Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii


Studia doktoranckie realizowane są w ramach Priorytetu III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania 3.2 Studia doktoranckie, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Lider projektu:
- Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań 
Partnerzy:
- Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
Mariana Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań - Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Zygmunta Noskowskiego 12, 61-704 Poznań 
Projekt nr: POWR.03.02.00-00-I032/16
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2022
Budżet projektu: 2 475 777,50 PLN
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Więcej informacji na stronie lidera projektu: http://cnbm.amu.edu.pl/pl/projekty-krajowe/po-wer-srodowiskowe-interdyscyplinarne-studia-doktoranckie-w-zakresie
Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z partnerami: Instytutem Fizyki Molekularnej PAN oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN ogłasza nabór na: „Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii”
Studia prowadzone będą od 1 marca 2018 r. i obejmą pełen cykl kształcenia tj. 4 lata.
Informacje dla doktorantów
Instytut Fizyki Molekularnej prowadzi 4-letnie Międzynarodowe Studium Doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych, w specjalnościach: fizyki materiałów dielektrycznych, fizyki materiałów magnetycznych, fizyki miękkiej materii, fizyki molekularnej.
- Wykłady prowadzone przez IFM PAN:
 - Ustawy, rozporządzenia, przepisy odgórne oraz wewnętrzne dotyczące studium doktoranckiego
 - Lista uczestników
 - Konkursy ogłaszane przez Narodowe Centrum Nauki
 
Kierownik Studium Doktoranckiego:
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
 e-mail: jtg@ifmpan.poznan.pl
 tel.: +48 61 8695 226
Sekretariat:
Agata Tomaszewska
 e-mail: Agata.Tomaszewska@ifmpan.poznan.pl
 tel.: +48 61 8695 181
Przewodniczący Samorządu Doktorantów:
mgr inż. Mateusz Kowacz
 e-mail: mateusz.kowacz@ifmpan.poznan.pl
 tel.: 61 86 95 138
Studium Doktoranckie
NCBiR - Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii
Lista studentów studium doktoranckiego
- dr inż. Kowacz Mateusz - Zakład Cienkich Warstw i Nanostruktur
Rozpoczęcie: październik 2018 Opiekun/Promotor: dr hab. Kuświk Piotr, prof. IFM PAN  
PO KL - Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone w języku angielskim


Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Wydział Fizyki UAM oraz Centrum NanoBioMedyczne UAM otwierają Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie eksperymentalnej nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki prowadzone w języku angielskim finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 4.3, w ramach Poddziałania 4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020
- Lista osób przyjętych na staże podoktorskie
 - Lista kandydatów przyjętych na Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
 - program studiów
 - spis wykładów
 - seminaria dla doktorantów (zakładka seminars)
 
Projekt nr: POKL.04.03.00-00-015/12
 Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Jezierski
 Okres trwania: 01.03.2013 r – 15.12.2015 r.
 Budżet projektu: 6 626 734,40 zł
Instytucja zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Ustawy, rozporządzenia, przepisy odgórne oraz wewnętrzne dotyczące studium doktoranckiego
- 
Ustawy, rozporządzenia, przepisy odgórne
 - 
Przepisy wewnętrzne
- Regulamin studium z dnia 21 listopada 2017 roku wraz z załącznikami
 - Program Międzynarodowego Studium Doktoranckiego zatwierdzony przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w dniu 29 marca 2011 roku i zmieniony w dniu 26 czerwca 2012 roku
 - Regulamin Samorządu Doktorantów Instytutu Fizyki Molekularnej PAN
- Aneks nr 1 do Regulaminu Samorządu Doktorantów IFM PAN z dnia 6 listopada 2017 roku
 
 - Komisja dyscyplinarna i odwoławcza komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawy doktorantów
 - Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora IFM PAN z dnia 12.06.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
 - Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich uchwalony przez Radę Naukową IFM PAN w dniu 16 lutego 2016 roku
 - Zgłoszenie doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego
 - Wniosek o wyrejestrowanie doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego
 
 
Archiwalne wykłady z fizyki fazy skondensowanej
Wykłady z fizyki fazy skondensowanej dla doktorantów Studium Doktoranckiego IFM PAN
Tytuł wykładu: Magnetyzm i nadprzewodnictwo
Prowadzący (w kolejności alfabetycznej):
- prof. dr hab. Wojciech Kempiński
 - dr hab. Grzegorz Michałek
 - dr hab. Tomasz Toliński prof. IFM PAN
 
Termin:
semestr zimowy 2021/2022
Rozpoczęcie wykładów:
wtorek, 19.10.2021 r., godz. 13:00
(tryb zdalny; 28 godz. lekcyjnych)
Zagadnienia:
Magnetyzm – cz. 1
prowadzi: dr hab. Tomasz Toliński  prof. IFM PAN
- 19.10.2021
Diamagnetyzm i paramagnetyzm jonów metali przejściowych i ziem rzadkich (efekty pola krystalicznego) - 26.10.2021
Diamagnetyzm metali (poziomy Landaua), efekt de Haasa-van Alphena, kwantowy efekt Halla, paramagnetyzm Pauliego - 09.11.2021
Uporządkowania magnetyczne - 16.11.2021
Własności magnetyczne rozcieńczonych stopów – efekt Kondo, sieci Kondo, ciężkie fermiony, kwantowy punkt krytyczny 
Magnetyzm – cz. 2
prowadzi: dr hab. Grzegorz Michałek
- 23.11.2021
Oddziaływania pomiędzy momentami magnetycznymi: wymiana bezpośrednia, wymiana pośrednia (nadwymiana, wymiana podwójna, RKKY, Działoszyńskiego-Moriyi), wymiana kinetyczna - 30.11.2021
Momenty lokalne i stany zlokalizowane, przejście metal-izolator. Modele: Heisenberga, Hubbarda, model t-J, model Andersona - 07.12.2021
Pasmowa teoria ferromagnetyzmu. Fale spinowe (magnony) w ferromagnetykach i antyferromagnetykach 
Nadprzewodnictwo - cz. 1
prowadzi: dr hab. Grzegorz Michałek
- 14.12.2021
Zarys teorii przejść fazowych, równanie Londonów, fenomenologiczna teoria Ginzburga-Landaua - 21.12.2021
Opis mikroskopowy stanu nadprzewodzącego, zarys teorii BCS 
Nadprzewodnictwo - cz. 2
prowadzi: prof. dr hab. Wojciech Kempiński
- 04.01.2022
Nadprzewodnictwo - metody badań - 11.01.2022
Nadprzewodnictwo wybranych materiałów (cz. 1) - 18.01.2022
Nadprzewodnictwo wybranych materiałów (cz. 2) - 25.01.2022
Spotkanie nadprzewodnictwa z nadciekłością 
Nadprzewodnictwo - cz. 3
prowadzi: dr hab. Grzegorz Michałek
- 01.02.2022
Zjawisko Josephsona, wybrane zagadnienia z magnetyzmu i nadprzewodnictwa w układach mezoskopowych 
Tytuł wykładu: Budowa i dynamika fazy skondensowanej
Prowadzący:
dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow; 
prof. dr hab. Arkadiusz Brańka
Termin:
semestr zimowy 2020/2021
Plan wykładu dr hab. Marii Augustyniak-Jabłokow
- Symetria kryształów
- Klasyfikacja materiałów krystalicznych
układy krystalograficzne; elementy symetrii zewnętrznej; komórka elementarna; klasy symetrii; komórki Bravais; grupy punktowe; elementy symetrii wewnętrznej; grupy przestrzenne; Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne - Kryształy 2D i quasikryształy
 - Sieć odwrotna
 
 - Klasyfikacja materiałów krystalicznych
 
- Metody badania kryształów
- Podstawowe prawa krystalografii
 - Goniometr optyczny
 - Projekcja stereograficzna
 - Dyfrakcyjne metody badania struktury kryształów
dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego; promieniowanie rentgenowskie; wzór Braggów; dyfrakcja materiałów polikrystalicznych; badania monokryształów - Dyfrakcja elektronów
 - Dyfrakcja neutronów
 
 
- Rzeczywista struktura kryształów
- Defekty strukturalne
defekty punktowe. Rodzaje, wpływ na własności materiałów; defekty liniowe- rodzaje, wpływ na wzrost kryształów i własności mechaniczne; defekty płaszczyznowe-granica kryształu, granice międzyziarnowe i międzyfazowe, granice bliźniacze, błędy ułożenia; odwracalna przemiana martenzytyczna – zjawisko pamięci kształtu 
 - Defekty strukturalne
 
- Zależność między strukturą a własnościami fizycznymi
- Ogólne własności struktur o różnej symetrii. Luki, sfery koordynacyjne.
wielościany koordynacyjne a symetria pola krystalicznego - Klasyfikacja oparta na składzie chemicznym i stosunkach stechiometrycznych
 - Klasyfikacja ze względu na typ wiązań chemicznych
rodzaje wiązań chemicznych; podział struktur krystalicznych ze względu na charakter wiązań; kryształy jonowe; kryształy kowalencyjne; hybrydyzacja orbitali elektronowych i jej wpływ na strukturę materiałów; kryształy metali; kryształy z wiązaniem wodorowym; kryształy molekularne - wiązania van der Waalsa - Symetria a właściwości fizyczne kryształów
piezo- piro – ferroelektryki; właściwości optyczne kryształów 
 - Ogólne własności struktur o różnej symetrii. Luki, sfery koordynacyjne.
 
Plan wykładu prof. dr. hab. Arkadiusza Brańki
- Omówienie przykładów miękkiej materii (MM)
- koloidy
 - ciekłe kryształy
 - polimery
 - inne materiały MM
 
 - Rodzaje oddziaływań w układach mikro i mezoskopowych.
 - Opis własności fizycznych fazy skondensowanej:
- elementy mechaniki statystycznej i termodynamiki
 - elementy teorii cieczy
 - elementy teorii sprężystości i reologii
 - wybrane modele MM
 
 - Dynamika sieci krystalicznej:
- fonony
 - modele ciepła właściwego
 - przewodnictwo cieplne
 
 
Tytuł wykładu: Struktura elektronowa i właściwości elektryczne
Prowadzący: 
 dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska (cz. 1)
 dr hab. Maciej Zwierzycki (cz. 2)
Termin: semestr zimowy 2019/2020
cz. 1
- Pierwsze elektronowe teorie ciała stałego: teorie Drudego i Lorentza. Teoria Sommerfelda. Wiązania w kryształach. Gaz Fermiego elektronów swobodnych. Stan podstawowy.
 - Gaz Fermiego elektronów swobodnych. Rozkład statystyczny Fermiego-Diraca. Termodynamiczne własności układu swobodnych elektronów. Teoria Sommerfelda przewodnictwa metali.
 - Sieć odwrotna. Pierwsza strefa Brillouina. Schematy stref Brillouina. Powierzchnia Fermiego.
 - Poziomy energetyczne elektronu w potencjale periodycznym. Warunki brzegowe Borna‑Karmana. Potencjał okresowy i twierdzenie Blocha. Gęstość poziomów i osobliwości van Hove’a.
 - Elektrony w słabym potencjale okresowym. Przybliżenie elektronów prawie swobodnych. Równanie kp. Rachunek zaburzeń dla stanów niezdegenerowanych i zdegenerowanych. Model Kroniga-Penneya.
 - Przybliżenie silnego wiązania. Główne założenia przybliżenia silnego wiązania. Sformułowanie ogólne. Wyznaczanie pasma s. Funkcje falowe przybliżenia silnego wązania i Funkcje Wanniera.
 - Metody wyznaczania struktury elektronowej. Elementy teorii funkcjonału gęstości. Przybliżenie Borna‑Oppenheimera. Twierdzenia Hohenberga‑Kohna. Równanie Kohna‑Schama. Energie wymienno‑korelacyjne.
 
cz. 2
- Quasi-klasyczna dynamika elektronów pasmowych w polu elektromagnetycznym: równania ruchu, orbity elektronowe i dziurowe, pojęcie masy efektywnej.
 - Własności transportowe ciał stałych: równanie Boltzmana, przewodnictwo elektryczne, magnetoopór, efekt Halla.
 - Zjawiska termoelektryczne: ogólne współczynniki transportowej, przewodnictwo cieplne, zjawiska Seebecka i Peltiera.
 - Zjawisko de Haasa – van Alphena (i pokrewne) oraz jego zastosowanie do wyznaczania powierzchni Fermiego.
 - Półprzewodniki: poziomy domieszkowe, elektrony i dziury w półprzewodnikach, statystyka obsadzenia poziomów, ruchliwość nośników, złącze p-n, złącze metal-półprzewodnik, tranzystory MOSFET.
 - Transport spinowo spolaryzowany: gigantyczny (GMR) i tunelowy (TMR) magnetoopór, prądowe przełączanie momentu magnetycznego, ruch ścian domenowych.
 - Podstawowe własności dielektryków: pole lokalne, funkcja dielektryczna, straty dielektryczne, katastrofa polaryzacyjna i ferroelektryki.
 
Wybrane metody doświadczalne fizyki fazy skondensowanej
Oddziaływanie światła z materią
  | 
dr hab. A. Łapiński, prof. IFM PAN  | 
9 października 2018 16 października 2018 23 października 2018  | 
Przewodnictwo elektryczne, cieplne oraz efekt Seebecka w materiałach litych
  | 
dr hab. T. Toliński, prof. IFM PAN  | 
30 października 2018 6 listopada 2018  | 
Możliwości i ograniczenia metod NMR w badaniu materii
  | 
dr hab. A. Rachocki | 13 listopada 2018 20 listopada 2018 27 listopada 2018  | 
| 
 Dielektryki – wprowadzenie  | 
dr hab. inż. E. Markiewicz | 4 grudnia 2018 11 grudnia 2018  | 
Metody badania powierzchni: STM, AFM, MFM
  | 
dr inż. P. Kuświk | 18 grudnia 2018 9 stycznia 2019 15 stycznia 2019  | 
Elektronowy rezonans magnetyczny
  | 
dr hab. W. Bednarski | 22 stycznia 2019 29 stycznia 2019  | 
Tytuł wykładu: Magnetyzm i nadprzewodnictwo
Prowadzący:
 dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
 prof. dr hab. Stanisław Lipiński
Termin: semestr zimowy 2017/2018
Plan wykładów
- Zjawisko nadprzewodnictwa: podstawowe własności nadprzewodników, zanik oporu elektrycznego, efekt Meissnera-Ochsenfelda
 - Klasyczne materiały nadprzewodzące
 - Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i niekonwencjonalne
 - Teorie fenomenologiczne i teoria BCS
 - Efekt Josephsona
 - Nadprzewodnictwo układów jednowymiarowych
 - Zastosowania nadprzewodników
 - Elektronowy i jądrowy rezonans magnetyczny
 - Klasyczny i kwantowy opis zjawiska rezonansu magnetycznego
 - Diamagnetyzm, paramagnetyzm jonów metali przejściowych i ziem rzadkich (efekty pola krystalicznego).
 - Diamagnetyzm metali (poziomy Landaua), efekt de Haasa-van Alphena, kwantowy efekt Halla, paramagnetyzm Pauliego.
 - Oddziaływanie wymiany: wymiana bezpośrednia, kinetyczna, pośrednia, nadwymiana.
 - Lokalne momenty i stany zlokalizowane, przejście metal-izolator. Modele: Hubbarda, Heisenberga, model t-J.
 - Własności magnetyczne rozcieńczonych stopów – efekt Kondo i oddziaływanie RKKY, ciężkie fermiony.
 - Uporządkowania magnetyczne – przybliżenie pola molekularnego, wzbudzenia w ferro 
i antyferromagnetykach ze zlokalizowanymi momentami, własności termodynamiczne w pobliżu punktu krytycznego. - Pasmowa teoria ferromagnetyzmu, fale spinowe w ujęciu pasmowym, solitony magnetyczne.
 - Półprzewodniki ferromagnetyczne.
 
Tytuł wykładu: Budowa i dynamika fazy skondensowanej
Prowadzący:
dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow
dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFMPAN
Termin: semestr zimowy 2016/2017
Plan wykładów
- Krystalografia
- Kryształy:
- podstawowe prawa krystalografii;
 - symetria sieci przestrzennej.
 
 - Sieć odwrotna:
- koncept sieci odwrotnej;
 - metody tworzenia sieci odwrotnej;
 - zastosowania sieci odwrotnej.
 
 - Metody badania struktury ciał krystalicznych:
- metody bazujące na opisie postaci kryształu;
 - metody dyfrakcyjne.
 
 - Zależność między strukturą a własnościami materiałów. Rzeczywista struktura kryształów
 
 - Kryształy:
 - Omówienie przykładów miękkiej materii (MM) :
 - koloidy
 - ciekłe kryształy
 - polimery
 - inne materiały MM
 - Rodzaje oddziaływań w układach mikro i mezoskopowych.
 - Opis własności fizycznych fazy skondensowanej:
- elementy mechaniki statystycznej i termodynamiki
 - elementy teorii cieczy
 - elementy teorii sprężystości i reologii
 - wybrane modele MM
 - metody symulacji układów cząsteczek
 
 - Dynamika sieci krystalicznej:
- fonony
 - modele ciepła właściwego
 - przewodnictwo cieplne
 
 
Tytuł wykładu: Struktura elektronowa i właściwości elektryczne
Prowadzący: 
dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska
dr hab. Maciej Zwierzycki
Termin: semestr zimowy 2015/2016
Plan wykładów
- 
Pierwsze elektronowe teorie ciała stałego. Elektrony swobodne w stanie podstawowym
 - 
Gaz Fermiego elektronów swobodnych. Stan podstawowy. Własności termodynamiczne
 - 
Sieć odwrotna. Powierzchnia Fermiego. Powierzchnia Fermiego w konstrukcji Harrrisona
 - 
Potencjał okresowy i twierdzenie Blocha. Poziomy energetyczne elektronu w potencjale okresowym
 - 
Elektrony w słabym potencjale okresowym. Przybliżenie elektronów prawie swobodnych
 - 
Przybliżenie silnego wiązania. Funkcje Wanniera
 - 
Elementy teorii funkcjonału gęstości. Twierdzenia Hohenberga-Kohna. Równanie Kohna-Shama. Energie wymienno-korelacyjne
 - 
Quasi-klasyczna dynamika elektronów pasmowych w polu elektromagnetycznym: równania ruchu, orbity elektronowe i dziurowe, pojęcie masy efektywnej
 - 
Własności transportowe ciał stałych: równanie Boltzmana, przewodnictwo elektryczne, magnetoopór, efekt Halla
 - 
Zjawiska termoelektryczne: ogólne współczynniki transportowej, przewodnictwo cieplne, zjawiska Seebecka i Peltiera
 - 
Zjawisko de Haasa – van Alphena (i pokrewne) oraz jego zastosowanie do wyznaczania powierzchni Fermiego
 - 
Półprzewodniki: poziomy domieszkowe, elektrony i dziury w półprzewodnikach, statystyka obsadzenia poziomów, ruchliwość nośników, złącze p-n
 - 
Transport spinowo spolaryzowany: gigantyczny (GMR) i tunelowy (TMR) magnetoopór, prądowe przełączanie momentu magnetycznego, ruch ścian domenowych
 - 
Podstawowe własności dielektryków: pole lokalne, funkcja dielektryczna, straty dielektryczne, katastrofa polaryzacyjna i ferroelektryki
 
Termin: semestr zimowy 2014/2015
Tytuł wykładu: Magnetyzm i nadprzewodnictwo
Prowadzący: 
prof. IFM PAN dr hab. Stanisław Lipiński
prof. IFM PAN dr hab. Bartłomiej Andrzejewski
Plan wykładów
- Diamagnetyzm, paramagnetyzm jonów metali przejściowych i ziem rzadkich (efekty pola krystalicznego).
 - Diamagnetyzm metali (poziomy Landaua), efekt de Haasa-van Alphena, kwantowy efekt Halla, paramagnetyzm Pauliego.
 - Oddziaływanie wymiany: wymiana bezpośrednia, kinetyczna, pośrednia, nadwymiana.
 - Lokalne momenty i stany zlokalizowane, przejście metal-izolator. Modele: Hubbarda, Heisenberga, model t-J.
 - Własności magnetyczne rozcieńczonych stopów – efekt Kondo i oddziaływanie RKKY, ciężkie fermiony.
 - Uporządkowania magnetyczne – przybliżenie pola molekularnego, wzbudzenia w ferro i antyferromagnetykach ze zlokalizowanymi momentami, własności termodynamiczne w pobliżu punktu krytycznego.
 - Pasmowa teoria ferromagnetyzmu, fale spinowe w ujęciu pasmowym, solitony magnetyczne.
 - Półprzewodniki ferromagnetyczne.
 - Klasyczny i kwantowy opis zjawiska rezonansu magnetycznego
 - Elektronowy i jądrowy rezonans magnetyczny
 - Zjawisko nadprzewodnictwa: podstawowe własności nadprzewodników, zanik oporu elektrycznego, efekt Meissnera-Ochsenfelda
 - Klasyczne materiały nadprzewodzące
 - Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i niekonwencjonalne
 - Teorie fenomenologiczne i teoria BCS
 - Efekt Josephsona
 - Zastosowania nadprzewodników
 
Semestr zimowy 2013/2014
Wybrane metody doświadczalne fizyki fazy skondensowanej
| Wykład | Prowadzący | Kiedy | 
|---|---|---|
| Badanie struktury i właściwości powierzchni materiałów w warunkach ultra-wysokiej próżni | dr M. Lewandowski | 7 października 2013 14 października 2013  | 
| Przewodnictwo elektryczne, cieplne oraz efekt Seebecka w materiałach litych | prof. IFM PAN T. Toliński | 21 października 2013 28 października 2013  | 
| Oddziaływanie światła z materią | dr A. Łapiński | 4 listopada 2013 18 listopada 2013 25 listopada 2013  | 
| Przykłady zastosowania spektroskopii, relaksometrii i dyfuzjometrii NMR w badaniu cieczy i ciał stałych | dr A. Rachocki | 2 grudnia 2013 9 grudnia 2013 16 grudnia 2013  | 
| Elektronowy rezonans magnetyczny | dr hab. W. Bednarski | 13 stycznia 2014 20 stycznia 2014  | 
| Dielektryki – wprowadzenie. Spektroskopia dielektryczna | dr E. Markiewicz | 27 stycznia 2014 3 lutego 2014  | 
Tytuł wykładu: Budowa i dynamika fazy skondensowanej
Prowadzący: dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow,
 prof. IFMPAN Arkadiusz Brańka
Termin: semestr zimowy 2012/2013
Plan wykładu:- Krystalografia.
- Symetria sieci przestrzennej
 - Sieć odwrotna
 - Metody badania struktury ciał krystalicznych
 - Zależność między strukturą a własnościami materiałów
 - Rzeczywista struktura kryształów:
 - Układy niskosymetryczne i miękka materia
 
 - Omówienie przykładów miękkiej materii (MM) :
- koloidy
 - ciekłe kryształy
 - polimery
 - inne materiały MM
 
 - Rodzaje oddziaływań w układach mikro i mezoskopowych.
 - Opis własności fizycznych fazy skondensowanej:
- elementy mechaniki statystycznej i termodynamiki
 - elementy teorii cieczy
 - elementy teorii sprężystości i reologii
 - wybrane modele MM
 - metody symulacji układów cząsteczek
 
 - Dynamika sieci krystalicznej:
- fonony
 - modele ciepła właściwego
 - przewodnictwo cieplne
 
 
Tytuł wykładu: Struktura elektronowa i właściwości elektryczne
 Prowadzący: dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska, dr hab. Maciej Zwierzycki
 Termin: semestr zimowy 2011/2012 
- Pierwsze elektronowe teorie ciała stałego.
 - Gaz Fermiego elektronów swobodnych. Stan podstawowy. Własności termodynamiczne. Sieć odwrotna. Powierzchnia Fermiego. Powierzchnia Fermiego w konstrukcji Harrrisona. Potencjał okresowy i twierdzenie Blocha. Poziomy energetyczne elektronu w potencjale okresowym.
 - Elektrony w słabym potencjale okresowym.
 - Przybliżenie silnego wiązania. Funkcje Wanniera.
 - Podstawowe teoretyczne i eksperymentalne metody wyznaczania struktury elektronowej ciał stałych: Metoda komórkowa. Potencjały Muffin-Tin. Metoda stowarzyszonych fal płaskich. Metoda zortogonalizowanych fal płaskich. Pseudopotencjały. Metody fotoemisji rentgenowskiej (XPS) i fotoemisji w zakresie nadfioletu (UPS).
 - Quasi-klasyczna dynamika elektronów pasmowych w polu elektromagnetycznym: równania ruchu, orbity elektronowe i dziurowe, pojęcie masy efektywnej, źródła rozpraszania nośników.
 - Własności transportowe ciał stałych: równanie Boltzmana, przewodnictwo elektryczne, magnetoopór, efekt Halla.
 - Zjawiska termoelektryczne: ogólne współczynniki transportowej, przewodnictwo cieplne, zjawiska Seebecka i Peltiera
 - Zjawisko de Haasa – van Alphena (i pokrewne) oraz jego zastosowanie do wyznaczania powierzchni Fermiego.
 - Transport spinowo spolaryzowany: gigantyczny (GMR) i tunelowy (TMR) magnetoopór, prądowe przełączanie momentu magnetycznego, ruch ścian domenowych.
 - Półprzewodniki: poziomy domieszkowe, elektrony i dziury w półprzewodnikach, statystyka obsadzenia poziomów, ruchliwość nośników, złącze p-n.
 - Podstawowe własności dielektryków: pole lokalne, funkcja dielektryczna, straty dielektryczne, katastrofa polaryzacyjna i ferroelektryki, ekscytony.
 
Wykłady z fizyki fazy skondensowanej
Wykłady z fizyki fazy skondensowanej obejmują następujące zagadnienia:
- Budowę i dynamikę fazy skondensowanej
Założenia: Zapoznanie doktoranta z wybranymi zagadnieniami fizyki ciała stałego i miękkiej fazy skondensowanej w zakresie ich budowy, własności strukturalnych, termodynamicznych i dynamicznych. - Strukturę elektronową i właściwości elektryczne
Założenia: Zapoznanie doktoranta z podstawowymi własnościami metali, półprzewodników i dielektryków. - Magnetyzm i nadprzewodnictwo
Założenia: Zapoznanie doktoranta z wpływem pola magnetycznego na materię oraz podstawowymi zagadnieniami magnetyzmu i nadprzewodnictwa. - Wybrane metody doświadczalne fizyki fazy skondensowanej 
Założenia: Zapoznanie doktoranta z podstawowymi metodami doświadczalnymi wykorzystywanymi w badaniach prowadzonych w IFM PAN połączone z pokazem tych metod w laboratoriach instytutu. 
Wykłady specjalistyczne z fizyki
Tytuł wykładu: Wybrane zagadnienia z fizyki ciekłych kryształów
Prowadzący:
1) dr inż. Natalia Bielejewska
2) dr inż. Sławomir Pieprzyk
Termin:
semestr letni 2021/2022
Terminy wykładów:
1) 27.04.2022, 04.05.2022, 11.05.2022 (godz. 11:00)
 2) 25.05.2022, 01.06.2022, 08.06.2022 (godz. 11:00)
Wykłady odbywać się będą w formie zdalnej na platformie moodle.
Sylabus - Wybrane zagadnienia z fizyki ciekłych kryształów
Sylabus - Selected issues from the physics of liquid crystals
Zagadnienia:
- Ciekłe kryształy:
- rys historyczny
 - stany mezomorficzne substancji
 - fizyczne własności ciekłych kryształów
 - klasyfikacja ciekłych kryształów
 - zastosowanie ciekłych kryształów; wyświetlacze LCD, lakiery, termografia, wojsko
 
 - Podstawowe procesy zachodzące na granicy faz:
- adsorpcja molekularna na granicy faz. Zjawiska fizyczne zachodzące w trakcie tworzenia monowarstw oraz wewnątrz i międzymolekularne oddziaływania.
 - warstwy Langmuira, Langmuira-Blodgett, Langmuira-Schaefer’a
 
 - Mikroskopia polaryzacyjna:
- budowa i działanie mikroskopu,
 - termostatowanie,
 - tekstury ciekłokrystaliczne,
 - ciekłokrystaliczne fazy błękitne.
 
 - Mikroskopowe metody analizy tekstur ciekłokrystalicznych:
- stereologia, diagram Woronoja,
 - analiza kolorów.
 
 - Otrzymywanie własności fizycznych na podstawie analizy tekstur ciekłokrystalicznych.
 
Archiwalne wykłady specjalistyczne z fizyki
Tytuł wykładu: Szkła metaliczne i inne układy metastabilne
Prowadzący:
dr hab. Zbigniew Śniadecki
Termin:
semestr letni 2020/2021
Rozpoczęcie wykładów:
15.04.2021 r., godz. 13:00 – 14:30 (tryb zdalny)
Zagadnienia:
- Szkła metaliczne i układy metastabilne strukturalnie – wstęp
 - Termodynamika – wybrane zagadnienia
 - Zdolność do zeszklenia i synteza szkieł metalicznych – teoria i eksperyment
 - Struktura materiałów amorficznych
 - Relaksacja strukturalna w szkłach metalicznych
 - Dyfuzja w metalach
 - Krystalizacja i stopy nanokrystaliczne
 - Właściwości magnetyczne szkieł metalicznych i stopów nanokrystalicznych – wybrane zagadnienia
 - Właściwości transportowe szkieł metalicznych
 - Nanoszkła metaliczne
 
Tytuł wykładu: Rezonans magnetyczny w praktycznych zastosowaniach
Prowadzący:
dr hab. inż. Michał Bielejewski (cz. 1)
dr hab. inż. Adam Rachocki (cz. 2)
Termin:
semestr letni 2019/2020
Zagadnienia
- Dynamika translacyjna w badaniach NMR
 - Spektroskopia NMR w cieczach - wybrane zagadnienia
 - Spektroskopia NMR w ciałach stałych - wybrane zagadnienia
 - Relaksacja i relaksometria NMR – podstawy teoretyczne
 - Relaksacja i relaksometria NMR – aspekty praktyczne
 - Obrazowanie NMR – teoria i zastosowanie
 
Tytuł wykładu: Materiały magnetyczne i histereza
Prowadzący:
dr hab. Maciej Urbaniak
Termin:
semestr letni 2018/2019
Zagadnienia:
- Pole magnetyczne, momenty magnetyczne, namagnesowanie
 - Źródła pola magnetycznego
 - Siły w polu magnetycznym
 - Anizotropie magnetyczne
 - Sprzężenia magnetyczne
 - Domeny magnetyczne
 - Ściany domenowe
 - Histereza magnetyczna – ogólne właściwości
 - Histereza magnetyczna – modele analityczne, numeryczne i symulacje mikromagnetyczne
 - Cząsteczki jednodomenowe, superparamagnetyzm
 - Specyfika przemagnesowanie w cienkich warstwach
 - Dynamika namagnesowania
 - Wykorzystanie właściwości magnetycznych w mikrotechnologiach – pamięci magnetyczne, spintronika, magnetoforeza.
 
Tytuł wykładu: "Korelacje elektronowe i modelowanie układów w skali atomowej"
Prowadzący:
dr inż. Jakub Kaczkowski
dr inż. Mirosław Werwiński 
dr inż. Damian Krychowski
Termin:
semestr letni 2017/2018
Założenia i cele:
Celem wykładów jest zapoznanie doktoranta z metodami opisu teoretycznego układów i zjawisk fizycznych w skali atomowej w ramach teorii funkcjonału gęstości oraz w ujęciu drugiej kwantyzacji.
Zagadnienia:
- Opis ciała stałego w mechanice kwantowej
 - Układy silnie skorelowane i nadprzewodnictwo - podstawy
 - Teoria funkcjonału gęstości
 - Przykłady materiałów i ich opis w metodzie DFT
 - Fonony
 - Przewidywanie nowych materiałów
 - Układy niskowymiarowe
 - Izolatory i nadprzewodniki topologiczne
 - Praktyczne aspekty obliczeń DFT
 
Literatura:
- A. Friedman, L. Susskind „Mechanika kwantowa. Teoretyczne minimum”
 - R. Shankar „Mechanika kwantowa”
 - J. Spałek „Wstęp do fizyki materii skondensowanej”
 - L. Piela „Idee chemii kwantowej”
 - R.D. Mattuck „A guide to Feynman diagrams in the many-body problem”
 - A.C. Hewson „The Kondo Problem to Heavy Fermions”
 - R. Saito, G. Dresselhaus, M.S. Dresselhaus „Physical Properties of Carbon Nanotubes”
 - B.A. Bernevig „Topological Insulators and Topological Superconductors”
 - M. Franz, L. Molenkamp „Topological Insulators”
 - C. Fiolhais, F. Nogueira, M.A. L. Marques „A Primer in Density Functional Theory”
 - E. N. Economou, „Green's Functions in Quantum Physics”
 - H. Aoki, M.S. Dresselhaus, „Physics of Graphene”
 
Zobacz archiwalne wykłady specjalistyczne z fizyki
Tytuł wykładu: Fizyka węgla
Prowadzący: dr Szymon Łoś
Termin: semestr letni 2016/2017
Plan wykładu:
- Formy alotropowe węgla
 - Od grafitu do węgli amorficznych
 - Efekty rozmiarowe w rozpraszaniu ramanowskim
 - Sorpcja gazów na węglach aktywnych
 - Spektroskopia EPR materiałów węglowych
 - Spektroskopia NMR
 - Teoria obwodów prądu zmiennego
 - Spektroskopia impedancyjna
 - Dynamiki reakcji chemicznych
 - Węglowe filtry entropowe
 
Tytuł wykładu: Metody obliczeniowe fazy skondensowanej – ujęcie klasyczne
Prowadzący: dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN
Termin: semestr letni 2015/2016
Plan wykładów:
- Wprowadzenie do metod obliczeniowych
 - Oddziaływania międzycząsteczkowe, warunki brzegowe
 - Równania ruchu i algorytmy Dynamiki Molekularnej
 - Metoda Monte Carlo, obliczenia w różnych zespołach statystycznych
 - Dynamika Brownowska
 - Analiza wyników oraz ocena błędów
 - Wstęp do metody elementów skończonych
 
UWAGA
Doktoranci-teoretycy mają możliwość uczestniczenia w jednym z wykładów prof. dr. hab. Stanisława Robaszkiewicza na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (fizyka teoretyczna, nanotechnologia):
- Fizyka przemian fazowych w układach elektronowych, nanostrukturach i sieciach optycznych
 - Uporządkowania elektronowe w fazie skondensowanej
 
Tytuł wykładu: Fizyka i technika niskich temperatur
Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Trybuła
Termin: semestr letni 2014/2015
Plan wykładów
- Ciecze kriogeniczne.
 - Hel: występowanie, produkcja, właściwości fizyczne, zastosowanie.
 - Warunki bezpieczeństwa w kriogenice.
 - Właściwości materiałów w niskich temperaturach.
 - Termometria niskotemperaturowa.
 - Kriostaty helowe.
 - Metody uzyskiwania niskich temperatur:
- obniżenie ciśnienia par nad wrzącą cieczą,
 - zjawisko Pomerańczuka,
 - chłodziarka rozcieńczalnikowa,
 - adiabatyczne rozmagnesowanie soli paramagnetycznych i jąder metali.
 
 
UWAGA
Doktoranci-teoretycy mają możliwość uczestniczenia w jednym z wykładów prof. dr. hab. Stanisława Robaszkiewicza na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (fizyka teoretyczna, nanotechnologia):
- Fizyka przemian fazowych w układach elektronowych, nanostrukturach i sieciach optycznych (sylabus)
 - Uporządkowania elektronowe w fazie skondensowanej (sylabus)
 
Tytuł wykładu: Przykłady manifestacji mechaniki kwantowej w nanourządzeniach
Prowadzący: prof. IFM PAN dr hab. Piotr Stefański
Termin: semestr letni 2013/2014
Plan wykładów
- Komplementarność obrazu falowego i cząstkowego elektronu
 - Ewolucja fazy fali elektronowej: efekt Aharonova-Bohma
 - Oddziaływania kulombowskie (I): rozmiarowość i blokada kulombowska
 - Oddziaływania kulombowskie (II): efekt Kondo
 - Reguła sum Friedela
 - Jednocząstkowy i wielocząstkowy efekt Fano
 - Spinowy tranzystor: efekt Rashby
 - Spinowy tranzystor: korelacje elektronowe
 - Fermiony Majorany w kwantowych drutach nadprzewodzących
 
Tytuł wykładu: Metody obliczeniowe fazy skondensowanej - ujęcie klasyczne
Prowadzący: Dr hab. Konstantin Tretiakov
Termin: semestr letni 2012/2013
Plan wykładu:
- Wprowadzenie do metod obliczeniowych
 - Oddziaływania międzycząsteczkowe, warunki brzegowe
 - Równania ruchu i algorytmy Dynamiki Molekularnej
 - Metoda Monte Carlo, obliczenia w różnych zespołach statystycznych
 - Dynamika Brownowska
 - Analiza wyników oraz ocena błędów
 - Wstęp do metody elementu skończonego
 
Tytuł wykładu: Procesy przemagnesowania w cienkich warstwach oraz niektóre doświadczalne metody ich badania
Prowadzący: dr hab. Maciej Urbaniak
Termin: semestr letni 2012/2013
Plan wykładów:
- Źródła pola magnetycznego
- Początki nauki o magnetyzmie
 - Pola magnetyczne prądów
 - Pola magnetyczne dipoli
 - Pola magnetyczne we wszechświecie
 - Podstawowe metody pomiaru pól magnetycznych
 
 - Magnesy i siły w polach magnetycznych
- Magnesy stałe
 - Elektromagnesy
 - Specjalne źródła pól magnetycznych
 - Siły w polach magnetycznych
 
 - Histereza magnetyczna i podstawy magnetometrii
- Podatność magnetyczna– klasyfikacja magnetyków (diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm etc.)
 - Histereza magnetyczna
 - Magnetometria (magnetometry wibracyjne, magnetooptyczne etc.)
 
 - Histereza – ciąg dalszy
- Ogólne właściwości pętli histerezy
 - Pętle zależne od czasu
 - Skalarny model Preisacha
 
 - Anizotropia magnetyczna
- Anizotropia magnetokrystaliczna
 - Anizotropia powierzchniowa
 - Anizotropia kształtu
 - Anizotropia magnetoelastyczna
 - Anizotropia wywołana nieporządkiem
 
 - Domeny magnetyczne
- Układy jednodomenowe, superparamagnetyzm
 - Domeny magnetyczne w materiałach objętościowych
 - Domeny w cienkich warstwach magnetycznych
 - Metody obserwacji struktury domenowej
 
 - Ściany domenowe
- Ściany domenowe w materiałach objętościowych
 - Ściany domenowe w cienkich warstwach
 - Ściany domenowe w układach 1D
 - Dynamika ścian domenowych
 - Oddziaływania magnetostatyczne w układach cienkowarstwowych
 - Wpływ oddziaływań typu RKKY na strukturę domenową
 
 - Dynamiczne procesy przemagnesowania
- Model LLG
 - Szybkie procesy przemagnesowania
 - Mikromagnetyzm
 - Indukowany prądem ruch ścian domenowych
 - Termicznie aktywowane procesy przemagnesowania
 
 
Tytuł wykładu: Fizyka i technika niskich temperatur
Prowadzący: prof. IFM PAN dr hab. Zbigniew Trybuła
Termin: semestr letni 2010/2011
Plan wykładów:
- Ciecze kriogeniczne.
 - Hel: występowanie, produkcja, właściwości fizyczne, zastosowanie.
 - Warunki bezpieczeństwa w kriogenice.
 - Właściwości materiałów w niskich temperaturach.
 - Termometria niskotemperaturowa.
 - Kriostaty helowe.
 - Metody uzyskiwania niskich temperatur: obniżenie ciśnienia par nad wrzącą cieczą; zjawisko Pomerańczuka; chłodziarka rozcieńczalnikowa; adiabatyczne rozmagnesowanie soli paramagnetycznych i jąder metali.
 
Tytuł wykładu: Wprowadzenie do nadprzewodnictwa
Prowadzący: dr hab. Bartłomiej Andrzejewski
Termin: semestr zimowy 2010/2011
Plan wykładów:
- Zjawisko nadprzewodnictwa: definicja nadprzewodnika (zanik oporu elektrycznego, zjawisko Meissnera-Ochsenfelda); odkrycie i krótka historia nadprzewodników; podstawowe właściwości nadprzewodników (równania Maxwella, opór elektryczny, doskonałe przewodnictwo i prądy nadprzewodzące, doskonały diamagnetyzm i pola wewnątrz nadprzewodnika, prądy ekranujące, nadprzewodnik a doskonały przewodnik, temperatura krytyczna, prądy i pola krytyczne); kwantowanie strumienia magnetycznego; nadprzewodniki I i II typu.
 - Równania Londonów: wprowadzenie do równań Londonów; „zapomniane równania Londonów; wirujący nadprzewodnik i pole Londonów.
 - Nadprzewodniki konwencjonalne: pierwiastki nadprzewodzące i ich własności fizyczne; stopy nadprzewodzące; reguła Mediema; związki (związki o strukturze NaCl, związki typu A15, fazy Laves’a i Chevrel’a); nadprzewodniki ciężkofermionowe.
 - Termodynamika nadprzewodników: ciepło właściwe nadprzewodników w stanie normalnym i nadprzewodzącym; skok ciepła właściwego w przejściu nadprzewodzącym; zmienne termodynamiczne; termodynamika doskonałego nadprzewodnika; termodynamika nadprzewodnika; własności termodynamiczne nadprzewodnika bez pola i w polu magnetycznym; przejścia fazowe w nadprzewodnikach.
 - Teoria Ginzburga-Landaua: parametr porządku; równania Ginzburga-Landaua; kwantowanie strumienia magnetycznego; długość koherencji i głębokość wnikania pola magnetycznego; gęstość prądu krytycznego Ginzburga-Landaua; stan mieszany nadprzewodników.
 - Teoria BCS: pary Coopera; parametr porządku w teorii BCS; sformułowanie teorii BCS; parowanie singletowe i trypletowe; szczelina energetyczna i energia sprzężenia.
 - Nadprzewodniki wysokotemperaturowe: odkrycie nadprzewodników wysokotemperaturowych ; perowskity; struktura YBa2Cu3O7; struktury BiSrCaCuO i TlBaCaCuO; pniktydki i inne nadprzewodniki wysokotemperaturowe; własności nadprzewodników wysokotemperaturowych.
 - Nadprzewodniki niekonwencjonalne: nadprzewodniki magnetyczne, nadprzewodniki o uporządkowaniu trypletowym; „mokre” nadprzewodniki; własności nadprzewodników niekonwencjonalnych.
 - Nadprzewodniki organiczne i fullereny: hipoteza Little’a; niestabilność Peierls’a; nadprzewodniki organiczne; nadprzewodnictwo grafitu; fullereny.
 - Efekt Josephsona i Andreeva: równania Josephsona; rodzaje złączy Josephsona; słabe złącza w nadprzewodnikach granularnych; absorpcja mikrofalowa, efekt Andreeva.
 - Magnetyczne własności nadprzewodnikow: własności magnetyczne nadprzewodników I i II typu; wiry w nadprzewodnikach II typu; statyka i dynamika wirów (odpychanie wirów, kotwiczenie wirów, równanie ruchu, siła Magnusa); sieć wirów i stan szklisty; diagram fazowy, fluktuacje i linia nieodwracalności.
 - Własności transportowe nadprzewodników: obwody nadprzewodzące; prąd krytyczny i anizotropia; magnetoopór w nadprzewodnikach; przewodnictwo fluktuacyjne i płynięcie strumienia; przewodnictwo cieplne nadprzewodników.
 - Stan pośredni i stan krytyczny: stan pośredni w nadprzewodnikach I typu; domeny stanu pośredniego; domeny w cienkich warstwach nadprzewodzących; stan pośredni indukowany przez przepływ prądu; stan krytyczny w nadprzewodnikach II typu; model stanu krytycznego według Beana.
 - Grawitomagnetyczne własności nadprzewodników: doświadczenie Tate’a; równania grawitomagnetyczne; efekt Lens’a-Thirring’a czyli wleczenie metryki; uogólnione równania Londonów i kwantowanie strumienia; efekt De Witt’a.
 - Zastosowanie nadprzewodnictwa: interferometr kwantowy – SQUID; magnesy nadprzewodnikowe; łożyska nadprzewodzące; wytwarzanie, przesyłanie i magazynowanie energii elektrycznej; pociągi na poduszce magnetycznej i napęd hydrodynamiczny; zastosowania mikrofalowe )rezonatory, falowody, generatory mikrofal, wiggler); detektory promieniowania.
 
Tytuł wykładu: Cienkie warstwy i układy wielowarstwowe i ich charakteryzacja
Prowadzący: doc. dr hab. Tadeusz Luciński
Termin: semestr zimowy 2009/2010
Plan wykładów:
- Technologia otrzymywania cienkich warstw i układów wielowarstwowych.
 - Wzrost epitaksjalny, warstwy Langmuir-Blodget.
 - Przemagnesowanie cząstek jednodomenowych i zjawisko superparamagnetyzmu.
 - Wybrane techniki spektroskopowe (XPS, UPS, AES.
 - Mikroskopy skanujące (STM, AFM, MFM, SNOM).
 - Przewodnictwo elektryczne cienkich warstw - efekt rozmiarowy.
 - Efekt Halla w ferromagnetykach.
 - Zjawiska magnetooporowe.
 - Gigantyczny magnetoopór w układach warstwowych i granularnych.
 
Tytuł wykładu: Miękka materia
Prowadzący: doc. dr hab. Arkadiusz Brańka
Termin: semestr letni 2009/2010
Plan wykładów:
- Wstęp (co to jest miękka materia, MM).
 - Omówienie przykładów MM: koloidy; ciekłe kryształy; polimery; inne materiały MM
 - Rodzaje oddziaływań w układach mikro i mezoskopowych.
 - Opis własności fizycznych MM: elementy mechaniki statystycznej i termodynamiki; elementy teorii cieczy; elementy teorii sprężystości i reologii; wybrane modele MM
 - Metody obliczeniowe MM: metoda dynamiki molekularnej; metoda Monte Carlo; metoda dynamiki brownowskiej
 
Tytuł wykładu: W oczekiwaniu na Węglową Dolinę: wytwarzanie, modyfikacja i badania nowych materiałów węglowych
Prowadzący: doc. dr hab. Wojciech Kempiński
Termin: semestr letni 2008/2009
Plan wykładów:
- Metody badań materiałów węglowych: Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny: EPR materiałów przewodzących, stany zlokalizowane; Magnetycznie Modulowana Mikrofalowa Absorpcja MMMA i nadprzewodnictwo, kondensacja Bosego-Einsteina.
 - Grafit - właściwości: anizotropia, interkalacja, nadprzewodnictwo, przewodnictwo balistyczne, grafen.
 - Diament - właściwości: diamenty naturalne i sztuczne, grafityzacja diamentu.
 - Fullereny - cz. I: odkrycie, budowa, przemiany fazowe.
 - Fullereny - cz. II: kinetyka powstawania faz nadprzewodzących.
 - Nanorurki węglowe: budowa, właściwości, nanokonstrukcje.
 - Nanoukłady węglowe: węgle aktywowane, aktywowane włókna węglowe (ACF), kropki kwantowe, spintronika.
 
Tytuł wykładu: Manifestacje mechaniki kwantowej w nanourządzeniach
Prowadzący: dr hab. Piotr Stefański
Termin: semestr letni 2007/2008
Plan wykładów:
- Podstawowe postulaty mechaniki kwantowej: składanie amplitud prawdopodobieństwa, pojęcie funkcji falowej, zasada superpozycji
 - Efekty kwantowe w nanostrukturach wynikające z rozmiarowości
 - Koherencja: kwantowa interferencja w nanourządzeniach: rezonans Fano
 - Stany splątane i paradoks EPR
 - Ewolucja fazy funkcji falowej elektronu: efekt Aharonova-Bohma w mezoskopowym pierścieniu
 - Oddziaływania kulombowskie w sztucznych atomach (kropkach kwantowych): efekty blokady kulombowskiej
 - Trochę o efektach wielociałowych: efekt Kondo w kropce kwantowej
 - Przewodnictwo kwantowych kontaktów: "anomalia 0.7"
 - Uniwersalne fluktuacje przewodności w kropkach kwantowych
 - Efekty korelacyjne w nanorurkach węglowych i molekularnych
 - Słaba lokalizacja: kwantowa interferencja fal poruszających się przeciwnie w czasie
 - Nanostruktury hybrydowe- manipulacje spinem
 - Kwantowanie ciepła
 
Tytuł wykładu: Podstawy fizyczne i interpretacja wybranych metod eksperymentalnych ciała stałego
Prowadzący: dr hab. Tomasz Toliński
Termin: semestr zimowy 2007/2008
Plan wykładów:
- Niektóre klasyfikacje fazy skondensowanej: izolatory, metale, półmetale, półprzewodniki; ferroelektryki, ferromagnetyki; ferroiki, kryształy, związki, stopy, cienkie warstwy, materiały granularne, materiały amorficzne, materiały z pamięcią kształtu itd.
 - Magnetometria: moment magnetyczny, podstawowe uporządkowania magnetyczne, anizotropia, układy jednostek, pomiary dc/ac, wagi magnetyczne, magnetometr torsyjny, magnetometr wibracyjny, SQUID, MOKE
 - Magnetyczny rentgenowski dichroizm kołowy i liniowy: XMCD, XMLD
 - Elastyczne i nieelastyczne rozpraszanie neutronów: elementy krystalografii, dyfrakcja rentgenowska, dyfrakcja neutronowa, nieelastyczne rozpraszanie neutronów, metoda Rietvelda, program FULLPROF – podstawy
 - Rezonans magnetyczny: rezonans elektronowy, jądrowy, ferromagnetyczny; aparatura, teoria, zastosowania
 - Pomiary transportowe
 - (opór elektryczny, przewodnictwo cieplne, magnetoopór, efekt Halla)
 - Siła termoelektryczna: współczynnik dobroci, materiały termoelektryczne, efekt Peltiera i Thomsona
 - Ciepło właściwe: podstawy teoretyczne, aparatura pomiarowa
 - Metody spektroskopowe: XPS, UPS, XAS, BIS, przewodnictwo różniczkowe
 
Tytuł wykładu: Zjawiska nieliniowe
Prowadzący: dr hab. Przemysław Kędziora
Termin: semestr letni 2006/2007
Plan wykładów:
- Nieliniowy efekt dielektryczny: dielektryk w stałym polu elektrycznym (polaryzacja dielektryczna, polaryzowalność); dielektryk w silnym polu elektrycznym (nasycenie Langevina; nasycenie anomalne; anizotropia polaryzowalności; hiperpolaryzowalność); spektroskopia NDE; aparatura NDE; zastosowanie spektroskopii NDE
 - Skaningowa mikroskopia nieliniowego efektu dielektrycznego (SNDM)
 - Nieliniowe własności optyczne: generacja drugiej harmonicznej światła; mieszanie częstości drgań kilku fal; chiralność w optyce nieliniowej; nieliniowe własności optyczne chiralnych struktur supramolekularnych
 - Inne optyczne zjawiska nieliniowe: optyczny efekt Kerra; wymuszone rozpraszanie Ramana; wymuszone rozpraszanie Brillouina
 - Efekty nieliniowe w transporcie ładunku w ciele stałym
 
Tytuł wykładu: Metody obliczeniowe w fizyce ciała stałego
Prowadzący: dr hab. Andrzej Szajek
Termin: semestr zimowy 2006/2007
Plan wykładów: Podstawy teoretyczne
- Problem wielu ciał (elektronów) w fizyce ciała stałego. Przybliżenie jednoelektronowe. Metoda samouzgodniona.: Przybliżenie Hartree; Przybliżenie Hartree-Focka
 - Gaz elektronowy w metalach: Model Hartree; Zmodyfikowany model Hartree; Model Hartree-Focka; Kryterium ferromagnetyzmu w modelu gazu swobodnych elektronów; Oddziaływania wymienne w gazie elektronowym
 - Dwuelektronowa funkcja korelacji w przybliżeniu Hartree-Focka
 - Energetyczna struktura pasmowa: Funkcja gęstości stanów elektronowych
 - Symetria pasm energetycznych: Elementy teorii grup; Klasyfikacja stanów elektronowych w punktach wysokiej symetrii w strefie Brillouina; Pasma energetyczne w modelu swobodnych elektronów
 - Potencjał krystaliczny; oddziaływania
 - Metoda komórek Wignera-Seitza
 - Metoda k p
 - Metoda liniowych kombinacji orbitali atomowych (LCAO): Przykłady zastosowania metody silnego wiązania; Pasma odpowiadające stanom s; Pasma odpowiadające stanom p; Superpozycja funkcji atomowych o różnej symetrii; Funkcje Waniera
 - Metoda fal płaskich: Przybliżenie elektronów prawie swobodnych
 - Metoda ortogonalizowanych fal płaskich (OPW)
 - Metoda pseudopotencjału
 - Metoda dopasowanych fal płaskich (APW)
 - Metoda funkcji Greena (KKR)
 - Metody interpolacyjne
 - Rezultaty obliczeń struktury pasmowej: Struktura pasmowa metali prostych. Powierzchnia Fermiego; Struktura pasmowa półprzewodników; Struktura pasmowa metali przejściowych
 - Formalizm funkcjonałów gęstości elektronowej
 - Metoda potencjału koherentnego (CPA): Struktura elektronowa stopów nieuporządkowanych
 
Część praktyczna:
- Prezentacja możliwości obliczeniowych wybranych kodów oraz ćwiczenia komputerowe: TB LMTO ASA; FPLO; WIEN2k; FLEUR; SIESTA; GAUSSIAN
 
Tytuł wykładu: Krystalografia z elementami krystalofizyki
Prowadzący: dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow
Termin: semestr zimowy 2006/2007
Plan wykładów:
- Główne pojęcia krystalograficzne. Sieć krystaliczna i sieć przestrzenna, prawo pasowe.
 - Morfologia kryształu a punktowa grupa symetrii - część I.
 - Morfologia kryształu a punktowa grupa symetrii - część II.
 - Własności fizyczne kryształów a punktowe grupy symetrii.
 - Symetria translacyjna, grupy przestrzenne. Tablice krystalograficzne.
 - Metody orientacji kryształu. Goniometr optyczny. Projekcja stereograficzna. Siatka Wulfa.
 - Praktyczne zajęcia z siatka Wulfa.
 - Sieć odwrotna i jej zastosowania.
 - Klasyfikacja ciał krystalicznych, typy struktur, liczba koordynacyjna, promienie atomowe i jonowe, luki.
 - Rzeczywista budowa ciał krystalicznych, defekty.
 - Polimorfizm i przemiany fazowe.
 - Kwazikryształy.
 
Tytuł wykładu: Elektrony i spiny w fizyce ciała stałego
Prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Bułka
Termin: semestr letni 2005/2006
Plan wykładów:
- Nowoczesne telewizory: budowa i zasada działania.
 - Złącza i heterostruktury półprzewodnikowe: Złącze p-n, dioda p-n, dioda tunelowa, dioda Zenera; Złącze metal-półprzewodnik,dioda Schottky’ego; Złącze MOS (metal-izolator-półprzewodnik); Tworzenie 2D gazu elektronowego w heterostrukturach półprzewodnikowych
 - Tranzystor polowy: Budowa i zasada działania tranzystora MOSFET
 - Półprzewodnikowe elementy optyczne: Budowa fotodiody i zasada działania; Budowa i zasada działania lasera.
 - Układ scalony CMOS: Budowa układów scalonych; Przykłady układów logicznych; Budowa i zasada działania inwertera CMOS
 - Zasady skalowania układów scalonych: Skalowanie ze stałym polem; Problemy w miniaturyzacji: problem krótkiego kanału i upływność tranzystora; Nowe CMOS: o ulepszonym transporcie, udoskonalenia bramki, SOI MOSFET, wielobramkowe, FinFET, krzem na niczym FET, FeFET
 - Tunelowanie przez nanostruktury: Rezonansowa dioda tunelowa; Przykłady zastosowania rezonansowej diody tunelowej: pary bistabilne i układy MOBILE
 - Transport balistyczny: Transport dyfuzyjny; Transport balistyczny Landauera, kwantowanie przewodności; Koherentny transport przez nanostruktury (efekty interferencyjne w nanostrukturach: rezonans Fano, miraż kwantowy, efekt Aharonova-Bohma)
 - Balistyczne elementy elektroniczne: Balistyczny tranzystor – szczegółowa analiza; Falowody balistyczne; Trój-elektrodowa dioda i tranzystor balistyczny; Cztero-elektrodowy prostownik balistyczny
 - Tranzystor jednoelektrodowy: ; Kropka kwantowa; Jednoelektronowe pudło; Jednoelektronowy tranzystor (SET); Ortodoksyjna teoria tunelowania jednoelektronowego
 - Elektronika molekularna: Struktura elektronowa molekuł (nieco chemii); Samoorganizacja molekuł; Miękka fotolitografia; Techniki pomiarowe przepływu prądu przez pojedyncze molekuły: łamane złącze, nanopory, STM; Wybrane projekty molekularnych elementów elektronicznych: druty, przełączniki, wahadłowiec, QCA, …
 - Nanorurki węglowe: Struktura elektronowa grafitu, geometria nanorurek węglowych i ich struktura elektronowa; Morfologia nanorurek i ich wytwarzanie; Przykłady elementów elektronicznych z nanorurek: tranzystor polowy, zintegrowane układy (inwerter)
 
Tytuł wykładu: Elektrony i spiny w fizyce ciała stałego
Prowadzący: prof. dr hab. Jan Stankowski
Termin: semestr zimowy 2005/2006
Plan wykładów:
- Pole elektromagnetyczne. Propagacja fali elektromagnetycznej w próżni i w ośrodku skondensowanym. Równania Maxwella. Dyspersja: prędkość fazowa i grupowa. Ziarnista struktura pola elektromagnetycznego. Efekt fotoelektryczny. Operatory bozonowe, kondensacja BEC.
 - Elektron, ładunek i spin. Promienie katodowe, model atomu.
 - Rezonans cyklotronowy i rezonans spinowy.
 - Delokalizacja elektronu, teoria pasmowa ciała stałego.
 - Nadprzewodnictwo.
 
Tytuł wykładu: Fizyka dielektryków i przewodników superjonowych
Prowadzący: doc. dr hab. Czesław Pawlaczyk
Termin: semestr letni 2004/2005
Plan wykładów:
- Dielektryk w stałym polu elektrycznym: podstawowe pojęcia, przesunięcie i polaryzacja dielektryczna, przenikalność i podatność elektryczna, straty dielektryczne, elektryczny moment dipolowy, polaryzowalność. Związek polaryzacji z wielkościami molekularnymi.
 - Dielektryk w przemiennym polu elektrycznym: makroskopowa teoria dyspersji dielektrycznej, rezonansowa i relaksacyjna odpowiedź dielektryczna, równania Debye’a, relacje Kramersa-Kroniga.
 - Relaksacja dipolowa w ośrodkach rzeczywistych, rozkład czasów relaksacji dielektrycznej, funkcje dielektryczne, uniwersalna odpowiedź dielektryczna. Metody badań odpowiedzi dielektrycznej w domenie częstotliwości.
 - Ferroelektryki: definicje i podstawowe własności makroskopowe. Mikroskopowe źródła ferroelektryczności, ferroelektryki przesunięciowe i typu porządek-nieporządek.
 - Relaksacja dielektryczna ferroelektryków.
 - Przewodniki superjonowe - podstawowe własności.
 - Zastosowania przewodników superjonowych – ogniwa paliwowe.
 
Tytuł wykładu: Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego
Prowadzący: doc. dr hab. Stanisław Lipiński
Termin: semestr zimowy 2004/2005
Plan wykładów:
- Fonony jako przykład wzbudzeń elementarnych: przybliżenia adiabatyczne i harmoniczne,; dynamika układów jednowymiarowych, mody poprzeczne i podłużne, mody akustyczne i optyczne; dynamika sieci trójwymiarowych, elementy teorii grup i klasyfikacja modów; badania neutronowe widm fononowych; wpływ fononów na własności termodynamiczne; oddziaływanie elektron-fonon, hamiltonian Frohlicha, efekt Kohna, niestabilność Peierlsa, polaron; skrótowy zarys teorii BCS; inne wzbudzenia elementarne.
 - Wzbudzenia nieliniowe: przykłady równań solionowych i wzmianka o metodach ich rozwiązywania; ścianka Blocha jako przykład fizycznej realizacji solitonu sinus-Gordona; reprezentacja stanów koherentnych; solitony w kryształach molekularnych i jednowymiarowych magnetykach.
 - Efekty nieporządku: elektronowa teoria stopów; lokalizacja Andersona; szkła spinowe;
 - Efekty korelacyjne: przybliżenie Hartree- Focka, przybliżenie lokalnej gęstości; przejście metal – izolator ( Mott); efekt Kondo i układy ciężkofermionowe; odstępstwa od teorii cieczy Fermiego.
 
Tytuł wykładu: Krystalografia stosowana
Prowadzący: dr Maria Augustyniak-Jabłokow
Termin: semestr letni 2003/2004
Plan wykładów:
- Główne pojęcia krystalograficzne. Siec krystaliczna i siec przestrzenna, prawo pasowe.
 - Goniometr optyczny – zajęcia praktyczne, pomiary kątów między płaszczyznami.
 - Projekcja stereograficzna, operacje na siatce Wulfa – zajęcia praktyczne.
 - Morfologia kryształu. Elementy symetrii. Grupy punktowe.
 - Symetria translacyjna, grupy przestrzenne. Tablice krystalograficzne.
 - Kwazikryształy.
 - Orientowanie kryształów – zajęcia praktyczne, poszukiwanie elementów symetrii kryształu.
 - Klasyfikacja ciał krystalicznych, typy struktur, liczba koordynacyjna, promieniowanie atomowe i jonowe, luki.
 - Orientowanie kryształów – zajęcia praktyczne, określanie wskaźników płaszczyzn i kierunków.
 - Rzeczywista budowa ciał krystalicznych, defekty.
 - Rentgenowska analiza strukturalna. rentgenowska analiza fazowa.
 - Orientowanie kryształów – zajęcia praktyczne, podsumowanie, omówienie innych metod orientacji kryształu.
 - Inne metody badań struktury krystalicznej, dyfrakcja neutronów, dyfrakcja elektronów.
 
Tytuł wykładu: Metody pomiarowe magnetyzmu
Prowadzący: doc. dr hab. Bogdan Idzikowski
Termin: semestr zimowy 2003/2004
Plan wykładów:
- Spektroskopia mossbauerowska (promieniowanie gamma, izotopy mossbauerowskie, rezonansowa emisja i absorpcja; przesuniecie izomeryczne, rozszczepienie kwadrupolowe, zjawisko Zeemana, pola nadsubtelne; Mossbauerowska spektroskopia elektronów konwersji; aparatura pomiarowa; nanomateriały magnetyczne, własności magnetyczne nanokrystalicznych materiałów magnetycznie miękkich; zastosowanie efektu Mossbauera do badania nanokompozytów holografia rentgenowska i mossbauerowska).
 - Dyfrakcja neutronów (badania strukturalne kryształów, elementy teorii wewnętrznej budowy kryształów, krystalografia rentgenowska; odkrycie M. von Laue, obrazy i klasy Lanego, równania Wulfa-Bragga; źródła i własności neutronów; rodzaje uporządkowań magnetycznych; układy pomiarowe i przeprowadzanie pomiarów; sprężyste i niesprężyste rozpraszanie neutronów; analiza neutronogramów – przykłady).
 - Spektroskopia mionów (cząstki elementarne (leptony), metody wytwarzania mionów; własności mionów, metody pomiarowe z wykorzystaniem mionów; przykłady pomiarów i interpretacja wyników dla związków międzymetalicznych, superparamagnetyków i szkieł spinowych; spinowa rotacja monium (Mu); perspektywy rozwoju).
 
Tytuł wykładu: Magnetyzm i materiały magnetyczne
Prowadzący: doc. dr hab. Bogdan Idzikowski
Termin: semestr letni 2002/2003
Plan wykładów:
- Podstawowe pojęcia magnetyzmu: Kamienie milowe magnetyzmu; Procesy magnesowania, histereza magnetyczna; Momenty i pola magnetyczne; Materiały magnetyczne; Jednostki
 - Magnetyzm elektronów: Elektrony w ciałach stałych; Momenty spinowe i orbitalne; Sprzężenie spin-orbita;
 - Uporządkowania magnetyczne: Oddziaływania wymienne;
 
Tytuł wykładu: Przemiany fazowe
Prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Ferchmin, doc. dr hab. Wojciech Jeżewski
Termin: semestr zimowy 2001/2002
Plan wykładów:
- Faza i przemiany fazowe – definicje i przykłady.
 - Rodzaje przejść fazowych – klasyfikacje i przykłady.
 - Wielkości charakteryzujące przejścia fazowe i wybrane wykresy fazowe.
 - Wybrane przykłady pomiaru temperatury przejścia fazowego w magnetykach różnymi metodami doświadczalnymi.
 - Warunki i wielkości, od których zależy wystąpienie przejścia fazowego.
 - Hipoteza skalowania.
 - Transformacja blokowa.
 - Teoria grupy renormalizacyjnej:przypadek przestrzeni rzeczywistej; przypadek przestrzeni odwrotnej (rozwiniecie ?)
 - Wyznaczenie wykładników krytycznych metodami rachunku zaburzeń.
 - Zastosowanie teorii grupy renormalizacyjnej do analizy zjawisk krytycznych w wybranych układach.
 
Tytuł wykładu: Spektroskopia molekularna
Prowadzący: doc. dr hab. Roman Świetlik
Termin: semestr zimowy 2000/2001 oraz semestr letni 2001/2002
Plan wykładów: Spektroskopia w podczerwieni i Ramana.
- Historia spektroskopii IR i Ramana. Promieniowanie elektromagnetyczne i rodzaje spektroskopii. Emisja i absorpcja promieniowania – schemat Einsteina. Rozkład Boltzmana. Parametry pasma.
 - Widmo rotacyjne. Widmo oscylacyjne. Drgania cząsteczek wieloatomowych. Sprzężenia oscylatorów i rezonanse drgań. Widmo rozproszenia Ramana. Intensywność rozproszenia Ramana. Polaryzacja promieniowania rozproszonego.
 - Symetria molekuły i symetria drgań. Charakterystyczne częstotliwości grup funkcyjnych. Widma oscylacyjno-rotacyjne. Widma oscylacyjne gazu, cieczy i ciała stałego. Model gazu zorientowanego w spektroskopii IR kryształów molekularnych. Drgania sieci krystalicznej.
 - Liniowa funkcja dielektryczna. Równania Fresnela. Relacja Kramersa-Kroniga. Klasyczna teoria absorpcji i dyspersji. Absorpcja i dyspersja metali i półprzewodników.
 - Absorpcja jednofononowa w kryształach jonowych. Absorpcja wielofononowa w kryształach homopolarnych i jonowych. Absorpcja jednofononowa wywołana defektami.
 - Absorpcja półprzewodników w podczerwieni (zjawiska elektronowe): krawędź absorpcji, ekscytony, absorpcja na swobodnych nośnikach. Dyspersyjny spektrometr IR. Fourierowski spektrometr IR.
 - Fourierowski spektrometr Ramana. Nowe zastosowania techniki Ramana FT-NIR. Techniki odbiciowe w spektroskopii IR. Fototermiczna spektroskopia FT-IR. Rezonansowe rozproszenie Ramana.
 - Powierzchniowo wzmocnione rozproszenie Ramana (SERS). Rozproszenie hiperramanowskie. Widmo rozproszenia Brillouina. Widma oscylacyjne związków organicznych i nieorganicznych. Widma izolowanych molekuł w matrycach gazów szlachetnych.
 - Przykłady zastosowania fourierowskiej spektroskopii Ramana.
 
Spektroskopia VIS-UV.
- Stany elektronowe w atomach i molekułach. Widmo elektronowe molekuły dwuatomowej.
 - Prawdopodobieństwo absorpcji. Chromofory. Fluorescencja i fosforescencja. Krawędź absorpcji w półprzewodnikach. Ekscytony w półprzewodnikach. Luminescencja półprzewodników.
 
Tytuł wykładu: Rezonanse magnetyczne
Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław K. Hoffmann
Termin: semestr zimowy oraz semestr letni 1999/2000
Plan wykładów: Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny (EPR)
- EPR fali ciągłej, widma i ich parametry.
 - Podstawy techniki EPR.
 - EPR izolowanych centrów paramagnetycznych.
 - EPR kryształów paramagnetycznych. Zastosowania EPR.
 - Impulsowa technika EPR.
 - Elektronowa relaksacja spinowa.
 - Zajęcia praktyczne na spektrometrach EPR.
 
Jądrowy Rezonans paramagnetyczny (NMR)
- Widma NMR i relaksacja jądrowa w ciałach stałych.
 - Podstawy techniki NMR.
 - NMR wysokiej zdolności rozdzielczej w cieczach i ciałach stałych.
 - Zastosowania NMR.
 - Jądrowy rezonans kwadrupolowy (NQR).
 - Zajęcia praktyczne na spektrometrach NMR i NQR.
 
Tytuł wykładu: Fizyka dielektryków
Prowadzący: doc. dr hab. Czesław Pawlaczyk
Termin: semestr letni 1998/1999
Plan wykładów:
- Dielektryk w stałym polu elektrycznym: podstawowe pojęcia, przesuniecie i polaryzacja dielektryczna, przenikalność i podatność elektryczna, straty dielektryczne, elektryczny moment dipolowy, polaryzowalność.
 - Związek polaryzacji z wielkościami molekularnymi.
 - Teorie pola lokalnego.
 - Dielektryk w przemiennym polu elektrycznym: makroskopowa teoria dyspersji dielektrycznej, rezonansowa i relaksacyjna odpowiedz dielektryczna, równania Debye’a, relacje Kramersa-Kroniga.
 - Relaksacja dipolowa w ośrodkach rzeczywistych, rozkład czasów relaksacji dielektrycznej, funkcje dielektryczne, uniwersalna odpowiedz dielektryczna.
 - Metody badań odpowiedzi dielektrycznej w domenie częstotliwości.
 - Ferroelektryki: definicje i podstawowe własności makroskopowe.
 - Mikroskopowe źródła ferroelektryczności, ferroelektryki przesunięciowe i typu porządek-nieporządek.
 - Relaksacja dielektryczna ferroelektryków.
 - Zastosowania ferroelektryków, cienkie warstwy ferroelektryczne.
 - Osobliwości odpowiedzi dielektrycznej ciekłych kryształów.
 
Tytuł wykładu: Fizyka metali
Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Jezierski
Termin: semestr zimowy 1998/1999
Plan wykładów:
- Krystaliczna struktura metali.
 - Wiązania międzyatomowe.
 - Podstawy elektronowej teorii metali.
 - Metody teoretyczne i doświadczalne badania struktury elektronowej metali.
 - Podstawowe zagadnienia termodynamiki ciał stałych.
 - Defekty strukturalne.
 - Fazy metaliczne.
 
Tytuł wykładu: Fizyka magnetyzmu
Prowadzący: doc. dr hab. Bogdan Bułka, prof. dr hab. Stefan Krompiewski
Termin: semestr letni 1997/1998
Plan wykładów:
- Magnetoelektronika (zastosowania magnetyków, magnetyzm Ziemi, wielkości występujących w przyrodzie pól magnetycznych, jednostki).
 - Równania Maxwella, ładunki i dipole w polu elektrycznym i magnetycznym.
 - Namagnesowanie, podatność magnetyczna – klasyfikacja materiałów magnetycznych (diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm).
 - Własności magnetyczne atomów i molekuł, oddziaływanie wymienne (liczby kwantowe, reguły Hunda, cząsteczka wodoru, operatory spinu, model Heisenberga).
 - Domeny magnetyczne, energia anizotropii, magnetometria.
 - Magnetyzm a nadprzewodnictwo (zjawisko Meissnera, kwantowanie strumienia magnetycznego, efekt Josephsona, koncepcje nowych mechanizmów nadprzewodnictwa).
 - Gaz elektronowy w polu magnetycznym (efekt Halla, magnetoopór, metody badania powierzchni Fermiego).
 - Własności magnetyczne gazu elektronowego – konieczność wprowadzenia korelacji.
 - Zlokalizowane spiny (metoda pola molekularnego).
 - Magnetyzm pasmowy.
 - Fale spinowe (teoria, metody doświadczalne).
 - Domieszki magnetyczne (model Andersona, szkło spinowe, efekt Kondo).
 - Magnetyczne cienkie warstwy i supersieci.
 
Tematyka prac doktorskich
Proponowana tematyka prac doktorskich
- Absorpcja mikrofalowa w nanokompozytach heksaferrytowych
opiekun - dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN - Synteza i własności ferroicznych nanokwiatów
opiekun - dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN - Detekcja i własności rodników powstających w efekcie kontaktu wybranych nanomateriałów z materiałem biologicznym
opiekun - dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow - Relaksacja spinowa w modyfikowanych materiałach grafenowych
opiekun - dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow - Efekty kwantowo-elektrodynamiczne w spektroskopii EPR ciała stałego
opiekun - dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow - Nanokrystaliczne materiały magnetycznie twarde na bazie żelaza do zastosowań biomedycznych
opiekun - prof. dr hab. Bogdan Idzikowski - Przejścia fazowe w tlenkach o strukturze perowskitu - obliczenia z pierwszych zasad
opiekun - prof. dr hab. Andrzej Jezierski - Fazy dynamiczne w ferroelektrycznych układach ciekłych kryształów
opiekun – dr hab. Wojciech Jeżewski, prof. IFM PAN - Własności transportowe i termodynamiczne magnetycznych semimetali topologicznych
opiekun 1 – prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski
opiekun 2 - dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN - Wpływ modyfikacji składu chemicznego na własności termoelektryczne związków z cerem
opiekun – dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. IFM PAN - Stany spinowo-elektronowe i zjawiska transportu w nanomateriałach węglowych
opiekun - dr hab. Wojciech Kempiński prof. IFM PAN - Transport przez jednoelektronowy tranzystor silnie sprzężony z fononami
opiekun - prof. dr hab. Stanisław Lipiński - Badania spektroskopowe nowych materiałów wielofunkcyjnych utworzonych przez chiralne pochodne tetratiafulwalenu oraz jony magnetyczne
opiekun - dr hab. Andrzej Łapiński - Przewodnictwo protonowe nanoceramik perowskitowych otrzymanych metodą syntezy mechanicznej - optymalizacja własności z punktu widzenia zastosowań w urządzeniach elektrochemicznych
opiekun - dr hab. inż. Ewa Markiewicz - Nanokompozyty polimery-spinele do zastosowań w nowoczesnych sensorach i aktuatorach
opiekun - dr hab. inż. Ewa Markiewicz - Badania procesów relaksacji dielektrycznej i NMR w wybranych materiałach
opiekun – dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN - Wpływ geometrii i nieporządku na własności układów z wysoką polaryzacją spinową
opiekun - dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska - Struktura elektronowa i własności magnetyczne wybranych związków międzymetalicznych z pamięcią kształtu w ramach teorii funkcjonału gęstości
opiekun - dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska - Otrzymywanie i właściwości fizyczne nowej generacji jonożeli
opiekun – dr hab. Adam Rachocki - Kinetyka absorpcji i desorpcji wodoru w nanomateriałach cienkowarstwowych na bazie magnezu
opiekun - dr hab. Lesław Smardz - Badanie i detekcja fermionów Majorany w kwantowych drutach
opiekun - dr hab. Piotr Stefański, prof. IFM PAN - Wpływ bombardowania jonowego na oddziaływanie Dzyaloshinskii-Moriya
opiekun - prof. dr hab. Feliks Stobiecki - Optymalizacja właściwości stopów i związków międzymetalicznych twardych magnetycznie w oparciu o obliczenia ab initio
opiekun - dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN - Obliczenia własności elektronowych materiałów magnetycznie twardych niezawierających pierwiastków ziem rzadkich
opiekun - dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN - Widma oscylacyjne i elektronowe niskowymiarowych przewodników i nadprzewodników organicznych
opiekun - prof. dr hab. Roman Świetlik - Stopy na bazie ziem rzadkich – efekt rozmiarowy
opiekun - dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN - Efekt magnetokaloryczny oraz siła termoelektryczna w otoczeniu kwantowego punktu krytycznego
opiekun - dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN - Symulacje komputerowe wybranych modeli nanokompozytów
opiekun - dr hab. Konstantin V. Tretiakov, prof. IFM PAN - Badania wpływu nieporządku na własności auksetyczne wybranych układów modelowych za pomocą symulacji komputerowych
opiekun - dr hab. Konstantin V. Tretiakov, prof. IFM PAN - Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej oraz własności termiczne przewodzących organicznych żeli jonowych
opiekun - prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc - Wpływ własności fizykochemicznych kompozytów nanokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej imidazolem i jego pochodnymi na przewodnictwo protonowe
opiekun - prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc - Porządek elektryczny bliskiego i dalekiego zasięgu w ferroikach
opiekun – prof. dr hab. Zbigniew Trybuła - Funkcjonalne magnetyczne układy cienkowarstwowe – wytwarzanie, modelowanie
opiekun – dr hab. Maciej Urbaniak - Symulacje komputerowe wybranych modeli materiałów funkcyjnych o własnościach sprzecznych z intuicją
Opiekun: prof. dr hab. Krzysztof W. Wojciechowski - Badanie mechanizmu transportu w przewodnikach jonowych z zastosowaniem techniki wysokich ciśnień
opiekun - dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN - Wpływ ciśnienia na właściwości kaloryczne ciekłych kryształów
opiekun - dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN - Zjawiska transportu w nanostrukturach grafenowych. Obliczenia modelowe i z pierwszych zasad
opiekun - dr hab. Maciej Zwierzycki 
Przykłady zagadnień z fizyki
Przykłady zagadnień z fizyki stawianych dotychczas na egzaminach wstępnych na Studium Doktoranckie IFM PAN:
- Model atomu wodoru.
 - Molekuła wodoru.
 - Równania Maxwella i jego konsekwencje.
 - Emisja i absorpcja promieniowania - schemat Einsteina.
 - Widmo fal elektromagnetycznych i informacje wynikające z badań w różnych zakresach spektralnych.
 - Odbicie i załamanie światła na granicy ośrodków.
 - Oddziaływania van der Waalsa.
 - Oscylator harmoniczny i anharmoniczny.
 - Oscylator klasyczny i kwantowy.
 - Rozkład Boltzmana
 - Wielkości skalarne, wektorowe i tensorowe w fizyce – zapis tensora drugiego rzędu w układzie kartezjańskim dla ośrodka o symetrii kubicznej.
 - Zasada obwodu R L C.
 - Przemiany fazowe – definicja i klasyfikacja przemian fazowych; fenomenologiczne teorie przejść fazowych (omówienie jednej z nich); doświadczalne metody badania przemian fazowych.
 - Zasada działania lasera i własności światła laserowego.
 - Elementy symetrii kryształów.
 - Struktury krystalograficzne.
 - Dyfrakcja promieni rentgenowskich w kryształach – równania Lauego i Bragga.
 - Wiązania w kryształach (rodzaje wiązań, ich zasadnicze właściwości, oddziaływania van der Waalsa-Londona, oddziaływania odpychające, energia Madelunga).
 - Defekty punktowe w ciałach stałych.
 - Dyslokacje w kryształach
 - Sprężystość kryształów – odkształcenie sprężyste, moduły sprężystości
 - Badanie dynamiki wewnętrznej w ciałach stałych.
 - Drgania sieci, ciepło właściwe, fonony
 - Ciepło właściwe ciał stałych.
 - Model Einsteina i model Deby’a ciepła właściwego.
 - Dielektryk w polu elektrycznym (podstawowe parametry charakteryzujące dielektryk w polu, ich definicje i zależności między nimi, przenikalność elektryczna i polaryzowalność, pole lokalne, ferroelektryki).
 - Mechanizmy polaryzacji dielektryków i ich zależność od częstości.
 - Relaksacja dielektryczna.
 - Struktura domenowa ferroelektryków.
 - Elektronowa struktura ciał stałych.
 - Gaz Fermiego elektronów swobodnych
 - Doświadczalne metody badania powierzchni Fermiego.
 - Przewodnictwo ciał stałych – opis klasyczny, opis kwantowy, półprzewodniki samoistne, domieszkowe, nośniki ładunków, ruchliwość, przewodnictwo cieplne.
 - Przewodnictwo elektryczne półprzewodników – model pasmowy, nośniki prądu, masa efektywna i jej fizyczna interpretacja.
 - Klasyczna i kwantowa teoria magnetyzmu.
 - Klasyfikacja materiałów magnetycznych.
 - Diamagnetyzm i paramagnetyzm materii.
 - Podatność magnetyczna paramagnetyków, ferromagnetyków i antyferromagnetyków.
 - Struktura domenowa ferromagnetyków.
 - Istota rezonansu magnetycznego.
 - Relaksacja w jądrowym i elektronowym rezonansie magnetycznym (równania Blocha, procesy relaksacji).
 - Rezonanse magnetyczne (NMR, NQR, EPR, FMR, krótka charakterystyka, podstawowe parametry).
 - Nadprzewodnictwo (własności nadprzewodników, przegląd teorii, zjawisko Josephsona)
 - Efekt Meissnera.
 - Spektroskopia w podczerwieni i Ramana
 - Spektroskopowe widma rotacyjne.
 - Zjawiska optyczne w kryształach niemetalicznych – ekscytony (pojęcie i obserwacja ekscytonów), fotoprzewodnictwo izolatorów, rozpraszanie Ramana w kryształach.
 - Fluorescencja
 - Zasadnicze tezy i wyniki pracy magisterskiej.
 
Rekrutacja na Międzynarodowe Studium Doktoranckie na rok 2018/2019
        Instytut Fizyki Molekularnej prowadzi 4-letni program studiów doktoranckich w dziedzinie nauk fizycznych, w specjalnościach: fizyki materiałów dielektrycznych, fizyki materiałów magnetycznych, fizyki miękkiej materii oraz fizyki molekularnej. Doktoranci prowadzą w czasie trwania studiów badania doświadczalne lub teoretyczne, których celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Uczestniczą również w programie studiów zapewniającym zdobycie wykształcenia odpowiedniego dla doktora nauk fizycznych.
Zobacz ulotkę informacyjną o Międzynarodowym Studium Doktoranckim.
Warunki i tryb rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie 2018-2019.
Termin składania dokumentów upływa 17 września 2018 roku o godzinie 15:00.
Informacje dla kandydatów na Studium Doktoranckie
Instytut Fizyki Molekularnej prowadzi 4-letnie Międzynarodowe Studium Doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych, w specjalnościach:
- fizyki materiałów dielektrycznych
 - fizyki materiałów magnetycznych
 - fizyki miękkiej materii
 - fizyki molekularnej.
 
Doktoranci prowadzą w czasie trwania studiów badania doświadczalne i/lub teoretyczne, których celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Uczestniczą również w programie studiów zapewniającym zdobycie wykształcenia odpowiedniego dla doktora nauk fizycznych.
Podstawą przyjęcia na Studium jest rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej oraz zagadnienia związane z pracą dyplomową. Większość doktorantów otrzymuje stypendium doktoranckie.
Kierownik Studium Doktoranckiego:
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
 e-mail: jtg@ifmpan.poznan.pl
 tel.: +48 61 8695 226
Sekretariat:
Elżbieta Seredyńska
 e-mail: Elzbieta.Seredynska@ifmpan.poznan.pl
 tel.: +48 61 8695 277
- Ogłoszenie o naborze na studium
 - Proponowana tematyka prac doktorskich
 - Ustawy, rozporządzenia, przepisy odgórne oraz wewnętrzne dotyczące studium doktoranckiego
 


										
										
