie próbek

Bardziej szczegółowo

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach Efekt Comptona. p f Θ foton elektron p f p e 0 p e Zderzenia fotonów

Bardziej szczegółowo

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

!!!DEL są źródłami światła niespójnego. Dioda elektroluminescencyjna DEL Element czynny DEL to złącze p-n. Gdy zostanie ono spolaryzowane w kierunku przewodzenia, to w obszarze typu p, w warstwie o grubości rzędu 1µm, wytwarza się stan inwersji

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW 1 Cel badań: ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem biomateriałów w medycynie Rodzaje badań: 1. Badania biofunkcyjności implantów, 2. Badania degradacji implantów w środowisku

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Specyficzne własności helu w temperaturach kriogenicznych

Specyficzne własności helu w temperaturach kriogenicznych POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Specyficzne własności helu w temperaturach kriogenicznych Opracowała: Joanna Pałdyna W ramach przedmiotu: Techniki niskotemperaturowe w medycynie Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie cząstek z materią

Oddziaływanie cząstek z materią Oddziaływanie cząstek z materią Trzy główne typy mechanizmów reprezentowane przez Ciężkie cząstki naładowane (cięższe od elektronów) Elektrony Kwanty gamma Ciężkie cząstki naładowane (miony, p, cząstki

Bardziej szczegółowo

Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali.

Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali. Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali. Projekt ćwiczenia w Laboratorium Fizyki i Techniki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. dr Julian Srebrny

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (J. SKOWRONEK)...

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA NMR. No. 0

SPEKTROSKOPIA NMR. No. 0 No. 0 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia MRJ, spektroskopia NMR jedna z najczęściej stosowanych obecnie technik spektroskopowych w chemii i medycynie. Spektroskopia ta polega

Bardziej szczegółowo

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH Skolektywizowane elektrony w metalu Weźmy pod uwagę pewną ilość atomów jakiegoś metalu, np. sodu. Pojedynczy atom sodu zawiera 11 elektronów o konfiguracji 1s 2 2s 2 2p 6 3s

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów chemia należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli. miedziowo-lantanowym, w którym niektóre atomy lantanu były

NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli. miedziowo-lantanowym, w którym niektóre atomy lantanu były FIZYKA I TECHNIKA NISKICH TEMPERATUR NADPRZEWODNICTWO NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli nadprzewodnictwo w złożonym tlenku La 2 CuO 4 (tlenku miedziowo-lantanowym,

Bardziej szczegółowo

Nadprzewodniki. W takich materiałach kiedy nastąpi przepływ prądu może on płynąć nawet bez przyłożonego napięcia przez długi czas! )Ba 2. Tl 0.2.

Nadprzewodniki. W takich materiałach kiedy nastąpi przepływ prądu może on płynąć nawet bez przyłożonego napięcia przez długi czas! )Ba 2. Tl 0.2. Nadprzewodniki Pewna klasa materiałów wykazuje prawie zerową oporność (R=0) poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą krytyczną T c Większość przewodników wykazuje nadprzewodnictwo dopiero w temperaturze

Bardziej szczegółowo

Zadania badawcze realizowane w Oddziale V IFJ PAN w ramach projektu NCBiR

Zadania badawcze realizowane w Oddziale V IFJ PAN w ramach projektu NCBiR Zadania badawcze realizowane w Oddziale V IFJ PAN w ramach projektu NCBiR Krzysztof Drozdowicz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk www.ifj.edu.pl Oddział V Zastosowań

Bardziej szczegółowo

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku ul. Lipowa 41, 15-424 Białystok tel. (+48 85) 745 72 22 fax (+ 48 85) 745 72 23 EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku poziom kształcenia profil Fizyka studia 2 stopnia

Bardziej szczegółowo

Reakcje syntezy lekkich jąder

Reakcje syntezy lekkich jąder Reakcje syntezy lekkich jąder 1. Synteza jąder lekkich w gwiazdach 2. Warunki wystąpienia procesu syntezy 3. Charakterystyka procesu syntezy 4. Kontrolowana reakcja syntezy termojądrowej 5. Zasada konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne 1, 2, 3- Kinematyka 1 Pomiary w fizyce i wzorce pomiarowe 12.1 2 Wstęp do analizy danych pomiarowych 12.6 3 Jak opisać położenie ciała 1.1 4 Opis

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa Wykład 8-27.XI.2018 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Wykład 8 Energia atomowa i jądrowa

Bardziej szczegółowo

w tym Razem wykłady konwer. labolat. ćwicz. w tym labolat. Razem wykłady konwer.

w tym Razem wykłady konwer. labolat. ćwicz. w tym labolat. Razem wykłady konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek - Inżynieria materiałowa Specjalność - Nauka o Materiałach Specjalizacje - Materiały dla medycyny, Materiały funkcjonalne, Nanomateriały, 'Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej lampy rentgenowskiej

Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej lampy rentgenowskiej Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakładu Krystalografii ul. Bankowa 14, pok. 133, 40 006 Katowice tel. (032)359 1503, e-mail: izajen@wp.pl, opracowanie: dr Izabela Jendrzejewska Laboratorium z Krystalografii

Bardziej szczegółowo

Pole elektryczne w ośrodku materialnym

Pole elektryczne w ośrodku materialnym Pole elektryczne w ośrodku materialnym Ryszard J. Barczyński, 2017 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Stała dielektryczna Stała

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Inżynieria materiałowa poziom kształcenia drugi profil kształcenia ogólnoakademicki Załącznik nr 51 do uchwały nr. Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Reakcje syntezy lekkich jąder

Reakcje syntezy lekkich jąder Reakcje syntezy lekkich jąder 1. Synteza jąder lekkich w gwiazdach 2. Warunki wystąpienia procesu syntezy 3. Charakterystyka procesu syntezy 4. Kontrolowana reakcja syntezy termojądrowej 5. Zasada konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Wysokostrumieniowa wiązka neutronów do badań biomedycznych i materiałowych. Terapia przeciwnowotworowa BNCT.

Wysokostrumieniowa wiązka neutronów do badań biomedycznych i materiałowych. Terapia przeciwnowotworowa BNCT. Wysokostrumieniowa wiązka neutronów do badań biomedycznych i materiałowych. Terapia przeciwnowotworowa BNCT. Dr Łukasz Bartosik Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Narodowe Centrum Badań Jądrowych Otwock-

Bardziej szczegółowo

Pomiar energii wiązania deuteronu. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu

Pomiar energii wiązania deuteronu. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu J1 Pomiar energii wiązania deuteronu Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu Przygotowanie: 1) Model deuteronu. Własności deuteronu jako źródło informacji o siłach jądrowych [4] ) Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe Plan Zajęć 1. Termodynamika, 2. Grawitacja, Kolokwium I 3. Elektrostatyka + prąd 4. Pole Elektro-Magnetyczne Kolokwium II 5. Zjawiska falowe 6. Fizyka Jądrowa + niepewność pomiaru Kolokwium III Egzamin

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY

MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY Kierunek i specjalności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Laboratorium LABORATORIUM Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Laboratorium LABORATORIUM Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Laboratorium LABORATORIUM Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia pt. PROCES WYTWARZANIA WODORU Prowadzący: dr inż. Bogdan

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność

Bardziej szczegółowo

Struktura materiałów. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD / dr inż. Maciej Motyka.

Struktura materiałów. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD / dr inż. Maciej Motyka. STRUKTURA, KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH Zakres tematyczny y 1 Struktura materiałów MATERIAŁAMI (inżynierskimi) nazywa się skondensowane (stałe) substancje, których właściwości

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia Załącznik 3 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Energetyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki subatomowej. 3 kwietnia 2019 r.

Podstawy fizyki subatomowej. 3 kwietnia 2019 r. Podstawy fizyki subatomowej Wykład 7 3 kwietnia 2019 r. Atomy, nuklidy, jądra atomowe Atomy obiekt zbudowany z jądra atomowego, w którym skupiona jest prawie cała masa i krążących wokół niego elektronów.

Bardziej szczegółowo

pisemne, prezentacje multimedialne; laboratorium W1-3 wykład test pisemny; konwersatorium kolokwia pisemne, prezentacje multimedialne; laboratorium

pisemne, prezentacje multimedialne; laboratorium W1-3 wykład test pisemny; konwersatorium kolokwia pisemne, prezentacje multimedialne; laboratorium UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Zintegrowany UMCS Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego telefon: +48 81 537 54 61 Podstawowe informacje o przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych przy użyciu kryształów fluorku litu

Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych przy użyciu kryształów fluorku litu Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych przy użyciu kryształów fluorku litu Paweł Bilski Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63) IFJ PAN Fluorescenscent Nuclear Track Detectors (FNTD) pierwsza

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej

Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Cel 3 Nowe metody radiometryczne do zastosowań w ochronie radiologicznej

Bardziej szczegółowo

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424 2008/2009 seweryn.kowalski@us.edu.pl Seweryn Kowalski IVp IF pok.424 Plan wykładu Wstęp, podstawowe jednostki fizyki jądrowej, Własności jądra atomowego, Metody wyznaczania własności jądra atomowego, Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW. Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego

SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW. Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego W celu analizy narażenia na promieniowanie osoby, której podano radiofarmaceutyk, posłużymy się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów II stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

Czym jest prąd elektryczny

Czym jest prąd elektryczny Prąd elektryczny Ruch elektronów w przewodniku Wektor gęstości prądu Przewodność elektryczna Prawo Ohma Klasyczny model przewodnictwa w metalach Zależność przewodności/oporności od temperatury dla metali,

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią Plan Promieniowanie ( particle radiation ) Źródła (szybkich) elektronów Ciężkie cząstki naładowane Promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) Neutrony

Bardziej szczegółowo

Nabór na bezpłatne usługi badawcze - projekt Baltic TRAM

Nabór na bezpłatne usługi badawcze - projekt Baltic TRAM Nabór na bezpłatne usługi badawcze - projekt Baltic TRAM Piotr Piwowarczyk, Jakub Chajdecki Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych Centrum Badań dla Przemysłu Polska Dzień otwarty Klastra LifeScience Kraków,

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia charakterystycznych strat energii elektronów EELS (Electron Energy-Loss Spectroscopy)

Spektroskopia charakterystycznych strat energii elektronów EELS (Electron Energy-Loss Spectroscopy) Spektroskopia charakterystycznych strat energii elektronów EELS (Electron Energy-Loss Spectroscopy) Oddziaływanie elektronów ze stałą, krystaliczną próbką wstecznie rozproszone elektrony elektrony pierwotne

Bardziej szczegółowo

Materiały Reaktorowe. Efekty fizyczne uszkodzeń radiacyjnych c.d.

Materiały Reaktorowe. Efekty fizyczne uszkodzeń radiacyjnych c.d. Materiały Reaktorowe Efekty fizyczne uszkodzeń radiacyjnych c.d. Luki (pory) i pęcherze Powstawanie i formowanie luk zostało zaobserwowane w 1967 r. Podczas formowania luk w materiale następuje jego puchnięcie

Bardziej szczegółowo

Szkło. T g szkła używanego w oknach katedr wynosi ok. 600 C, a czas relaksacji sięga lat. FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Szkło. T g szkła używanego w oknach katedr wynosi ok. 600 C, a czas relaksacji sięga lat. FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ Szkło Przechłodzona ciecz, w której ruchy uległy zamrożeniu Tzw. przejście szkliste: czas potrzebny na zmianę konfiguracji cząsteczek (czas relaksacji) jest rzędu minut lub dłuższy T g szkła używanego

Bardziej szczegółowo

III. METODY OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Janusz Adamowski

III. METODY OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Janusz Adamowski III. METODY OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Janusz Adamowski 1 1 Wstęp Materiały półprzewodnikowe, otrzymywane obecnie w warunkach laboratoryjnych, charakteryzują się niezwykle wysoką czystością.

Bardziej szczegółowo

Optyka falowa. Optyka falowa zajmuje się opisem zjawisk wynikających z falowej natury światła

Optyka falowa. Optyka falowa zajmuje się opisem zjawisk wynikających z falowej natury światła Optyka falowa Optyka falowa zajmuje się opisem zjawisk wynikających z falowej natury światła Optyka falowa Fizjologiczne, fotochemiczne, fotoelektryczne działanie światła wywołane jest drganiami wektora

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

Źródło typu Thonnemena dostarcza jony: H, D, He, N, O, Ar, Xe, oraz J i Hg.

Źródło typu Thonnemena dostarcza jony: H, D, He, N, O, Ar, Xe, oraz J i Hg. ZFP dysponuje obecnie unowocześnioną aparaturą, której skompletowanie, uruchomienie i utrzymanie w sprawności wymagało wysiłku zarówno merytorycznego jak i organizacyjnego oraz finansowego. Unowocześnienia

Bardziej szczegółowo

BADANIA WARSTW FE NANOSZONYCH Z ELEKTROLITU NA BAZIE ACETONU

BADANIA WARSTW FE NANOSZONYCH Z ELEKTROLITU NA BAZIE ACETONU BADANIA WARSTW FE NANOSZONYCH Z ELEKTROLITU NA BAZIE ACETONU W. OLSZEWSKI 1, K. SZYMAŃSKI 1, D. SATUŁA 1, M. BIERNACKA 1, E. K. TALIK 2 1 Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku, Lipowa 41, 15-424 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak Pomiar rozkładu dawki od rozproszonego promieniowania wokół stanowiska gantry, w gabinecie stomatologicznym i stanowiska pomiarowego do defektoskopii przy użyciu detektorów MTS-N i MCP-N Paulina Majczak-Ziarno,

Bardziej szczegółowo

O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości

O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości Marek Pfützner Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytet Warszawski Tydzień Kultury w VIII LO im. Władysława IV, 13 XII 2005 Instytut Radowy w Paryżu

Bardziej szczegółowo

Studnia kwantowa. Optyka nanostruktur. Studnia kwantowa. Gęstość stanów. Sebastian Maćkowski

Studnia kwantowa. Optyka nanostruktur. Studnia kwantowa. Gęstość stanów. Sebastian Maćkowski Studnia kwantowa Optyka nanostruktur Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres poczty elektronicznej: mackowski@fizyka.umk.pl Biuro: 365, telefon: 611-3250 Studnia kwantowa

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące Promieniowanie jonizujące Wykład IV Krzysztof Golec-Biernat Promieniotwórczość naturalna Uniwersytet Rzeszowski, 22 listopada 2017 Wykład IV Krzysztof Golec-Biernat Promieniowanie jonizujące 1 / 21 Reakcja

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski Plan referatu Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski 1. Podstawowe definicje ffl wektory: E, B, ffl nośniki ładunku: elektrony i dziury, ffl podział ciał stałych ze względu na własności elektryczne:

Bardziej szczegółowo

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski Fizyka 2 wykład 13 Janusz Andrzejewski Scaledlugości Janusz Andrzejewski 2 Scaledługości Simple molecules

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe Technologie wytwarzania metali Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW Krzepnięcie - przemiana fazy

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe Technologie wytwarzania metali Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW Krzepnięcie - przemiana fazy

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: INŻYNIERIA WARSTWY WIERZCHNIEJ Temat ćwiczenia: Badanie prędkości zużycia materiałów

Bardziej szczegółowo

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie Zadbaliśmy o to, żeby wyposażenie w Klubie Młodego Wynalazcy było w pełni profesjonalne. Ważne jest, aby dzieci i młodzież, wykonując doświadczenia korzystały

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu Spis treści 1 Trwałość jądra atomowego 2 Okres połowicznego rozpadu 3 Typy przemian jądrowych 4 Reguła przesunięć Fajansa-Soddy ego 5 Szeregi promieniotwórcze 6 Typy reakcji jądrowych 7 Przykłady prostych

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki wykład 8

Podstawy fizyki wykład 8 Podstawy fizyki wykład 8 Dr Piotr Sitarek Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska Ładunek elektryczny Grecy ok. 600 r p.n.e. odkryli, że bursztyn potarty o wełnę przyciąga inne (drobne) przedmioty. słowo

Bardziej szczegółowo