Dane osobowe. Wykształcenie. Przebieg kariery zawodowej. Znajomość języków obcych. Staże zagraniczne
|
|
- Seweryna Adamska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Dr hab. Robert Podgajny Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych Ul. Ingardena 3, Kraków Tel website: www2.chemia.uj.edu.pl/znmm Dane osobowe Data urodzenia: Miejsce urodzenia: Kraków Stan cywilny: żonaty, troje dzieci Wykształcenie 2013 doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii, osiągnięcie naukowe W kierunku nowych funkcjonalnych materiałów molekularnych: magnetyczne hybrydowe sieci koordynacyjne i ocena aktywności naukowej (23 maja 2013) 2002 doktor nauk chemicznych, praca doktorska pt. Oktacyjanometalany jako bloki budulcowe w heterobimetalicznych układach donorowo-akceptorowych i wielordzeniowych kompleksach z mostkami cyjanowymi doktorat z wyróżnieniem, Wydział Chemii UJ 1998 magister chemii, praca magisterska Oddziaływania donorowo-akceptorowe oktacyjanometalanów M(V) (M = Mo, W) z kationowymi kompleksami Pt(II), Wydział Chemii UJ 1993 matura V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, klasa o profilu matematycznym UJ Przebieg kariery zawodowej obecnie adiunkt, Wydział Chemii UJ, Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych asystent, Wydział Chemii UJ, Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych doktorant, Wydział Chemii UJ, Zespół Chemii Koordynacyjnej II Znajomość języków obcych angielski: dobra (FCE B) francuski: podstawowa (staże zagraniczne) Staże zagraniczne miesiąc, wizyta naukowa w grupie prof. Shin-ichi Ohkoshi (Uniwersytet w Tokyo, Japonia) 2012, dni, (projekty PSI), dr Oksana Zacharko, dr Lukas Keller, PSI (Paul Scherrer Institute, Villilgen, Szwajcaria) 2008, tygodnie, (projekty DESY), dr Dariusz Zając, dr Robert Podgajny, HASYLAB, DESY Hamburg, Niemcy
2 2005/ miesięcy, (kontrakt CNRS), Ingenieur de Chimie, staż postdoktorski, dr Bruno Chaudret, dr Catherine Amiens, dr Benoit Viallet, dr Julian Carrey, Laboratoire de Chimie de Coordination, Toulouse, Francja tygodnie, (Program POLONIUM), Groupe des Sciences Moléculaires, Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux, dr Corine Mathoniere, Francja; miesiące, (Program TEMPUS), Laboratoire de Chimie des Métaux de Transition at Universite Pierre et Marie Curie, prof. Michel Verdaguer, dr Valerie Marvaud Paryż, Francja; Tematyka badawcza i projekty badawcze Projekt NCN SONATA BIS 4 (UMO-2014/14/E/ST5/00357) ( ) PLN, "Nanoprzestrzenna inżynieria krystaliczna nowych rozgałęzionych magnetyków molekularnych". Tematyka badawcza wywodzi się z niezwykle popularnej obecnie dziedziny magnetyzmu molekularnego, czyli magnetochemii materiałów molekularnych opartych na cząsteczkach. Jednym z celów współczesnej magnetochemii jest uzyskanie i charakterystyka nowych materiałów zbudowanych z kompleksów wielordzeniowych w skali nanometrycznej w oparciu o cząsteczki/kompleksy paramagnetyczne. Taka konstrukcja pozwala na obserwacje szeregu ciekawych efektów opartych na wewnętrznej anizotropii kompleksów, lokalnym sprzężeniu magnetycznym, dalekozasięgowym sprzężeniu magnetycznym, jak również na możliwości odwracalnego przełączania stanów magnetycznych i modyfikacji charakterystyk magnetycznych przez czynniki zewnętrzne (temperatura, promieniowanie, ciśnienie, chemisorpcja). 1 W ramach realizacji projektu SONATA BIS 4 planuje uzyskanie nowych wielometalicznych materiałów w oparciu o wielopoziomową funkcjonalizację 15-rdzeniowych cząsteczek {M a II 9 [M b V (CN) 8 ] 6 L x } (M a = Mn, Fe, Co, Ni; M b = W, Mo, Re; L - ligandy blokujące) (rys. 1a). 2-9 Bazując na możliwości podstawiania różnych jonów w obrębie tego szkieletu koordynacyjnego syntezuje się nowe dwu- oraz - 2 -
3 trójmetaliczne kompleksy o różnej dystrybucji gęstości spinowej, od diamagnetyków do cząsteczek wysokospinowych (rys. 1b). W dalszej części planuje się zewnętrzną rozbudowę szkieletów 15- rdzeniowych w kierunku supercząsteczek o charakterze rozgałęzionym, z udziałem kompleksów lantanowców o zróżnicowanej wewnętrznej anizotropii magnetycznej. W charakterze łączników przewiduje się zastosowanie szeregu dwufunkcyjnych ligandów mostkujących, umożliwiających selektywne wiązanie jonów 3d i 4f (rys. 1c). Wartością dodaną może się okazać nowa oryginalna organizacja strukturalna kompleksów Ln 3+ w otoczeniu cząsteczek piętnastordzeniowych. Oczekuje się, że efektem badań będą nowe materiały oparte o kompleksy Ln 3+ : pojedyncze cząsteczki magnetyczne (single molecule magnets SMM) wykazujące powolną relaksację magnetyczną 10 oraz niskotemperaturowe chłodziwa magnetyczne (magneto-coolers) wykazujące wysoką ujemną entropię rozmagnesowania (w warunkach izotermicznych) oraz spadek temperatury układu (w warunkach adiabatycznych). 11 Poszukuje się również materiałów wykazujących odwracalne strukturalno-spinowe przemiany fazowe. Dosyć dobrze określony horyzont aplikacyjny określany jest przez światowe pionierskie badania nad wielopoziomową kontrolą charakterystyk magnetycznych i optycznych 12 jak również nad zastosowaniem pojedynczych cząsteczek w charakterze modyfikatorów charakterystyk napięcienatężenie w modelowych układach nano-tranzystorowych. 13 Literatura 1. B. Sieklucka, B. Nowicka et al. Coord.Chem.Revs., 2012, 256, (+cytowania) 2. R. Podgajny et al. Cryst. Growth Des., 2008, 8, R. Podgajny et al. Cryst. Growth Des. 2010, 10, R. Podgajny, B. Sieklucka et al. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, R. Podgajny et al. Cryst.Growth Des., 2013, 13, R. Podgajny et al. Chem. Commun., 2014, 49, R. Podgajny et al. Cryst. Growth Des. 2015, 15, B. Sieklucka et al. Inorg. Chem. Front., 2015, 2, S. Chorąży S. Ohkoshi et al. Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, R. Layfield et al. Chem Rev. 2013, 113, R. Sessoli, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, S. Ohkoshi Nat. Photonics 2014, 8, W. Wernsdorfer, ACSNano 2015, /acsnano.5b Projekt NCN OPUS 8 (UMO-2014/15/B/ST5/02098) ( ) PLN "Nowe podejście do oddziaływań typu anion-π: addukty supramolekularne z udziałem anionowych kompleksów jonów metali d-elektronowych i cząsteczek organicznych z niedoborem gęstości elektronowej π" - 3 -
4 Tematyka badawcza wywodzi się z moich dotychczasowych prac nad syntezą i charakterystyką wielordzeniowych magnetyków molekularnych z udziałem ligandów polipirydynowych, diazynowych oraz ich pochodnych N-tlenkowych. 1-4 Podczas wyboru ligandów do konstrukcji ogółu kompleksów wielordzeniowych rozważa się zdolność ligandów do regulacji wymiarowości szkieletu koordynacyjnego nie tylko na drodze mostkowania lub blokowania, ale również poprzez oddziaływania supramolekularne. Przegląd literatury pokazuje, że obok wszechobecności oddziaływań elektrostatycznych, wiązań wodorowych, oddziaływań typu π-π, oddziaływań van der Waalsa czy efektów hydrofobowych, stosunkowo niewiele uwagi poświęcono oddziaływaniom anionπ. Oddziaływania te mogą wystąpić w wyniku ściśle kierunkowego kontaktu anionów z pierścieniami aromatycznymi o zubożonej gęstości elektronów π w przestrzeni nad i pod atomami C i wiązaniami C- C, np. w wyniku obecności podstawników wyciągających elektrony (-F, -CN), jak również w wyniku obecności heteroatomów N w pierścieniu (rys. 1a). Ich energię szacuje się typowo na kj mol -1. Wskazano szereg dowodów na istotną rolę takich oddziaływań w (i) rozpoznaniu anionów, (ii) stabilizacji kompleksowych oligomerycznych oraz kontroli ich wielkości i kształtu, (iii) kontroli potencjałów redoksowego kompleksów wielordzeniowych, (iv) tworzeniu barwnych układów z międzycząsteczkowym przeniesieniem ładunku lub elektronu, jak również (v) katalizie organicznej, (vi) w procesach transmembranowego przepływu anionów w odniesieniu do układów biologicznych Niezależnie ogólnoświatowych badań nad magnetykami molekularnymi, zbadano też szereg układów z udziałem pierścieni N-heterocyklicznych oraz anionów (Cl -, NO 3 -, PF 6 -, BF 4 -, CH 3 SO 3 -, N 3 - i innych). Brakuje natomiast danych na temat oddziaływań anion-π z udziałem anionowych kompleksów jonów metali. 12,13 W jednej z ostatnich prac wykazaliśmy obecność takich oddziaływań w układach z udziałem kompleksów [M(CN) 8 ] n- (rys. 1b) 4 jak również z udziałem innych anionowych kompleksów, co nie zostało wcześniej dostrzeżone. 14,15 W ramach zadań syntezujemy i charakteryzujemy syntezę nowych połączeń supramolekularnych opartych o anionowe policyjanowe kompleksy jonów metali 3d, 4d i 5d elektronowych oraz cząsteczki z grupy aromatycznych diazyn, polipirydyn i ich N-tlenków, jak również F- i CN-podstawionych pierścieni aromatycznych. Założono ich pełną charakterystykę eksperymentalną połączoną z teoretycznym opisem uwzględniającym obliczenia powierzchni potencjału elektrostatycznego (Rys. 1c) oraz energii oddziaływań z zastosowaniem metod DFT. Zaproponowano również obliczenia porównawcze celem określenia wpływu wzajemnej orientacji ligandów o różnej zdolności do przenoszenia oddziaływań magnetycznych (N 3 -, SCN - względem N-tlenków diazyn) na właściwości magnetyczne (Rys. 1d). Literatura 1. R. Podgajny, B. Sieklucka et al. Inorg Chem., 2007, 46, R. Podgajny et al. Cryst. Growth Des., 2013, 13, R. Podgajny et al. CrystEngComm, 2013, 15, R. Podgajny et al. Cryst. Growth Des. 2014, 14, A. Robertazzi et al., F. Krull, E.-W. Knapp, P. Gamez, CrystEngComm 2011, 13, H. T. Chifotides, K. R. Dunbar, Acc. Chem. Res. 2013, 46, P. Gamez, Inorg. Chem. Front., 2014, 1, D.-X. Wang, M.-X. Wang, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, Y. Zhao, Y. Li, Z. Qin, R. Jiang, H. Liua, Y. Lia, Dalton Trans. 2012, 41, Y. Zhao, Y. Domoto, E. Orentas, C. Beuchat, D. Emery, J. Mareda, N. Sakai, S. Matile, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, V. Gorteau, G. Bollot, J. Mareda, S. Matile, Org. Biomol. Chem. 2007, 5, T. J. Mooibroek, C. A. Black, P. Gamez, J. Reedijk, Cryst Growth Des. 2008, 8, T. J. Mooibroek, P. Gamez, J. Reedijk, CrystEngComm, 2008, 10, B.-Q. Ma, H.-L. Sun, S. Gao, G. Su, Chem. Mater. 2001, 13, H.-L. Sun, B.-Q. Ma, S. Gao, G. Su, Chem. Commun. 2001,
5 Najważniejsze publikacje S. Chorazy, M. Rams, A. Hoczek, B. Czarnecki, B. Sieklucka, S. Ohkoshi,* R. Podgajny* Structural anisotropy of cyanido-bridged {Co II 9W V 6} Single-Molecule Magnets induced by bidentate ligands: towards the rational enhancement of energy barrier Chem. Commun. 52 (2016) S. Chorazy, J. J. Stanek, W. Nogas, A. M. Majcher, M. Rams, M. Kozieł, E. Juszyńska-Gałązka, K. Nakabayashi, S. Ohkoshi,* B. Sieklucka, Robert Podgajny,* Tuning of Charge Transfer Assisted Phase Transition and Slow Magnetic Relaxation Functionalities in {Fe 9 x Co x [W(CN) 8 ] 6 } (x = 0 9) Molecular Solid Solution J. Am. Chem. Soc. 138 (2016) S. Chorazy, Anna Hoczek, M. Kubicki, H. Tokoro, S. Ohkoshi,* B. Sieklucka, R. Podgajny,* The solvent effect on the structural and magnetic features of bidentate ligand-capped {Co II 9W V (CN) 8 ] 6 } single-molecule magnets CrystEngComm, 18 (2016) A. Gorczyński, M. Kubicki, D. Pinkowicz,* R. Pełka, V. Patroniak,* R. Podgajny* First example of erbium triple-stranded helicate displaying SMM behaviour Dalton Trans. 44 (2015) S. Chorazy, M. Reczyński, R. Podgajny,* W. Nogaś, S. Buda, M. Rams, W. Nitek, B. Nowicka, J. Mlynarski, S. Ohkoshi, Barbara Sieklucka, Implementation of Chirality into High-Spin Ferromagnetic Co II 9W V 6 and Ni II 9W V 6 Cyanido-Bridged Clusters Cryst. Growth Des. 15 (2015) S. Chorazy, R. Podgajny,* W. Nogaś, S. Buda, W. Nitek, J. Mlynarski, M. Rams, M. Kozieł, E. Juszyńska Gałązka, V. Vieru, L. F. Chibotaru, B. Sieklucka, Optical Activity and Dehydration-Driven Switching of Magnetic Properties in Enantiopure Cyanido-Bridged Co II 3W V 2 Trigonal Bipyramids Inorg. Chem., 54 (2015) S. Chorazy, R. Podgajny, K. Nakabayashi, J. A. Stanek, M. Rams, B. Sieklucka, S. Ohkoshi, Fe II Spin- Crossover Phenomenon in the Pentadecanuclear {Fe 9 [Re(CN) 8 ] 6 } Spherical Cluster Angew. Chem. Int. Ed. 54 (2015) D. Pinkowicz, R. Podgajny, B. Nowicka, S. Chorazy, M. Reczyński, B. Sieklucka, Magnetic clusters based on octacyanidometallates Inorg. Chem. Front. 2 (2015) R. Podgajny,* D. Pinkowicz, B. Czarnecki, M. Kozieł, S. Chorązy, M. Wis, W. Nitek, M. Rams, B. Sieklucka, Role of Pyrazine-N,N dioxide in [W(CN) 8 ] n -Based Hybrid Networks: Anion π Interactions Cryst. Growth Des. 14 (2014) S. Chorazy, R. Podgajny*, W. Nogaś, W. Nitek, M. Kozieł, M. Rams, E. Juszyńska-Gałązka, J. Żukrowski, C. Kapusta, K. Nakabayashi, T. Fujimoto, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, Charge Transfer Phase Transition with Reversed Thermal Hysteresis Loop in the Mixed-Valence Fe 9 [W(CN) 8 ] 6 xmeoh Cluster ChemCommun. 50 (2014) S. Chorazy, R. Podgajny,* W. Nitek, M. Rams, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, Supramolecular Chains and Coordination Nanowires Constructed of High-Spin Co II 9W V 6 Clusters and 4,4 -bpdo Linkers, Cryst. Growth & Des. 13 (2013) S. Chorazy, R. Podgajny,* W. Nitek, T. Fic, E. Görlich, M. Rams and B. Sieklucka, Natural and Magnetic Optical Activity of 2-D Chiral Cyanido-Bridged Mn II -Nb IV Molecular Ferrimagnets Chem. Commun., 49 (2013)
6 R. Podgajny*, S. Chorazy, W. Nitek, M. Rams, A. M. Majcher, B. Marszałek, J. Żukrowski, C. Kapusta, B. Sieklucka*: Co-NC-W and Fe-NC-W Electron-Transfer Channels for Thermal Bistability in Trimetallic {Fe 6 Co 3 [W(CN) 8 ] 6 } Cyanido-Bridged Cluster Angew. Chem. Int. Ed. 52 (2013) B. Nowicka, T. Korzeniak, O. Stefańczyk, D. Pinkowicz, S. Chorąży, R. Podgajny, B. Sieklucka: The impact of ligands upon topology and functionality of octacyanidometallate-based assemblies Coord. Chem. Rev. 256 (2012) B. Sieklucka*, R. Podgajny*, D. Pinkowicz, B. Nowicka, T. Korzeniak, M. Bałanda, T. Wasiutyński, R. Pełka, M. Makarewicz, M. Czapla, M. Rams, B. Gaweł, W. Łasocha: Towards high T c octacyanometalate-based networks Cryst. Eng. Comm. 11 (2009) (Highlight) Artykułów stanowiących podstawę do wniosku habilitacyjnego R. Podgajny, T. Korzeniak, K. Stadnicka, Y. Dromzée, N. W. Alcock, W. Errington, K. Kruczała, M. Bałanda, T. J. Kemp, M. Verdaguer, B. Sieklucka: Coordination polymers based on octacyanometalates(iv, V) (M=Mo, W) and aliphatic polyamine copper(ii) tectons with [N 3 ] donor atom sets Dalton Trans., (2003) R. Podgajny*, M. Bałanda, M. Sikora, M. Borowiec, L. Spałek, C. Kapusta, B. Sieklucka*: Cobalt(II)- octacyanotungstate(v) organic-inorganic hybrid ferromagnetic materials with pyrazine and 4,4 - bipyridine Dalton Trans., (2006) R. Podgajny*, N. P. Chmel, M. Bałanda, P. Tracz, B. Gaweł, D. Zając, M. Sikora, Cz. Kapusta, W. Łasocha, T. Wasiutyński, B. Sieklucka: Exploring the formation of 3D ferromagnetic cyano-bridged Cu II 2+x{Cu II 4[W V (CN) 8 ] 4-2x [W IV (CN) 8 ] 2x } yh 2 O networks J. Mater. Chem. (2007) (Okładka) R. Podgajny*, D. Pinkowicz, T. Korzeniak, W. Nitek, M. Rams, B. Sieklucka*: High T c Ferrimagnetic Organic-Inorganic Hybrid Materials with Mn II -L-Mn II and Mn II -NC-Nb IV Linkages (L = Pyrazine, Pyrazine-N,N -dioxide, Bipyrimidine) Inorg. Chem. 46 (2007) D. Pinkowicz, R. Podgajny, W. Nitek, M. Makarewicz, M. Czapla, M. Mihalik, M. Bałanda, B. Sieklucka: Influence of octacyanoniobate(iv)-bridging geometry on T c in Mn 2 Nb ferrimagnets of identical 3D topology Inorg. Chim. Acta, 361 (2008) R. Podgajny*, W. Nitek, M. Rams, B. Sieklucka: Testing the High Spin Mn II 9W V 6 Cluster as Building Block for 3D Coordination Networks Cryst. Growth Des. 8 (2008) D. Pinkowicz*, R. Podgajny*, M. Bałanda, M. Makarewicz, B. Gaweł, W. Łasocha, B. Sieklucka: Magnetic SpongeLike Behavior of 3D Ferrimagnetic {[Mn II (imh)] 2 [Nb IV (CN) 8 ]} n with T c 62 K, Inorg. Chem. 47 (2008) M. Bałanda, R. Pełka, T. Wasiutyński, M. Rams, Y. Nakazawa, Y. Miyazaki, M. Sorai, R. Podgajny, T. Korzeniak, B. Sieklucka: Magnetic ordering in double-layered molecular magnet Cu(tetren)[W(CN) 8 ] single crystal study Phys. Rev. B 78 (2008) D. Pinkowicz, R. Podgajny*, R. Pełka, W. Nitek, M. Bałanda, M. Makarewicz, M. Czapla, J. Żukrowski, Cz. Kapusta, D. Zając, B. Sieklucka: Iron(II)-octacyanoniobate(IV) ferromagnet with T C 43 K Dalton Trans. (2009)
7 M. Kozieł, R. Podgajny, R. Kania, R. Lebris, C. Mathoniere, K. Lewiński, K. Kruczała, M. Rams, Ch. Labrugere, A. Bousseksou, B. Sieklucka: "Series of M I [Co(bpy) 3 ][Mo(CN) 8 ] nh 2 O (M I = Li (1), K (2), Rb (3), Cs (4); n = 7-8) Exhibiting Reversible Diamagnetic to Paramagnetic Transition Coupled with Dehydration-Rehydration Process Inorg. Chem., 49 (2010) R. Podgajny*, T. Korzeniak, P. Przychodzeń, C. Gimenez-Saiz, M. Rams, M. Kwaśniak, B. Sieklucka: Magneto-structural correlations in discrete Mn II -W V cyanido-bridged assemblies with poliimine ligands Eur. J. Inorg. Chem. (2010) R. Podgajny*, S. Chorąży, W. Nitek, M. Rams, M. Bałanda, B. Sieklucka: {Mn II 9W V 6} n Nanowires Organized into 3D Hybrid Network of I 1 O 2 Topology Cryst. Growth Des. 10 (2010) B. Sieklucka, R. Podgajny, T. Korzeniak, B. Nowicka, D. Pinkowicz, M. Kozieł: "A Decade of Octacyanides in Polynuclear Molecular Materials" Eur. J. Inorg. Chem. (2011) (Okładka) D. Pinkowicz, R. Podgajny, B. Gaweł, W. Nitek, W. Łasocha, M. Oszajca, M. Czapla, M. Makarewicz, M. Bałanda, B. Sieklucka: Double Switching of Magnetic Coordination Framework via Intra-Skeletal Molecular Rearrangement Angew. Chem. Int. Ed. 50 (2011) (Okładka). R. Podgajny*, R. Pełka*,C. Desplanches, L. Ducasse,W. Nitek, T. Korzeniak, O. Stefańczyk, M. Rams, B. Sieklucka*, M. Verdaguer: W-Knotted Chain {[Cu II (dien)] 4 [W V (CN) 8 ]} 5+ : Synthesis, Crystal Structure, Magnetism and Theory Inorg. Chem. 50 (2011) R. Podgajny*, S. Chorąży, W. Nitek, A. Budziak, M. Rams, C. J. Gomez-García, M. Oszajca, W. Łasocha, B. Sieklucka: Humidity-Driven Reversible Transformation and Guest Inclusion in a Two-Dimensional Coordination Framework Tailored by Organic Polyamine Cation Cryst.Growth Des. 11 (2011) Inne publikacje S. Chorazy, R. Podgajny,* A. M. Majcher, W. Nitek, M. Rams, E. A. Suturina, L. Ungur, L. F. Chibotaru, B. Sieklucka: Magnetic anisotropy of Co II -W V ferromagnet: single crystal and ab initio study CrystEngComm, 15 (2013) (okładka) O. Zaharko, M. Pregelj, A. Zorko, R. Podgajny, A. Gusakov, J. van Toll, S. I. Klokishner, S. Ostrovsky, B. Delley: Source of magnetic anisotropy in quasi-2d XY {Cu 4 (tetrenh 5 )[W(CN) 8 ] 4 7.2H 2 O} n bilayered molecular magnet Phys. Rev. B 87 (2013) Nr O. Stefańczyk, R. Podgajny, T. Korzeniak, M. Rams, M. Kozieł, W. Łasocha, D. A. Zając, B. Sieklucka: X ray Absorption Spectroscopy Study of Novel Inorganic organic Hybrid Ferromagnefc Cu- pyz- [M(CN) 8 ] 3- Assemblies Inorg. Chem. 51 (2012) D. Pinkowicz, R. Podgajny, W. Nitek, M. Rams, A. M. Majcher, T. Nuida, S. Ohkoshi, B. Sieklucka: "Multifunctional Magnetic Molecular {[Mn II (urea) 2 (H 2 O)] 2 [Nb IV (CN) 8 ]} n System: Magnetization- Induced SHG in the Chiral Polymorph", Chem. Mater. 23 (2011) T. Wasiutyński, M. Bałanda, M. Czapla, R. Pełka, P. M. Zieliński, F. L. Pratt, T. Korzeniak, R. Podgajny, D. Pinkowicz, B. Sieklucka: "Studies of critical phenomena in molecular magnets by ΜSR spectroscopy" Journal of Physics: Conference Series, 303 (2011)
8 M. Czapla, R. Pe lka, P. M. Zieliński, A. Budziak, M. Ba landa, M. Makarewicz, A. Pacyna, T. Wasiutyński, Y. Miyazaki, Y. Nakazawa, A. Inaba, M. Sorai, F. L. Pratt, R. Podgajny, T. Korzeniak, B. Sieklucka: Critical behavior of unique molecular magnets probed by complementary experiments Phys. Rev. B, 82 (2010) T. Korzeniak, C. Desplanches, R. Podgajny, C. Gimènez-Saiz, K. Stadnicka, M. Rams, B. Sieklucka: Magnetostructural Correlations in Cu II -NC-W V Linkage: The Case of [Cu II (diimine)] 2+ -[W V (CN) 8 ] 3-0D Assemblies Inorg. Chem., 48 (2009) J. M. Herrera, P. Franz, R. Podgajny, M. Pilkington, M. Biner, S. Decurtins, H. Stoeckli-Evans, A. Neels, R. Garde, Y. Dromzee, M. Julve, B. Sieklucka, K. Hashimoto, S. Ohkoshi, M. Verdaguer: Threedimensional bimetallic, octacyanidometalates [M IV {μ-(cn) 4 Mn II (H 2 O) 2 } 2 4H 2 O] n (M = Nb, Mo, W): Synthesis, single-crystal X-ray diffraction and magnetism C. R. Chemie 11 (2008) R. Podgajny, B. Sieklucka: Funkcjonalne materiały molekularne wielordzeniowe związki koordynacyjne z mostkami cyjanowymi Wiadomości Chemiczne - Chemia koordynacyjna w Polsce cz. II, (2008) ISBN , Warszawa. D. Pinkowicz, R. Podgajny, M. Rams, W. Nitek, and B. Sieklucka: 3-D hybryd organic-inorganic ferrimagnets with Mn(II) and Nb(IV) centres in SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY AND ADVANCED MATERIALS ed. by Wojciech Macyk & Konrad Szaciłowski, 9th Polish Supramolecular Chemistry Network Conference NANO2007, Koninki 2007, publ. Jagiellonian University, Kraków 2007, ISBN , p F.L. Pratt, P.M. Zieliński, M. Bałanda, R. Podgajny, T. Wasiutyński, B. Sieklucka: A msr study of magnetic ordering and metamagnetism in a bilayered molecular magnet Journal of Physics: Condens. Matter, 19 (2007) P.M. Zieliński, P. Tracz, R. Podgajny, R. Pełka, M. Bałanda, T. Wasiutyński, B. Sieklucka: Photoinduced Slow Relaxation of Magnetisation In Molecular Magnet Acta Physica Polonica A, 112 (2007) S183. P. Przychodzeń, T. Korzeniak, R. Podgajny, B. Sieklucka: Supramolecular coordination networks based on octacyanometalates: From structure to function Coord.Chem.Rev., 250 (2006) B. Sieklucka, R. Podgajny, P. Przychodzeń, T. Korzeniak: Engineering of octacyanometalate-based coordination networks towards functionality Coord.Chem.Rev., 249 (2005) C. Mathoniere, R. Podgajny, P. Guionneau, C. Labrugere, B. Sieklucka: Photomagnetism in cyanobridged hexanuclear clusters [Mn II (bpy) 2 ] 4 [M IV (CN) 8 ] 2 ] xh 2 O (M=Mo, x=14 and M=W, x=9) Chem.Mater., 17 (2005) M. Bałanda, T. Korzeniak, R. Pełka, R. Podgajny, M. Rams, B. Sieklucka, T. Wasiutyński: AC susceptibility study of the bilayered cyano-bridged Cu-W and Cu-Mo ferromagnets Solid State Sciences, 7 (2005) B. Sieklucka, T. Korzeniak, R. Podgajny, M. Bałanda, Y. Nakazawa, Y. Miyazaki, M. Sorai, T. Wasiutyński: Ferromagnetic ordering in new layered copper octacyanometallates J.Magn.Magn.Mater., (2004)
9 R.Pełka, M.Bałanda, T.Wasiutyński, Y.Nakazawa, M.Sorai, R.Podgajny, B.Sieklucka: Thermal properties of the double-layered coordination polymer {(tetrenh 5 ) 0.8 Cu II 4[W(CN) 8 ] 4.7.2H 2 O} n at the phase transition point, Czech.J.Phys., 54 (2004), Suppl.D, M.Zentkova, M.Mihalik, Z.Arnold, J.Kamarad, M.Bałanda, R.Podgajny, B.Sieklucka: High pressure effect on ferromagnetic ordering in layered copper octacyanotungstate Czech.J.Phys., 54 (2004), Suppl.D, T.Korzeniak, R.Podgajny, N.W.Alcock, K.Lewiński, M.Bałanda, T.Wasiutyński, B.Sieklucka: A new family of magnetic 2-D coordination polymers based on [M V (CN) 8 ] 3 (M = Mo, W) and preprogrammed Cu 2+ centres Polyhedron, 22 (2003) R.Podgajny, C.Desplanches, B.Sieklucka, R.Sessoli, V.Villar, C.Paulsen, W.Wernsdorfer, Y. Dromzee, M.Verdaguer: Pentanuclear octacyanotugstate(v) based molecule with a high spin ground state S=13/2 Inorg.Chem., 41 (2002) R. Podgajny, T. Korzeniak, M. Bałanda, T. Wasiutyński, W. Errington, T. J. Kemp, N. W. Alcock, B. Sieklucka: 2-D soft ferromagnet based on [W V (CN) 8 ] 3- and Cu II with a T C of 34 K, Chem.Commun., (2002) J.Szklarzewicz, R.Podgajny, K.Lewiński, B.Sieklucka: Basket weave-like 2-D coordination polymer generated by the self-assembly of [Mn(H 2 O) 6 ] 2+ and geometrically anisotropic [W(CN) 6 bpy] 2- precursors Cryst.Eng.Comm., 4 (2002) B.Sieklucka, R.Podgajny, T.Korzeniak, P.Przychodzeń, R.Kania: Supramolecular Networks Based on Octacyanometallates of Mo and W C.R. Chimie, 5 (2002) R.Podgajny, Y.Dromzée, K. Kruczała, B.Sieklucka: Metal-metal interactions in bent cyano-bridged trinuclear octacyanomolybdate(iv)-platinum(iv) complexes Polyhedron, 20 (2001) R. Podgajny, B. Sieklucka, W. Łasocha, Ternary adduct {[W(CN) 8 ] 3, [Pt(en) 2 ] 2+, [W(CN) 8 ] 3 } in aqueous solution and crystal structure of [Pt(en) 2 ] 3 [W(CN) 8 ] 2 4H 2 O with infinite linear W Pt chains J.Chem.Soc.Dalton Trans., (2000) B. Sieklucka, W. Łasocha, L. M. Proniewicz, R. Podgajny and H. Schenk: "Structural characterisation of [Pt(NH 3 ) 4 ] 2 [W(CN) 8 ][NO 3 ] 2H 2 O donor-acceptor complex" J. Mol. Struct., 520 (2000) R. Podgajny, W. Łasocha, K. Stadnicka, H. Schenk, B. Sieklucka: "Influence of the chloride counterion on the redox reactivity of tetraammineplatinum(ii) cation with octacyanotungstate(v) anion: crystal structures of [Pt(NH 3 ) 4 ] 2 [W(CN) 8 ] and [Pt(NH 3 ) 4 Cl 2 ]Cl 2 " Polyhedron, 18 (1999) B. Sieklucka, R. Podgajny, W. Łasocha, P. Kita and R. Kania: "Octacyanometalates of Mo and W as the building blocks in heterobimetallic donor-acceptor systems with Pt(II) and Cr(III) w "Coordination Chemistry at the Turn of the Century", (eds. G. Ondrejovič, A. Sirota) Slovak Technical University Press, Bratislava 1999, pp Publikacje książkowe - 9 -
10 Dawid Pinkowicz, Robert Podgajny, Barbara Sieklcuka Molecular Magnetic Sponges in. Molecular Magnetic Materials. Concepts and applications, ed. by B. Sieklucka, D. Pinkowicz (in press) Wiley & Sons Barbara Sieklucka, Robert Podgajny, Termodynamika tworzenia kompleksów w Podstawy i perspektywy chemii koordynacyjnej, opracowanie zbiorowe pod redakcją Zofii Stasickiej i Grażyny Stochel, (2015) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Barbara Sieklucka, Robert Podgajny, Kompleksy wielordzeniowe jako podstawa wielofunkcyjnych materiałów molekularnych rozdz. 14 w Podstawy i perspektywy chemii koordynacyjnej opracowanie zbiorowe pod redakcją Zofii Stasickiej i Grażyny Stochel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (w druku). Okładki w czasopismach J. Mater. Chem., 2007, Issue 31 Angew. Chem. Int. Ed., 2011, Issue 17 Eur. J. Inorg. Chem. 2011, Issue 3 CrystEngComm, 2013, Issue 13 Chem. Commun., 2016, Issue 26 CrystEngComm, 2016, Issue 9 Współpraca naukowa zagraniczna: Liviu Chibotaru Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia), obliczenia ab initio dla kompleksów metali d-elektronowych z anizotropią magnetyczną. Shin-ichi Ohkoshi, Hiroko Tokoro, Koji Nakabayashi Uniwersytet w Tokio (Japonia) charakterystyka magnetyków molekularnych
11 Oksana Zaharko, Lukas Keller Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen (Szwajcaria), pomiary dyfrakcji neutronowej. Pavel Kopel Department of Chemistry and Biochemistry, Mendel University in Brno, Central European Institute of Technology, Brno University of Technology, Czechy, pomiary magnetyczne dla nanoskopowych układów kompozytowych. Współpraca naukowa krajowa: Violetta Patroniak UAM Poznań, charakterystyka magnetyczna kompleksów z wewnętrzną anizotropią magnetyczną. Maciej Kubicki UAM Poznań, charakterystyka strukturalna (MXRD) faz stałych opartych na związkach kompleksowych. Michał Rams, Anna M. Majcher WFAIS, Kraków, charakterystyka magnetyczna magnetyków molekularnych. Tadeusz Wasiutyński, Robert Pełka, Piotr Konieczny IFJ PAN Kraków, charakterystyka magnetyczna magnetyków molekularnych. Jan J. Stanek WFAIS, Kraków, charakterystyka 57 Fe Moessbauera magnetyków molekularnych. Ewa Juszyńska-Gałązka IFJ PAN Kraków, charakterystyka oscylacyjna magnetyków molekularnych. Marcin Kozieł Wydział Chemii UJ, Kraków, charakterystyka strukturalna faz stałych opartych na związkach kompleksowych. Monika Srebro-Hooper, James Hooper Wydział Chemii UJ, Kraków, obliczenia DFT. Działalność dydaktyczna: - Koordynator (wspólnie z prof. Wiesławem Łasochą) kursu Podstawy Chemii Nowych Materiałów (kierunek Chemia, stopień I rok III), przygotowywanie i prowadzenie części wykładu. - Koordynator kursu Magnetyzm Molekularny (kierunek Chemia, stopień II) jako wykładu obieralnego do programu studiów na rok akademicki 2015/16 (30 godz. 3 pkt ECTS), przygotowywanie i prowadzenie części wykładów; - aktywność w ramach kursów objętych programem wszystkich lat studiów I i II stopnia; - znaczący udział doktorantów i studentów w publikacjach naukowych
Dotyczy: Doktorantów i studentów II stopnia, Kierunek: chemia, kierunki pokrewne; Specjalność: chemia koordynacyjna doświadczalna, magnetochemia.
dr hab. Robert Podgajny Wydział Chemii UJ, Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków e-mail: podgajny@chemia.uj.edu.pl http://www2.chemia.uj.edu.pl/znmm/
Dotyczy: Doktorantów i studentów II stopnia, Kierunek: chemia, kierunki pokrewne; Specjalność: chemia koordynacyjna doświadczalna, magnetochemia.
dr hab. Robert Podgajny Wydział Chemii UJ, Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków e-mail: podgajny@chemia.uj.edu.pl http://www2.chemia.uj.edu.pl/znmm/
Zaproszenie do udziału w realizacji projektu NCN OPUS 8. Tematyka badawcza
dr hab. Robert Podgajny Wydział Chemii UJ, Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków Tel. 12 663 20 51 e-mail: podgajny@chemia.uj.edu.pl
Zaproszenie do udziału w realizacji projektu NCN SONATA BIS 4
dr hab. Robert Podgajny Wydział Chemii UJ, Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków Tel. 12 663 20 51 e-mail: podgajny@chemia.uj.edu.pl
Projekt SONATA BIS 4, Wydział Chemii UJ, Kraków
Zaproszenie do udziału w realizacji projektu NCN SONATA BIS (UMO-2014/14/E/ST5/00357) Nanoprzestrzenna inżynieria krystaliczna nowych rozgałęzionych magnetyków molekularnych Kierownik projektu: dr hab.
Dotyczy: Doktorantów i studentów II stopnia, Kierunek: chemia, kierunki pokrewne; Specjalność: chemia koordynacyjna doświadczalna, magnetochemia.
dr hab. Robert Podgajny Wydział Chemii UJ, Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków e-mail: podgajny@chemia.uj.edu.pl http://www2.chemia.uj.edu.pl/znmm/
Życiorys i osiągnięcia naukowe Dawid Pinkowicz
Życiorys i osiągnięcia naukowe Dawid Pinkowicz Dane osobowe Dr Dawid Pinkowicz Adres: Kontakt: Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Ingardena 3, 30-060 Kraków Polska tel. 0048 12 6632051 pinkowic@chemia.uj.edu.pl
Magdalena Fitta. Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur NZ34
Magdalena Fitta Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur NZ34 Wstęp Funkcjonalność magnetyków molekularnych Efekt magnetokaloryczny- definicja MCE w konwencjonalnych magnetykach MCE w magnetykach
Streszczenie pracy doktorskiej mgr Szymona Chorąży
Streszczenie pracy doktorskiej mgr Szymona Chorąży Tytuł pracy: Multifunctional magnetic molecular materials based on 3d/4f metal ions and octacyanidometallates Funkcjonalne materiały molekularne są obecnie
Autoreferat, dr Robert Podgajny Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński.
Autoreferat W kierunku nowych funkcjonalnych materiałów molekularnych: magnetyczne hybrydowe sieci koordynacyjne w związku z wnioskiem o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego Kraków 2013-1 - Spis treści
Spektroskopia mionów w badaniach wybranych materiałów magnetycznych. Piotr M. Zieliński NZ35 IFJ PAN
Spektroskopia mionów w badaniach wybranych materiałów magnetycznych Piotr M. Zieliński NZ35 IFJ PAN 1. Fundamenty spektroskopii mionów. Typowy eksperyment 3. Cel i obiekty badań 4. Przykłady otrzymanych
Piotr Zieliński Kraków, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niweodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Piotr Zieliński Kraków, 27.11.2015 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niweodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Załącznik nr 5 Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach
SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011
Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Teoretyczne badania związków kompleksowych i metaloorganicznych,
Adres do korespondencji:
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 2952826, pokój 001, fax: (012) 2952804 e-mail: kstan@imim.pl Miejsca zatrudnienia
Uporzadkowanie magnetyczne w niskowymiarowym magnetyku molekularnym
Uporzadkowanie magnetyczne w niskowymiarowym magnetyku molekularnym (tetrenh 5 ) 0.8 Cu 4 [W(CN) 8 ] 4 7.2H 2 O T. Wasiutyński Instytut Fizyki Jadrowej PAN 15 czerwca 2007 Zespół: M. Bałanda, R. Pełka,
Dr inż. Paweł Czaja zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta
Tel. (012) 2952815, pokój 215 Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowiska Dr inż. Paweł Czaja zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta
Magnetyczne przejścia fazowe i relaksacja badane techniką AC: magnetyki klasyczne, molekularne i niskowymiarowe
Magnetyczne przejścia fazowe i relaksacja badane techniką AC: magnetyki klasyczne, molekularne i niskowymiarowe Maria Bałanda Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne
Czy warto jeszcze badad efekt magnetokaloryczny? O nowym kierunku prac nad magnetycznym chłodzeniem
Czy warto jeszcze badad efekt magnetokaloryczny? O nowym kierunku prac nad magnetycznym chłodzeniem Piotr Konieczny Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur NZ34 Kraków 22.06.2017 Efekt magnetokaloryczny
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 2952889, pokój 208b e-mail: a.wojcik@imim.pl Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska:
Piotr Zieliński Kraków, The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polsh Academy of Sciences in Kraków.
Piotr Zieliński Kraków, 25.11.2015 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polsh Academy of Sciences in Kraków Annex no 5 List of the published scientific papers and information on didactic
Tytuł pracy w języku angielskim: Physical properties of liquid crystal mixtures of chiral and achiral compounds for use in LCDs
Dr inż. Jan Czerwiec Kierownik pracy: dr hab. Monika Marzec Tytuł pracy w języku polskim: Właściwości fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych związków chiralnych i achiralnych w odniesieniu do zastosowań
Panel realizowany w Zakładzie Chemii Nieorganicznej oraz w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki
Panel realizowany w Zakładzie Chemii Nieorganicznej oraz w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki WYDZIAŁ CHEMII UJ Projektowanie MATERIAŁ MOLEKULARNY Synteza Charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna
Wykład z Chemii Ogólnej
Wykład z Chemii Ogólnej Część 2 Budowa materii: od atomów do układów molekularnych 2.3. WIĄZANIA CHEMICZNE i ODDZIAŁYWANIA Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja
Samoorganizujące się nanokompozyty na bazie metali przejściowych w GaN i ZnO
Samoorganizujące się nanokompozyty na bazie metali przejściowych w GaN i ZnO M. Sawicki, S. Dobkowska, W. Stefanowicz, D. Sztenkiel, T. Dietl Instytut Fizyki PAN, Warszawa Pakiet zadaniowy: PZ2. Lider:
KARTA KURSU. Chemia fizyczna I. Physical Chemistry I
Biologia, I stopień, studia stacjonarne, 2017/2018, II semestr KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Chemia fizyczna I Physical Chemistry I Koordynator Prof. dr hab. Maria Filek Zespół dydaktyczny Prof. dr
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta Kraków.
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta 25 30-059 Kraków. Tel.: (012) 295 28 14 e-mail: s.terlicka@imim.pl Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska od
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04 email: a.debski@imim.pl Miejsca zatrudnienia
Magnetyzm materiałów molekularnych nanomagnesy i układy funkcjonalne
Magnetyzm materiałów molekularnych nanomagnesy i układy funkcjonalne Maria Bałanda Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego, Kraków Krakowskie Konwersatorium Fizyczne 10.I.2013 1 Magnetyki
Solwatomagnetyczne sieci koordynacyjne z mostkami cyjankowymi
Załącznik 2 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ CHEMII dr Beata Nowicka Solwatomagnetyczne sieci koordynacyjne z mostkami cyjankowymi Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych
KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą
Biologia, I stopnia, stacjonarne, 2017/2018, sem. III KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Chemia nieorganiczna Inorganic Chemistry
Magister: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyczno Fizyczno - Chemiczny, s pecjalność: kierunek fizyka, 1977
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne, 43340 Kozy, ul. Krakowska 22 Tel.: (033) 817424, fax: (033) 4867180 email:m.lipinski@imim.pl marlipin@wp.pl
Marcin Sikora. Temat 1: Obserwacja procesów przemagnesowania w tlenkowych nanostrukturach spintronicznych przy użyciu metod synchrotronowych
Prezentacja tematów na prace doktorskie, 28/5/2015 1 Marcin Sikora KFCS WFiIS & ACMiN Temat 1: Obserwacja procesów przemagnesowania w tlenkowych nanostrukturach spintronicznych przy użyciu metod synchrotronowych
Chemia I Semestr I (1 )
1/ 6 Inżyniera Materiałowa Chemia I Semestr I (1 ) Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Maciej Walewski. 2/ 6 Wykład Program 1. Atomy i cząsteczki: Materia, masa, energia. Cząstki elementarne. Atom,
Wiązania. w świetle teorii kwantów fenomenologicznie
Wiązania w świetle teorii kwantów fenomenologicznie Wiązania Teoria kwantowa: zwiększenie gęstości prawdopodobieństwa znalezienia elektronów w przestrzeni pomiędzy atomami c a a c b b Liniowa kombinacja
Inne koncepcje wiązań chemicznych. 1. Jak przewidywac strukturę cząsteczki? 2. Co to jest wiązanie? 3. Jakie są rodzaje wiązań?
Inne koncepcje wiązań chemicznych 1. Jak przewidywac strukturę cząsteczki? 2. Co to jest wiązanie? 3. Jakie są rodzaje wiązań? Model VSEPR wiązanie pary elektronowe dzielone między atomy tworzące wiązanie.
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04 email: a.debski@imim.pl Miejsca zatrudnienia
Spis treści. Wykaz skrótów i wzorów 13. Przedmowa 25 Zofia Stasicka i Grażyna Stochel
Podstawy i perspektywy chemii koordynacyjnej. T. 2, Perspektywy i zastosowania chemii koordynacyjnej / pod red. Zofii Stasickiej i Grażyny Stochel. Kraków, cop. 2017 Spis treści Wykaz skrótów i wzorów
Magnetyzm materiałów molekularnych nanomagnesy i układy funkcjonalne
Magnetyzm materiałów molekularnych nanomagnesy i układy funkcjonalne Maria Bałanda Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego, Kraków Krakowskie Konwersatorium Fizyczne 10.I.2013 1 Magnetyki
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska
Mikrostruktura, struktura magnetyczna oraz właściwości magnetyczne amorficznych i częściowo skrystalizowanych stopów Fe, Co i Ni
mgr inż. Jakub Rzącki Praca doktorska p.t.: Mikrostruktura, struktura magnetyczna oraz właściwości magnetyczne amorficznych i częściowo skrystalizowanych stopów Fe, Co i Ni STRESZCZENIE W pracy przedstawiono
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 86, pokój 10, fax: (012) 295 28 04 email: w.wajda@imim.pl Miejsca zatrudnienia
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 12, p. 212; (012) 295 28 22, p. 203 (lab.), fax: (012) 295 28 04 email: h.kazimierczak@imim.pl
Chemia nieorganiczna. Copyright 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.
Chemia nieorganiczna 1. Układ okresowy metale i niemetale 2. Oddziaływania inter- i intramolekularne 3. Ciała stałe rodzaje sieci krystalicznych 4. Przewodnictwo ciał stałych Pierwiastki 1 1 H 3 Li 11
Teoria VSEPR. Jak przewidywac strukturę cząsteczki?
Teoria VSEPR Jak przewidywac strukturę cząsteczki? Model VSEPR wiązanie pary elektronowe dzielone między atomy tworzące wiązanie. Rozkład elektronów walencyjnych w cząsteczce (struktura Lewisa) stuktura
Oddział Fizyki Materii Skondensowanej
Oddział Fizyki Materii Skondensowanej Prof. Dr hab. Piotr Zieliński prezentacja Zakładu Badań Strukturalnych Prof. Dr hab. Zdzisław Lalowicz prezentacja Zakładu Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego Dr
Chemia nieorganiczna. Pierwiastki. niemetale Be. 27 Co. 28 Ni. 26 Fe. 29 Cu. 45 Rh. 44 Ru. 47 Ag. 46 Pd. 78 Pt. 76 Os.
Chemia nieorganiczna 1. Układ okresowy metale i niemetale 2. Oddziaływania inter- i intramolekularne 3. Ciała stałe rodzaje sieci krystalicznych 4. Przewodnictwo ciał stałych Copyright 2000 by arcourt,
Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
at the - new materials modern technologies sustainable concepts - Jacek Młynarski Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński budŝet całkowity budŝet dla 20 projektów ok.
2. Ocena dorobku naukowego
Prof. dr hab. Marek Cypryk. Łódź, 13 sierpnia 2013 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi Samodzielna Pracownia Modelowania Komputerowego Łódź, ul. Sienkiewicza 112 Ocena dorobku
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04 email: a.debski@imim.pl Miejsca zatrudnienia
I II III IV V VI VII VIII
Semestr Liczba Punkty Efekty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS kształcenia Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 D(I)3_W04 matematyka, fizyka, chemia, lub inne PP-2 30 3 D(I)3_W04 Kurs dydaktyczny
Chemia nieorganiczna. Copyright 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.
Chemia nieorganiczna 1. Układ okresowy metale i niemetale 2. Oddziaływania inter- i intramolekularne 3. Ciała stałe rodzaje sieci krystalicznych 4. Przewodnictwo ciał stałych Pierwiastki 1 1 H 3 Li 11
Teoretyczne badania reakcji odwodornienia borazanu katalizowanych przez kompleksy oparte na palladzie
Teoretyczne badania reakcji odwodornienia borazanu katalizowanych przez kompleksy oparte na palladzie Monika Parafiniuk Praca wykonywana pod opieką dr Mariusza Mitoraja Cele pracy i plan prezentacji Cel
Chemia nieorganiczna. Pierwiastki. niemetale Be. 27 Co. 28 Ni. 26 Fe. 29 Cu. 45 Rh. 44 Ru. 47 Ag. 46 Pd. 78 Pt. 76 Os.
Chemia nieorganiczna 1. Układ okresowy metale i niemetale 2. Oddziaływania inter- i intramolekularne 3. Ciała stałe rodzaje sieci krystalicznych 4. Przewodnictwo ciał stałych Copyright 2000 by Harcourt,
wykład monograficzny O niektórych sposobach udoskonalania procesów katalizowanych metalami i ich związkami
wykład monograficzny niektórych sposobach udoskonalania procesów katalizowanych metalami i ich związkami rocesy katalizowane kompleksami metali Wybrane przykłady ydroodsiarczanie ropy naftowej e, Mo ydroformylacja
PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM
PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy
Wydział Chemii. Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder Poznań, dnia 17 grudnia 2016 r.
Wydział Chemii Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder Poznań, dnia 17 grudnia 2016 r. RECENZJA osiągnięcia naukowego pt. Aminokwasy jako platformy molekularne w projektowaniu receptorów par jonowych oraz całokształtu
Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta
e-mail: l.rogal@imim.pl tel. 12 2952826 Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowiska Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku
KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne
1 3 4 6 7 8 8.0 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka Punkty ECTS Język wykładowy polski Poziom przedmiotu zaawansowany K_W01 3 wiedza Symbole efektów kształcenia K_U01 3 umiejętności K_K01 11 kompetencje
Kwantowo-chemiczne badania struktur kompleksów neonikotyny z jonami miedzi (II) oraz cynku (II)
Wydział Chemii Kwantowo-chemiczne badania struktur kompleksów neonikotyny z jonami miedzi (II) oraz cynku (II) Mgr Wojciech Jankowski Pracownia Chemii Kwantowej Wydział Chemii UAM w.jankowski@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Piotr Sobota Wrocław r. Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Piotr Sobota Wrocław 2. 11. 2015 r. Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski e-mail: piotr.sobota@chem.uni.wroc.pl Ocena rozprawy doktorskiej mgr Adama Łukasza Tulewicza pt.: Projektowanie,
Autoreferat, dr Alina Bieńko Zespół Zastosowań Strukturalnych EPR, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski AUTOREFERAT Magnetyki molekularne projektowanie, synteza i właściwości magnetyczne ALINA BIEŃKO w związku z wnioskiem o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego Wrocław
INADEQUATE-ID I DYNAMICZNY NMR MEZOJONOWYCH. 3-FENYLO-l-TIO-2,3,4-TRIAZOLO-5-METYUDÓW. Wojciech Bocian, Lech Stefaniak
INADEQUATEID I DYNAMICZNY NMR MEZOJONOWYCH 3FENYLOlTIO2,3,4TRIAZOLO5METYUDÓW Wojciech Bocian, Lech Stefaniak Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01224 Warszawa PL9800994 WSTĘP Struktury
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Właściwości fizykochemiczne i zastosowanie metali szlachetnych Rok akademicki: 2012/2013 Kod: NME-2-109-MS-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Metalurgia Specjalność:
Chemia koordynacyjna. Podstawy
Chemia koordynacyjna Podstawy NR 170 Jan G. Małecki Chemia koordynacyjna Podstawy Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2016 Redaktor serii: Chemia Piotr Kuś Recenzenci Rafał Kruszyński, Iwona Łakomska
CHEMIA WARTA POZNANIA
Materiały do zajęć dokształcających z chemii nieorganicznej i fizycznej Wydział Chemii UAM Poznań 2011 Część III Podstawowe pojęcia chemii koordynacyjnej Atom centralny [Cr(H 2 O) 6 ]Cl 3 Ligand Związek
ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE. dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE SOLE PODWÓJNE Sole podwójne - to sole zawierające więcej niż jeden rodzaj kationów lub więcej niż jeden rodzaj anionów. Należą do nich m. in. ałuny, np. siarczan amonowo-żelazowy(ii),
ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE SOLE PODWÓJNE
ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE SOLE PODWÓJNE Sole podwójne - to sole zawierające więcej niż jeden rodzaj kationów lub więcej niż jeden rodzaj anionów. Należą do nich m. in. ałuny, np. ałun glinowo-potasowy K 2 Al
Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0.
Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski S02W01 14.00-14.25 Piotr Pietrzyk Young Researcher Award Lecture Molekularne podstawy mechanizmu redukcji tlenków azotu i aktywacji
Ocena rozprawy habilitacyjnej dr Elżbiety Radzymińskiej-Lenarcik.
prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski 19 kwietnia 2017 Katedra Chemii Analitycznej Uniwersytetu Gdańskiego Ocena rozprawy habilitacyjnej dr Elżbiety Radzymińskiej-Lenarcik. ZASTOSOWANIE ALKILOWYCH POCHODNYCH
Plan prezentacji. Wprowadzenie Metody Wyniki Wnioski Podziękowania. Yaghi et al. Nature 2003, 423, 705 2
Molecular Modeling of Hydrogen Storage. M+ H2 and M+ Benzene vs. Metal Organic Frameworks (MOF) P. Groch1, M. Stachów1, T. Kupka1 oraz L. Stobiński2 1Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, 45-052 Opole 2Instytut
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak
WYDZIAŁ Podstawowych Problemów Techniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Podstawy chemii ogólnej Nazwa w języku angielskim General chemistry Język wykładowy polski Kierunek studiów Optyka Specjalność
Zastosowanie techniki μsr w badaniach własności magnetyków molekularnych. Piotr M. Zieliński NZ35 IFJ PAN
Zastosowanie techniki μsr w badaniach własności magnetyków molekularnych. Piotr M. Zieliński NZ35 IFJ PAN 1. Fundamenty spektroskopii mionów. Typowy eksperyment 3. Zjawiska krytyczne i SR 4. Przykłady
Układ okresowy. Przewidywania teorii kwantowej
Przewidywania teorii kwantowej Chemia kwantowa - podsumowanie Cząstka w pudle Atom wodoru Równanie Schroedingera H ˆ = ˆ T e Hˆ = Tˆ e + Vˆ e j Chemia kwantowa - podsumowanie rozwiązanie Cząstka w pudle
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 70, pokój 104, fax: (012) 295 28 04, email: p.petrzak@imim.pl Miejsca zatrudnienia
Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes
Faculty of: Materials Science and Ceramics Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2033/203 Lecture language:
Frustracja i współzawodnictwo oddziaływań magnetycznych w związkach międzymetalicznych ziem rzadkich. Ł. Gondek
Frustracja i współzawodnictwo oddziaływań magnetycznych w związkach międzymetalicznych ziem rzadkich Ł. Gondek Plan wystąpienia Cel badań Metodologia badań Badane materiały Wybrane wyniki Wnioski ogólne
Czy poprawki ZPV do stałych ekranowania zależą od konformacji? Przypadek dimetoksymetanu
Czy poprawki ZPV do stałych ekranowania zależą od konformacji? Przypadek dimetoksymetanu Wojciech Migda Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Bronowice, 1-2 XII 2004 Zero-Point Vibrational Corrections
Ocena rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr. inż. Michała Barbasiewicza
prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski Warszawa 4 grudnia 2015 r. Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Ocena rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr. inż. Michała Barbasiewicza Dr inż. Michał
I II III IV V VI VII VIII
Semestr Program Przedmioty podstawowe, interdyscyplinarne matematyka, fizyka, chemia, informatyka lub inne Kurs dydaktyczny szkoły wyższej cz. I Przedmiot humanistyczny lub menadżerski I II III IV V VI
NIEDZIELA, 17 czerwca 2018 r. PONIEDZIAŁEK, 18 czerwca 2018 r.
NIEDZIELA, 17 czerwca 2018 r. 16.00 19.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 19.00 21.00 Kolacja powitalna PONIEDZIAŁEK, 18 czerwca 2018 r. SESJA 1 8.30 8.45 K. Szymański 8.45 9.30 Y. Garcia INTRODUCTION
KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
1 2 3 4 5 6 7 8 8.0 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka Punkty ECTS Język wykładowy Poziom przedmiotu Symbole efektów kształcenia Efekty kształcenia i opis ECTS Symbole efektów dla obszaru kształcenia
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
komplementarne w badaniach faz komplementarne w badaniach faz skondensowanych, IX Ogólnopolska skondensowanych, IX Ogólnopolska Konferencja, Chlewiska
Referaty na konferencjach 2015 Lp. Tytuł Imię i nazwisko data konferencja Tytuł referatu dr Artur Birczyński 7 11.06 Rozpraszanie neutronów i metody Dynamika molekuł w ograniczonej przestrzeni badana 1
Modelowanie molekularne
Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej Dr hab. Artur Michalak Zakład Chemii Teoretycznej Wydział Chemii UJ Wykład 4 http://www.chemia.uj.edu.pl/~michalak/mmod2007/ Podstawowe idee i metody chemii
WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIESZEK NA SZYBKOŚĆ WZROSTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA)
WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIEZEK NA ZYBKOŚĆ WZROTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA) 1. K. Hauffe, Progress in Metal Physic, 4, 71 (1953).. P. Kofstad, Nonstoichiometry, diffusion and electrical
CZĄSTECZKA. Do opisu wiązań chemicznych stosuje się najczęściej jedną z dwóch metod (teorii): metoda wiązań walencyjnych (VB)
CZĄSTECZKA Stanislao Cannizzaro (1826-1910) cząstki - elementy mikroświata, termin obejmujący zarówno cząstki elementarne, jak i atomy, jony proste i złożone, cząsteczki, rodniki, cząstki koloidowe; cząsteczka
Opinia na temat dorobku i osiągnięć naukowych dr Michała Barbasiewicza w związku z prowadzonym postępowaniem habilitacyjnym
Prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar Emerytowany profesor Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski e-mail: teresa.szymanska-buzar@chem.uni.wroc.pl Opinia na temat dorobku i osiągnięć naukowych dr Michała
Budowa atomu Poziom: rozszerzony Zadanie 1. (2 pkt.)
Budowa atomu Poziom: rozszerzony Zadanie 1. (2 pkt.) Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkty Okres połowiczego rozpadu pewnego radionuklidu wynosi 16 godzin. a) Określ, ile procent atomów tego izotopu rozpadnie
Wpływ heterocyklicznego ugrupowania na natywną konformację naturalnych peptydów
Wpływ heterocyklicznego ugrupowania na natywną konformację naturalnych peptydów Monika Staś, Dawid Siodłak, Małgorzata Broda mstas@uni.opole.pl Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego Wydział
Rok akademicki: 2013/2014 Kod: JFT s Punkty ECTS: 7. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -
Nazwa modułu: Nowoczesne metody pomiarowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: JFT-2-041-s Punkty ECTS: 7 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Techniczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia
Zastosowanie skorelowanych funkcji Kołosa-Wolniewicza do badania oddziaływania materii z polem elektrycznym i magnetycznym.
Jacek Rychlewski 1947 2003 Obszar zainteresowań zawodowych i główne osiągnięcia Bardzo dokładne obliczenia kwantowochemiczne dla stanu podstawowego i stanów wzbudzonych cząsteczki wodoru (przy współpracy
Kontakt. Badania naukowe:
Kontakt - tel.: 032 359 12 86 - email: awozniakowski@o2.pl - wydział: Informatyki i Nauki o Materiałach - instytut: Nauki o Materiałach - zakład/katedra: Modelowania materiałów - opiekun naukowy: dr hab.
Program HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Program HMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Synthesis of diverse carbohydrate building blocks, derived from hyaluronic acid, as scaffolds for drug delivery Katarzyna M. Koroniak Wydział Chemii
Strukturalne, elektryczne i optyczne właściwości kompleksów i materiałów molekularnych Sprawozdanie za rok 2013
Strukturalne, elektryczne i optyczne właściwości kompleksów i materiałów molekularnych Sprawozdanie za rok 2013 Justyna Kozłowska Zakład Chemii Teoretycznej, Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechnika
Aromatic or Not? An Insight from the Calculated Magnetic Indexes
Aromatic or Not? An Insight from the Calculated Magnetic Indexes Teobald Kupka 1, Aneta Buczek1, Tomasz Płowucha,1 Małgorzata M. Broda1, Krzysztof Ejsmont1, Małgorzata Leszczyńska1, Weronika Pilis1, Agnieszka
Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak
Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr
Wydział Chemiczny Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław
Wydział Chemiczny Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk Wrocław, 12.03.2014 r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Damiana Paliwody zatytułowanej Intermolecular interactions
EWA PIĘTA. Streszczenie pracy doktorskiej
EWA PIĘTA Spektroskopowa analiza struktur molekularnych i procesu adsorpcji fosfinowych pochodnych pirydyny, potencjalnych inhibitorów aminopeptydazy N Streszczenie pracy doktorskiej wykonanej na Wydziale
Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TEMAT I WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH. STOPNIE UTLENIENIA. WIĄZANIA CHEMICZNE. WZORY SUMARYCZNE I STRUKTURALNE. TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH. ILOŚCIOWA INTERPRETACJA WZORÓW I RÓWNAŃ CHEMICZNYCH
Program Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej w dniach lutego 2013r. 11 lutego 2013 r.
Wydział Chemii UMCS Program Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej w dniach 11-12 lutego 2013r. 9 00 9 10 Otwarcie 11 lutego 2013 r. Sesja I Przewodniczący prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk 9 10-9 30