TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Zespół Technologii Cienkowarstwowych

Projekt SONATA NCN

Finansowanie

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA, realizowany w ramach umowy UMO-2020/39/D/ST5/00424 w latach 2021-2025.

Informacje o projekcie

Projekt dotyczy analizy właściwości aktywnych optycznie powłok cienkowarstwowych z efektem gazochromowym. Powłoki tego typu wykorzystuje się już obecnie w konstrukcji tzw. inteligentnych okien, w których istnieje możliwość przewidywalnego i powtarzalnego sterowania ilością przepuszczanego lub odbijanego światła z wykorzystaniem określonego czynnika gazowego (np. wodoru) lub pary (np. wybranych związków organicznych). Innym przykładem zastosowania takich warstw jest możliwość wykorzystania efektu gazochromowego do konstrukcji optycznego czujnika wybranych gazów. Czujniki takie, mogłyby znaleźć w przyszłości zastosowanie wszędzie tam, gdzie doprowadzenie sygnałów elektrycznych jest trudne lub mogłoby powodować, np. zagrożenie w wypadku wybuchowych mieszanin gazowych. Podstawą projektowania takich inteligentnych przyrządów jest znajomość przebiegu oraz zmiany pod wpływem oddziaływania określonej atmosfery charakterystyk zespolonego współczynnika załamania światła. Jednak obecnie w aktualnym stanie wiedzy brakuje modelu, który umożliwiłby wytłumaczenie mechanizmów zmiany właściwości optycznych i powiązanie obserwowanych w materiałach gazochromowych zmian właściwości optycznych z procesem oddziaływania wybranych gazów (lub pary). Dlatego, celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej analizy, która posłuży do opracowania modelu analitycznego dla potrzeb projektowania takich inteligentnych powłok aktywnych optycznie. 

Publikacje

  1. Michał Mazur, Wiktoria Weichbrodt, Paulina Kapuścik, Jarosław Domaradzki, Piotr Mazur, Enhancement of gasochromic response to hydrogen of WO3 thin film by post-process modification and catalyst selection, International Journal of Hydrogen Energy 79 (2024) 802-813, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.07.112
  2. Michał Mazur, Jarosław Domaradzki, Tomasz Jędrzejak, Damian Wojcieszak, Coloration mechanism in gasochromic thin films through the analysis of a complex refractive index, Applied Optics 62(7) (2023) B156-B163, https://doi.org/10.1364/AO.474012 
  3. Michał Mazur, Paulina Kapuścik, Wiktoria Weichbrodt, Jarosław Domaradzki, Piotr Mazur, Małgorzata Kot, Jan Ingo Flege, WO3 thin-film optical gas sensors based on gasochromic effect towards low hydrogen concentrations, Materials 16 (2023) 3831, https://doi.org/10.3390/ma16103831 
  4. Julia Dybała, Michał Mazur, Właściwości elektryczne i optyczne cienkich warstw WOx wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego i analiza ich współczynnika doskonałości, Biuletyn WAT LXXI(2) (2022) 15-25, https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.2779 
  5. Artur Wiatrowski, Damian Wojcieszak, Michał Mazur, Danuta Kaczmarek, Jarosław Domaradzki, Małgorzata Kalisz, Wojciech Kijaszek, Patrycja Pokora, Ewa Mańkowska, Aneta Lubańska, Malwina Sikora, Photocatalytic coatings based on TiOx for application on flexible glass for photovoltaic panels, Journal of Materials Engineering and Performance (2022) 1-11, https://doi.org/10.1007/s11665-022-06655-1 
  6. Michał Mazur, Aneta Lubańska, Jarosław Domaradzki, Damian Wojcieszak, Complex research on amorphous vanadium oxide thin films deposited by gas impulse magnetron sputtering, Applied Sciences 12(18) (2022) 8966, https://doi.org/10.3390/app12188966  
  7. Michał Mazur, Szymon Kiełczawa, Jarosław Domaradzki, Effect of annealing on the microstructure, opto-electronic and hydrogen sensing properties of V2O5 thin films deposited by magnetron sputtering, Coatings 12 (2022) 1885, https://doi.org/10.3390/coatings12121885  

Konferencje

  1. Optimization of the gasochromic response to hydrogen of WO3 thin films deposited by PVD technique with possible application in optical gas sensors, Singapore, The 10th International Conference On Technological Advances Of Thin Films and Surface Coatings, 15-19.07.2024 – wystąpienie ustne: Michał Mazur;
  2. Selected methods of modifying the gasochromic properties of WO3 thin filmsBarcelona, Hiszpania, 15th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials NANOSMAT202, 7-11.07.2024 - wystąpienie ustne: Wiktoria Weichbrodt;
  3. Gasochromic phenomenon in metal oxide thin films based on the comprehensive analysis of the optical studies, Wrocław, Polska, 17th International Conference on Optical Sensors and Electronic Sensors COE’2024, 24-26.06.2024 – wystąpienie ustne: Michał Mazur;
  4. Wpływ temperatury wygrzewania na morfologię powierzchni, właściwości strukturalne, optyczne i gazochromowe cienkich warstw tlenków wolframu wytworzonych metodą parowania wiązką elektronową, Ryn, Polska, ELTE’2023 Electron Technology, 18-21.06.2023 – wystąpienie plakatowe: Michał Mazur;
  5. Investigation of gasochromic properties of WO3 thin films based on the analysis of the complex refractive index, Whister, Kanada, Optical Interference Coatings, 19-24.06.2022 – wystąpienie ustne i plakatowe: Michał Mazur;

Wykłady zaproszone

  1. Selected research on transition metal oxide thin films for various applications”, Michał Mazur, Electronics and Nanoscale Engineering Division Seminar, University of Glasgow, Wielka Brytania, 22.02.2024
  2. Thin film gas snesors”, Michał Mazur, Summer School: Characterization of micro- and nano-materials 2023 – Sensors and sensor materials, Brandenburg University of Technology, Cottbus, Niemcy, 13.09.2023
Politechnika Wrocławska © 2025