- Aktualności
- O wydziale
- Kandydaci
- Studia i studenci
- Technologia Chemiczna
- Biotechnologia
- Inne Wydziały
- Regulamin studiów na PW
- Baza dydaktyczna
- Kalendarz akademicki
- Wyjazdy zagraniczne
- Prace dyplomowe
- Tematy magisterskich prac dyplomowych 2009/2010
- Tematy inzynierskich prac dyplomowych 2009/2010
- Tematy inzynierskich prac dyplomowych 2010/2011
- Tematy magisterskich prac dyplomowych 2010/2011
- Streszczenia prac inżynierskich 2010/2011
- Streszczenia prac magisterskich 2010/2011
- Streszczenia prac inżynierskich 2011/2012
- Streszczenia prac magisterskich 2011/2012
- Moodle
- Organizacje studenckie
- Serwer studencki
- Oferty pracy
- Doktoranci
- Studia Podyplomowe
- Pracownicy
- Badania i nauka
- Filia Biblioteki Głównej
- Pliki do pobrania
- Ciekawe linki
- Zamówienia publiczne
- Research groups
- Wiadomości Laboratorium Informatycznego
- Wybory na kadencje 2012-2016
- WebMail
Dane adresowe
Adres:
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
Biuro dziekana
Telefon: 0 22 234 75 07
Telefon: 0 22 234 57 58
Fax: 0 22 628 27 41
Biuro Dziekana czynne jest w godz. 8:30-11:30 oraz 12:30-15:30
Technologia Chemiczna
Dziekanat
Pokój: 100A Gmach Starej Chemii
Godziny przyjęć w dziekanacie
Telefon: 0 22 234 7372
Biotechnologia
Dziekanat
Pokój: 1 Gmach Starej Chemii
Godziny przyjęć w dziekanacie
Telefon: 0 22 234 5734
Synteza etynyloporfiryn jako nowych blokerów optycznych.
Technologia Chemiczna
ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ
Kierujący pracą dyplomową: Prof. Daniel Gryko
Zapotrzebowanie na te „blokery optyczne” stale rośnie, co wynika z upowszechniania się laserów. Tymczasem obecnie stosowane urządzenia są zbyt drogie i mają duże rozmiary. Dalekie od doskonałości są przede wszystkim rozwiązania stosowane do ochrony ludzkich oczu (np. pilotów wojskowych) i sensorów. Optymalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o „blokery optyczne” oparte na efektach nieliniowych, są substancje, w których występuje zarówno 2PA (bardzo szybka reakcja w skali femtosekundowej), jak i tzw. odwrotna nasycalna absorpcja (ang. reverse saturable absorption, RSA), która prowadzi do wolniejszej (nanosekundowej) reakcji na nagły wzrost intensywności światła. Tego typu materiały powinny charakteryzować się przede wszystkim wysokim przekrojem czynnym na absorpcję dwufotonową (σ) w zakresie podczerwonym (ze względu na najczęściej stosowane typy laserów) oraz długim czasem życia w trypletowym stanie wzbudzonym (ze względu na mechanizm RSA). Jedyne związki, które w chwili obecnej spełniają oba te wymagania jednocześnie to porfiryny lub inne porfirynoidy np. korole. Projekt zakłada syntezę aldehydów fenylopropargilowych oraz ich przekształcenie w odpowiednie porfiryny typu trans-A2B2. Porfiryny takie dzięki rozszerzonemu systemowi sprzężonych wiązań wielokrotnych będą posiadały znacząco wyższy współczynnik σ. W finalnej fazie projekty zbadane zostaną włąściwości spektroskopowe i fotofizyczne.



