Diamenty z kosmosu, z Ziemi oraz. z laboratorium

Podobne dokumenty
Katedra materiálu ZASTOSOWANIE NANOMATERIAŁÓW

Dokumentacja programu kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria biomedyczna Studia I stopnia, stacjonarne

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Politechnika Koszalińska

ZAKŁAD INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY

Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku inŝynieria biomedyczna

Informator dla kandydatów na studia

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ.

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

ZAKŁAD INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne

dr Rafał Szukiewicz WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMI UWr

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

Wydział Architektury

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

dr inż. Piotr Wroczyński kierownik dr inż. Marcin Gnyba zca. kierownika Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych PG

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne

PLAN STUDIÓW Wydział Chemiczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Inżynieria materiałowa. efekty kształcenia

IBM. Fizyka Medyczna. Brygida Mielewska, specjalność: Fizyka Medyczna

Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Kierunki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20. studia stacjonarne

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Dziewięć dziesiątych w obliczu mechatronizacji techniki

WYDZIAŁ CHEMII UG UCZELNIA GOSPODARKA WSPÓŁPRACA DLA ROZWOJU INNOWACJI. Zbigniew Kaczyński. Gdański Uniwersytet Medyczny. 1 grudnia 2017 r.

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Technologie plazmowe. Paweł Strzyżewski. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana Zakład PV Fizyki i Technologii Plazmy Otwock-Świerk

Leszek Stobiński kierownik laboratorium

Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W POLSCE

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2016/2017 Kierunek: Mechatronika, sem. 1, studia I stopnia, stacjonarne. Pn Wt

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

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Kierunki i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan

Sekcja Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn PAN. Zakopane 2018

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej realizowane będzie według następującego programu:

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Identyfikacja obszarów inteligentnej specjalizacji na Dolnym Śląsku

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

PL B1. MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

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

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

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

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Technologie wytwarzania powłok na bazie węgla dla potrzeb modyfikacji powierzchni poliuretanowych wykorzystywanych w budowie sztucznego serca

Sprawy organizacyjne

Uchwała Nr 13/2017/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r.

m gr inż. Paulin y Strąkowskiej: WYTWARZANIE POWŁOK HYBRYDOWYCH: WARSTWA NANODIAMENTOWA POWŁOKA WAPNIOWO- FOSFORANOWA NA STOPIE Ti6Al4V

Kierunki rozwoju nauki o materiałach

Studia doktoranckie na UMB

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Tabela Liczba zgłoszeń na poszczególne rodzaje studiów w latach akademickich od 2002/2003 do 2013/2014*

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania

TECHNOLOGIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2016/17

Prezentacja specjalności

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

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Zadanie 9: Oferta edukacyjna na nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika, WEAIiE

Grafen: medyczny materiał przyszłości? Dr n. med. Dariusz Biały

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie

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

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Poziom 6 (stopień 1 studiów)

INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM. ul. Roosevelta 118, Zabrze

MATERIAŁY SUPERTWARDE

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Biomedyczna studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Nanotechnologia dla przedsiębiorstw chemicznych jak połączyć wiedzę naukową z biznesem na terenie Europy Centralnej

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Politechnika Koszalińska. ska. Politechnika Koszalińska. Mechatroniki, Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii Instytut

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt. Białystok, 31 października 2018 r.

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

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

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów

ODNOWA BIOLOGICZNA W KOSMETOLOGII I DIETETYCE

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

OPEN ACCESS LIBRARY. Struktura i własności formowanych wtryskowo materiałów narzędziowych z powłokami nanokrystalicznymi. Klaudiusz Gołombek

INŻYNIERIA BIOMATERIAŁOWA OWA

Wiesz zapewne że wszystko zbudowane jest z atomów. Kamień, pióro, gra video, TV, pies, i Ty też, wszystko składa się z atomów.

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza i inteligentne specjalizacje regionu

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2015/2016 Kierunek: Mechatronika, sem. 1, studia I stopnia, stacjonarne. Pn

Transkrypt:

Diamenty z kosmosu, z Ziemi oraz Politechnika Koszalińska z laboratorium prof. dr hab. Stanisław Mitura, dr hc Prof. Petr Louda (Uniwersytet w Libercu) Doktoranci: Tomasz Jakubowski Radosław Wilczek Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej

Wstęp średniowiecze x nano hartowanie = transformacja Fe a = 5 A Kowal Sadza -6M t/y Barwniki Zeolity Odpady 2

Wstęp - wizjoner Chciałbym opisać dziedzinę, w której do tej pory dokonano niewiele ale w zasadzie mozna w niej dokonać niesamowicie dużo. Więc dlaczego jeszcze nie potrafimy zmieścić 24-tomową encyklopedię Brytaniki na łepku od szpilki? W obszarze nano jest dużo miejsca - Richard Feynman, 29.12.59

Wstęp porównanie rozmiarów Obiekt Wielkość w [nm] Mrówka 5 000 000 Średnica bakterii 1 000 10 000 Wirus Grypy 100 Wirus HIV 90 Długość fali promieniowania ultrafioletowego 10 400 Średnica spirali DNA 2,5 Wielkość cząsteczki wody 0,3 Atom wodoru 0,1 4

Co to jest nanotechnologia? ultranowoczesna oraz rewolucyjna technologia zajmuje się zastosowaniem nanomateriałów we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia Nanotechnologia jest zbiorem technologii (technologia inżynierskich materiałów, biotechnologia, technologia chemii itp.), które są konwertowane do nanorozmiarów. Obecnie nanotechnologia zajmuje się 4 głównymi obszarami: 1. nanoelektronika 2. nanomateriały 3. molekularna nanotechnologia 4. mikroskopy pracujące z rozdzielczością w skali nano 5

selektywne dostarczanie leku sztuczne stawy, zastawki sztuczna tkanka roztwory dezynfekujące kremy ochronne Zastosowanie nanotechnologii w inżynierii biomedycznej instrumentarium - nanoroboty 19/49 6

Diamenty Cullinan 3106 ct (621 g) 106 brylantów Cullinan I (530 ct) Cullinan II (317 ct)

Brylanty Różnorodność kolorów.? azot bor ppm

Diamenty na Ziemi Złoże aluwialne Diamenty Komin kimberlitowy Krater meteorytowy

Diamenty na Ziemi Rosja (Jakucja) Występowanie diamentów na Ziemi Ameryka południowa Afryka południowa

Diamenty z Kosmosu Wewnętrzna część Układu Słonecznego

Diamenty z Kosmosu Meteoryt kamienny NWA Meteoryt żelazny Canyon Diablo Meteoryt kamienny Allende

Diamenty z Kosmosu Nanodiament z meteorytu Allende Mikro diamenty z Ureilitu Diamenty z meteorytu Canyon Diablo

Diamenty z Kosmosu Pochodzenie diamentów : - Proces uderzeniowy - Proces powstania pod obniżonym ciśnieniem CVD

Diamenty z Kosmosu Czarne diamenty Carbonado Występowanie czarnych Diamentów Carbonado czarne diamenty, występujące jedynie w dwóch miejscach na Ziemi z złożach aluwialnych (Afryka i Amreyka południowa). Wiek ich datuje się na 3 miliardy lat. Powstały prawdopodobnie w wyniku wybuchu gwiazdy supernowej a ich skład chemiczny zdradza podobieństwo do pyłu kosmicznego.

Diamenty z laboratorium

Kryształy diamentu z Ziemi z laboratorium

Diament CVD 57 mm diameter, 0.5 mm thick

Chemical Vapor Deposition of Diamond Metody syntezy Hot filament DC arc jet DC plasma Laser plasma Oxygen-acetylene flame Microwave plasma

Synteza diamentu Warunki specjalne pod obniżonym ciśnieniem: hybrydyzacja sp 3 Bardzo ważna rola elektronów Zarodkowanie na jonach węgla Rola wodoru

Ulrich Ott S. Mitura: Nucleation of diamond powder particles in an RF methane plasma", J.Crystal Growth, 80 (1987) 417-423.

Synteza diamentu Synteza węgla diamentopodobnego DLC oraz nanokrystalicznego diamentu NCD Radio Frequency Plasma Activated Chemical Vapour Deposition RF PA CVD S.Mitura, E.Mitura, A.Mitura: "Manufacturing of amorphous carbon layers by RF dense plasma"; Diamond Rel. Materials, 4(1995)302. S.Mitura, A.Mitura, P.Niedzielski, P.Couvrat: Nanocrystalline Diamond Coatings, Journal of Chaos, Solitons and Fractals (Special Issue), 10(12) (1999) 2165..

AFM - obraz - DLC DLC; około 3000 HV ca 60% diament ca 30% grafit ca 10% karbin

AFM - obraz - NCD NCD; około 95 GPa ca 95% diament ca 03% grafit karbin fullereny nanorurki?

Ultrananocrystalline Diamond 0.5 nm 3-5 nm Surface Functionalization of Ultrananocrystalline Diamond (UNCD) J. Wang, O. Auciello, M.A. Firestone, and J. A. Carlisle (Argonne National Lab, Chicago)

Stainless steel Titanium Kolonizacja E.coli na powierzchni: Stali medycznej Stopu tytanu Warstwy NCD NCD Jakubowski W., Bartosz G., Niedzielski P., Szymanski W., Walkowiak B. Nanocrystalline diamond surface is resistant to bacterial colonization. Diamond and Related Materials, 2004; 10: 1761-3.

Diament służy do pokrywania wszczepów stosowanych w chirurgii. Uchodzi za substancje nieaktywną chemicznie. Odpowiedź na zadane pytanie wskaże, czy diament rzeczywiście jest nisko reaktywny biologicznie. Hamowanie peroksydacji lipidów może okazać się dodatkowym czynnikiem korzystnym biologicznego działania tej substancji. Czy diament indukuje proces peroksydacjii lipidów surowicy krwi?

NANO-DIAMOND Particle HR TEM detonation method Jerzy Morgiel IMIM PAN

mrna copies per 1000 HPRT1 mrna copies mrna copies per 1000 HPRT1 mrna copies Określenie bioaktywności cząstek 250 FRAP1 900 JUN 800 200 700 150 600 500 100 400 300 50 200 100 0 Control Diamond D4 Diamond D5 Diamond M1 Graphite Chromium 0 Control Diamond D4 Diamond D5 Diamond M1 Graphite Chromium Gene name Encoded protein PCR product length Main inducing stimulus JUN Jun activation domain binding protein 118 Cellular stress FRAP1 FKBP-rapamycin associated protein 1 141 Genotoxic stress K.Mitura, S.Mitura, Influence of diamond powder particles on human gene expression, in: V.Zhitomirsky and A.Raveh(eds.), Proc. The Internat. Conf. Superhard Coatings, Kibbutz Ein-Gedi, Israel, 27.II.-1.III. 2006, Surface Coatings Technology, 201 (2007) 6063.

Diament Warstwa wody Powietrze + + H H H H H H H H H H 3 O + H 2 O OH H 2 O H 2 O H 2 CO 2 H 2 O O 2 N 2 Ristein J., Riedel M., Mantel B. F., Stammler M., Ley L.: Surface doping: a special feature of diamond ; Journal of Physics: Condensed Matter; 13(2001) 8979-8987

E.Sawosz, T.Niemiec, K.Mitura: Chicken embryon 12 day vessel system nanodiamond particle introduced to embryon in the second day (300ul-50 ppm C ), NanoSMat, Rome, 2009. vessel

Krem z proszkiem NCD M.Batory, K.Mitura: Atopic Contact Dermatits, Contact Allergy, Hypersensitivity on metals on human skin in external application. 4-th Symposium on Vacuum based Science and Technology, September 21-23, 2009 Koszalin- Kołobrzeg, Poland

Narzędzia dla chirurgii http://www.robinheart.pl/publikacje/advbiomtech%201.pdf

Polskie sztuczne serce http://www.polskieserce.pl/opolskimsercu.html

FRAGMENT MEDALU MILENIJNEGO POKRYTEGO WARSTWĄ DIAMENTOWĄ O BARWIE NIEBIESKIEJ Wykonane w ramach projektu finansowanego przez Rząd Wielkiej Brytanii oraz Millenium Dome Project

Aplikacje Millennium Medal

Wnioski: NCD oraz DLC do zastosowań na powierzchnie implantów medycznych Diament jest ciekawym biomateriałem NCD jest bioaktywny Powłoki DLC dla przemysłu jubilerskiego Znajdzie się wiele obszarów zastosowań, ze względu na odkrywane nowe właściwości

Inżynieria Biomedyczna Inżynieria biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy łączącą nauki techniczne, medyczne i biologiczne. Można ją obecnie zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie Inżynierii biomedycznej wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni zarówno do rozwijania techniki jak i do rozwijania medycyny. Absolwenci posiadają: - podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. -umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.

Inżynieria Biomedyczna Absolwenci będą niezbędni zarówno w zakładach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem nowoczesnej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, jak i przy profesjonalnym jej stosowaniu w szpitalach i zespołach lecznictwa otwartego, gdyż aparatura ta ze względu na osiągany dziś stopień zaawansowania i poziom specjalizacji (a także ze względu na swój koszt) nie może być wyłącznie eksploatowana w rękach lekarzy, lecz wymaga zatrudniania specjalistów mających odpowiednie kwalifikacje. Inżynieria biomedyczna to: - Implanty - Instrumentarium - Sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, manipulatory

Ryzyka nanotechnologii puszka Pandory Przedewszystkim nanocząsteczki ze względu na swoje małe wymiary mogą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny. Mogą wystąpić techniczne problemy związana z procesami: - wytwarzania - utylizacji - stosowania - przechowywania - transportu Etyczne - DNA 41

Ryzyka nanotechnologii Monitorowanie pracowników mających kontakt z nanomateriałami. Świadomość potencjalnego ryzyka nanotechnologii, szacowanie ryzyka na każdym etapie stosowania produktu nano. Unikanie kontaktu nanocząsteczek z ludzkim mózgiem. Zagrożenia te mogą wyniknąć z dużym prawdopodobieństwem, nie można ich całkowicie wykluczyć dopóki nie zostanie udowodnione, że istnieją fizyczne bądź techniczne środki zabezpieczające nas przed ich wystąpieniem. 42

Politechnika Koszalińska Dziękuję za uwagę