Zakład Fizyki Ciekłych Kryształów i Układów Dielektrycznych (ZN6)

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

2025

  1. I Plowas-Korus, P Korus, R Buchner
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 129, 712 (2025)
    DOI: 10.1021/acs.jpcb.4c07344

2024

  1. N Bielejewska, R Hertmanowski
    LIQUID CRYSTALS 0 (2024)
    DOI: 10.1080/02678292.2024.2381550
  2. D. Dardas
    Materials (2024)
    DOI: 10.3390/ma17163993
  3. D.M. Heyes, D. Dini, S. Pieprzyk, A.C. Branka, Costigliola L.
    Journal of Chemical Physics (2024)
    DOI: https://doi.org/10.1063/5.0225650
  4. M. Urbańska, D. Dardas
    Crystals (2024)
    DOI: 10.3390/cryst14020147
  5. Magdalena Knapkiewicz, Natalia Bielejewska
    Wydawnictwo IFM PAN, Rozdział w "Kompendium wiedzy o energii i klimacie" Praca zbiorowa pracowników naukowych IFM PAN w Poznani (2024)
    DOI: ISBN: 978-83-968462-4-2
  6. S Pieprzyk, AC Branka, DM Heyes, MN Bannerman
    PHYSICAL REVIEW E 109 (2024)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.109.054119
  7. M Rok, B Zarychta, JK Zareba, A Krupinska, B Dziuk, P Durlak, R Janicki, R Jakubas, G Bator, W Medycki, M Zamponi, A Piecha-Bisiorek
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS 15, 11709 (2024)
    DOI: 10.1021/acs.jpclett.4c02695
  8. T. Yevchenko, D. Dardas, N. Bielejewska, A.C. Brańka
    Materials (2024)
    DOI: 10.3390/ma17194926

2023

  1. D. Dardas, S. Lalik, Z. Nowacka, T. Yevchenko, M. Marzec
    Crystals (2023)
    DOI: 10.3390/cryst13020164
  2. D. Dardas, Z. Nowacka
    Rozdział monografii naukowej "Interdyscyplinarne badania w naukach przyrodniczych – innowacje, analizy i perspektywy", TYGIEL (2023)
    DOI: ISBN 978-83-67104-89-0
  3. D.M. Heyes, D. Dini, S. Pieprzyk, A.C. Branka
    The Journal of Chemical Physics (2023)
    DOI: 10.1063/5.0177185
  4. D.M. Heyes, S. Pieprzyk, A.C. Branka
    Computational Methods in Science and Technology (2023)
    DOI: 10.12921/cmst.2023.0000026
  5. D.M. Heyes, D. Dini, S. Pieprzyk, A.C. Branka
    The Journal of Chemical Physics 158 (2023)
    DOI: 10.1063/5.0143651
  6. S. Pieprzyk, A.C. Brańka, D.M. Heyes
    Computational Methods in Science and Technology (2023)
    DOI: 10.12921/cmst.2023.0000027

2022

  1. D. Dardas
    Człowiek i Relacje (2022)
    DOI: ISSN 2956-4816
  2. DM Heyes, S Pieprzyk, AC Branka
    JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 157 (2022)
    DOI: 10.1063/5.0101728
  3. J Kaczkowski, M Pugaczowa-Michalska, I Plowas-Korus
    JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 548 (2022)
    DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168984
  4. M Ksiadzyna, V Kinzhybalo, A Bienko, W Medycki, R Jakubas, C Rajnak, R Boca, A Ozarowski, M Ozerov, A Piecha-Bisiorek
    INORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS 9, 2353 (2022)
    DOI: 10.1039/d2qi00187j
  5. I Plowas-Korus, J Kaczkowski
    NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 46, 15381 (2022)
    DOI: 10.1039/d2nj03258a
  6. M Rok, B Zarychta, J Trojan-Piegza, A Bil, A Piecha-Bisiorek, JK Zareba, W Medycki, R Jakubas
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C 10, 3036 (2022)
    DOI: 10.1039/d1tc05355h
  7. S. Lalik, O. Stefańczyk, D. Dardas, A. Deptuch, T. Yevchenko, S-i. Ohkoshi, M. Marzec
    Molecules (2022)
    DOI: 10.3390/molecules27123663
  8. P Szklarz, R Jakubas, W Medycki, A Gagor, J Cichos, M Karbowiak, G Bator
    DALTON TRANSACTIONS 51, 1850 (2022)
    DOI: 10.1039/d1dt03455c
  9. Sławomir Pieprzyk, Tetiana Yevchenko, Dorota Dardas, Arkadiusz C. Brańka
    Journal of Molecular Liquids (2022)
    DOI: 10.1016/j.molliq.2022.119699
  10. T. Yevchenko, D. Dardas, W. Kuczyński, A. C. Brańka
    PHYSICAL REVIEW E (2022)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.106.014701

2021

  1. D. Dardas, I. Dierking
    Liquid Crystals Today (2021)
    DOI: 10.1080/1358314X.2020.1886779
  2. Heyes D.M., Pieprzyk S., Branka A.C,
    Physical Review E (2021)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.104.044119
  3. I. Płowaś-Korus. R. Buchner
    Journal of Molecular Liquids (2021)
    DOI: 10.1016/j.molliq.2021.116838
  4. J. Kreisel, A. Brańka, D. Dardas & K. Roleder
    Phase Transitions (2021)
    DOI: 10.1080/01411594.2021.1888553
  5. J Kaczkowski, I Plowas-Korus
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS 12, 6613 (2021)
    DOI: 10.1021/acs.jpclett.1c01798
  6. J Kaczkowski, M Pugaczowa-Michalska, I Plowas-Korus
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 23, 8571 (2021)
    DOI: 10.1039/d0cp06157c
  7. N. Bielejewska, R. Hertmanowski
    Journal of Molecular Liquids (2021)
    DOI: 10.1016/j.molliq.2020.115065
  8. S Pieprzyk, SB Yuste, A Santos, ML de Haro, AC Branka
    Physical Review E  104 (2021)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.104.024128
  9. S. Lalik, O. Stefańczyk, D. Dardas, N. Górska, S. I. Ohkoshi. M. Marzec
    Materials (2021)
    DOI: 10.3390/ma14164722
  10. Sławomir Pieprzyk, Santos B. Yuste, Andrés Santos, Mariano López de Haro, Arkadiusz C. Branka
    Physical Review E (2021)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.104.054142

2020

  1. N Bielejewska, R Hertmanowski
    COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES 187, 110634 (2020)
    DOI: 10.1016/j.colsurfb.2019.110634
  2. A Cizman, D Kowalska, M Trzebiatowska, W Medycki, M Krupinski, P Staniorowski, R Poprawski
    DALTON TRANSACTIONS 49, 10394 (2020)
    DOI: 10.1039/d0dt01897j
  3. S Lalik, A Deptuch, T Jaworska-Golab, P Fryn, D Dardas, O Stefanczyk, M Urbanska, M Marzec
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 124, 6055 (2020)
    DOI: 10.1021/acs.jpcb.0c02401
  4. M. Rok, M. Moskwa, P. Dopieralski, W. Medycki, M. Zamponic, G. Bator
    CrystEngComm , 6811 (2020)
    DOI: 10.1039/D0CE00973C
  5. K Mencel, A Gagor, R Jakubas, A Cizman, W Medycki, JK Zareba, A Piecha-Bisiorek
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C 8, 5025 (2020)
    DOI: 10.1039/d0tc00168f
  6. M Moskwa, E Ganczar, P Sobieszczyk, W Medycki, P Zielinski, R Jakubas, G Bator
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 124, 18209 (2020)
    DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c05322
  7. N. Bielejewska, A.C. Brańka, S. Pieprzyk, T. Yevchenko
    PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS , 2000485 (2020)
    DOI: 10.1002/pssb.202000485
  8. P. Szklarz, M. Śmiałkowski, G. Bator, R. Jakubas, J. Cichos, M. Karbowiak, W. Medycki, J. Baran
    Journal of Molecular Structure (2020)
    DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.129387
  9. S Pieprzyk, AC Branka, DM Heyes, MN Bannerman
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 22, 8834 (2020)
    DOI: 10.1039/d0cp00494d
  10. S Pieprzyk, AC Branka, SB Yuste, A Santos, ML de Haro
    PHYSICAL REVIEW E 101, 12117 (2020)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.101.012117
  11. M Rok, B Zarychta, M Moskwa, B Dziuk, W Medycki, G Bator
    DALTON TRANSACTIONS 49, 1830 (2020)
    DOI: 10.1039/c9dt04703d

2019

  1. Dardas, Dorota
    RHEOLOGICA ACTA 58, 193 (2019)
    DOI: 10.1007/s00397-019-01129-z
  2. I. Płowaś-Korus, R. Buchner
    Physical Chemistry Chemical Physics (2019)
    DOI: 10.1039/c9cp04547c
  3. Bojan Jankovic, Nebojsa Manic, Richard Buchner, Iwona Plowas-Korus, AnaB. Pereiro, Eliseo Amado-Gonzalez
    THERMOCHIMICA ACTA 672, 43 (2019)
    DOI: 10.1016/j.tca.2018.12.013
  4. Martyna Ksiadzyna, Anna Gagor, AnnaMocha Bisiorek, Agnieszka Cizman, Wojciech Medycki, Ryszard Jakubas
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C 7, 10360 (2019)
    DOI: 10.1039/c9tc02849h
  5. S. Lalik, A. Deptuch, P. Fryn, T. Jaworska-Golab, D. Dardas, D. Pociecha, M. Urbanska, M. Tykarska, M. Marzec
    LIQUID CRYSTALS (2019)
    DOI: 10.1080/02678292.2019.1622044
  6. K. Mencel, A. Piecha-Bisiorek, R. Jakubas, V. Kinzhybalo, W. Medycki
    JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1179, 297 (2019)
    DOI: 10.1016/j.molstruc.2018.10.096
  7. K. Mencel, P. Starynowicz, M. Siczek, A. Piecha-Bisiorek, R. Jakubas, W. Medycki
    DALTON TRANSACTIONS 48, 14829 (2019)
    DOI: 10.1039/c9dt02916h
  8. Slawomir Pieprzyk, MarcusN. Bannerman, ArkadiuszC. Branka, Maciej Chudak, DavidM. Heyes
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 21, 6886 (2019)
    DOI: 10.1039/c9cp00903e
  9. M. Rok, G. Bator, B. Zarychta, B. Dziuk, J. Repec, W. Medycki, M. Zamponi, G. Usevicius, M. Simenas, J. Banys
    DALTON TRANSACTIONS 48, 4190 (2019)
    DOI: 10.1039/c8dt05082a
  10. Magdalena Rok, Grazyna Bator, Bartosz Zarychta, Blazej Dziuk, DamianK. Skalecki, Wojciech Medycki, Michaela Zamponi
    CRYSTAL GROWTH & DESIGN 19, 4526 (2019)
    DOI: 10.1021/acs.cgd.9b00298

2018

  1. A.C. Branka, S. Pieprzyk, D.M. Heyes
    PHYSICAL REVIEW E (2018)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.97.022119
  2. Arkadiusz Branka, Wojciech Kuczynski, Krystian Roleder
    PHASE TRANSITIONS (2018)
    DOI: 10.1080/01411594.2018.1507364
  3. M. Rok, G. Bator, W. Medycki, M. Zamponi, S. Balčiūnas, M. Šimėnas, J. Banys
    DALTON TRANSACTIONS (2018)
    DOI: 10.1039/C8DT03372B
  4. K. Mencel, P. Durlak, M. Rok, R. Jakubas, J. Baran, W. Medycki, A. Cizman, A. Piecha-Bisiorek
    RSC ADVANCES (2018)
    DOI: 10.1039/c8ra03871f
  5. Marcin Moskwa, Grazyna Bator, Anna Piecha-Bisiorek, Ryszard Jakubas, Wojciech Medycki, Agnieszka Cizman, Jan Baran
    MATERIALS RESEARCH BULLETIN (2018)
    DOI: 10.1016/j.materresbull.2018.03.048
  6. Marcin Moskwa, Grazyna Bator, Magdalena Rok, Wojciech Medycki, Andrzej Miniewicz, Ryszard Jakubas
    DALTON TRANSACTIONS (2018)
    DOI: 10.1039/c8dt03121e
  7. K. Nowicka, N. Bielejewska
    Phase Transitions (2018)
    DOI: 10.1080/01411594.2017.1392019
  8. Anna Piecha-Bisiorek, Klaudia Mencel, Vasyl Kinzhybalo, Aleksandra Szota, Ryszard Jakubas, Wojciech Medycki, Wiktor Zawrocki
    CRYSTENGCOMM (2018)
    DOI: 10.1039/c8ce00140e
  9. S. Pieprzyk, A.C. Branka, Sz. Mackowiak, D.M. Heyes
    JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS (2018)
    DOI: 10.1063/1.5021560
  10. Iwona Plowas-Korus, Lukasz Masewicz, Artur Szwengiel, Adam Rachocki, HannaMaria Baranowska, Wojciech Medycki
    FOOD CHEMISTRY (2018)
    DOI: 10.1016/j.foodchem.2017.11.087
  11. M. Rok, G. Bator, W. Sawka-Dobrowolska, P. Durlak, M. Moskwa, W. Medycki, L. Sobczyk, M. Zamponi
    CRYSTENGCOMM (2018)
    DOI: 10.1039/c8ce00040a
  12. Sliwa, I.
    PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS (2018)
    DOI: 10.1016/j.physa.2018.01.030
  13. P. Szklarz, R. Jakubas, A. Piecha-Bisiorek, G. Bator, M. Chanski, W. Medycki, J. Wuttke
    POLYHEDRON (2018)
    DOI: 10.1016/j.poly.2017.10.030
  14. Martyna Wojciechowska, Anna Gagor, Anna Piecha-Bisiorek, Ryszard Jakubas, Agnieszka Cizman, JanK. Zareba, Marcin Nyk, Piotr Zielinski, Wojciech Medycki, Andrzej Bil
    CHEMISTRY OF MATERIALS (2018)
    DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b00962

2017

  1. M. Bielejewski, K. Nowicka, N. Bielejewska, A. Łapiński, J. Tritt-Goc
    Supramolecular organic ionic gels - towards renewable and sustainable solid electrolytes
    Annual Report (2017)
  2. D.M. Heyes, D. Dini, E.R. Smith, A.C. Branka
    Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics (2017)
    DOI: 10.1002/pssb.201600861
  3. Magdalena Knapkiewicz, Mariola Sadej, Wojciech Kuczynski, Adam Rachocki
    Physical Review E (2017)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.96.052702
  4. Sz. Maćkowiak, S. Pieprzyk, A.C. Brańka, D.M. Heyes
    Computational Methods in Science and Technology (2017)
    DOI: 10.12921/cmst.2016.0000060
  5. Szymon Mackowiak, DavidM. Heyes, Slawomir Pieprzyk, Daniele Dini, ArkadiuszC. Branka
    Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics (2017)
    DOI: 10.1002/pssb.201600862
  6. K. Nowicka, M. Piosik, W. Kuczynski, A.C. Branka
    Phase Transitions (2017)
    DOI: 10.1080/01411594.2016.1206542
  7. Anna Piecha-Bisiorek, Anna Gagor, Ryszard Jakubas, Agnieszka Cizman, Rafal Janicki, Wojciech Medycki
    Inorganic Chemistry Frontiers (2017)
    DOI: 10.1039/c7qi00254h
  8. S. Pieprzyk, A.C. Branka, D.M. Heyes
    Physical Review E (2017)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.95.062104
  9. M. Rok, P. Szklarz, M. Moskwa, M. Kijewska, J. Baran, G. Bator, W. Medycki, M. Zamponi
    Crystengcomm (2017)
    DOI: 10.1039/c7ce01481c
  10. I. Sliwa, W. Jezewski, A.V. Zakharov
    Journal Of Chemical Physics (2017)
    DOI: 10.1063/1.4989543
  11. I. Sliwa, A.V. Zakharov
    Physics Of The Solid State (2017)
    DOI: 10.1134/S1063783417080248
  12. I. Sliwa, A.V. Zakharov
    Physics Of The Solid State (2017)
    DOI: 10.1134/S1063783417120290
  13. Izabela Sliwa, A.V. Zakharov
    Physical Review E (2017)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.95.012704

2016

  1. Bielejewska, Natalia
    Phase Transitions (2016)
    DOI: 10.1080/01411594.2015.1131280
  2. Michal Bielejewski, Kamila Nowicka, Natalia Bielejewska, Jadwiga Tritt-Goc
    Journal Of The Electrochemical Society (2016)
    DOI: 10.1149/2.1031613jes
  3. Dardas, Dorota
    Phase Transitions (2016)
    DOI: 10.1080/01411594.2016.1149179
  4. A. Dlubacz, M. Marzec, D. Dardas, M. Zurowska
    Phase Transitions (2016)
    DOI: 10.1080/01411594.2015.1116531
  5. D.M. Heyes, G. Rickayzen, S. Pieprzyk, A.C. Branka
    Journal Of Chemical Physics (2016)
    DOI: 10.1063/1.4961653
  6. Dominika Janiszewska, Iwona Frackowiak, Natalia Bielejewska
    Drewno (2016)
    DOI: 10.12841/wood.1644-3985.C37.01
  7. Sz. Mackowiak, D.M. Heyes, D. Dini, A.C. Branka
    Journal Of Chemical Physics (2016)
    DOI: 10.1063/1.4965829
  8. Izabela Niezgoda, Ewelina Szypszak, Dorota Dardas, Zbigniew Galewski
    Phase Transitions (2016)
    DOI: 10.1080/01411594.2015.1127921
  9. K. Nowicka, M. Knapkiewicz, N. Bielejewska, D. Dardas, W. Kuczynski, J. Hoffmann
    Liquid Crystals (2016)
    DOI: 10.1080/02678292.2016.1204018
  10. Anna Piecha-Bisiorek, Alina Bienko, Ryszard Jakubas, Roman Boca, Marek Weselski, Vasyl Kinzhybalo, Adam Pietraszko, Martyna Wojciechowska, Wojciech Medycki, Danuta Kruk
    Journal Of Physical Chemistry A (2016)
    DOI: 10.1021/acs.jpca.5b11924
  11. S. Pieprzyk, D.M. Heyes, A.C. Branka
    Biomicrofluidics (2016)
    DOI: 10.1063/1.4964935
  12. Iwona Plowas, Jolanta Swiergiel, Jan Jadzyn
    Journal Of Physical Chemistry B (2016)
    DOI: 10.1021/acs.jpcb.6b04588
  13. I. Sliwa, W. Jezewski, W. Kuczynski
    Physical Review E (2016)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.93.012702
  14. I. Sliwa, W. Jezewski, A.V. Zakharov
    Journal Of Chemical Physics (2016)
    DOI: 10.1063/1.4961436
  15. I. Sliwa, A.V. Zakharov, A.A. Vakulenko
    Physics Of The Solid State (2016)
    DOI: 10.1134/S1063783416070325
  16. Sliwa, Izabela
    Chemical Physics Letters (2016)
    DOI: 10.1016/j.cplett.2016.01.061
  17. Izabela Sliwa, A.A. Vakulenko, A.V. Zakharov
    Physics Letters A (2016)
    DOI: 10.1016/j.physleta.2016.04.001
  18. J. Swiergiel, I. Plowas, J. Jadzyn
    Journal Of Molecular Liquids (2016)
    DOI: 10.1016/j.molliq.2016.05.048
  19. Jolanta Swiergiel, Iwona Plowas, Jan Jadzyn
    Journal Of Molecular Liquids (2016)
    DOI: 10.1016/j.molliq.2016.08.066
  20. M. Weclawik, A. Gagor, R. Jakubas, A. Piecha-Bisiorek, W. Medycki, J. Baran, P. Zielinski, M. Galazka
    Inorganic Chemistry Frontiers (2016)
    DOI: 10.1039/c6qi00260a
  21. Martyna Wojciechowska, Przemyslaw Szklarz, Agata Bialonska, Jan Baran, Rafal Janicki, Wojciech Medycki, Piotr Durlak, Anna Piecha-Bisiorek, Ryszard Jakubas
    Crystengcomm (2016)
    DOI: 10.1039/c6ce01008c
  22. Maciej Wojtas, Andrzej Bil, Anna Gagor, Wojciech Medycki, AndreiL. Kholkin
    Crystengcomm (2016)
    DOI: 10.1039/c6ce00160b

2015

  1. D.M. Heyes, A.C. Branka
    Journal Of Chemical Physics (2015)
    DOI: 10.1063/1.4937487
  2. D.M. Heyes, D. Dini, A.C. Branka
    Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics (2015)
    DOI: 10.1002/pssb.201451695
  3. D.M. Heyes, P. Turner, R.J. English, R. Williams, A.C. Branka
    Physical Review E (2015)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.91.042134
  4. K. Holderna-Natkaniec, L. Latanowicz, W. Medycki, J. Swiergiel, I. Natkaniec
    Journal of Physics And Chemistry of Solids (2015)
    DOI: 10.1016/j.jpcs.2014.10.009
  5. W. Kuczynski, J. Hoffmann, D. Dardas, K. Nowicka, N. Bielejewska
    Applied Physics Letters (2015)
    DOI: 10.1063/1.4935710
  6. JolantaNatalia Latosinska, Magdalena Latosinska, MarzenaAgnieszka Tomczak, Wojciech Medycki
    Journal Of Physical Chemistry A (2015)
    DOI: 10.1021/acs.jpca.5b02393
  7. Edward Mikuli, Joanna Hetmanczyk, Bartlomiej Grad, Asja Kozak, JanW. Wasicki, Pawel Bilski, Krystyna Holderna-Natkaniec, Wojciech Medycki
    Journal Of Chemical Physics (2015)
    DOI: 10.1063/1.4907372
  8. S. Pieprzyk, D.M. Heyes, Sz. Mackowiak, A.C. Branka
    Physical Review E (2015)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.91.033312
  9. Iwona Plowas, Jolanta Swiergiel, Jan Jadzyn
    Electrochimica Acta (2015)
    DOI: 10.1016/j.electacta.2015.08.023
  10. Izabela Sliwa, A.V. Zakharov
    Journal Of Chemical Physics (2015)
    DOI: 10.1063/1.4921960
  11. Izabela Sliwa, A.V. Zakharov
    Chemical Physics Letters (2015)
    DOI: 10.1016/j.cplett.2014.12.032
  12. Jolanta Swiergiel, Iwona Plowas, Jan Grembowski, Jan Jadzyn
    Journal Of Chemical And Engineering Data (2015)
    DOI: 10.1021/acs.jced.5b00577
  13. Jolanta Swiergiel, Iwona Plowas, Jan Jadzyn
    Industrial & Engineering Chemistry Research (2015)
    DOI: 10.1021/ie504522n
  14. M. Weclawik, P. Szklarz, W. Medycki, R. Janicki, A. Piecha-Bisiorek, P. Zielinski, R. Jakubas
    Dalton Transactions (2015)
    DOI: 10.1039/C5DT02265G
  15. Maciej Wojtas, Anna Gagor, Olaf Czupinski, Anna Piecha-Bisiorek, Dmitry Isakov, Wojciech Medycki, Ryszard Jakubas
    Crystengcomm (2015)
    DOI: 10.1039/c5ce00161g

2014

  1. C. Gattinoni, Sz. Mackowiak, D.M. Heyes, A.C. Branka, D. Dini
    Physical Review E (2014)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.90.043302
  2. Jerzy Hoffmann, Kamila Nowicka, Wojciech Kuczynski, Natalia Bielejewska
    Soft Matter (2014)
    DOI: 10.1039/c4sm01631a
  3. JolantaNatalia Latosińska, Magdalena Latosińska, MarzenaAgnieszka Tomczak, Wojciech Medycki
    Journal Of Physical Chemistry A (2014)
    DOI: 10.1021/jp411981s
  4. K. Nowicka, D. Dardas, W. Kuczynski, V.A. Belyakov, D.V. Shmeliova
    Liquid Crystals (2014)
    DOI: 10.1080/02678292.2014.925147
  5. Kamila Nowicka, Natalia Bielejewska, Jerzy Hoffmann, Wojciech Kuczynski
    Phase Transitions (2014)
    DOI: 10.1080/01411594.2014.893340
  6. Kamila Nowicka, Natalia Bielejewska, Wojciech Kuczynski, Magdalena Knapkiewicz, Jerzy Hoffmann
    Phase Transitions (2014)
    DOI: 10.1080/01411594.2014.953950
  7. A. Piecha-Bisiorek, G. Bator, W. Sawka-Dobrowolska, L. Sobczyk, M. Rok, W. Medycki, G.J. Schneider
    Journal Of Physical Chemistry A (2014)
    DOI: 10.1021/jp5058429
  8. A. Piecha-Bisiorek, R. Jakubas, W. Medycki, M. Florek-Wojciechowska, M. Wojciechowski, D. Kruk
    Journal Of Physical Chemistry A (2014)
    DOI: 10.1021/jp501331c
  9. S. Pieprzyk, D.M. Heyes, A.C. Branka
    Physical Review E (2014)
    DOI: 10.1103/PhysRevE.90.012106
  10. Iwona Plowas, Jolanta Swiergiel, Jan Jadzyn
    Journal Of Chemical And Engineering Data (2014)
    DOI: 10.1021/je4010678

2013

  1. D. Dardas, K. Nowicka, W. Kuczynski
    Phase Transitions (2013)
    DOI: 10.1080/01411594.2012.715305
  2. D.M. Heyes, A.C. Branka
    Journal Of Chemical Physics (2013)
    DOI: 10.1063/1.4775367
  3. Jan Jadzyn, Jolanta Swiergiel, Iwona Plowas, Roman Dabrowski, Urszula Sokolowska
    Industrial & Engineering Chemistry Research (2013)
    DOI: 10.1021/ie400071x
  4. W. Medycki, L. Latanowicz, P. Szklarz, R. Jakubas
    Journal Of Magnetic Resonance (2013)
    DOI: 10.1016/j.jmr.2013.03.005
  5. K. Nowicka, D. Dardas, K. Garbat
    Phase Transitions (2013)
    DOI: 10.1080/01411594.2012.715306
  6. Magdalena Owczarek, Ryszard Jakubas, Adam Pietraszko, Wojciech Medycki, Jan Baran
    Dalton Transactions (2013)
    DOI: 10.1039/c3dt51726h
  7. A. Piecha, A. Gagor, M. Weclawik, R. Jakubas, W. Medycki
    Materials Research Bulletin (2013)
    DOI: 10.1016/j.materresbull.2012.10.018
  8. Iwona Plowas, Jolanta Swiergiel, Jan Jadzyn
    Journal Of Chemical And Engineering Data (2013)
    DOI: 10.1021/je400149j
  9. J. Przeslawski, W. Medycki, A. Piecha, R. Jakubas, D. Kruk
    Chemical Physics (2013)
    DOI: 10.1016/j.chemphys.2012.10.009
  10. Jolanta Swiergiel, Iwona Plowas, Jan Jadzyn
    Journal Of Chemical And Engineering Data (2013)
    DOI: 10.1021/je400402n
  11. Magdalena Weclawik, Anna Gagor, Anna Piecha, Ryszard Jakubas, Wojciech Medycki
    Crystengcomm (2013)
    DOI: 10.1039/c3ce40559a

2023

  1. E Jach, DA Kowalska, MA Gusowski, M Trzebiatowska, M Krupinski, W Medycki, J Jedryka, P Staniorowski, A Cizman
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 127, 2589 (2023)
    DOI: 10.1021/acs.jpcc.2c07218

2025

  1. E Jach, DA Kowalska, M Trzebiatowska, W Medycki, A Ostrowski, W Bednarski, MA Gusowski, P Staniorowski, A Bartosiewicz, U Dieu, A Cizman
    INORGANIC CHEMISTRY 64, 7422 (2025)
    DOI: 10.1021/acs.inorgchem.5c00039

2021

  1. M Rok, B Zarychta, A Bil, J Trojan-Piegza, W Medycki, A Miniewicz, A Piecha-Bisiorek, A Cizman, R Jakubas
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C 9, 7665 (2021)
    DOI: 10.1039/d1tc01526e

2023

  1. M Rowinska, A Piecha-Bisiorek, W Medycki, P Durlak, R Jakubas, A Gagor
    MOLECULES 28 (2023)
    DOI: 10.3390/molecules28093894
  2. P Szklarz, A Gagor, R Jakubas, W Medycki, G Bator
    DALTON TRANSACTIONS 52, 11981 (2023)
    DOI: 10.1039/d3dt01650a

Kierownik Zakładu

Obecny skład Zakładu

Zasłużeni byli pracownicy

  • prof. dr hab. Jan Jadżyn

  • prof. dr hab. Wojciech Kuczyński

  • dr hab. Jerzy Hoffmann, prof. IFM PAN

  • mgr Grzegorz Czechowski

Obszar badawczy

Własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych, cieczy i dielektrycznych układów molekularnych.

Cele badawcze

Zakład Fizyki Ciekłych Kryształów i Układów Dielektrycznych koncertuje się na trzech głównych celach badawczych:

  • W pierwszym prowadzone prace obejmują badania właściwości fizycznych ciekłych kryształów oraz mechanizmy tworzenia i stabilizacji mezofaz. Prowadzona jest analiza wpływu różnych czynników takich jak: pole elektryczne, temperatura, defekty, domieszkowanie polimerowe, oddziaływania powierzchniowe. W Zakładzie prowadzone są badania mezofaz: nematyków, smektyków, cholesteryków, sfrustrowanych faz chiralnych (fazy błękitne), ferro- i antyferroelektrycznych smektyków oraz superstruktur liotropowych opartych na celulozie. Obejmują one charakterystykę własności strukturalnych, termodynamicznych, optycznych, dielektrycznych, elektrooptycznych i lepko-sprężystych w funkcji częstotliwości i natężenia pola elektrycznego, składu oraz temperatury.
  • Drugi obszar badań obejmuje układy, w których celem jest poznanie mechanizmu relaksacji molekularnej, struktury i właściwości transportowych, jak również poznanie wpływu wiązań wodorowych i oddziaływań dipolowych na strukturę i własności cieczy oraz kryształów molekularnych. Ponadto prowadzone prace badawcze obejmują badanie dynamiki molekularnej i przejść fazowych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego.
  • W Zakładzie rozwijane są również metody numeryczne i symulacje komputerowe klasycznych układów cząsteczek. Wykonuje się modelowanie miękkiej materii i cieczy prostych metodami dynamiki molekularnej (MD), dynamiki brownowskiej (BD) oraz Monte Carlo (MC).

Profil badawczy

Przykłady realizowanych tematów:

  • Własności strukturalne, dielektryczne, lepko-sprężyste i elektrooptyczne w chiralnych ciekłych kryształach, ze szczególnym uwzględnieniem faz błękitnych.
  • Zagadnienie samoorganizacji w układach miękkiej materii (ciekłych kryształach, koloidach).
  • Badania nieliniowych efektów dynamicznych w stabilizowanych powierzchniowo ciekłych kryształach.
  • Wpływ oddziaływań powierzchniowych na własności fizyczne cienkich ciekłokrystalicznych układów smektycznych.
  • Badania metodami spektroskopii dielektrycznej i jądrowego rezonansu magnetycznego polimerów supramolekularnych, roztworów elektrolitów i materiałów ferroicznych.
  • Rozwijanie metod symulacji komputerowych (MD, BD, MC): termostatów deterministycznych oraz metod symulacji układów cząsteczek w warunkach silnych ograniczeń przestrzennych.
  • Symulacje własności strukturalnych, termodynamicznych i dynamicznych modelowych układów miękkiej materii, cieczy prostych i mieszanin binarnych.
  • Badania układów warstwowych typu ciekły kryształ/celuloza.

Wyposażenie

  • Laserowy skaningowy mikroskop konfokalny Olympus Fluoview FV1000

    Mikroskop Fluoview FV1000 na bazie zmotoryzowanego mikroskopu odwróconego IX83 firmy Olympus umożliwia obserwacje w:

    • świetle przechodzącym i odbitym,
    • kontraście interferencyjno-różniczkowym (Nomarskiego),
    • fluorescencji w trybie konfokalnym.

    Stosując mikroskop Fluoview FV1000 można rejestrować serię przekrojów optycznych na różnych głębokościach preparatu i tworzyć trójwymiarowy obraz badanej próbki. Badania z wykorzystaniem mikroskopu konfokalnego koncentrują się głównie na obrazowaniu w trzech wymiarach orientacji molekularnej ciekłych kryształów, a w szczególności chiralnych ciekłych kryształów.

  • Mikroskop polaryzacyjny BX53 firmy Olympus

    Mikroskop BX53 pracujący w trybie transmisyjnym, wyposażony w kamerę umożliwiającą rejestrację kolorowych obrazów, służy m.in. do:

    • obserwowania przemian fazowych,
    • wyznaczania temperatur przejść fazowych,
    • określania i rejestrowania obrazów tekstur faz ciekłokrystalicznych.

    Wyposażenie dodatkowe: istnieje możliwość dołączenia do mikroskopu polaryzacyjnego kamery i-Speed 2 firmy Olympus, przez co istnieje możliwość rejestracji obrazów mikroskopowych z prędkością 2000-3000 klatek/s.

  • Spektrofotometr UV-VIS-NIR model V-670 firmy JASCO
    Spektrofotometr dwuwiązkowy do zastosowań badawczych i rutynowych analiz, pracujący w zakresie długości fali od 190 do 2700 nm. Dodatkowe wyposażenie umożliwia:
    • badania spektroskopowe w świetle spolaryzowanym w funkcji temperatury w zakresie od 300 do 500 K,
    • badania cieczy przy pomocy sondy zanurzeniowej,
    • światłowodowe wyprowadzenie wiązki na zewnątrz komory pomiarowej,
    • sterowanie przy użyciu uniwersalnego oprogramowania Spectra-Manager.
  • Stanowisko do pomiaru dwójłomności

    Pomiar anizotropii optycznej Δn odbywa się w układzie z fotoelastycznym modulatorem PEM 100 firmy Hinds zintegrowanym z mikroskopem polaryzacyjnym.

  • Skaningowy kalorymetr różnicowy firmy NETZSCH DSC 200 F3 Maia®

     NETZSCH DSC 200 F3 Maia

     Kalorymetr DSC łączy zalety nowoczesnej technologii i wysokiej czułości. Wykorzystując ciekły azot, temperaturowy zakres pracy wynosi od -170 do 600°C. Szybkość grzania i chłodzenia zawiera się w granicach od 0,001 do 100 K/min w zależności od temperatury.

  • Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna (VNA) w zakresie GHz

     Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna (VNA)

    Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna (VNA) w zakresie gigaherców pozwala na przeprowadzenie badań właściwości transportowych, struktury i dynamiki cieczy złożonych.

    Idealnie sprawdza się w pomiarach:

    • cieczy jonowych
    • cieczy z rozbudowaną siecią wiązań wodorowych,
    • roztworów micelarnych
    • roztworów elektrolitów i polielektrolitów,
    • układach mikroemulsyjnych.
  • Mettler Toledo SevenExellence

    •	Mettler Toledo SevenExellence

    Stanowisko umożliwia pomiary przewodnictwa elektrycznego cieczy w zakresie 0-500 mS/cm i w zakresie temperatur od 10 do 100oC.

  • Impulsowy spektrometr NMR Ellab PS15 (15 i 25 MHz) umożliwiający pomiar czasów relaksacji magnetyzacji jądrowej oraz spektrometr NMR CWS 12 50 do pomiaru szerokości linii 1H NMR metodą fali ciągłej

Projekty i działania naukowe

  • NCN, OPUS 13 (2018-2021)
    Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnych, kierownik: dr hab. A.C. Brańka, prof. IFM PAN
  • NCN, MINIATURA 1 (2019/2021)
    Wyodrębnianie i stabilizacja jednorodnego obszaru w złożonych układach ciekłokrystalicznych za pomocą kontrolowanego fotowypalania laserowego, kierownik: dr inż. D. Dardas
  • NCN, MINIATURA 2 (2019/2020)
    Staż naukowy w zakresie badań własności fizycznych układów dwuskładnikowych, kierownik: dr inż. S. Pieprzyk
  • NCN, MINIATURA 1 (2017/2018)
    Wytworzenie i charakterystyka układów nanokrystaliczna celuloza/ciekły kryształ, kierownik: dr inż. N. Bielejewska
  • NCN, MINIATURA (2017/2018)
    Oddziaływania i dynamika molekularna w wodnych roztworach ksylitolu, kierownik: dr I. Płowaś-Korus
  • Udział w projekcie LIDER (Edycja VII) realizowanym przez Instytut Technologii Drewna (2017 - 2019)
    Nowe spoiwa biopolimerowe modyfikowane silanami oraz cieczami jonowymi do zastosowań w technologii tworzyw drzewnych, główny wykonawca: dr inż. N. Bielejewska
  • NCN, OPUS 3 (2013-2016)
    Stany stacjonarne w przestrzennie ograniczonych układach mikroskopowych: mikroszczeliny akustyczne i stymulowane cząsteczki mikrożelowe w mikrokanałach, kierownik: dr hab. A.C. Brańka, prof. IFM PAN
  • Projekt MNiSW (2010-2014)
    Identyfikacja nowego rodzaju fazy de Vries’a, kierownik: dr hab. J. Hoffmann, prof. IFM PAN