Skład
Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Andrzej Łapiński
tel.: 61 86 95 201, nr pokoju: 223
Obecny skład Zakładu
prof. dr hab. Roman Świetlik
tel.: 61 86 95 165, nr pokoju: 234
e-mail: roman.swietlik@ifmpan.poznan.pl
dr hab. Iwona Olejniczak, prof. IFM PAN
tel.: 61 86 95 271, nr pokoju: 252
dr hab. Kornelia Lewandowska
tel.: 61 86 95 262, nr pokoju: 241, 250
dr inż. Bolesław Barszcz
tel.: 61 86 95 110, nr pokoju: 10
dr Arkadiusz Frąckowiak
tel.: 61 86 95 262, nr pokoju: 241, 250
dr inż. Adam Mizera
tel.: 61 86 95 275, nr pokoju: 259
e-mail: adam.mizera@ifmpan.poznan.pl
dr inż. Sylwia Zięba
tel.: 61 86 95 275, nr pokoju: 259
e-mail: sylwia.zieba@ifmpan.poznan.pl
mgr Klaudia Stachowiak
nr pokoju: 263
Zasłużeni byli pracownicy
prof. dr hab. Andrzej Graja
Badania
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
Wyposażenie
-
Spektrometr FT-IR Bruker Equinox 55 współpracujący z mikroskopem FT-IR Bruker Hyperion 2000 wraz z wyposażeniem
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 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 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
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
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 w funkcji temperatury od 1,8 do 370 K
-
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
-
Stacje obliczeniowe
Wykorzystywane przez nas oprogramowanie (programy Gaussian oraz Crystal) umożliwiają wykonywanie obliczeń drgań sieci (fononów), drgań oscylacyjnych oraz przejść elektronowych.
Współpraca
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
Projekty
Projekty i działania naukowe
- NCN, MINIATURA 7 (2023/2024)
Badanie nanokompozytów węglowych kropek kwantowych z polimerami przewodzącymi do zastosowań w superkondensatorach elektrochemicznych, Kierownik: dr inż. Adam Mizera - NAWA PHC Polonium, BPN/BFR/2021/1/00001/U/00001 (2022-2023)
Chiralność i przewodnictwo elektryczne w nowych materiałach wielofunkcyjnych do zastosowań w elektronice, Koordynator: dr hab. Iwona Olejniczak - NCN, MINIATURA 3 (2021)
Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na przejście z fazy neutralnej do fazy jonowej w kompleksie (EDT-TTF-I2)2TCNQF reprezentującym nową klasę przewodników organicznych o mieszanych stosach, Kierownik: dr Arkadiusz Frąckowiak - NCN, Preludium 18 (2020-2023)
Wpływ temperatury i ciśnienia na helikalną sieć wiązań wodorowych nowych elektrolitów stałych, Kierownik: mgr inż. Sylwia Zięba - MNiSW, Diamentowy Grant, VI edycja, DI2016 015846 (2017-2020)
Analiza właściwości fizykochemicznych nowych przewodników protonowych pochodnych kwasów dikarboksylowych, Kierownik: mgr inż. Sylwia Zięba - NCN, OPUS 9, 2015/17/ST8/01783 (2016-2020)
Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu, Lider projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Koordynator w IFM PAN: dr inż. Kornelia Lewandowska - MNiSW, Projekt Iuventus Plus, IV edycja, IP2014 025673 (2015-2017)
Synteza i właściwości fotoelektrochemiczne nowych układów hybrydowych tlenku grafemu z modyfikatorami organicznymi dla zastosowań w optoelektronice molekularnej, Kierownik: dr inż. Kornelia Lewandowska - NCN, HARMONIA (2012-2015)
Badania metodami spektroskopii IR i Ramana roli wiązania wodorowego i halogenowego w formowaniu stanu izolatora Motta w niskowymiarowych przewodnikach organicznych utworzonych przez pochodne TTF (tetratiofulwalen), Kierownik: prof. dr hab. Roman Świetlik - NCN, FUGA (2012-2014)
Charakterystyka fotoelektrochemiczna cienkich warstw półprzewodników organicznych, Kierownik: dr inż. Kornelia Lewandowska - NCN, UMO-2011/01/B/ST5/06051 (2011-2014)
Funkcjonalizacja "małych" nanocebulek węglowych związkami polifenolowymi oraz ich potencjalne zastosowanie w bioczujnikach elastyny/kolagenu, Lider projektu: Uniwersytet w Białymstoku, Koordynator w IFM PAN: dr Andrzej Łapiński
Stypendia
- Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2022/2023)
Laureatka: mgr inż. Sylwia Zięba - Stypendium Uniwersytetu Aix-Mareseille we Francji (2022)
Laureat: dr Arkadiusz Frąckowiak - Stypendium rządu francuskiego BGF (2021/2022)
Laureat: dr Arkadiusz Frąckowiak - Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD (2018)
Laureat: dr Akradiusz Frąckowiak - Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD (2015)
Laureat: dr Andrzej Łapiński
Publikacje
Publikacje: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
2025
- Journal Of The American Chemical Society (2025)DOI: 10.1021/jacs.5c06549
- Physical Review B (2025)DOI: 10.1103/jb8y-vs48
- Spectrochimica Acta A (2025)DOI: 10.1016/j.saa.2024.125537
- Przegląd Elektrotechniczny (2025)DOI: 10.15199/48.2025.05.31
- LANGMUIR 0 (2025)DOI: 10.1021/acs.langmuir.4c04150
- PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 27, 8559 (2025)DOI: 10.1039/d4cp04519j
2024
- CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 30 (2024)DOI: 10.1002/chem.202303933
- Dalton Transactions (2024)DOI: 10.1039/D3DT04280D
- INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 25 (2024)DOI: 10.3390/ijms25052524
- Molecules (2024)DOI: 10.3390/molecules29235743
- Physical Review B (2024)DOI: 10.1103/PhysRevB.110.174425
- SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 317 (2024)DOI: 10.1016/j.saa.2024.124368
- PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 26, 18962 (2024)DOI: 10.1039/d4cp01087f
- JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1295 (2024)DOI: 10.1016/j.molstruc.2023.136748
- Materials Advances (2024)DOI: 10.1039/D4MA00054D
2023
- ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE CRYSTAL ENGINEERING AND MATERIALS 79, 220 (2023)DOI: 10.1107/S2052520623003852
- Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry (2023)DOI: 10.1107/S2053229623009087
- Chemistry - A European Journal (2023)DOI: 10.1002/chem.202203138
- Journal of Physical Chemistry C (2023)DOI: 10.1021/acs.jpcc.3c05815
- MOLECULES 28 (2023)DOI: 10.3390/molecules28062713
- Scientific Reports (2023)DOI: 10.1038/s41598-023-44467-y
- JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 383 (2023)DOI: 10.1016/j.molliq.2023.122050
- Langmuir (2023)DOI: 10.1021/acs.langmuir.3c01396
- JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1278 (2023)DOI: 10.1016/j.molstruc.2022.134890
- JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1274 (2023)DOI: 10.1016/j.molstruc.2022.134441
2022
- Journal of Physical Chemistry C (2022)DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c09458
- Nanoscale 14, 8534 (2022)DOI: 10.1039/d2nr02302d
- Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2022)DOI: 10.1016/j.saa.2021.120822
- ANTIOXIDANTS 11 (2022)DOI: 10.3390/antiox11112097
- Journal of Alloys and Compounds (2022)DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.164329
- Journal of Molecular Liquids (2022)DOI: 10.1016/j.molliq.2022.118548
- POLYMER 255 (2022)DOI: 10.1016/j.polymer.2022.125127
2021
- INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 22 (2021)DOI: 10.3390/ijms22084195
- Molecules (2021)DOI: 10.3390/molecules26247462
- MOLECULES 26 (2021)DOI: 10.3390/molecules26154657
- Physical Review B (2021)DOI: 10.1103/PhysRevB.104.184104
- CRYSTAL GROWTH & DESIGN 21, 3838 (2021)DOI: 10.1021/acs.cgd.1c00167
- European Polymer Journal (2021)DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2021.110825
- Journal of Molecular Liquids (2021)DOI: 10.1016/j.molliq.2021.116800
- JOURNAL OF PAIN RESEARCH 14, 981 (2021)DOI: 10.2147/JPR.S295795
- PHARMACEUTICALS 14 (2021)DOI: 10.3390/ph14050453
- PHARMACEUTICS 13 (2021)DOI: 10.3390/pharmaceutics13030384
- Wydawnictwo Instytutu Fizyki Molekularnej (2021)DOI: ISBN: 978-83-956445-5-9
- RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY 182 (2021)DOI: 10.1016/j.radphyschem.2021.109363
2020
- Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry , 1811 (2020)DOI: 10.1080/14756366.2020.1801670
- Journal of Physical Chemistry B , 9625 (2020)DOI: 10.1021/acs.jpcb.0c06464
- Journal of Physical Chemistry C , 5552 (2020)DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b11786
- Physical Review B 101, 35150 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.101.035150
- BIOMOLECULES 10, 24 (2020)DOI: 10.3390/biom10010024
- CRYSTENGCOMM 22, 2031 (2020)DOI: 10.1039/c9ce01397k
- Physical Chemistry Chemical Physics , 22380 (2020)DOI: 10.1039/d0cp03687k
- JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1201, 127121 (2020)DOI: 10.1016/j.molstruc.2019.127121
- JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1217, 128396 (2020)DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.128396
- Materials Chemistry and Physics , 122056 (2020)DOI: 10.1016/j.matchemphys.2019.122056
- New Journal of Chemistry 44, 15538 (2020)DOI: 10.1039/d0nj03584j
- ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA 77, 241 (2020)DOI: 10.32383/appdr/117889
2019
- ELECTROCHIMICA ACTA 306, 575 (2019)DOI: 10.1016/j.electacta.2019.03.125
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 782, 488 (2019)DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.12.137
- JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 285, 598 (2019)DOI: 10.1016/j.molliq.2019.04.093
- MOLECULES 24 (2019)DOI: 10.3390/molecules24040743
- MOLECULES 24 (2019)DOI: 10.3390/molecules24040688
- MOLECULES 24 (2019)DOI: 10.3390/molecules24162944
- PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 21, 17152 (2019)DOI: 10.1039/c9cp01888c
- A study of the optical, electrical and structural properties of poly(pyrrole-3, 4-dicarboxylic acid)POLYMER 164, 142 (2019)DOI: 10.1016/j.polymer.2018.12.056
- 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
- APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS (2019)DOI: 10.1007/s00340-019-7336-3
- JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 31 (2019)DOI: 10.1088/1361-648X/ab00b5
- JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY (2019)DOI: 10.1002/jrs.5716
- Liquid Crystals 46, 1403 (2019)DOI: 10.1080/02678292.2019.1575990
- ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA (2019)DOI: 10.32383/appdr/110690
2018
- CARBOHYDRATE POLYMERS (2018)DOI: 10.1016/j.carbpol.2018.08.033
- SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY (2018)DOI: 10.1016/j.saa.2017.11.052
- Chemical Physics Letters (2018)DOI: 10.1016/j.cplett.2018.09.045
- JOURNAL OF LUMINESCENCE (2018)DOI: 10.1016/j.jlumin.2018.06.055
- JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY (2018)DOI: 10.1002/jrs.5271
- JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY (2018)DOI: 10.1007/s10847-018-0808-y
- JOURNAL OF SPECTROSCOPY (2018)DOI: 10.1155/2018/1048157
2017
- Journal of Materials Chemistry C (2017)DOI: 10.1039/C6TC05190A
- Journal Of Physical Chemistry C (2017)DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b08037
- Nanoscale (2017)DOI: 10.1039/c7nr04353h
- Physical Review B (2017)DOI: 10.1103/PhysRevB.95.085205
- Journal Of Chemical Physics (2017)DOI: 10.1063/1.4997198
- Journal Of Colloid And Interface Science (2017)DOI: 10.1016/j.jcis.2016.11.059
- Organic Electronics (2017)DOI: 10.1016/j.orgel.2017.01.037
- Physical Chemistry Chemical Physics (2017)DOI: 10.1039/c7cp05708c
- Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2017)DOI: 10.1016/j.saa.2017.04.038
- Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2017)DOI: 10.1016/j.saa.2017.02.049
- Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2017)DOI: 10.1016/j.saa.2017.03.056
- ACS Omega (2017)DOI: 10.1021/acsomega.7b00286
- Chemistry Central Journal (2017)DOI: 10.1186/s13065-017-0309-x
- Journal Of Luminescence (2017)DOI: 10.1016/j.jlumin.2017.01.019
- Journal Of Molecular Structure (2017)DOI: 10.1016/j.molstruc.2016.12.074
- Stability of Epidoxorubicin Hydrochloride in Aqueous Solutions: Experimental and Theoretical StudiesJournal Of Chemistry (2017)DOI: 10.1155/2017/8107140
- Supramolecular organic ionic gels - towards renewable and sustainable solid electrolytesAnnual Report (2017)
2016
- Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications (2016)DOI: 10.1107/S2056989016006058
- Drug Development And Industrial Pharmacy (2016)DOI: 10.3109/03639045.2015.1044902
- European Journal Of Pharmaceutics And Biopharmaceutics (2016)DOI: 10.1016/j.ejpb.2015.10.013
- Journal Of Luminescence (2016)DOI: 10.1016/j.jlumin.2016.08.010
- Journal Of Molecular Structure (2016)DOI: 10.1016/j.molstruc.2016.02.098
- Journal Of Molecular Structure (2016)DOI: 10.1016/j.molstruc.2015.12.078
- Journal Of Physical Chemistry C (2016)DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b07642
- Physical Chemistry Chemical Physics (2016)DOI: 10.1039/c5cp06335c
- Polymer Testing (2016)DOI: 10.1016/j.polymertesting.2016.05.025
- Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2016)DOI: 10.1016/j.saa.2016.04.005
2015
- Applied Physics Letters (2015)DOI: 10.1063/1.4906867
- Chemphyschem (2015)DOI: 10.1002/cphc.201500061
- Proton-conducting Microcrystalline Cellulose Doped with Imidazole. Thermal and Electrical PropertiesElectrochimica Acta (2015)DOI: 10.1016/j.electacta.2014.11.205
- Journal Of Physical Organic Chemistry (2015)DOI: 10.1002/poc.3468
- Pharmaceutical Development And Technology (2015)DOI: 10.3109/10837450.2013.852571
- Physical Chemistry Chemical Physics (2015)DOI: 10.1039/c4cp05648e
- Plos One (2015)DOI: 10.1371/journal.pone.0120858
- Polyhedron (2015)DOI: 10.1016/j.poly.2015.03.040
- Progress In Organic Coatings (2015)DOI: 10.1016/j.porgcoat.2015.04.017
- Rsc Advances (2015)DOI: 10.1039/C5RA12561H
- Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2015)DOI: 10.1016/j.saa.2014.12.050
- Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2015)DOI: 10.1016/j.saa.2014.09.036
- Supramolecular Chemistry (2015)DOI: 10.1080/10610278.2015.1034125
- The Scientific World Journal (2015)DOI: 10.1155/2015/921049
- X-Ray Spectrometry (2015)DOI: 10.1002/xrs.2638
2014
- Applied Surface Science (2014)DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.07.005
- Central European Journal Of Physics (2014)DOI: 10.2478/s11534-014-0443-1
- Composites Part B-Engineering (2014)DOI: 10.1016/j.compositesb.2014.04.022
- Crystal Growth & Design (2014)DOI: 10.1021/cg401742b
- Dalton Transactions (2014)DOI: 10.1039/c3dt52801d
- Drug Development And Industrial Pharmacy (2014)DOI: 10.3109/03639045.2012.752498
- Journal Of Physical Chemistry B (2014)DOI: 10.1021/jp412511e
- Materials Chemistry And Physics (2014)DOI: 10.1016/j.matchemphys.2014.08.043
- Nanoscale (2014)DOI: 10.1039/c3nr05871a
- Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2014)DOI: 10.1016/j.saa.2014.02.178
- Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2014)DOI: 10.1016/j.saa.2013.08.102
- Synthetic Metals (2014)DOI: 10.1016/j.synthmet.2013.11.004
- Synthetic Metals (2014)DOI: 10.1016/j.synthmet.2013.12.011
- Synthetic Metals (2014)DOI: 10.1016/j.synthmet.2014.02.020
2013
- Chemistry Central Journal (2013)DOI: 10.1186/1752-153X-7-98
- Chemistry-A European Journal (2013)DOI: 10.1002/chem.201302507
- Chemphyschem (2013)DOI: 10.1002/cphc.201300754
- Chromatographia (2013)DOI: 10.1007/s10337-012-2331-4
- Crystal Growth & Design (2013)DOI: 10.1021/cg401416h
- Dyes And Pigments (2013)DOI: 10.1016/j.dyepig.2012.07.024
- Inorganic Chemistry (2013)DOI: 10.1021/ic302525k
- Journal Of Catalysis (2013)DOI: 10.1016/j.jcat.2013.06.001
- Journal Of Chemical Crystallography (2013)DOI: 10.1007/s10870-013-0403-4
- Journal Of Physical Chemistry A (2013)DOI: 10.1021/jp402027x
- Journal Of Raman Spectroscopy (2013)DOI: 10.1002/jrs.4405
- Journal Of The American Chemical Society (2013)DOI: 10.1021/ja408350r
- Soft Matter (2013)DOI: 10.1039/c3sm51433a
- Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy (2013)DOI: 10.1016/j.saa.2012.09.035
- Synthetic Metals (2013)DOI: 10.1016/j.synthmet.2013.01.014
- Synthetic Metals (2013)DOI: 10.1016/j.synthmet.2013.05.015
- Thescientificworldjournal (2013)DOI: 10.1155/2013/258758
- Vibrational Spectroscopy (2013)DOI: 10.1016/j.vibspec.2013.03.007