Tematy prac magisterskich dla Energetyki i Chemii Jądrowej na rok 2016/17 (ścieżka chemiczna - Wydział Chemii)

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

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

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

Program Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej w dniach lutego 2013r. 11 lutego 2013 r.

Załącznik numer 1. Informacje o studiach II stopnia Chemia rozpoczynjących się od semestru letniego każdego roku akademickiego


1. Nanocząstki półprzewodnikowe do zastosowań fotowoltaicznych. Dlaczego nanocząstki półprzewodnikowe? Jaki problem chcemy rozwiązać?

Spektroelektrochemia technecjanów (VII) w środowisku kwasu siarkowego (VI)

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

TECHNOLOGIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

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

EWA PIĘTA. Streszczenie pracy doktorskiej

MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY

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

PLAN STUDIÓW NR II PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW:

Zagadnienia. Budowa atomu a. rozmieszczenie elektronów na orbitalach Z = 1-40; I

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki

CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

węgiel węgiel obecnego w cząsteczce C 2 H 5 OH, jednak mechanizm tego procesu pozostaje nadal niejasny. Analiza poszczególnych materiałów

Chemia analityczna. Redoksymetria. Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ PANA MGR MARCINA KOBIELUSZA

Grafen materiał XXI wieku!?

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

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki prądowo- napięciowej elektrolizera typu PEM,

Synteza nanocząstek magnetycznych pokrytych modyfikowaną skrobią dla zastosowań biomedycznych

dr hab. Barbara Pałys, prof. U.W Warszawa, Pracownia Elektrochemii Zakład Chemii Fizycznej

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ LITERATUROWA OBJAŚNIENIE STOSOWANYCH W PRACY SKRÓTÓW... 6 OBJAŚNIENIE STOSOWANYCH W PRACY OZNACZEŃ... 8.

Plan studiów ZMiN, II stopień, obowiązujący od roku 2017/18 A. Specjalizacja fotonika i nanotechnologia

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

Sekcja S02. Wtorek r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0.

PLAN STUDIÓW NR V PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW:

dr hab. Barbara Pałys, prof. U.W Warszawa, Pracownia Elektrochemii Zakład Chemii Fizycznej

Program Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej w dniach lutego 2016r. 22 lutego 2016 r.

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

Sesja prezentacji Wydziału Chemicznego

Moduł: Chemia. Fundamenty. Liczba godzin. Nr rozdziału Tytuł. Temat lekcji. Rozdział 1. Przewodnik po chemii (12 godzin)

(zwane również sensorami)

ZAKŁAD DYDAKTYCZNY FIZYKI I RADIOCHEMII. Pracownia Radiochemii

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2015/2016

Białystok, 15 czerwca 2016 r.

PLAN STUDIÓW NR IV PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI POZIOM STUDIÓW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-roczne magisterskie) FORMA STUDIÓW:

Ćwiczenie 1. Ćwiczenie Temat: Podstawowe reakcje nieorganiczne. Obliczenia stechiometryczne.

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

Materiały katodowe dla ogniw Li-ion wybrane zagadnienia

Plan studiów ZMiN, II stopień, obowiązujący w roku 2016/2017 A. Specjalizacja fotonika i nanotechnologia

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

Otrzymywanie i badanie właściwości materiałów zawierających małe nanocebulki węglowe. (streszczenie)

STUDENCKIE GRANTY BADAWCZE

PROGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z CHEMII (SEMESTR LETNI) OCHRONA ŚRODOWISKA

CF 3. Praca ma charakter eksperymentalny, powstałe produkty będą analizowane głównie metodami NMR (1D, 2D).

Funkcjonalne nano- i mikrocząstki dla zastosowań w biologii, medycynie i analityce

Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE ZAPRASZAMY!

ZAKŁAD CHEMII TEORETYCZNEJ

Ocena strony technicznej i edytorskiej pracy:

Nanomateriałyi nanotechnologia

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

Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

1. za pomocą pomiaru SEM (siła elektromotoryczna róŝnica potencjałów dwóch elektrod) i na podstawie wzoru wyznaczenie stęŝenia,

Technologia Chemiczna II st. od roku akad. 2015/2016

BIOSENSORY SENSORY BIOMEDYCZNE. Sawicki Tomasz Balicki Dominik

V Konferencja Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie PROGRAM

ROLNICTWO. Ćwiczenie 1

Chemia ogólna i nieorganiczna. SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Tematy i zakres treści z chemii - zakres rozszerzony, dla klas 2 LO2 i 3 TZA/archt. kraj.

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE ZAPRASZAMY!

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekty przewidziane do realizacji od semestru zimowego roku akademickiego

Program studiów od roku akad. 2019/20 studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Spis treści 1. Struktura elektronowa związków organicznych 2. Budowa przestrzenna cząsteczek związków organicznych

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY. Streszczenie. Ewa Brancewicz. Promotor pracy: prof. dr hab. Krzysztof Winkler 1.07.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI STUDIA STACJONARNE

Treść podstawy programowej

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu skaroll@fizyka.umk.pl

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji

Problemy elektrochemii w inżynierii materiałowej

RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ PANI MGR INŻ. ANNY DETTLAFF

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Prace Magisterskie 2018/2019

Nanotechnologia na Uniwersytecie Ślaskim podsumowanie oraz plany na przyszlosc

Techniki analityczne. Podział technik analitycznych. Metody spektroskopowe. Spektroskopia elektronowa

Wymagania edukacyjne z chemii

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

KRYTERIA WYBORU W PLANOWANIU I REALIZACJI ANALIZ CHEMICZNYCH

WYMAGANIA DO KOLOKWIUM

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

Kierunek: Chemia, rok I

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Transkrypt:

Tematy prac magisterskich dla Energetyki i Chemii Jądrowej na rok 2016/17 (ścieżka chemiczna - Wydział Chemii) ZAKŁAD DYDAKTYCZNY CHEMII FIZYCZNEJ I RADIOCHEMII Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Dr Katarzyna Pałka (kskowera@chem.uw.edu.pl) 1. Biotransformacje aminokwasów aromatycznych i alifatycznych oraz keto- i hydroksykwasów znakowanych izotopami wodoru. Dr Elżbieta Winnicka (eboroda@chem.uw.edu.pl) 1. Biotransformacje halogeno- i metylopochodnych aminokwasów aromatycznych i alifatycznych znakowanych izotopami wodoru. Dr Maciej Chotkowski (mchotk@chem.uw.edu.pl) - 1. Badanie procesów współekstrakcji jonów TcO 4 organicznej (ciecze jonowe/tbp) z jonami UO 2 2+ z fazy wodnej do Pracownia Elektrochemii Prof. Dr hab. Paweł Krysiński (pakrys@chem.uw.edu.pl) 1. Synteza superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza znakowanych emiterem miękkiego promieniowania β - dla celów diagnostyki medycznej i wewnętrznej radioterapii. Celem projektu jest synteza i charakterystyka fizykochemiczna multimodalnych superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza znakowanych kationami zimnego Ho 3+, które mogą zostać łatwo przekształcone w emitery promieniowania β - (radionuklid 166 Ho (τ 1/2 = 26,8 h)) przez naświetlanie neutronami. Zsyntezowane nanocząstki mogą zostać wykorzystane jako nośniki leków w celowanej terapii i obrazowaniu. Praca realizowana będzie we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej. Dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW Pracownia Oddziaływań Międzymolekularnych 1. Ogniwa fotowoltaiczne na bazie materiałów dwuwymiarowych takich jak dichalkozydy metali przejściowych (ang. transition metal dichalcogenides), a w szczególności dwusiarczku molibdenu ZAKŁAD DYDAKTYCZNY CHEMII NIEORGANICZNEJ Pracownia Elektroanalizy Chemicznej Dr. Hab. Iwona Rutkowska (ilinek@chem.uw.edu.pl) 1

1. Ocena przydatności eteru dimetylowego jako alternatywnego paliwa dla ogniw paliwowych 2. Nanoreaktory elektrokatalityczne do efektywnego utleniania etanolu w warunkach niskotemperaturowej elektrochemicznej konwersji energii. Prof. Dr hab. Paweł Kulesza (pkulesza@chem.uw.edu.pl) 1. Wykorzystanie nośników grafenowych do przygotowanie katalizatorów redukcji tlenu dla potrzeb elektrochemicznej konwersji energii 2. Selektywna elektroredukcja dwutlenku węgla do prostych paliw organicznych. Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Prof. Dr Hab. Agata Michalska-Maksymiuk (agatam@chem.uw.edu.pl) 1. Narysujmy sobie elektrodę Nanomateriały węglowe są często wykorzystywane w elektroanalizie w różnych zastosowaniach także do otrzymywania elektrod jednorazowych. Zwykle wymaga to otrzymania zawiesiny/pasty nanomateriału, którą nanosi się wykorzystując nakrapianie, czy napylanie/drukowanie na wybrane powierzchnie nieprzewodzące. Takie rozwiązanie rodzi pewne problemy związane z obecnością dodatków niekorzystnie zmieniających właściwości nanomaterału; napylanie/ drukowanie wymaga zastosowania specjalistycznej aparatury. Dlatego, jako alternatywę proponuje się inne metody, jak rysowanie elektrod, np. wykorzystując grafit ołówka jako materiał. Ten sposób otrzymywania elektrod jest punktem wyjścia do przygotowania i wykorzystania innych dedykowanych materiałów nanostrukturalnych, co pozwali przygotować elektrodę o właściwościach istotnych dla specyficznych zastosowań. Narysowane ołówkiem elektrody: wyniki badań materiału elektrod i elektroanaliza z ich wykorzystaniem. J. Electroan. Chem. 769 (2016) 72 79. 2

Celem projektu będzie przygotowanie serii ołówków z nanostrukturalnym materiałem kompozytowym zawierającym nanocząstki polimerów przewodzących, nanocząstki metali, nanomateriały węglowe, narysowanie elektrod i zbadanie ich użyteczności elektroanalitycznej. Badania będą obejmowały syntezę nanocząstek (wg metodyki opracowanej w naszym zespole), przygotowanie ołówków i narysowanie elektrod. Zbadanie otrzymanych warstw (SEM, EDS), określenie przewodnictwa otrzymanych warstw ich właściwości elektrochemicznych (woltamperometria, potencjometria, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna), oraz wykorzystanie zoptymalizowanych układów do otrzymania sensorów elektrochemicznych jednorazowych elektrod jonoselektywnych i ogniw potencjometrycznych. 2. Odkryjmy jedwabny szlak W ostatnich latach do przygotowania sensorów optycznych i elektrochemicznych wykorzystuje się różne niekonwencjonalne materiały np.: włókna bawełniane, folię do przeźroczy, papier. Analyst 138 (2013) 5208-5215. Materiały te mają potencjalnie szereg zalet, wymagają jednak nadania im pożądanych właściwości, na przykład przez modyfikację nanomateriałami. Otrzymane struktury mogą być wykorzystane do opracowywania inteligentnych ubrań, opatrunków itp. Jedwab jest naturalnym materiałem, który może być na różne sposoby wykorzystywany między innymi także jako nośnik innych substancji sensorów czy terapeutyków. Wykorzystanie tego materiału niesie potencjalnie wiele korzyści np. z uwagi na biozgodność, korzystne właściwości biologiczne, co jest istotne dla zastosowań medycznych. Celem projektu będzie wykorzystanie jedwabiu jako materiału konstrukcyjnego w sensorach elektrochemicznych i optycznych, tj. sensorach, które będą przez zmianę sygnału optycznego informować o zmianach składu próbki i ewentualnie modyfikować próbkę uwalniając wybrane substancje. Badania będą obejmowały otrzymanie sensorów, ich charakterystykę (SEM, EDS), określenie właściwości analitycznych, trwałości, zdolności do oddziaływania z próbką w tym uwalniania wybranych substancji. 3. Bezprzewodowe sensory elektrochemiczne Typowe sensory pozwalające śledzić zmiany potencjału redoks próbki to np. elektrody z metali szlachetnych połączone z miernikiem. W tego typu układach zakłada się, że potencjał redoks jest stały w całej objętości roztworu. Jednak, np. w przypadku próbek biologicznych, istotne może być śledzenie lokalnych zmian potencjału redoks czy stężeń jonów związanych z lokalnie zachodzącą reakcją lub np. z miejscowym procesem chorobowym. 3

Wymaga to zastosowania odpowiednich sensorów korzystnie układów nanostrukturalnych, nie wymagających połączenia kablem z miernikiem potencjału, tj. bezprzewodowych sensorów redoks, w których sygnałem mierzonym jest zmiana właściwości optycznych sensora odpowiadająca zmianie parametrów elektrycznych próbki. Takie układy dodatkowo pozwalają tworzyć przestrzenny obraz zmian potencjału redoks w próbce. Celem projektu jest otrzymanie odpowiednich nanostruktur o wysokiej czułości na zmiany potencjału redoks czy stężeń jonów w roztworze, a której towarzyszyć będzie zmiana widma wybranego przetwornika optycznego, obecnego w nanostrukturach. Badania będą obejmowały syntezę nanocząstek polimerów przewodzących, ich charakterystykę (np. TEM, SEM, potencjał zeta). Otrzymane struktury będą badane technikami elektrochemicznymi, aby określić ich aktywności redoks i wpływ obecności przetworników optycznych. Wyniki otrzymane w badaniach elektrochemicznych będą korelowane z badaniami optycznymi (emisja/ absorbcja). 4. Nanoprzetworniki W elektronice i pokrewnych dziedzinach istotne jest śledzenie cyklicznych zmian wielkości sygnałów elektrycznych i uzyskiwanie informacji o ewentualnych zaburzeniach sekwencji takich zmian. Typowo urządzenia takie pracują wyłącznie w trybie elektrycznym, jednak w wielu zastosowaniach istotne jest aby informacje o sygnałach elektrycznych można było śledzić obserwując zmianę właściwości optycznych, np. zmianę widma emisji czy absorbcji. W tego typu zastosowanych dobrze mogą sprawdzić się układy nanostrukturalne łączące w sobie właściwości elektryczne i optyczne, oraz zdolne do zamiany informacji o zmianach np. potencjału na zmiany widma optycznego. Celem projektu jest opracowanie nowych nanostrukturalnych nanoprzetworników i sprawdzenie ich właściwości. Badania będą obejmowały syntezę nanocząstek polimerów 4

przewodzących, ich modyfikacje i charakterystykę (np. TEM, SEM, potencjał zeta), wprowadzanie wybranych barwników do nanocząstek. Otrzymane struktury będą badane technikami elektrochemicznymi i optycznymi. 5. Synteza nanostrukturalnych układów z polimerów lipofilowych inteligentne sensory i/lub nośniki terapeutyków Nanostrukturalne materiały polimerowe mogą być wykorzystywane jako sensory, czy jako nośniki leków. W obu przypadkach nanostruktury muszą się charakteryzować się odpowiednią trwałością, relatywne łatwą synteza i przepuszczalnością dla jonów/ cząsteczek w określonych warunkach. np. ph. Na właściwości te można wpływać poprzez szereg czynników poczynając od budowy nanoczastki (nanocząstki, struktury core-shell, nanokapsułki), poprzez obecność wybranych grup funkcyjnych w nanocząstce lub na jej powierzchni. Bezmatrycowa synteza nanocząstek wykorzystuje samoorganizację materiałów (np. tworzenie micelli), które następnie mogą być sieciowane, pokrywane innymi materiałami dając bardziej trwałe struktury o zadanej funkcjonalności. Rozmaitość dostępnych materiałów: polimerów, związków nieorganicznych sprawia, że istnieje wiele możliwości tworzenia nowych struktur. Celem projektu będzie opracowanie nanocząstek core-shell, wykorzystując głównie jako materiał wyjściowy polimery naprzemienne dostępne handlowo, zdolne do uwalniania wybranych substancji (np. jonów metali, terapeutyków) pod wpływem działania wybranego bodźca, idealnie uwalnianie powinno prowadzić do zmiany widma optycznego. ZAKŁAD DYDAKTYCZNY CHEMII ORGANICZNEJ Pracownia Syntezy Organicznych Nanomateriałów i Biomolekuł dr Wiktor Lewandowski (wlewandowski@chem.uw.edu.pl, http://nanoorgmat.chem.uw.edu.pl) 1. Nanocząstki półprzewodnikowe do zastosowań fotowoltaicznych. 2. Samoorganizacja nanocząstek do zastosowań w medycynie - biosensory SERS 3. Samoorganizacja binarnych układów nanocząstek do zastosowań w komputerach optycznych i metamateriałach 4. Badania ciekłokrystaliczności tlenku grafenu 5

dr Michał Wójcik (mwojcik@chem.uw.edu.pl, http://nanoorgmat.chem.uw.edu.pl) 1. Nanotechnologia w dostarczaniu leków: synteza i aplikacje hybryd organicznonieorganicznych na przykładzie nanocząstek złota pokrytych glutationem, sprzężonych z kwasem foliowym. (Praca teoretyczna lub praktyczna) 2. "Synteza mezogenicznych i promezogenicznych pochodnych dopaminy do modyfikacji powierzchni nanocząstek magnetycznych" oraz "Dynamiczna kontrola ciekłokrystalicznych nanoukładów za pomocą oddziaływan supramolekularnych" (Praca praktyczna) 3. Modyfikacje chemiczne nanocząstek metali za pomocą pochodnych związków naturalnych i ich zastosowanie w nanomedycynie. (Praca teoretyczna lub praktyczna) ZAKŁAD CHEMII TEORETYCZNEJ I KRYSTALOGRAFII Pracownia Chemii Kwantowej Dr hab. Tatiana Korona (tania@tiger.chem.uw.edu.pl) 1. Teoretyczne modelowanie oddziaływań międzycząsteczkowych w wybranych kompleksach 2. Perspektywy wykorzystania wybranych materiałów w ogniwach słonecznych na podstawie teoretycznego przewidywania ich widm elektronowych 6