There is plenty of room at the bottom. Richard Feynman (laureat nagrody Nobla z fizyki)

Podobne dokumenty
Sprawy organizacyjne

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

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

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

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

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

Laboratorium nanotechnologii

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

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

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

Jaki pożytek mamy z nanotechnologii? Nanomateriały w leczeniu chorób nowotworowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

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

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

SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force

Wstęp. 1 Historia nanotechnologii. 2 Nanotechnologia a organizmy żywe

Grafen materiał XXI wieku!?

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mikroskopia skaningowa tunelowa i siłowa

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

SYLABUS. Elektronowa mikroskopia w nauce o materiałach Nazwa jednostki prowadzącej Wydział matematyczno - Przyrodniczy

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e = = 1 Å

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY

Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Julian Skrzypiec

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW

Nanokompozyty polimerowe. Grzegorz Nieradka Specjalista ds. procesu technologicznego Krosno,

CZYM JEST NANOSREBRO?

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Chemia ogólna i nieorganiczna

Nanostruktury, spintronika, komputer kwantowy

Wykłady i pokazy ogólne w auli, ilość uczniów do 120

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

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

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Ulański

NOWOCZESNE TECHNIKI BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Beata Grabowska, pok. 84A, Ip

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

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

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

Księgarnia PWN: R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan (red.) - Nanotechnologie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne

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

Elektronika z plastyku

Oglądanie świata w nanoskali mikroskop STM

Chemia. Chemistry. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy fizyki wykład 2

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

Efektywność nano srebra o wymiarach atomowych, jako środka bakteriobójczego.

Rozwój Nanotechnologii w Polsce - Szanse i Możliwości Współpracy. Paweł Czaja Fundacja NANONET

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

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski

WYZNACZANIE ROZMIARÓW

Ścieżka I (K) Zespół Chemii Kwantowej-I Materia od środka

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

Cząsteczki i światło. Jacek Waluk. Instytut Chemii Fizycznej PAN Kasprzaka 44/52, Warszawa

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

Mikroskopia optyczna i elektronowa Optical and electron microscopy

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy

P l a n s t u d i ó w

II Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA II STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. wykład O Egz. 30W 3. laboratorium O Zal.

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU

CHEMIA NIEORGANICZNA. Andrzej Kotarba Zakład Chemii Nieorganicznej Wydział Chemii I piętro p. 138 WYKŁAD -1

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

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

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA

Metody i techniki badań II. Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

Program studiów studia I stopnia, kierunek: CHEMIA MEDYCZNA studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Wydział Chemii. chemia medyczna. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki nauki chemiczne. studia stacjonarne

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

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Gwidon Szefer NANOMECHANIKA MATERIAŁÓW I STRUKTUR MATERIALNYCH

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych

ZESTAW ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN MAGISTERSKI DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOTWORZYW. Reologia biotworzyw

ZAKŁAD CHEMII TEORETYCZNEJ

Informacje ogólne o programie studiów

Z-ID-204. Inżynieria Danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki Prof. dr hab.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

[2ZPK/KII] Inżynieria genetyczna w kosmetologii

Nanofizyka co wiemy, a czego jeszcze szukamy?

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

A13 NANOTECHNOLOGIA W CEMENCIE I BETONIE. str. 1

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

Katedra materiálu ZASTOSOWANIE NANOMATERIAŁÓW

ELEKTROTECHNIKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

1,2 1,2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak

FIZYKA. ENERGETYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Ulański

SYLABUS. Wydział Biologiczno - Rolniczy. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

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

Transkrypt:

1 There is plenty of room at the bottom Richard Feynman (laureat nagrody Nobla z fizyki)

Zajęcia laboratoryjne: CHEMIA: czwartki, 10:15 14:00 TECHNOLOGIA CHEMICZNA: czwartki, 15:15 19:00 Miejsce zajęć (zgodnie z podanym planem): 2 Katedra Fizyki Molekularnej (dr hab. Piotr Wojciechowski, prof. PŁ) lub Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (sala 213) (dr Sławomir Kadłubowski, dr hab. Piotr Ulański)

Zajęcia laboratoryjne: 30 godzin, każdy student wykonuje 5 ćwiczeń po 4 h Podział na 12 grup cztero- lub pięcioosobowych A1, A2, A3; B1, B2, B3; C1, C2, C3; D1, D2, D3 Sprawozdanie składa grupa Grupy A i B pracują w 1 połowie semestru Grupy C i D pracują w 2 połowie semestru 3 Na końcu wszyscy zdają kolokwium

4 Tydzień Data KFM MITR Uwagi Ćwicz. 1 Ćwicz. 2 Ćwicz. 3 Ćwicz. 4 Ćwicz. 5 Ćwicz. 6 1 25 lutego Wykład dla wszystkich grup 2 4 marca A1 A2 A3 B1 B2 B3 3 11 marca A2 A3 A1 B2 B3 B1 4 18 marca A3 A1 A2 B3 B1 B2 5 25 marca B1 B2 B3 A1 A2 A3 6 8 kwietnia B2 B3 B1 A2 A3 A1 7 15 kwietnia C1 C2 C3 D1 D2 D3 8 22 kwietnia C2 C3 C1 D2 D3 D1 9 29 kwietnia C3 C1 C2 D3 D1 D2 10 6 maja D1 D2 D3 C1 C2 C3 11 13 maja D2 D3 D1 C2 C3 C1 12 20 maja Zaliczenie I termin 13 27 maja Termin rezerwowy 14 10 czerwca Zaliczenie termin poprawkowy 15

Nano = 10-9 (jedna miliardowa część) Z greckiego νᾶνος (nanos) - karzeł Nanosekunda = 1 10-9 s Bardzo szybkie reakcje chemiczne W ciągu 1 ns światło przebywa drogę 30 cm, a dźwięk w powietrzu 0,00033 mm (0,33 mikrona) Nanogram = 1 10-9 g (obiekty o wymiarach ok. 10 mikronów, około 1/300 masy ziarenka maku) Nanometr = 1 10-9 m = 10 Å Długość wiązania C-C około 1,5 Å, czyli 0,15 nm Wiele cząsteczek organicznych ma wielkość około nanometra 5

Średnica włosa ok. 100 µm Kropla wody w chmurze ok. 10 µm Średnica naczyń włosowatych ok. 4 µm Bakterie 0,5 5 µm Wirusy Długość fali światła widzialnego 20 450 nm (HIV: 90 nm) 390 750 nm 6 Cząsteczka DNA Białka Grubość błony komórkowej średnica 2,5 nm, długość do 20 cm kilka kilkadziesiąt nm 6 10 nm

DVD pit layout 7 Czas Wymiary The Antikythera mechanism

(nano) Słowniczek: Nanomateriały rozmiar (lub rozmiar elementów strukturalnych) przynajmniej w jednym wymiarze < 100 nm [1 µm] Nanotechnologie sposoby i techniki tworzenia struktur o rozmiarach nanometrycznych Nanonauka dziedzina nauki zajmująca się badaniem materiałów i zjawisk w nanoskali (naukowa podstawa nanotechnologii) Nanomedycyna interdyscyplinarny dział nauki zajmujący się medycznym zastosowaniem nanomateriałów i nanotechnologii 8 Chemia supramolekularna dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych

Dlaczego nano? 9 Prosty efekt skali np. powierzchnia kuli - napełniacz do polimeru) np. dyski, tranzystory miniaturyzacja, prawo Moore a Im mniejsze urządzenie, tym mniej energii zużywa Mniejsze zużycie materiałów Inne efekty na przykład kwantowe zupełnie nowe właściwości materii Inne nowe możliwości (medycyna komórki, jądra kom., naczynia krwionośne) 10 miliardów dolarów rocznie na badania (miejsca pracy!) Duże firmy (na przykład IBM, HP, 3M) inwestują w nano 1/3 swoich nakładów na badania Wiele wyrobów na rynku (od pralek i dezodorantów do obuwia po materiały konstrukcyjne i budowlane) Rakiety tenisowe, ramy rowerów, kije golfowe - nanorurki

Nanomateriały jedno-, dwu- i trójwymiarowe (np. formy węgla, nanodiamenty, nanorurki, arkusze - grafen, fulereny) Fulereny Harold Kroto, Richard Smalley, Robert Curl Nobel 1996 Nanorurki wytrzymałość na rozciąganie 10 x wyższa od stali napełniacze, głównie do tworzyw polimerowych, nanoelektronika 10

Nanodiamenty nadawanie twardości powierzchniom, doskonała biozgodność (np. zastawki serca) prof. Mitura PŁ Centrum Doskonałości NANODIAM Nanodruty - Do nanoelektroniki - Możliwe efekty kwantowe 11

Nanomateriały z pojedynczych cząsteczek (np. nanożele) Ogólnie wiele cząsteczek lub atomów (nanocząstki, nanosfery, nanokapsułki), a także nanomateriały makroskopowe (o strukturze w skali nano) Dwa podejścia: 12 Bottom-up konstruowanie chemiczne / fizyczne self-assembly, chemia supramolekularna) Top-down micro-, nanomachining, nanolitografia; np. fotolitografia, litografia wiązką elektronów

Nanomateriały makroskopowe (nanostruktura) Na przykład: mikroelektronika i nanoelektronika Rozmiary tranzystorów w układach scalonych ok. 32 nm wkrótce zmiany technologii (EBL, nanorurki?) 13

Fragmenty sieci polimerowej o średnicy < 100 nm Wewnętrznie usieciowane kłębki polimerowe (oddzielna klasa topologiczna makrocząsteczek) 14

Zastosowanie nanożeli do terapii genowej Idea of gene therapy based on virus as a DNA-carrying vector 15 S. Vinogradov T.K. Bronich, A.V. Kabanov Adv. Drug Delivery Rev. 2002, 54, 135.

Przykłady nanomateriałów wchodzących do użytku Kosmetyka transport i uwalnianie witamin Nanocząstki srebra pokrywanie powierzchni (pralki, lodówki, farby, lakiery) Okulary filtry UV, warstwy odporne na zarysowanie Tekstylia do kamizelek kuloodpornych Lakiery samochodowe odporne na zarysowania (krzemionka) Głowice do drukarek atramentowych Głowice dysków magnetycznych Nanokompozyty 16

17 Jak to oglądać? (o tym, jak to mierzyć kolejny wykład)

18

Jak to oglądać? (o tym, jak to mierzyć kolejny wykład) X w. Arabowie XIV w. Europa IV w. p.n.e. Grecy XIII w. Europa XVI/XVII wiek 19 Mikroskop optyczny do 1500 x (teoretycznie 200 nm) Ale uwaga nowe wynalazki (Sarfus może i do 2 nm?) Mikroskopia elektronowa Skaningowa (SEM) powierzchnia Transmisyjna (TEM) wnętrze/przekrój (cienkiego) materiału Mikroskopia ze skanującą sondą (SPM) Skaningowa mikroskopia tunelowa (STM) Mikroskopia sił atomowych (AFM) Mikroskopia optyczna bliskiego pola (SNOM)

20

21

22 Pentacen, C 22 H 14

Mikro- i nanoźródła energii Mikro- i nanomotory Silniki molekularne (naturalne i sztuczne) 23

Nanomedycyna kilka przykładów Terapia genowa, LOC (lab on a chip) Układy do kontrolowanego dostarczania leków (DDS), nanocząstki magnetyczne Obserwacja żywych obiektów ESEM Markery molekularne - diagnostyka Inżynieria warstw komórkowych Inżynieria tkankowa 24

Ryzyko związane z nanotechnologią Oddziaływania na organizm człowieka Nanocząstki Nanowłókna Nanomateriały stosowane w medycynie Manipulacje biologiczne w skali nano np. GMO 25 Regulacje prawne Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca Nanonauki i Nanotechnologii (2005) Wskazówki etyczne dla nanotechnologii (CNRS Ethics Committee)

Termosterowalne powierzchnie (nanowarstwy) do hodowli komórek i tkanek CH 2 CH C NH O H 3 C CH CH 3 PNIPAAm 37 ºC 25 ºC 26

27 Termosterowalne powierzchnie (nanowarstwy) do hodowli komórek i tkanek

28 Termosterowalne powierzchnie (nanowarstwy) do hodowli komórek i tkanek

Przyszłość nanoroboty? Jeśli w krwioobiegu - rozmiary poniżej 4 mikronów (nanotechnologia) Połączenie elementów mechanicznych, elektronicznych i chemicznych Nanoroboty wykorzystujące inteligentne materiały (biodegradowalne)? 29

Respirocyty (sztuczne czerwone krwinki) Odwracalne wiązanie tlenu i dwutlenku węgla (zatrucia, transfuzje, inne operacje, anemia, choroby układu oddechowego, niektóre nowotwory, ratunkowe operacje podwodne) 30

31 Respirocyty (sztuczne czerwone krwinki)

Sztuczne białe krwinki (fagocyty) Wiązanie patogenów za pomocą specyficznych receptorów, przemieszczanie do komory (nanomanipulatory), mechaniczne lub/i enzymatyczne zniszczenie Leczenie sepsy i infekcji wirusowych 32

33 Perspektywy