Granty, nagrody, inne osiągnięcia (ZMiNS)

Ostatnie 10 lat:

dr hab. Eryk Wolarz, prof. PP

  • specjalista ds. organizacyjnych projektu dotyczącego zwiększenia liczby absolwentów kierunku fizyka techniczna na WFT PP, POKL-04.01.02-00-170/11 "Inżynier-fizyk dla innowacyjnych technologii" - (01.09.2011 - 31.03.2015)
  • kierownik Zespołu realizującego Projekt ze strony Wydziału Fizyki Technicznej PP (Projekt uzyskany przez firmę Klar Glass Sp. z o. o. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, nr konkursu: 1/1.1.1/2015, tytuł projektu: „Przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania innowacyjnej usługi wytworzenia wysokojakościowych i zindywidualizowanych opakowań szklanych w KLAR GLASS Sp. z o. o.”) od 23.01.2017 r.

dr inż. Emilia Piosik

  • grant w ramach dotacji celowej przyznany w wewnętrznym trybie konkursowym na WIMiFT, „Wpływ obecności rodaminy w biopolimerowej otoczce nanocząstek magnetytu na ich interakcje z biomimetycznymi błonami komórkowymi”, nr projektu: 0511-SBAD-0029, 2026, wykonawca projektu

  • dyplom przyznany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WIMiFT za najlepiej poprowadzone laboratoria w roku akademickim 2022/2023

  • nagroda JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne w roku 2021

  • grant w ramach dotacji celowej przyznany w wewnętrznym trybie konkursowym na WIMiFT, „Wpływ dołączenia fotouczulacza do powłoki polimerowej nanocząstek magnetytu na ich oddziaływania z modelowymi błonami komórkowymi oraz ich właściwości fotofizyczne”, nr projektu: 0511/SBAD/0019, miejsce realizacji: Politechnika Poznańska, 2021, kierownik projekt

  • grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 9, „Proces inkorporacji superparamagnetycznych nanocząstek magnetytu funkcjonalizowanych polimerami bioaktywnymi do modelowych błon komórkowych”, nr projektu: 2016/21/N/ST7/03035, miejsce realizacji: Politechnika Poznańska, 2017–2019, kierownik projektu

  • grant w ramach dotacji celowej przyznany w wewnętrznym trybie konkursowym na WIMiFT,„Warstwy aktywne organicznych diod elektroluminescencyjnych na bazie pochodnych perylenu umieszczonych w matrycach polimerowych”, nr projektu:06/65/DSMK/0006, miejsce realizacji: Politechnika Poznańska, 2017, kierownik projektu

  • grant w ramach dotacji celowej przyznany w wewnętrznym trybie konkursowym na WIMiFT, „Optyczne przełączniki molekularne na bazie pochodnych azobenzenu”, nr projektu: 06/65/DSMK/0003,miejsce realizacji: Politechnika Poznańska, 2016, kierownik projektu

  • stypendium celowe w ramach projektu unijnego: „INŻYNIER PRZYSZŁOŚCI. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ”,POKL.04.03.00-00-259/12, luty–sierpień 2015

  • stypendium JM Rektora Politechniki Poznańskiej dla Najlepszych Doktorantów w roku akademickim: 2017/2018, 2016/2017, 2016/2015, 2015/2014, 2013/2014

  • stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Technicznej z dotacji projakościowej w roku akademickim: 2017/2018, 2016/2017, 2016/2015, 2015/2014, 2013/2014

  • grant w ramach dotacji celowej przyznany w wewnętrznym trybie konkursowym na WIMiFT,„Wytwarzanie i badanie warstw z wybranych barwników perylenowych w kontekście ich zastosowania w organicznych tranzystorach polowych”, nr projektu:06/64/DSMK/0416, miejsce realizacji: Politechnika Poznańska, 2014, wykonawca projektu

  • nagroda III-stopnia w konkursie: Wyróżniająca się praca dyplomowa w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (Rada w Poznaniu), Poznań 2014

     dr inż. Anna Modlińska

  • staże krótkoterminowe: Universität Würzburg (Niemcy) i Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 2015 r.
  • stypendium „Inżynier przyszłości. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej” Działanie 4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2015 r.
  • staż podoktorski pt.: „Self–assembly of bio–engineered rod–like particles into colloidal membranes” w Laboratoire de Physique, École Normale Supérieure de Lyon, 2013-2014 r.
  • drugie miejsce w Konkursie Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie ciekłych kryształów, 2014 r.

    mgr inż. Aleksandra Zaryczniak

  • grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Perły Nauki, „Nanocząstki magnetytu funkcjonalizowane fotouczulaczami w modelowych błonach komórkowych”, nr projektu PN/01/0054/2022,  2023-2027, kierownik projektu

    mgr inż. Mateusz Gołaszewski

  • grant w ramach dotacji celowej przyznany w wewnętrznym trybie konkursowym na WIMiFT,  Wpływ obecności rodaminy w biopolimerowej otoczce nanocząstek magnetytu na ich interakcje z biomimetycznymi błonami komórkowymi”, nr projektu: 0511-SBAD-0029, miejsce realizacji: Politechnika Poznańska, 2026, kierownik projektu

Publikacje

  • E. Piosik, M. Szary, Toward Single-Material Nanosensor Arrays: Uncovering Efficient Doping Strategies for Molybdenum Ditelluride (MoTe₂) Nanosheets for Highly Selective NOx Detection under Ambient and Vehicle Exhaust Conditions – A DFT Perspective, J. Phys. Chem. C 129(40) (2025) 18351–18367; IF = 3,2; PM = 140.

  • E. Piosik, M. Szary, Chalcogen Vacancies as Key Drivers of Distinct Physicochemistry in MoS₂, MoSe₂, and MoTe₂ for Selective Catalysis, Chem. Eur. J. 31(23) (2025) e202500324; IF = 3,7; PM = 140.

  • A. Zaryczniak, A. Modlińska, D. Chełminiak-Dudkiewicz, M. Ziegler-Borowska, E. Piosik, Interactions between aminated chitosan-coated magnetite nanoparticles with ZnPc immobilized on their surface and biological membrane components in Langmuir monolayers, J. Mol. Liq. 438(B) (2025) 128744; IF = 5,2; PM = 100.

  • A. Dychalska, E. Piosik, S. Łoś, K. Fabisiak, K. Paprocki, M. Szybowicz, Phase contrast imaging in AM-AFM for surface characterization of hydrogenated and UV-oxidized CVD diamond layers, Appl. Surf. Sci. 688 (2025) 162300; IF = 6,9; PM = 140.

  • E. Piosik, A. Modlińska, M. Gołaszewski, D. Chełminiak-Dudkiewicz, M. Ziegler-Borowska, Influence of the type of biocompatible polymer in the shell of magnetite nanoparticles on their interaction with DPPC in two-component Langmuir monolayers, J. Phys. Chem. B 128(3) (2024) 781–794; IF = 2,9; PM = 140.

  • E. Piosik, M. J. Szary, Development of MoS₂ doping strategy for enhanced SO₂ detection at room temperature, Appl. Surf. Sci. 638 (2023) 158013; IF = 6,3; PM = 140.