Leszek Stobiński kierownik laboratorium

Podobne dokumenty
ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Grafen materiał XXI wieku!?

Otrzymywanie i zastosowania grafenu płatkowego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

Sesja dotycząca współpracy dydaktycznej z Przemysłem

Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi

Procesy i Produkty Biomedyczne (PPB)

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska.

Wrocław, Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Warszawa, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Innowacyjna usługa MULTI-CHEM. Wykrywanie substancji SVHC w wyrobach rynkowych.

II stopień ADRESAT: STUDENCI II STOPNIA

PANEL SPECJALIZACYJNY Kataliza przemysłowa i adsorbenty oferowany przez Zakład Technologii Chemicznej

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

II stopień ADRESAT: STUDENCI II STOPNIA

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Opis techniczny przedmiotu zamówienia na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych

Instytut Technologii Polimerów i Barwników PŁ Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16

Polska-Puławy: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Uczelnia Gospodarka, Współpraca dla Rozwoju Innowacji Prezentacja firmy Spark-Lab

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, Rzeszów

Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów LAPROMAW DOTACJE NA INNOWACJE

ZAKŁAD TECHNOLOGII KOSMICZNYCH

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

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

Specjalność TECHNOLOGIA ORGANICZNA I TWORZYWA SZTUCZNE. Opiekun specjalności prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski

POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOBRY PARTNER DLA PRZEMYSŁU

2/3 to część literaturowa). Pozostałe 23 strony zawierają m.in. spis treści, bibliografię, spis

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska

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

CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

Wydział Analizy Instrumentalnej. Łódź,

Spis treści. Aparatura

Wiarygodny partner do najważniejszych zadań

HSMG. Prawdziwy grafen jest tylko jeden.

ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE

Spektrometr ICP-AES 2000

data ogłoszenia r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , pt.

Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego.

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 ( dotyczy zamówienia badań )

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/06

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

l.dz. 240/TZ/DW/2014 Oświęcim, dnia r.

ZAŁĄCZNIKI. do wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności

Spektrometr XRF THICK 800A


ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowao w lotnictwie

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

ARKUSZ KALKULACYJNY ZESTAWY CHROMATOGRAFICZNE LC/MS/MS I GC/MS ORAZ CHROMATOGRAFII PREPARATYWNEJ

ZAMAWIAJĄCY: Ecologie sp. z o. o. NIP , REGON ul. Innowacyjna Suwałki

Energia ukryta w biomasie

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu.

ZAPYTANIE OFERTOWE RFP

Samoodkażające się powierzchnie ceramiki sanitarnej. Biologicznie aktywne materiały polimerowe i ceramiczne

Badania własności optycznych grafenu

Aktualny wykaz aparatury specjalistycznej.

TECHNOLOGIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

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

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2)

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

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Wykorzystanie technologii NIR do ciągłej kontroli jakości cukru w procesie produkcji

ANALITYKA PRZEMYSŁOWA I ŚRODOWISKOWA

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014

Opis przedmiotu zamówienia

Sprawozdanie - Rada Wydziału bmz. Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY

Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

System Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w latach

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

Wydział Chemii.

studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

Raport końcowy kamienie milowe (KM) zadania 1.2

Efektywna komercjalizacja w PW na przykładzie spółek Spin-off

XXIV Seminarium Wybrane problemy chemii

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 08/09

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

CBIMO JAKO POTENCJALNE GNIAZDO INNOWACJI I MIEJSCE WSPÓŁPRACY NAUKA-PRZEMYSŁ

Wiarygodny partner do najważniejszych zadań

Zapraszamy na studia o profilu Napędów lotniczych i przetwórstwa tworzyw

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

FSP Galena. Jest prężnie rozwijającą się polską firmą o 65-letniej tradycji i doświadczeniu, zajmującą się: produkcją farmaceutyczną,

ATLAS STRUKTUR. Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet

Transkrypt:

Laboratorium Grafenowe Politechniki Warszawskiej - potencjał badawczy, możliwości współpracy Leszek Stobiński kierownik laboratorium e-mail: LGPW@ichip.pw.edu.pl L.Stobiński@ichip.pw.edu.pl telefon: 0048 22 234 6418 adres: ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

Laboratorium Grafenowe (LG PW) - zadania: a) synteza metodą chemiczną i badanie płatkowego tlenku grafenu oraz zredukowanego płatkowego tlenku grafenu o powtarzalnych, ściśle zdefiniowanych właściwościach, b) opracowanie metod modyfikacji i funkcjonalizacji grafenu płatkowego pod kątem jego aplikacji, np. do wytwarzania materiałów kompozytowych w przemyśle chemicznym, elektronice i biomedycynie, c) poszukiwanie innowacyjnych zastosowań dla grafenu płatkowego, d) badania właściwości nanomateriałów zawierających grafen, e) rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami i osobami prowadzącymi badania nad grafenem i jego zastosowaniami, f) popularyzacja zastosowań grafenu płatkowego w różnych dziedzinach nauki i techniki.

GRAFEN PŁATKOWY Jest to stos kilku warstw grafenu (poniżej 10) o rozmiarze płatka od kilku nm do kilkuset μm, gdzie odległości pomiędzy warstwami są bliskie wielkości 0.35-0.40 nm. Do produkcji grafenu płatkowego używany jest sproszkowany grafit. Synteza płatkowego tlenku grafenu GO Intensywny proces utleniania sproszkowanego grafitu według jednej z metod: Brodiesa, Hofmanna, Staudenmaiera, Hummersa. Zastosowana u nas procedura: zmodyfikowana metoda Hummersa. Synteza zredukowanego płatkowego tlenku grafenu rgo Zredukowany tlenek grafenu można otrzymać przez intensywną redukcję GO, stosując silny czynnik redukujący, np. wodór, hydrazynę, hydrochinon, NaBH4. Zastosowana u nas procedura: redukcja hydrazyną N2H4.

(płatkowy, kilkuwarstwowy tlenek grafenu)

tlenek grafenu

Nasze próbki (płatkowy, kilkuwarstwowy zredukowany tlenek grafenu) SEM TEM Pomarszczona powierzchnia płatków

Główne wyposażenie LG PW 1. Reaktor do syntez chemicznych (20 L) oraz modyfikacji nanomateriałów grafenowych 2. Filtracyjny układ z ceramicznymi membranami 3. Reaktor (piec) próżniowy 4. Kalander laboratoryjny (trójwalcówka) 5. Spektrofotometr UV-Vis 6. Analizator elementarny CHNSO 7. Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXRF 8. Wielomodułowe urządzenie TGA/DSC/FTIR/QMS 9. Reometr rotacyjny 10. Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC 11. Mikroskop optyczny inwersyjny z manipulatorami 12. Komora klimatyczna 13. Komora plazmowa 14. Spin coating 15. Tape casting 16. Homogenizatory, dezintegratory ultradźwiękowe 17. Specjalistyczne mieszadła.

Analiza elementarna C, H, N, O dla grafitu, GO i rgo Badana próbka Zawartość C (%masowy) Zawartość H (% masowy) Zawartość N (% masowy) Zawartość O i inne (% masowy) Grafit 99,97 0,172 0,009 0,0 GO 45,44 2,193 0,112 ~48 (O) i ~4 inne rgo 85,69 1,056 3,088 ~9,6(O) i~0,6 inne

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (XRF) Jakościowa i ilościowa nieniszcząca analiza zawartości pierwiastków (w tym różnych zanieczyszczeń) o liczbie masowej od 12 do 243 (od C do Am) 1. Substrate graphite powder, ACROS product Cl(0.5%)>Fe(0.15%)>S(0.08%)=Ca(0.08%)>K(0.03%)>Cu(0.02%)>Ti(0.01%)>Ni(0.008%) 2. FL-GO foil S(2.5%)>Ca(1%)>Mn(0.5%)>K(0.3%)>Cl(0.08%)=Fe(0.08%)>Cu(0.2%)=Zn(0.02%)>Ni(0.007%)>Cr(0.006%) 3. FL-RGO powder Cl(0.3%)>Mn(0.2%)>S(0.01%)=K(0.01%)=Fe(0.01%)>Ca(0.009%)>Cu(0.006%)>Ni(0.001%)

Wielomodułowe urządzenie TGA/DSC/FT-IR/QMS (grzanie do temp. 1600 C) Przystawka ATR

Kalander laboratoryjny (trójwalcówka) (do wytwarzania kompozytów, np. żywic z grafenem) Wyposażony jest w trzy walce pokryte bardzo twardym materiałem (SiC), szczelina pomiędzy walcami jest elektronicznie regulowana i nie przekracza 5 μm.

Kompozyty grafenowe: Pd/Pt/GO(rGO) (elektrokatalizatory do ogniw paliwowych)

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zwiedzenia naszego laboratorium. Zapraszamy do współpracy zespoły badawcze i instytucje zainteresowane badaniami nad grafenem płatkowym i jego licznymi zastosowaniami. Kontakt Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Laboratorium Grafenowe PW ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa Tel. 22 234 6418 Email: LGPW@ichip.pw.edu.pl