Zadania badawcze

ZADANIE 1. Podzadanie 1.1. Podzadanie 1.2. ZADANIE 2. ZADANIE 3. ZADANIE 4. ZADANIE 5. Podzadanie 5.1. Podzadanie 5.2. ZADANIE 6. ZADANIE 7. ZADANIE 8. ZADANIE 9. ZADANIE 11.

Prace w zadaniu podzielone są na dwa etapy. W pierwszym z nich przeprowadzone zostanie rozpoznanie możliwości tworzenia specyficznych zero-, dwu- i trójwymiarowych nanomateriałów o określonych właściwościach. W drugim, technologicznym, określone zostaną warunki wytwarzania funkcjonalnych nanoobiektów polimerowych.
W przypadku nanosfer pracę będą się koncentrowały na opracowaniu założeń otrzymywania sfunkcjonalizowanych nośników polimerowych, które będzie można stosować jako komponenty przeciwnowotworowych leków o skierowanym działaniu. Planowane jest otrzymanie sfer nieorganicznych i organicznych, na powierzchni których osadzone zostaną warstwy polimerów funkcjonalnych spełniające rolę nośnika leku, jak i elementu umożliwiającego zakotwiczenia substancji rozpoznającej obszary nowotworowe.
W przypadku nanowarstw prace będą ukierunkowane na opracowanie warunków nanoszenia warstw polimerów plazmowych oraz szczepienia na powierzchni ‘szczotek polimerowych’. W tym celu zastosowana będzie plazma niskotemperaturowa. Planowane jest otrzymanie separatorów stosowanych w ogniwach niklowo-kadmowych, niklowo-wodorkowych oraz litowo-wodorkowych, otrzymanie folii polimerowej z powierzchniami czułymi na bodźce zewnętrzne oraz nowej generacji membran polimerowych.
W przypadku trójwymiarowych nanoobiektów polimerowych prace będą dotyczyły określenia unikatowych właściwości nanokompozytów oraz przygotowania założeń wstępnych do opracowania technologii ich uzyskiwania. Funkcjonalne materiały polimerowe będą stosowane do otrzymywania sensorów chemicznych, termicznych, mechanicznych oraz luminescencyjnych. Rozpoczęte zostaną prace nad tworzeniem polimerowych rusztów stosowanych w inżynierii tkankowej.

Główne cele technologiczne:

  • Opracowanie podstaw technologii nanoszenia funkcjonalnych warstw nanostrukturalnych za pomocą plazmy niskotemperaturowej.
  • Otrzymanie partii separatorów do budowy akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-wodorkowych oraz litowo jonowych; wykonanie ogniw modelowych.
  • Otrzymanie folii polimerowych z powierzchniami czułymi na bodźce zewnętrzne (temperatura, pH i siła jonowa).
  • Opracowanie podstaw technologii otrzymanie nowej generacji selektywnych membran separujących.
  • Otrzymanie partii nośników nanostrukturalnych poprzez adsorpcję warstw polielektrolitów na powierzchni cząstek ciała stałego o rozmiarach koloidalnych.
  • Określenie warunków fizykochemicznych dla syntezy nośników i opracowanie podstaw technologicznych wytwarzania  nośników z wykorzystaniem metody adsorpcji, warstwa po warstwie.
  • Wytworzenie i charakteryzacja polimerycznych nanosfer zdolnych do przenoszenia, ukierunkowanego dostarczania i kontrolowanego uwalniania leków cytostatycznych.

Czy wiesz, że ...

Silnik samochodu osobowego wykorzystuje ok. 30% energii zawartej w benzynie. Jedno z zadań badawczych projektu  NanoMat jest opracowanie  technologii ogniw paliwowych o wydajności ok. 80% (zamiast 100 kilometrów przejedziemy 267 km !!!).

więcej informacji

Aktualności

Informacja o współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.

20.01.12

Mając na względzie, iż Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. stawia za cel utworzenie laboratoriów badawczych, w których istnieje możliwość wykorzystania aparatury naukowo-badawczej o różnorodnej charakterystyce, parametrach i funkcjach technicznych -  zapraszamy Firmy zainteresowane współpracą z WCB EIT+ Sp. z o.o. do zapoznania się z charakterem działalności gospodarczej WCB EIT+ Sp. z o.o.  i podjęcia współpracy na zasadzie partnerstwa strategicznego.

Baza wiedzy

Wydarzenia

Aktualności

Kontakt

Mapa dojazdu
site by Karpiu & Tunker