BAZA USŁUG BADAWCZYCH
Uniwersytetu Jagiellońskiego
tematyka badań:
Modułowa skaningowa stacja elektrochemiczna to idealne narzędzie do badania in-situ procesów elektrochemicznych i fotoelektrochemicznych zachodzących w różnych układach, w szczególności na powierzchniach nanostrukturalnych materiałów elektrodowych.
Mikroskop Ramana sprzężony z wielokanałowym potencjostatem wyposażonym w mikrowagę kwarcową pozwala na badania spektroskopowe relacji elektrochemicznych w warunkach in-situ: ilościowe zbadanie procesów wymiany masy na granicy faz elektroda/elektrolit, w tym na oznaczanie zmiany masy i oporu elektrody w trakcie procesów elektrochemicznych, wyznaczanie kinetyki korozji elektrod w elektrochemicznych procesach wymiany masy i ładunku, wyznaczanie masy osadzonych związków w trakcie elektrolizy.
aparatura:
Modułowa skaningowa stacja elektrochemiczna to kompleksowe urządzenie składające się z modułu skanująco-sterującego wraz z modułami pomiarowymi umożliwiającymi prowadzenie badań z wykorzystaniem technik: (1) Skaningowa Mikroskopia Elektrochemiczna (SECM, ac-SECM), stosowana do ultrawysokorozdzielczych przestrzennie pomiarów elektrochemicznych, w tym badania lokalnych zjawisk na granicy faz; (2) Skaningowa Mikroskopia Elektrochemiczna z Przerywanym Kontaktem (ic-SECM) do pomiarów próbek o zróżnicowanej topografii; (3) Skanująca Elektroda Wibrująca (SVET) umożliwiająca wyznaczanie lokalnego prądu jonowego; (4) Skanująca Sonda Kelvina (SKP) umożliwiająca pomiar lokalnego napięcia kontaktowego; (5) Zlokalizowana Spektroskopia Impedancji Elektrochemicznej (LEIS) umożliwiająca pomiary impedancyjne na niewielkim obszarze elektrody; (6) System Skanującej Kropli (SDS, ac-SDS) pozwalający na badanie procesów zachodzących na ograniczonej powierzchni; (7) Bezkontaktowa Topografia Powierzchni (OSP) umożliwiająca wyznaczenie szorstkości i topografii powierzchni.

Mikroskop Ramana sprzężony z wielokanałowym potencjostatem wyposażonym w mikrowagę kwarcową składa się z dyspersyjnego mikroskopu Ramana (z laserem 532 nm i współpracujący z laserami 455, 633, 785 nm) umożliwiającego prowadzenie badań elektrochemicznych in-situ (zamontowana cela elektrochemiczna połączona do kanału potencjostatu) poprzez sprzężenie z potencjostatem (wraz z kanałami umożliwiającymi pomiar EIS i pomiary niskoprądowe) połączonym z mikrowagą kwarcową.
usługi:
Oferta badań komercyjnych obejmuje:
  • Badania procesów narastania nanostrukturalnych warstw na powierzchni metali podczas ich anodowego utleniania.
  • Badania procesów zachodzących na powierzchni przewodzącego podłoża podczas elektrochemicznego osadzania.
  • Charakterystyka fotoaktywności i fotostabilności materiałów elektroaktywnych.
  • Badanie procesów korozji zachodzących lokalnie na powierzchni różnych materiałów.
  • Badanie skuteczności ochrony antykorozyjnej materiałów powłokowych na stopach medycznych.
  • Monitorowanie in situ uwalniania substancji bioaktywnych z matrycy, badania in situ ich aktywności biologicznej oraz badanie przenoszenia substancji biologicznie aktywnych w systemach dostarczania leków (DDS).
  • Badania materiałów pod kątem ich użyteczności jako elektrody w sensorach elektrochemicznych, w tym także sensorach enzymatycznych. Ultrawysokorozdzielcze przestrzennie pomiary elektrochemiczne, w tym jakościowa i ilościowa analizy lokalnych zjawisk zachodzących na granicy faz.
  • Mapowanie lokalnych procesów elektrochemicznych, w tym korozji, zachodzących na elektroaktywnej powierzchni w czasie rzeczywistym.
  • Pomiar lokalnego napięcia kontaktowego skanująca sondą Kelvina.
  • Bezkontaktowy pomiar topografii powierzchni oraz jej szorstkości.
forma współpracy: usługi badawcze, prace zlecone cennikowe, konsorcjum, projekt, inne
rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza, synteza, interpretacja

informacja / kontakt broker Uniwersytetu Jagiellońskiego

imię i nazwisko: dr Paula Janus
telefon: 506 006 590
AKTUALNOŚCI
NAJNOWSZE INFORMACJE
Big Pharma Day 2024: Drug discovery… i co dalej?
We wrześniu Centrum Transferu Technologii CITTRU organizuje czwartą edycję wydarzenia dla naukowców pracujących w obszarach okołolekowych.
Na UJ opracowano nową, oszczędną metodę galwanizacji
Na Uniwersytecie Jagiellońskim opracowano nową metodę cienkowarstwowego powlekania materiałów w drodze elektrolitycznej w sposób przypominający drukowanie. Innowację można wdrożyć w skali przemysłowej. Co ważne, jej stosowanie wymaga minimalnych ilości materiałów chemicznych, a dodatkowo jej właściwości mogą przyczynić się do szybszego rozwoju organicznych ogniw solarnych III generacji. Nową metodą można pokrywać różnego typu materiały warstwami o grubości liczonej w nanometrach.
Na UJ powstały prekursory do produkcji molekularnych magnesów
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano uniwersalną metodę, na bazie której można tworzyć szeroki wachlarz molekularnych, miękkich materiałów magnetycznych. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych na świecie technologii, związki uzyskane metodą opracowaną w UJ są odporne na wysokie temperatury, co zwiększa potencjał ich stosowania w różnych sektorach przemysłu.
ZESPÓŁ
NASI PRACOWNICY
PARTNERZY
Klaster Lifescience KrakówPACTTJagiellońskie Centrum Innowacji
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Bobrzyńskiego 12,
30-348 Kraków

TELEFON:
+48 12 664 42 00
E-MAIL:
cittru@uj.edu.pl
Fundusze EuropejskieMNiSWInkubator InnowacyjnościUnia Europejska