Kierownik Zakładu

Obecny skład Zakładu

Zasłużeni byli pracownicy

  • prof. dr hab. Andrzej Graja

Obszar badawczy

Struktura elektronowa i oscylacyjna molekularnych materiałów funkcjonalnych.

Cele badawcze

Poszukujemy nowych przewodników protonowych o wysokim przewodnictwie i stabilności termicznej, które mogłyby być wykorzystywane jako źródła zielonej energii. Ich potencjalne zastosowanie, to elektrolity w ogniwach paliwowych, w których jedynymi produktami ubocznymi jest woda oraz ciepło. Celem prowadzonych w Zakładzie Kryształów Molekularnych badań jest zrozumienie natury zjawisk fizycznych, które zachodzą w przewodnikach protonowych. Umożliwiłoby to nam zaprojektowanie nowych, funkcjonalny materiałów, które miałyby szansę zastosowania w innowacyjnej gospodarce. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną i wzrostu jej cen podejmujemy również działania związane z poszukiwaniem nowych alternatywnych źródeł energii, które powinny być niewyczerpywane, łatwo dostępne, wydajne oraz przyjazne środowisku. Duże nadzieje budzi możliwość wykorzystania czystej energii pochodzącej z promieniowania słonecznego. Celem naszych badań jest zaprojektowanie oraz otrzymanie nowego donorowo-akceptorowego kopolimeru, z wąską przerwą energetyczną, który mógłby być zastosowany w wydajnych ogniwach słonecznych. Od wielu lat prowadzimy badania właściwości fizycznych przewodników organicznych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w elektronice przyszłości. Nasze badania ukierunkowane są na poznanie natury przemian fazowymi indukowanych temperaturą lub ciśnieniem, zjawisk uporządkowania ładunkowego, korelacji elektronowych, fluktuacji rozkładu ładunku oraz sprzężeń elektronów z drganiami wewnętrznymi molekuł.

Profil badawczy

Wykorzystując eksperymentalne oraz teoretyczne metody spektroskopii molekularnej prowadzone są badania struktury oscylacyjnej oraz elektronowej przewodzących elektronowo oraz jonowo materiałów organicznych. Pomiary wykonywane są w szerokim zakresie spektralnym od dalekiej podczerwieni do ultrafioletu w funkcji temperatury (od 1,8 do 900 K) i ciśnienia (do 20 GPa). W Zakładzie Kryształów Molekularnych zajmujemy się obliczaniem (metody DFT oraz TD-DFT) i interpretacją widm teoretycznych. W badaniach wykorzystujemy następujące techniki i metody eksperymentalne fizyki fazy skondensowanej: technika widm transmisyjnych/absorpcyjnych w świetle spolaryzowanym, technika widm odbicia zwierciadlanego w świetle spolaryzowanym w szerokim zakresie kątów padania i odbicia, technika widm odbicia dyfuzyjnego, technika osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia, technika widm odbiciowo - absorpcyjnych od cienkich warstw naniesionych na podłoże metaliczne, metoda rozpraszania Ramana, pomiary przewodności elektrycznej właściwej metodą czteroelektrodową, analiza termooptyczna, metody spektroskopii fluorescencyjnej, luminescencji oraz fosforescencji.

 

 

 
 

Wyposażenie

  • Spektrometr FT-IR Bruker Equinox 55 współpracujący z  mikroskopem FT-IR Bruker Hyperion 2000 wraz z wyposażeniem

    Spektrometr FT-IR Bruker Equinox 55 współpracujący z  mikroskopem FT-IR Bruker Hyperion 2000

    Układ pomiarowy pozwala na rejestrację widm w świetle spolaryzowanym w zakresie od 30 do 18 000 cm-1. Spektrometr pracuje z maksymalną rozdzielczością spektralną 0,5 cm-1. Dołączony do spektrometru mikroskop FT-IR Hyperion 2000 firmy Bruker pozwala na pomiar widm odbiciowych oraz transmisyjnych w świetle spolaryzowanym mikropróbek o wymiarach ułamków milimetra w zakresie spektralnym od 600 do 18000 cm-1 w funkcji temperatury od 10 do 870 K. Mikroskop wyposażony jest w obiektyw do rejestracji widm odbiciowo-absorbcyjnych od cienkich warstw naniesionych na podłoże metaliczne (600–6500 cm-1). Stolik mikroskopu (sterowany silnikami krokowymi) umożliwia badania rozkładu przestrzennego substancji w materiale (rozdzielczość przestrzenna 1 mm). Posiadane kowadła diamentowe pozwalają natomiast na rejestrację widm transmisyjnych w średniej podczerwieni w funkcji ciśnienia (do 20 GPa) w temperaturze pokojowej.

    W skład wyposażenia zestawu pomiarowego wchodzą:

    • układ do przedmuchu suchym powietrzem firmy Parker
    • zmiennokątowa przystawka odbiciowa firmy Bruker
    • przystawka do rejestracji widm osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia (ATR) firmy Gateway™
    • przystawka do rejestracji widm odbicia zwierciadlanego firmy Beckman
    • przystawka do rejestracji widm odbicia dyfuzyjnego (DRIFT) firmy Perkin-Elmer
    • zwierciadła, kuwety oraz polaryzatory
  • Spektrometr Ramanowski LabRAM HR 800 Jobin Yvon wraz z wyposażeniem

    Spektrometr Ramanowski LabRAM HR 800 Jobin Yvon wraz z wyposażeniem

    Spektrometr zawiera dwie siatki dyfrakcyjne (600 oraz 1800 rys/mm), optykę wejściową i filtrującą, detektor wielokanałowy (CCD 1024 x 256) pracujący w temperaturze ciekłego azotu. Wyposażony on jest w laser He Ne (λext = 632.8 nm), przestrajalny laser argonowy Stabilite 2017 wraz z zasilaczem (λext = 454.5, 457.9, 465.8, 472.7, 476.5, 488.0, 496.5, 501.7, 514.5 nm) oraz w laser NIR wraz z zasilaczem (λext = 785 nm). Na wyposażeniu spektrometru są zestawy filtrów VLFIE typu "Notch": dla linii 457, 488, 514, 633 oraz 785 nm. Spektrometr wyposażony jest w mikroskop konfokalny L-BXFM zawierający następujące obiektywy: obiektyw typu "plan-achromatic" x10, NA = 0.25, WD = 10.6 mm, obiektyw typu "plan-achromatic" x50, NA=0.75, WD=0.37 mm, obiektyw typu "plan-achromatic" x100, NA = 0.90, WD = 0.21 mm, obiektyw o długiej ogniskowej x10, NA = 0.25, WD = 21 mm, obiektyw o długiej ogniskowej x20, NA=0.25, WD = 12 mm oraz obiektyw do makro-próbek WD = 40 mm. Spektrometr Ramanowski LabRAM HR 800 Jobin Yvon wykorzystywany jest do badań widm rozpraszania Ramana w funkcji temperatury i ciśnienia.

  • Spektrometr NIR/Vis/UV Hitachi U-2900

    Spektrometr NIR/Vis/UV Hitachi U-2900

    Spektrometr umożliwia rejestrację widm absorpcyjnych w świetle spolaryzowanym w zakresie spektralnym od 190 do 1100 nm próbek w fazie stałej oraz ciekłej. Widma transmisyjne i odbiciowe można rejestrować z prędkością skanowania: 10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400 oraz 3600 nm/min. Przyrząd posiada dwa źródła promieniowania: lampę wolframową (pomiary w zakresie światła widzialnego) oraz lampę deuterową (pomiary w zakresie światła ultrafioletowego). Jako detektor promieniowania wykorzystywana jest fotodioda krzemowa. Dokładność pomiaru widma zmienia się wraz ze zmianą zakresu absorbancji i wynosi: w zakresie od 0 do 0,5 ±0,002, od 0,5 do 1,0 ±0,004 oraz od 1,0 do 2,0 ±0,008. Błąd pomiaru wartości transmitancji równy jest ±0,3%.

  • Spektrofluorymetr Hitachi F-7000

    Spektrofluorymetr Hitachi F-7000

    Spektrofotometr ten umożliwia wykonywanie pomiarów fluorescencji, luminescencji oraz fosforescencji roztworów oraz próbek stałych w funkcji temperatury (kriostat Optistat CF firmy Oxford Inst). Możliwe jest wykonywanie pomiarów czasu życia fluorescencji do 1 ms. Wyposażony jest on w dwa monochromatory pozwalające na ciągły wybór długości fali wzbudzenia i emisji fluorescencyjnej. Na wyposażeniu spektrofluorymetru znajduje się zestaw filtrów krawędziowych oraz polaryzatorów umożliwiających pomiar widm emisji i wzbudzeń w zakresie od 900 do 200 nm.

  • Stanowisko do pomiarów przewodności elektrycznej

    Stanowisko do pomiarów przewodności elektrycznej

    Pomiary przewodności elektrycznej właściwej przeprowadzane są metodą czteroelektrodową. Programowalne źródło prądu Keithley 220 pozwala na zmiany prądu w zakresie 1 nA – 100 mA, a cyfrowy woltomierz Keithley 182 umożliwia pomiary w zakresie 3 mV – 30 V z rozdzielczością 1 nV – 10 μV. Pomiary temperaturowe są wykonywane w zakresie 1,8-370 K. Do ścieżek miedzianych za pomocą drutu srebrnego o średnicy 40 μm przymocowywana jest próbka za pomocą pasty srebrnej, z której wykonane są też elektrody. W zależności od potrzeb istnieje możliwość użycia pasty złotej lub węglowej (oraz innego drutu niż srebrny). Układ umożliwia pomiar próbek o rozmiarach poniżej 1 mm (maksymalnie około 1 cm).

  • Stanowisko do analizy termooptycznej (TOA)

    Analiza termooptyczna stanowi wizualną pomoc w obserwacji efektów fizycznych podczas pomiarów analizy termicznej. Pozwala wyznaczyć temperaturę przemiany fazowej w fazie skondensowanej pod warunkiem występowania wyraźnych zmian tekstury badanego materiału. Jest to metoda komplementarna do pomiarów różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), termograwimetrii (TG) czy też pomiarów w podczerwieni w funkcji temperatury. Układ pomiarowy zbudowany jest z następujących elementów: mikroskopu stereoskopowego Delta Optical IPOS 810 WS (obiektyw planachromat ´2 - maksymalne powiększenie ´400 wraz oświetlaczem koaksjalnym, modułem do ciemnego pola, adapterem fotograficznym z kamerą mikroskopową), kriostatu firmy Linkam TC92 wraz z wyposażeniem, multimetru - HP 34401a (zakresy: 10 mA, 100 mA, 1 A, 3 A; maksymalna rozdzielczość: 10 nA), diody - OSRAM BPW 21 (prąd ciemny: 2 nA; długość fali 350-820 nm) oraz komputera.

  • Układy do badań temperaturowych

    • Układ do badań w funkcji temperatury od 1,8 do 370 K

      kriostat optyczny Optistat CF firmy Oxford Inst. (zestawy okienek: KBr, KRS-5, kwarc), termoregulator Oxford Inst. ITC 503, lewar GFS 650, przepływomierz PKR 251/26001, dewar helowy 50 l, układ pomp: pompa turbomolekularna TSH 071E, pompa membranowa MVP 015, pompa cyrkulacyjna, miernik ciśnienia PKR 251 / 26001;

      układ umożliwia rejestrację widm fluorescencji w funkcji temperatury oraz wykorzystywany jest w pomiarach przewodności elektrycznej właściwej;

    • Układ do badań w funkcji temperatury od 4.2 do 300 K

      kriostat optyczny CF 2102 firmy Oxford Inst., termoregulator Oxford Inst. ITC 503, lewar GFS 650, przepływomierz PKR 251/26001, dewar helowy 50 l, układ pomp: pompa turbomolekularna TSH 071E, pompa membranowa MVP 015, pompa cyrkulacyjna, miernik ciśnienia PKR 251 / 26001;

      układ umożliwia rejestrację widm absorpcyjnych i odbiciowych w świetle spolaryzowanym (600-18000 cm-1) oraz widm rozproszenia Ramana;

    • Układ do badań w funkcji temperatury od 77 K do 870 K

      kriostat firmy Linkam Corp. TC92, termoregulator Linkam Inst., dewar azotowy wraz z osuszaczami do przedmuchu kriostatu, linia ogrzewająca obudowę kriostatu;

      układ umożliwia rejestrację widm absorpcyjnych i odbiciowych w świetle spolaryzowanym (600-18000 cm-1), widm rozproszenia Raman oraz wykorzystywany jest w analizie termooptycznej (TOA);

    • Układ do badań własności optycznych jednocześnie w funkcji temperatury (4.2­–300 K) i ciśnienia (od ciśnienia atmosferycznego do 20 GPa)

      kriostat optyczny CF 2102 firmy Oxford Inst. z wyposażeniem, kowadło diamentowe Diacell D-07 umieszczone na zimnym palcu kriostatu – max ciśnienie 100 GPa;

      układ umożliwia rejestrację widm rozproszenia Ramana w funkcji temperatury i ciśnienia.

          Układ do badań własności optycznych jednocześnie w funkcji temperatury (4.2­–300 K) i ciśnienia (od ciśnienia atmosferycznego do 20 GPa)

  • Wyposażenie do przygotowywania materiałów do badań

    • laboratorium chemiczne
    • powlekacz obrotowy Laurell W5-650MZ-23NPPB do nanoszenia cienkich warstw
    • młyn kulowy do mechanosyntezy
    • suszarka laboratoryjna
    • pastylkarka
    • prasa hydrauliczna
    • waga laboratoryjna
    • kuwety do gazów (l = 10 cm) i cieczy (l = 0,1-50 mm) wykonane ze szkła, kwar-cu, NaCl, KRS-5, BaF2, KBr, CsJ
    • kowadła diamentowe
    • elektrodrążarka do wykonywania otworów w uszczelkach
    • urządzenie do intendowania uszczelek
    • myjka ultradźwiękowa,
    • mikroskop stereoskopowy (max pow. x20)
    • stacja lutownicza
    • mikroskop stereoskopowy Delta Optical IPOS 810 WS (obiektyw planachromat x2 – maksymalne powiększenie x400 wraz oświetlaczem koaksjalnym, modułem do ciemnego pola i adapterem fotograficznym z kamerą mikroskopową
      mikroskop stereoskopowy Delta Optical IPOS 810 WS
  • Stacje obliczeniowe

    Wykorzystywane przez nas oprogramowanie (programy Gaussian oraz Crystal) umożliwiają wykonywanie obliczeń drgań sieci (fononów), drgań oscylacyjnych oraz przejść elektronowych.

Współpraca naukowa

  • Univ Angers, CNRS, MOLTECH-Anjou, Angers, France
  • Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris-Saclay, CNRS, Université Paris-Sud, Orsay, France
  • Univ Rennes, CNRS, ISCR (Institut des Sciences Chimiques de Rennes), Rennes, France
  • Aix-Marseille Université, Univ. de Toulon, CNRS, Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence, Marseille, France
  • Physikalisches Institut, Universität Stuttgart, Stuttgart, Germany
  • Materials Science Divisions, Argonne National Laboratory, Argonne, USA
  • Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry The National Academy of Science of Ukraine, Kiyv, Ukraine
  • Faculty of Chemistry, University of the Basque Country UPV/EHU, Donostia International Physics Center (DIPC), Donostia, Euskadi, Spain
  • Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
  • Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
  • Instytut Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  • Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
  • Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, Poznań
  • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

 

Publikacje: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

2025

  1. A. Frąckowiak, R. Świetlik, I. Olejniczak, O. Jeannin, and M. Fourmigué
    Spectrochimica Acta A (2025)
    DOI: 10.1016/j.saa.2024.125537
  2. Marek Olesz, Leszek S. Litzbarski, Bolesław Barszcz, Kamil Kędzierski, Bartłomiej Andrzejewski
    Przegląd Elektrotechniczny (2025)
    DOI: 10.15199/48.2025.05.31
  3. A Syguda, M Wojcieszak, S Zieba, A Mizera, A Lapinski, J Rózanski, A Putowska, A Marcinkowska, A Grzywaczyk, E Kaczorek, K Materna
    LANGMUIR 0 (2025)
    DOI: 10.1021/acs.langmuir.4c04150
  4. S Zieba, AT Dubis, M Rusek, A Katrusiak, A Gzella, A Lapinski
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 27, 8559 (2025)
    DOI: 10.1039/d4cp04519j

2024

  1. F. Solano, P. Auban-Senzier, B. Barszcz, A. Frąckowiak, I. Olejniczak, P. Alemany, E. Canadell, N. Zigon, and N. Avarvari
    Materials Advances (2024)
    DOI: 10.1039/D4MA00054D
  2. MartaWojcieszak, Sylwia Zięba, Alina T. Dubis, Maciej Karolak, Łukasz Pałkowski, Agnieszka Marcinkowska, Andrzej Skrzypczak, Alicja Putowska, Katarzyna Materna
    Molecules (2024)
    DOI: 10.3390/molecules29235743
  3. A Mizera, AT Dubis, P Lawniczak, KH Markiewicz, A Ostrowski, A Lapinski
    SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 317 (2024)
    DOI: 10.1016/j.saa.2024.124368
  4. A Mizera, S Zieba, M Bielejewski, AT Dubis, A Lapinski
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 26, 18962 (2024)
    DOI: 10.1039/d4cp01087f
  5. N. Zigon, F. Solano, P. Auban-Senzier, S. Grolleau, T. Devic, P. N. Zolotarev, D. M. Proserpio, B. Barszcz, I. Olejniczak, and N. Avarvari
    Dalton Transactions (2024)
    DOI: 10.1039/D3DT04280D
  6. K Olszewska, A Mizera, P Lawniczak, A Kaminska, R Santillan, M Morales-Chamorro, ME Ochoa, N Farfán, A Lapinski, M Górecki, I Jastrzebska, T Runka
    CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 30 (2024)
    DOI: 10.1002/chem.202303933
  7. A Pyrih, A Lapinski, S Zieba, A Mizera, R Lesyk, AK Gzella, M Jaskolski
    JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1295 (2024)
    DOI: 10.1016/j.molstruc.2023.136748
  8. N Rosiak, E Garbiec, W Bednarski, R Skibinski, K Lewandowska, A Bazan-Wozniak, R Pietrzak, J Cielecka-Piontek, P Zalewski
    INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 25 (2024)
    DOI: 10.3390/ijms25052524
  9. T. Toliński, Qurat U. Ain, K. Synoradzki, A. Łapiński, S. Zięba, K.Singh T. Romanova, O. Pavlosiuk, P. Wiśniewski, D. Kaczorowski
    Physical Review B (2024)
    DOI: 10.1103/PhysRevB.110.174425

2023

  1. Andrii Pyrih, Andrzej Łapiński, Sylwia Zięba, Adam Mizera, Roman Lesyk, Andrzej K. Gzella, Mariusz Jaskolski
    Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry (2023)
    DOI: 10.1107/S2053229623009087
  2. Federica Solano, Pascale Auban-Senzier, Iwona Olejniczak, Boleslaw Barszcz, Tomasz Runka, Pere Alemany, Enric Canadell, Narcis Avarvari, Nicolas Zigon
    Chemistry - A European Journal (2023)
    DOI: 10.1002/chem.202203138
  3. K. Kędzierski, K. Rytel, B. Barszcz, Ł. Majchrzycki
    Langmuir (2023)
    DOI: 10.1021/acs.langmuir.3c01396
  4. A Pyrih, A Lapinski, S Zieba, R Lesyk, M Jaskolski, AK Gzella
    JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1274 (2023)
    DOI: 10.1016/j.molstruc.2022.134441
  5. A Pyrih, A Lapinski, S Zieba, A Mizera, R Lesyk, M Jaskolski, AK Gzella
    ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE CRYSTAL ENGINEERING AND MATERIALS 79, 220 (2023)
    DOI: 10.1107/S2052520623003852
  6. N Rosiak, J Cielecka-Piontek, R Skibinski, K Lewandowska, W Bednarski, P Zalewski
    MOLECULES 28 (2023)
    DOI: 10.3390/molecules28062713
  7. S. Zięba, A. Mizera, K.H. Markiewicz, A.T. Dubis, P. Ławniczak, A. Gzella, L. Siergiejczyk, A. Łapiński
    Journal of Physical Chemistry C (2023)
    DOI: 10.1021/acs.jpcc.3c05815
  8. S. Zięba, M. Rusek, A. Katrusiak, A. Gzella, A.T. Dubis, A. Łapiński
    Scientific Reports (2023)
    DOI: 10.1038/s41598-023-44467-y
  9. E Wieczorek-Dziurla, A Lapinski, A Mizera, LA Shemchuk, DA Lega, B Wicher, AK Gzella
    JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1278 (2023)
    DOI: 10.1016/j.molstruc.2022.134890
  10. M Wojcieszak, A Syguda, S Zieba, A Mizera, A Lapinski, K Materna
    JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 383 (2023)
    DOI: 10.1016/j.molliq.2023.122050

2022

  1. B. Barszcz, T. N. Starodub, A. Mizera, R. Świetlik, K. Rytel, V. O. Iaroshenko, V. A. Starodub
    Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2022)
    DOI: 10.1016/j.saa.2021.120822
  2. Iwona Olejniczak, Bolesław Barszcz, Pascale Auban-Senzier, Harald O. Jeschke, Roman Wojciechowski, and John A. Schlueter
    Journal of Physical Chemistry C (2022)
    DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c09458
  3. K. Rytel, K. Kędzierski, B. Barszcz, A. Biadasz, Ł. Majchrzycki, D. Wróbel
    Journal of Molecular Liquids (2022)
    DOI: 10.1016/j.molliq.2022.118548
  4. M. Suchecki, S. Klejna, M. Marciszko-Wiąckowska, W. Bednarski, N. Rosiak, K. Lewandowska, K. Szaciłowski
    Nanoscale 14, 8534 (2022)
    DOI: 10.1039/d2nr02302d
  5. A Mizera, AT Dubis, A Lapinski
    POLYMER 255 (2022)
    DOI: 10.1016/j.polymer.2022.125127
  6. N Rosiak, J Cielecka-Piontek, R Skibinski, K Lewandowska, W Bednarski, P Zalewski
    ANTIOXIDANTS 11 (2022)
    DOI: 10.3390/antiox11112097
  7. T. Zheng, M. Runowski, P. Woźny, B. Barszcz, S. Lis, M. Vega, J. Llanos, K. Soler-Carracedo, I. R. Martín
    Journal of Alloys and Compounds (2022)
    DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.164329

2021

  1. A. Frąckowiak, A. Łapiński, I. Olejniczak, R. Świetlik, D. Neubauer, W. Li, M. Dressel, M. Fourmigué, F. Camerel
    Physical Review B (2021)
    DOI: 10.1103/PhysRevB.104.184104
  2. Alicja Stachowiak, Kamil Kędzierski, Bolesław Barszcz, Kamil Kotwica, Danuta Wróbel
    Journal of Molecular Liquids (2021)
    DOI: 10.1016/j.molliq.2021.116800
  3. I. Olejniczak
    Wydawnictwo Instytutu Fizyki Molekularnej (2021)
    DOI: ISBN: 978-83-956445-5-9
  4. J. Kowalczuk, A. Łapiński, E. Stolarczyk, O.M. Demchuk, K. Kubiński, M. Janeczko, A. Martyna, M. Masłyk, S. Turczyniak-Surdacka
    Molecules (2021)
    DOI: 10.3390/molecules26247462
  5. N Rosiak, K Kilinska, R Skibinski, D Szymanowska, A Miklaszewski, K Lewandowska, W Bednarski, E Tykarska, P Zalewski
    RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY 182 (2021)
    DOI: 10.1016/j.radphyschem.2021.109363
  6. A Stasilowicz, N Rosiak, E Tykarska, M Kozak, J Jenczyk, P Szulc, J Kobus-Cisowska, K Lewandowska, A Plazinska, W Plazinski, J Cielecka-Piontek
    INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 22 (2021)
    DOI: 10.3390/ijms22084195
  7. A Stasilowicz, E Tykarska, N Rosiak, K Salat, A Furgala-Wojas, T Plech, K Lewandowska, K Pikosz, K Pawlowicz, J Cielecka-Piontek
    JOURNAL OF PAIN RESEARCH 14, 981 (2021)
    DOI: 10.2147/JPR.S295795
  8. G Wiergowska, D Ludowicz, K Wdowiak, A Miklaszewski, K Lewandowska, J Cielecka-Piontek
    PHARMACEUTICALS 14 (2021)
    DOI: 10.3390/ph14050453
  9. G Wiergowska, A Stasilowicz, A Miklaszewski, K Lewandowska, J Cielecka-Piontek
    PHARMACEUTICS 13 (2021)
    DOI: 10.3390/pharmaceutics13030384
  10. S Zieba, A Gzella, AT Dubis, A Lapinski
    CRYSTAL GROWTH & DESIGN 21, 3838 (2021)
    DOI: 10.1021/acs.cgd.1c00167
  11. S Zieba, A Piotrowska, A Mizera, P Lawniczak, KH Markiewicz, A Gzella, AT Dubis, A Lapinski
    MOLECULES 26 (2021)
    DOI: 10.3390/molecules26154657
  12. Ł. Lindner, M. Bielejewski, E. Markiewicz, A. Łapiński, R. Pankiewicz, J. Tritt-Goc
    European Polymer Journal (2021)
    DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2021.110825

2020

  1. A. Frąckowiak, B. Barszcz, I. Olejniczak, M. Tomasik, N. Jarzyniak, R. Świetlik, P. Auban-Senzier, M. Fourmigué, O. Jeannin, F. Camerel
    New Journal of Chemistry 44, 15538 (2020)
    DOI: 10.1039/d0nj03584j
  2. A. Stasiłowicz , E. Tykarska , K. Lewandowska , M. Kozak , A. Miklaszewski , J. Kobus-Cisowska , D. Szymanowska , T. Plech , J. Jenczyk, J. Cielecka-Piontek & Judyta Cielecka-Piontek
    Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry , 1811 (2020)
    DOI: 10.1080/14756366.2020.1801670
  3. Arkadiusz Frąckowiak, Roman Świetlik, Lucky Maulana, Di Liu, Martin Dressel, Olivier Jeannin, Marc Fourmigué
    Journal of Physical Chemistry C , 5552 (2020)
    DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b11786
  4. I. Jankowska, P. Ławniczak, K. Pogorzelec-Glaser, A. Łapiński, R. Pankiewicz, J. Tritt-Goc
    Materials Chemistry and Physics , 122056 (2020)
    DOI: 10.1016/j.matchemphys.2019.122056
  5. I. Olejniczak , R. Wesołowski , H. O. Jeschke, R. Valentí, B. Barszcz , J. A. Schlueter
    Physical Review B 101, 35150 (2020)
    DOI: 10.1103/PhysRevB.101.035150
  6. K. Olszewska, I.Jastrzebska, A. Łapiński, M. Górecki, R. Santillan, N. Farfán, T. Runka
    Journal of Physical Chemistry B , 9625 (2020)
    DOI: 10.1021/acs.jpcb.0c06464
  7. K Michalska, K Lewandowska, M Mizera, W Bocian, BR Pa, J Cielecka-Piontek
    JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1217, 128396 (2020)
    DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.128396
  8. M Mizera, D Szymanowska, A Stasilowicz, D Siakowska, K Lewandowska, A Miklaszewski, T Plech, E Tykarska, J Cielecka-Piontek
    BIOMOLECULES 10, 24 (2020)
    DOI: 10.3390/biom10010024
  9. N Rosiak, J Cielecka-Piontek, K Kilinska, R Skibinski, D Szymanowska, A Miklaszewski, K Lewandowska, L Piekara-Sady, E Tykarska, P Zalewski
    ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA 77, 241 (2020)
    DOI: 10.32383/appdr/117889
  10. Rytel, K., Kędzierski, K., Barszcz, B., Widelicka, M., Stachowiak, A., Biadasz, A., Majchrzycki, Ł., Coy, E., Wróbel, D.
    Physical Chemistry Chemical Physics , 22380 (2020)
    DOI: 10.1039/d0cp03687k
  11. TN Starodub, B Barszcz, W Bednarski, A Mizera, VA Starodub
    JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1201, 127121 (2020)
    DOI: 10.1016/j.molstruc.2019.127121
  12. M Widelicka, P Lawniczak, A Pietraszko, K Pogorzelec-Glaser, A Lapinski
    CRYSTENGCOMM 22, 2031 (2020)
    DOI: 10.1039/c9ce01397k

2019

  1. A. Stasiłowicz, M. Mizera, E. Tykarska, K. Lewandowska, A. Miklaszewski, J. Cielecka-Piontek
    ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA (2019)
    DOI: 10.32383/appdr/110690
  2. Andrzej Biadasz, Karol Rytel, Kamil Kedzierski, Adrian Adamski, Michal Kotkowiak, Alicja Stachowiak, Boleslaw Barszcz, HeeYeon Jeong, Tae-Dong Kim
    JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 285, 598 (2019)
    DOI: 10.1016/j.molliq.2019.04.093
  3. Bolesław Barszcz, Andrzej Bogucki, Roman Świetlik, Huriye Akdas-Kiliç, Franck Camerel, and Thierry Roisnel
    Liquid Crystals 46, 1403 (2019)
    DOI: 10.1080/02678292.2019.1575990
  4. D. Wróbel, B. Barszcz
    Molecular Spectroscopy—Experiment and Theory. Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, 26, 2019, 97-122 (2019)
    DOI: 10.1007/978-3-030-01355-4_3
  5. E. Papis-Polakowska, J. Kaniewski, A. Jasik, K. Czuba, I. Sankowska, P. Karbownik, T. Runka, T. Martyński, J. Makowiecki, A. Łapiński
    APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS (2019)
    DOI: 10.1007/s00340-019-7336-3
  6. Arkadiusz Frackowiak, Roman Swietlik, Olivier Jeannin, Marc Fourmigue, Weiwu Li, Martin Dressel
    JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 31 (2019)
    DOI: 10.1088/1361-648X/ab00b5
  7. D. Kasprowicz, T. Zhezhera, A. Lapinski, M. Chrunik, A. Majchrowski, A. Kityk, Ya Shchur
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 782, 488 (2019)
    DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.12.137
  8. Karolina Kilinska, Judyta Cielecka-Piontek, Robert Skibinski, Daria Szymanowska, Andrzej Miklaszewski, Kornelia Lewandowska, Waldemar Bednarski, Mikolaj Mizera, Ewa Tykarska, Przemyslaw Zalewski
    MOLECULES 24 (2019)
    DOI: 10.3390/molecules24162944
  9. Kornelia Lewandowska, Natalia Rosiak, Andrzej Bogucki, Judyta Cielecka-Piontek, Mikolaj Mizera, Waldemar Bednarski, Maciej Suchecki, Konrad Szacilowski
    MOLECULES 24 (2019)
    DOI: 10.3390/molecules24040688
  10. Adam Mizera, SlawomirJ. Grabowski, Pawel Lawniczak, Monika Wysocka-Zolopa, AlinaT. Dubis, Andrzej Lapinski
    POLYMER 164, 142 (2019)
    DOI: 10.1016/j.polymer.2018.12.056
  11. Mikolaj Mizera, Kornelia Lewandowska, Andrzej Miklaszewski, Judyta Cielecka-Piontek
    MOLECULES 24 (2019)
    DOI: 10.3390/molecules24040743
  12. Malgorzata Widelicka, Katarzyna Pogorzelec-Glaser, Radoslaw Pankiewicz, Andrzej Lapinski
    JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY (2019)
    DOI: 10.1002/jrs.5716
  13. Sylwia Zieba, AlinaT. Dubis, AndrzejK. Gzella, Pawel Lawniczak, Katarzyna Pogorzelec-Glaser, Andrzej Lapinski
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 21, 17152 (2019)
    DOI: 10.1039/c9cp01888c
  14. Sylwia Zieba, Alina Dubis, Pawel Lawniczak, Andrzej Gzella, Katarzyna Pogorzelec-Glaser, Andrzej Lapinski
    ELECTROCHIMICA ACTA 306, 575 (2019)
    DOI: 10.1016/j.electacta.2019.03.125

2018

  1. Boleslaw Barszcz, Waldemar Bednarski, VladimirA. Starodub, AlexanderA. Golichenko, AndreyV. Kravchenko, AlexanderV. Shtemenko
    JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY (2018)
    DOI: 10.1002/jrs.5271
  2. Boleslaw Barszcz, Kamil Kedzierski, Won-Taek Oh, Tae-Dong Kim
    JOURNAL OF LUMINESCENCE (2018)
    DOI: 10.1016/j.jlumin.2018.06.055
  3. I. Jankowska, R. Pankiewicz, K. Pogorzelec-Glaser, P. Lawniczak, A. Lapinski, J. Tritt-Goc
    CARBOHYDRATE POLYMERS (2018)
    DOI: 10.1016/j.carbpol.2018.08.033
  4. K. Kędzierski, K. Rytel, B. Barszcz, A. Gronostaj, Ł. Majchrzycki, D. Wróbel
    Chemical Physics Letters (2018)
    DOI: 10.1016/j.cplett.2018.09.045
  5. Pawel Misiak, AlinaT. Dubis, Andrzej Lapinski
    JOURNAL OF SPECTROSCOPY (2018)
    DOI: 10.1155/2018/1048157
  6. Magdalena Paczkowska, Mikolaj Mizera, Kornelia Lewandowska, Maciej Kozak, Andrzej Miklaszewski, Judyta Cielecka-Piontek
    JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY (2018)
    DOI: 10.1007/s10847-018-0808-y
  7. Tomasz Runka, Karolina Olszewska, Piotr Fertsch, Andrzej Lapinski, Izabella Jastrzebska, Rosa Santillan, Norberto Farfan
    SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY (2018)
    DOI: 10.1016/j.saa.2017.11.052

2017

  1. Boleslaw Barszcz, Kamil Kedzierski, HeeYeon Jeong, Tae-Dong Kim
    Journal Of Luminescence (2017)
    DOI: 10.1016/j.jlumin.2017.01.019
  2. M. Bielejewski, K. Nowicka, N. Bielejewska, A. Łapiński, J. Tritt-Goc
    Supramolecular organic ionic gels - towards renewable and sustainable solid electrolytes
    Annual Report (2017)
  3. Michal Bielejewski, Andrzej Lapinski, Oleg Dernchuk
    Journal Of Colloid And Interface Science (2017)
    DOI: 10.1016/j.jcis.2016.11.059
  4. Kamil Kedzierski, Karol Rytel, Boleslaw Barszcz, Anna Gronostaj, Lukasz Majchrzycki, Danuta Wrobel
    Organic Electronics (2017)
    DOI: 10.1016/j.orgel.2017.01.037
  5. Weiwu Li, Eva Rose, Minh Vu Tran, Ralph Hubner, Andrzej Lapinski, Roman Swietlik, SvetlanaA. Torunova, ElenaI. Zhilyaeva, RimmaN. Lyubovskaya, Martin Dressel
    Journal Of Chemical Physics (2017)
    DOI: 10.1063/1.4997198
  6. Katarzyna Michalska, Elzbieta Bednarek, Ewa Gruba, Kornelia Lewandowska, Mikolaj Mizera, Judyta Cielecka-Piontek
    Chemistry Central Journal (2017)
    DOI: 10.1186/s13065-017-0309-x
  7. Katarzyna Michalska, Ewa Gruba, Mikolaj Mizera, Kornelia Lewandowska, Elzbieta Bednarek, Wojciech Bocian, Judyta Cielecka-Piontek
    Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2017)
    DOI: 10.1016/j.saa.2017.04.038
  8. Chiara Musumeci, Monika Walesa-Chorab, Adam Gorczynski, Grzegorz Markiewicz, Andrzej Bogucki, Roman Swietlik, Zbigniew Hnatejko, Wojciech Jankowski, Marcin Hoffmann, Emanuele Orgiu, ArturR. Stefankiewicz, Violetta Patroniak, Artur Ciesielski, Paolo Samori
    ACS Omega (2017)
    DOI: 10.1021/acsomega.7b00286
  9. Iwona Olejniczak, Arkadiusz Frąckowiak, Krzysztof Ptaszynski, Flavia Pop, Narcis Avarvarie
    Journal Of Physical Chemistry C (2017)
    DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b08037
  10. Magdalena Paczkowska, Mikolaj Mizera, Jakub Dzitko, Kornelia Lewandowska, Przemyslaw Zalewski, Judyta Cielecka-Piontek
    Journal Of Molecular Structure (2017)
    DOI: 10.1016/j.molstruc.2016.12.074
  11. K. Pilarczyk, K. Lewandowska, K. Mech, M. Kawa, M. Gajewska, B. Barszcz, A. Bogucki, A. Podborska, Szaciłowski, K.
    Journal of Materials Chemistry C (2017)
    DOI: 10.1039/C6TC05190A
  12. Marcin Runowski, Jedrzej Marciniak, Tomasz Grzyb, Dominika Przybylska, Andrii Shyichuk, Boleslaw Barszcz, Andrzej Katrusiak, Stefan Lis
    Nanoscale (2017)
    DOI: 10.1039/c7nr04353h
  13. Malgorzata Smilowicz, Katarzyna Pogorzelec-Glaser, Andrzej Lapinski, Rafal Motala, Marcin Grobela, Bartlomiej Andrzejewski
    Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2017)
    DOI: 10.1016/j.saa.2017.03.056
  14. Agnieszka Sobczak, MonikaA. Lesniewska-Kowiel, Izabela Muszalska, Artur Firlej, Judyta Cielecka-Piontek, Szymon Tomczak, Boleslaw Barszcz, Irena Oszczapowicz, Anna Jelinska
    Journal Of Chemistry (2017)
    DOI: 10.1155/2017/8107140
  15. Roman Swietlik, Boleslaw Barszcz, Andrej Pustogow, Martin Dressel
    Physical Review B (2017)
    DOI: 10.1103/PhysRevB.95.085205
  16. M. Widelicka, K. Pogorzelec-Glaser, A. Pietraszko, P. Lawniczak, R. Pankiewicz, A. Lapinski
    Physical Chemistry Chemical Physics (2017)
    DOI: 10.1039/c7cp05708c
  17. Sylwia Zieba, Adam Mizera, Katarzyna Pogorzelec-Glaser, Andrzej Lapinski
    Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2017)
    DOI: 10.1016/j.saa.2017.02.049

2016

  1. Adrian Adamski, AriadnaB. Nowicka, Boleslaw Barszcz, Miroslaw Szybowicz, Emilia Piosik, Eryk Wolarz
    Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2016)
    DOI: 10.1016/j.saa.2016.04.005
  2. M. Binczyk, M. Glowacki, A. Lapinski, M. Berkowski, T. Runka
    Journal Of Molecular Structure (2016)
    DOI: 10.1016/j.molstruc.2015.12.078
  3. Bartosz Bursa, Danuta Wrobel, Boleslaw Barszcz, Michal Kotkowiak, Olena Vakuliuk, DanielT. Gryko, Lukasz Kolanowski, Marek Baraniak, Grzegorz Lota
    Physical Chemistry Chemical Physics (2016)
    DOI: 10.1039/c5cp06335c
  4. Arkadiusz Frackowiak, Iwona Olejniczak, Roman Swietlik, Olivier Jeannin, Marc Fourmigue
    Journal Of Physical Chemistry C (2016)
    DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b07642
  5. AlexanderA. Golichenko, AndreyV. Kravchenko, IrinaV. Omelchenko, DenisM. Chudak, VladimirA. Starodub, Boleslaw Barszcz, AlexanderV. Shtemenko
    Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications (2016)
    DOI: 10.1107/S2056989016006058
  6. Kamil Kedzierski, Boleslaw Barszcz, Michal Kotkowiak, Bartosz Bursa, Jacek Goc, Hatice Dincer, Danuta Wrobel
    Journal Of Luminescence (2016)
    DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.08.010
  7. Katarzyna Michalska, Mikolaj Mizera, Kornelia Lewandowska, Judyta Cielecka-Piontek
    Journal Of Molecular Structure (2016)
    DOI: 10.1016/j.molstruc.2016.02.098
  8. Magdalena Paczkowska, Mikolaj Mizera, Daria Szymanowska-Powalowska, Kornelia Lewandowska, Wioletta Blaszczak, Joanna Goscianska, Robert Pietrzak, Judyta Cielecka-Piontek
    European Journal Of Pharmaceutics And Biopharmaceutics (2016)
    DOI: 10.1016/j.ejpb.2015.10.013
  9. P. Poszwa, K. Kedzierski, B. Barszcz, A.B. Nowicka
    Polymer Testing (2016)
    DOI: 10.1016/j.polymertesting.2016.05.025
  10. Alicja Talaczyńska, Kornelia Lewandowska, Piotr Garbacki, Przemysław Zalewski, Robert Skibiński, Andrzej Miklaszewski, Mikołaj Mizera, Judyta Cielecka-Piontek
    Drug Development And Industrial Pharmacy (2016)
    DOI: 10.3109/03639045.2015.1044902

2015

  1. Anna Adach, Marek Daszkiewicz, Boleslaw Barszcz
    Polyhedron (2015)
    DOI: 10.1016/j.poly.2015.03.040
  2. Anna Adach, Marek Daszkiewicz, Malgorzata Tyszka-Czochara, Boleslaw Barszcz
    Rsc Advances (2015)
    DOI: 10.1039/C5RA12561H
  3. Ariel Adamski, Andrzej Bogucki, Roman Swietlik, RafalJ. Wrobel, Lukasz Klapiszewski, Teofil Jesionowski, Bartosz Tylkowski, Maciej Kubicki, Violetta Patroniak
    Supramolecular Chemistry (2015)
    DOI: 10.1080/10610278.2015.1034125
  4. Bartosz Bursa, Boleslaw Barszcz, Waldemar Bednarski, JanPawel Lewtak, Dominik Koszelewski, Olena Vakuliuk, DanielT. Gryko, Danuta Wrobel
    Physical Chemistry Chemical Physics (2015)
    DOI: 10.1039/c4cp05648e
  5. Judyta Cielecka-Piontek, Magdalena Paczkowska, Przemyslaw Zalewski, Kornelia Lewandowska, Boleslaw Barszcz
    Pharmaceutical Development And Technology (2015)
    DOI: 10.3109/10837450.2013.852571
  6. AlinaT. Dubis, Piotr Stasiewicz, Katarzyna Pogorzelec-Glaser, Andrzej Lapinski
    Journal Of Physical Organic Chemistry (2015)
    DOI: 10.1002/poc.3468
  7. Piotr Garbacki, Przemyslaw Zalewski, Robert Skibinski, Maciej Kozak, Magdalena Ratajczak, Kornelia Lewandowska, Waldemar Bednarski, Agnieszka Podborska, Mikolaj Mizera, Anna Jelinska, Judyta Cielecka-Piontek
    X-Ray Spectrometry (2015)
    DOI: 10.1002/xrs.2638
  8. K. Kedzierski, B. Barszcz, A. Biadasz, M. Matczak, D. Wrobel
    Progress In Organic Coatings (2015)
    DOI: 10.1016/j.porgcoat.2015.04.017
  9. Kornelia Lewandowska, Kacper Pilarczyk, Agnieszka Podborska, Tae-Dong Kim, Kwang-Sup Lee, Konrad Szacilowski
    Applied Physics Letters (2015)
    DOI: 10.1063/1.4906867
  10. Mikolaj Mizera, Kornelia Lewadowska, Alicja Talaczynska, Judyta Cielecka-Piontek
    Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2015)
    DOI: 10.1016/j.saa.2014.09.036
  11. Olena Mykhailiv, Andrzej Lapinski, Agustin Molina-Ontoria, Elzbieta Regulska, Luis Echegoyen, AlinaT. Dubis, MartaE. Plonska-Brzezinska
    Chemphyschem (2015)
    DOI: 10.1002/cphc.201500061
  12. Magdalena Paczkowska, Komelia Lewandowska, Waldemar Bednarski, Mikolaj Mizera, Agnieszka Podborska, Anna Krause, Judyta Cielecka-Piontek
    Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2015)
    DOI: 10.1016/j.saa.2014.12.050
  13. Magdalena Paczkowska, Mikolaj Mizera, Hanna Piotrowska, Daria Szymanowska-Powalowska, Kornelia Lewandowska, Joanna Goscianska, Robert Pietrzak, Waldemar Bednarski, Zbigniew Majka, Judyta Cielecka-Piontek
    Plos One (2015)
    DOI: 10.1371/journal.pone.0120858
  14. I. Smolarkiewicz, A. Rachocki, K. Pogorzelec-Glasser, R. Pankiewicz, P. Lawniczak, A. Lapinski, M. Jarek, J. Tritt-Goc
    Electrochimica Acta (2015)
    DOI: 10.1016/j.electacta.2014.11.205
  15. Alicja Talaczyńska, Kornelia Lewandowska, Anna Jelińska, Piotr Garbacki, Agnieszka Podborska, Przemysław Zalewski, Irena Oszczapowicz, Adam Sikora, Maciej Kozak, Judyta Cielecka-Piontek
    The Scientific World Journal (2015)
    DOI: 10.1155/2015/921049

2014

  1. Bartlomiej Andrzejewski, Waldemar Bednarski, Malgorzata Kazmierczak, Andrzej Lapinski, Katarzyna Pogorzelec-Glaser, Bozena Hilczer, Stefan Jurga, Grzegorz Nowaczyk, Karol Zaleski, Michal Matczak, Boguslawa Leska, Radoslaw Pankiewicz, Leszek Kepinski
    Composites Part B-Engineering (2014)
    DOI: 10.1016/j.compositesb.2014.04.022
  2. B. Bursa, D. Wrobel, A. Biadasz, K. Kedzierski, K. Lewandowska, A. Graja, M. Szybowicz, M. Durmus
    Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2014)
    DOI: 10.1016/j.saa.2014.02.178
  3. Judyta Cielecka-Piontek, Kornelia Lewandowska, Boleslaw Barszcz, Aleksandra Czartek
    Drug Development And Industrial Pharmacy (2014)
    DOI: 10.3109/03639045.2012.752498
  4. Joanna Kowalczuk, Michal Bielejewski, Andrzej Lapinski, Roman Luboradzki, Jadwiga Tritt-Goc
    Journal Of Physical Chemistry B (2014)
    DOI: 10.1021/jp412511e
  5. Przemyslaw Kwolek, Kacper Pilarczyk, Tomasz Tokarski, Kornelia Lewandowska, Konrad Szacilowski
    Nanoscale (2014)
    DOI: 10.1039/c3nr05871a
  6. Andrzej Lapinski, Damian Jankowski, Roman Swietlik, EricW. Reinheimer, Marc Fourmigue
    Synthetic Metals (2014)
    DOI: 10.1016/j.synthmet.2013.11.004
  7. Kornelia Lewandowska, Boleslaw Barszcz, Andrzej Graja, SunYoung Nam, Yi-Seul Han, Tae-Dong Kim, Kwang-Sup Lee
    Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2014)
    DOI: 10.1016/j.saa.2013.08.102
  8. Kornelia Lewandowska, Boleslaw Barszcz, Andrzej Graja, SunYoung Nam, Yi-Seul Han, Tae-Dong Kim, Kwang-Sup Lee
    Materials Chemistry And Physics (2014)
    DOI: 10.1016/j.matchemphys.2014.08.043
  9. Kornelia Lewandowska, Agnieszka Podborska, Przemyslaw Kwolek, Tae-Dong Kim, Kwang-Sup Lee, Konrad Szacilowski
    Applied Surface Science (2014)
    DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.07.005
  10. Iwona Olejniczak, Arkadiusz Frackowiak, Jacek Matysiak, Augustin Madalan, Flavia Pop, Narcis Avarvari
    Central European Journal Of Physics (2014)
    DOI: 10.2478/s11534-014-0443-1
  11. Adam Rachocki, Katarzyna Pogorzelec-Glaser, Pawel Lawniczak, Maria Pugaczowa-Michalska, Andrzej Lapinski, Bozena Hilczer, Michal Matczak, Adam Pietraszko
    Crystal Growth & Design (2014)
    DOI: 10.1021/cg401742b
  12. Kyoung-Soon Shin, Olivier Jeannin, Mariya Brezgunova, Slimane Dahaoui, Emmanuel Aubert, Enrique Espinosa, Pascale Auban-Senzier, Roman Swietlik, Arkadiusz Frackowiak, Marc Fourmigue
    Dalton Transactions (2014)
    DOI: 10.1039/c3dt52801d
  13. G. Vasylets, V.A. Starodub, I. Potocnak, B. Barszcz, A. Graja, H. Metz
    Synthetic Metals (2014)
    DOI: 10.1016/j.synthmet.2013.12.011
  14. GrygoriiY. Vasylets, VladimirA. Starodub, Boleslaw Barszcz, Andrzej Graja, VolodymyrV. Medviediev, OlegV. Shishkin, AlexanderS. Bukrinev
    Synthetic Metals (2014)
    DOI: 10.1016/j.synthmet.2014.02.020

2013

  1. Michal Bielejewski, Joanna Kowalczuk, Joanna Kaszynska, Andrzej Lapinski, Roman Luboradzki, Oleg Demchuk, Jadwiga Tritt-Goc
    Soft Matter (2013)
    DOI: 10.1039/c3sm51433a
  2. B. Bursa, D. Wrobel, K. Lewandowska, A. Graja, M. Grzybowski, D.T. Gryko
    Synthetic Metals (2013)
    DOI: 10.1016/j.synthmet.2013.05.015
  3. Franck Camerel, Guillaume Le Helloco, Thierry Guizouarn, Olivier Jeannin, Marc Fourmigue, Arkadiusz Frackowiak, Iwona Olejniczak, Roman Swietlik, Andrea Marino, Eric Collet, Loic Toupet, Pascale Auban-Senzier, Enric Canadell
    Crystal Growth & Design (2013)
    DOI: 10.1021/cg401416h
  4. J. Cielecka-Piontek, K. Lewandowska, B. Barszcz, M. Paczkowska
    Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2013)
    DOI: 10.1016/j.saa.2012.09.035
  5. Judyta Cielecka-Piontek, Magdalena Paczkowska, Kornelia Lewandowska, Boleslaw Barszcz, Przemyslaw Zalewski, Piotr Garbacki
    Chemistry Central Journal (2013)
    DOI: 10.1186/1752-153X-7-98
  6. Judyta Cielecka-Piontek, Przemyslaw Zalewski, Boleslaw Barszcz, Kornelia Lewandowska, Magdalena Paczkowska
    Chromatographia (2013)
    DOI: 10.1007/s10337-012-2331-4
  7. A. Held, J. Kowalska-Kus, A. Lapinski, K. Nowinska
    Journal Of Catalysis (2013)
    DOI: 10.1016/j.jcat.2013.06.001
  8. Damian Jankowski, Roman Swietlik, Olivier Jeannin, Ali Assaf, EricW. Reinheimer, Marc Fourmigue
    Journal Of Raman Spectroscopy (2013)
    DOI: 10.1002/jrs.4405
  9. A. Kaczmarek, J. Cielecka-Piontek, P. Garbacki, K. Lewandowska, W. Bednarski, B. Barszcz, P. Zalewski, W. Kycler, I. Oszczapowicz, A. Jelinska
    Thescientificworldjournal (2013)
    DOI: 10.1155/2013/258758
  10. Andrzej Lapinski, Roman Swietlik, Lahcene Ouahab, Stephane Golhen
    Journal Of Physical Chemistry A (2013)
    DOI: 10.1021/jp402027x
  11. Kornelia Lewandowska, Boleslaw Barszcz, Andrzej Graja, Bartosz Bursa, Andrzej Biadasz, Danuta Wrobel, Waldemar Bednarski, Stefan Waplak, Marek Grzybowski, DanielT. Gryko
    Synthetic Metals (2013)
    DOI: 10.1016/j.synthmet.2013.01.014
  12. Kornelia Lewandowska, Bolestaw Barszcz, Jacek Wolak, Andrzej Graja, Marek Grzybowski, DanielT. Gryko
    Dyes And Pigments (2013)
    DOI: 10.1016/j.dyepig.2012.07.024
  13. Julien Lieffrig, Olivier Jeannin, Arkadiusz Frackowiak, Iwona Olejniczak, Roman Swietlik, Slimane Dahaoui, Emmanuel Aubert, Enrique Espinosa, Pascale Auban-Senzier, Marc Fourmigue
    Chemistry-A European Journal (2013)
    DOI: 10.1002/chem.201302507
  14. Iwona Olejniczak, Arkadiusz Frackowiak, Roman Swietlik, TatianaG. Prokhorova, EduardB. Yagubskii
    Chemphyschem (2013)
    DOI: 10.1002/cphc.201300754
  15. Flavia Pop, Pascale Auban-Senzier, Arkadiusz Frackowiak, Krzysztof Ptaszynski, Iwona Olejniczak, JohnD. Wallis, Enric Canadell, Narcis Avarvari
    Journal Of The American Chemical Society (2013)
    DOI: 10.1021/ja408350r
  16. EricW. Reinheimer, Damian Jankowski, Roman Swietlik, Marc Fourmigue
    Journal Of Chemical Crystallography (2013)
    DOI: 10.1007/s10870-013-0403-4
  17. Agata Szczeszak, Tomasz Grzyb, Boleslaw Barszcz, Vitali Nagirnyi, Aleksei Kotlov, Stefan Lis
    Inorganic Chemistry (2013)
    DOI: 10.1021/ic302525k
  18. S. Zeroual, J. Meinnel, A. Lapinski, S. Parker, A. Boudjada, A. Boucekkine
    Vibrational Spectroscopy (2013)
    DOI: 10.1016/j.vibspec.2013.03.007