bannerek1

Inżynieria Nanostruktur - nowy makrokierunek na Uniwersytecie Warszawskim

Szkoła Inżynierii Nanostruktur
Faraday and Cotton-Mouton effect in ferrofluids PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Szczytko   
wtorek, 28 stycznia 2014 22:08

prof. Natasa Vaupotič

Department of Physics, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Koroska 160, 2000 Maribor, Slovenia 5; Jozef Stefan Institute, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenia

Szkoła IN: Poniedziałek 3 luty 2014, 104, Radiochemia, Miecznikowa (wejście od CENT), godz. 12:30

Ferromagnetic fluids (ferrofluids) are homogeneous colloidal dispersions of ferromagnetic nanoparticles dispersed in a liquid carrier. In ferrofluids large linear and circular optical anisotropy can be induced by applying relatively small external magnetic fields [1]. Because of that they are extensively studied for applications in optical technology as fast shutters, switches, tunable phase retarders, etc.

Dispersion of ferromagnetic nanoparticles into ferroelectric liquid crystals is of special interest due to the possible formation of multiferroic materials. Experiments that give information on the magnetic properties of nanoparticles are crucial since the latter determine the optical properties of ferrofluids. Here we present a combination of experimental measurements and theoretical modeling, which enables determination of the magnetic moment of a single nanoparticle, its plasma frequency and the effect of particle chain formation on optical properties.

Induced optical activity (Faraday effect) and induced birefringence (Cotton-Mouton effect) in a composite material made of cobalt nanoparticles embedded in a dielectric liquid host are studied [2,3]. Nanoparticles have a diameter of approximately 10 nm and are in a monodomain ferromagnetic state. The volume fraction of nanoparticles is of the order of 10-4 and lower.

 

Poprawiony: wtorek, 11 lutego 2014 13:11
 
Splay-bend and twist-bend modulated phases in chiral nematic liquid crystals PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Szczytko   
wtorek, 28 stycznia 2014 22:01

prof. Natasa Vaupotič

Department of Physics, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Koroska 160, 2000 Maribor, Slovenia 5; Jozef Stefan Institute, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenia

Szkoła IN: Środa 5 luty 2014, 104, Radiochemia, Miecznikowa (wejście od CENT), godz. 10:00

Due to the specific shape of the constituent molecules bent-core nematics and nematics made of bent molecular dimers can exhibit modulated nematic phases. Both the twist-bend and splay-bend nematic phases are theoretically predicted in achiral materials, depending on which elastic constant (twist or splay) is lower [1]. Because the splay elastic constant is very large in bent-core materials, so far, only the twist-bend nematic phases were observed in achiral nematics made of bent dimers [2].

Chiral nematics made of chiral dimers show by far more complex phase behavior. As reported by Zep et al [3], 6 nematic-type phases were observed in chiral dimers in a temperature range between the isotropic and crystal phase. 4 of the observed phases have less than 1 K temperature range, which suggests that there are several strongly competing interactions in the system.

In the talk I will present a theoretical model of modulated structures in chiral nematics. We study the stability of the twist-bend and splay-bend modulated structure superposed over the chiral helical twist (see Fig. 1). The model predicts the existence of the twist-bend and splay-bend structure in the same material and a phase transition between them.

Poprawiony: wtorek, 11 lutego 2014 13:11
 
Glass-Based Sub-Wavelength Photonic Structures PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Szczytko   
czwartek, 16 stycznia 2014 13:01

prof. Maurizio Ferrari

CNR-IFN, CSMFO Lab., Via alla Cascata 56/c, Povo, 38123 Trento, Italy

Szkoła IN: poniedziałek 27 stycznia 2014, S109, Pasteura 7, godz. 10:00

Fabrication of confined structures, where light can be confined over nano or micro scale region is fantastic challenge for nano-science based technologies. Manufacture of such structures has become possible due to the opportunity delivered by nanotechnology, which opens the way to the study of new functional artificial materials and plasmonic structures, promising progress in miniaturization and which allow exploration of new aspects of light-matter interaction. The goal to face Sub-Wavelength Photonic Structures is to increase knowledge about the basic mechanisms of the interaction of light with matter on a sub-wavelength scale. The exploitation of their unique properties covers a range of applications possibilities and system performance that are not solely ICT oriented but also concern Lighting; Laser, Sensing, Energy, Environment, and Health.

After a short introduction concerning the Trento Research Unit of the Institute for Photonics and Nanotechnologies (IFN), we will discuss about glass-derived novel nano and micrometer scale range structures such as microcavities, waveguides, microresonators, transparent glass-ceramics, and photonic crystals mainly fabricated by sol-gel and rf-sputtering techniques. Attention will be focused on the structural and spectroscopic properties of such systems that, when activated by rare earth ions, represents the cornerstone in a wide number of technological applications such as integrated optical amplifiers, laser systems, and solar energy converters.

The idea is to present an overview of our activity in the field of Glass-Based Sub-Wavelength Photonic Structures, focusing the discussion on photonics application, and evidencing the capital scientific and technological interest of this kind of structures, which require and allow common multidisciplinary research involving scientists coming from a large spectrum of disciplines.

 

Poprawiony: wtorek, 28 stycznia 2014 22:16
 
Polarytony w Mikrownękach Półprzewodnikowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Szczytko   
wtorek, 26 listopada 2013 07:53

Zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki i Wydziału Biologii UW na "Szkołę IN - Polarytony w Mikrownękach Półprzewodnikowych". Wstęp wolny, jednak prosimy do czwartku 28 listopada o wysłanie informacji o chęci uczestnictwa do organizatorów Szkoły IN: dr Barbary Piętki lub dr Jacka Szczytko - musimy zarezerwować catering na odpowiednią ilość osób.

Szkoła IN: poniedziałek 2 grudnia i wtorek 3 grudnia 2013

Sesja I poniedziałek 2 grudnia - Prezentacje Sala SSD, ul. Hoża 69, Warszawa

8:30-9:00 Powitanie, kawa,

9:00-10:00 dr hab. Jan Muszalski, Instytut Technologii Elektronowej - Wzrost i morfologia mikrownęk III-V ze studniami kwantowymi i 2DEG. cz.1

10:00-11:00 mgr Paweł Zięba, Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski - Modelowanie kinetyki relaksacji polarytonów w mikrownękach w zewnętrznym polu magnetycznym. cz.1

11.00 - 12.00 dr hab. Michał Matuszewski, Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk - Universality in condensation of exciton-polaritons. cz.1

12:00-14:00 Przerwa obiadowa

Sesja II poniedziałek 2 grudnia - Warsztaty, pytania i dyskusje naukowe przy kawie, herbacie i ciasteczkach Sala konferencyjna IFT ul. Hoża 69, Warszawa

14.00 - 17.00 Polarytony w polu magnetycznym:

14.00 - 15.00 Piotr Stępnicki, Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk - Badania nad analityczną metodą wyznaczania energii i rozszczepienia Rabiego ekscytonu w polu magnetycznym.
dr Barbara Piętka, Wydział Fizyki, UW - Polarytony ekscytonowe w polu magnetycznym do 14T.

15.00 - 16.00 mgr Paweł Zięba, Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski, Modelowanie ... cz.2

16.00 - 17.00 dr hab. Michał Matuszewski, Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Universality ... cz.2

17.00 - 17.30 Podsumowanie

Sesja III wtorek 3 grudnia - Warsztaty, pytania i dyskusje, sala 406, ul. Pasteura 7/9, Warszawa

9:00-11:00 Dwuwymiarowy gaz elektronowy (2DEG) w mikrownękach półprzewodnikowych do zastosowań w THz:
dr hab. Jerzy Łusakowski - Wydział Fizyki UW, Wpływ promieniowania THz na struktury zawierające 2DEG w mikrownękach.
dr Jacek Szczytko - Wydział Fizyki UW, Obliczenia numeryczne rozkładu pola elektrycznego w mikrownękach z 2DEG.
Michał Marcinkiewicz - Wydział Fizyki UW, Emisja i absorpcja 2DEG w mikrownękach półprzewodnikowych.

11:00-12:00 dr hab. Jan Muszalski, Instytut Technologii Elektronowej - Wzrost i morfologia mikrownęk III-V ze studniami kwantowymi i 2DEG. cz.2

Szkoła odbywa się dzięki wsparciu projektu POKL UDA – POKL.04.01.01-00-100/10 "Chemia, fizyka i biologia na potrzeby społeczeństwa XXI wieku: nowe makrokierunki studiów I, II i III stopnia" prowadzonemu na Wydziale Chemii UW.

Poprawiony: wtorek, 03 grudnia 2013 14:07
 
Composite Fermions: The Magical Beauty of Emergence PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Szczytko   
czwartek, 21 listopada 2013 14:25

prof. Jainendra Jain (जैनेन्द्र जैन)

Physics Department, 104 Davey Lab, Penn State University, USA

Szkoła IN: piatek 29 listopada 2013, Aula, Hoża 69,

The fractional quantum Hall effect is one of the most amazing collective states observed in nature.  I will describe how the emergence of new particles called composite fermions explains this effect by unifying it with the well understood integer quantum Hall effect, while at the same time revealing a treasure trove of new phenomena. I will also report on recent works that rely on the quantitative accuracy of the composite fermion theory to resolve certain longstanding mysteries. The talk will be pedagogical and should, for most part, be understandable to a first year graduate student.

Poprawiony: piątek, 29 listopada 2013 11:57
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 5