load('carousel_pl.html');
?>
Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii
render(['carousel' => [
[
'path' => '/img/baner/lab-1.png',
'caption' => 'Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Tunelowej (LT-STM)'
],
[
'path' => '/img/baner/rt-stm.png',
'caption' => 'Widok wewnątrz komory próżniowej aparatury STM w temperaturze pokojowej (RT-STM)'
],
[
'path' => '/img/baner/stm-raman.png',
'caption' => 'Laboratorium biologiczne STM-Raman'
],
[
'path' => '/img/baner/banner_computational.png',
'caption' => 'Modelowanie zjawisk rozpylania'
],
[
'path' => '/img/baner/ge001.png',
'caption' => 'Ge(001) przed i po odparowaniu złota oraz wygrzewaniu'
],
[
'path' => '/img/baner/sam.png',
'caption' => 'Samoorganizujące się warstwy złożone z molekuł BIM na powierzchni Au(111)'
],
[
'path' => '/img/baner/fluor.png',
'caption' => 'Obrazowanie fluorescencyjne komórek śródbłonka'
],
[
'path' => '/img/baner/bio-baner3.png',
'caption' => 'Depolimeryzowane włókna F-aktyn komórek śródbłonka (po lewej) oraz wybarwienie wapniem pojedynczej komórki śródbłonka (po prawej)'
],
[
'path' => '/img/baner/defects.png',
'caption' => 'Defekty w skali atomowej na powierzchni Si(001):H'
],
[
'path' => '/img/baner/mos2.png',
'caption' => 'Wyspy złota na powierzchni podłoża MoS2'
],
[
'path' => '/img/baner/synthesis.png',
'caption' => 'Synteza molekuł HBC w nanoskali: koncepcja i praktyczna realizacja'
],
[
'path' => '/img/baner/baner-jpk-afm.png',
'caption' => 'Komórki śródbłonka charakteryzowane jednocześniej z wykorzystaniem mikroskopii AFM oraz fluorescencyjnej'
],
[
'path' => '/img/baner/vt-banner.png',
'caption' => 'Mikroskop VT-Omicron oraz zdjęcia molekularnych łańcuchów PTCDA na powierzchniach InSb(001) c(8x2) oraz TiO2(001)'
]
]]);
?>
Zjawiska zachodzące w nanoświecie i rządzące nim prawa fizyczne mogą znacznie różnić się od tych, które znamy ze świata, w którym żyjemy na codzień. Kiedy materiały kurczą się do rozmiarów nanometrycznych, następuje zmiana ich właściwości fizycznych w porównaniu z ich odpowiednikami ze świata makro. Obserwujemy, na przykład, że właściwości takich materiałów w dużym stopniu zależą od wielkości i kształtu. Badanie materiałów i struktur o rozmiarach nanometrów to stosunkowo nowa i fascynująca dziedzina nauki.
Członkowie naszego Zakładu zajmują się odkrywaniem tego nanoświata. Nasze badania obejmują zarówno prace ukierunkowane na modelowanie na poziomie atomowym zjawisk zachodzących na powierzchniach, tworzenie samoorganizujących się monowarstw o dokładnie określonej strukturze geometrycznej i unikalnych właściwościach chemicznych, wytwarzanie złożonych układów organicznych o wielkości nanometrów poprzez kontrolowaną manipulację poszczególnymi cząsteczkami organicznymi, oraz na badania właściwości fizykochemicznych różnych biosystemów na poziomie nanometrów.