Zmień swoje zdjęcie w tle
Zmień swoje zdjęcie w tle
dr hab. prof. IKiFP PANkrzysztof.szczepanowicz@ikifp.edu.pl+48 12 6395223222Nanostruktury materii miękkiejLaboratorium Nanotechnologii
Status konta użytkownika to Approved
dr hab. prof. IKiFP PANkrzysztof.szczepanowicz@ikifp.edu.pl+48 12 6395223222Nanostruktury materii miękkiejLaboratorium Nanotechnologii

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Badania obejmują projektowanie, otrzymywanie i charakterystykę funkcjonalnych nano- i mikroukładów opartych na polimerach, polielektrolitach, nanocząstkach oraz materiałach hybrydowych.

 

Nanonośniki substancji aktywnych

Opracowywanie nanokapsuł, nanocząstek polimerowych, miceli i układów hybrydowych do enkapsulacji oraz kontrolowanego dostarczania leków, związków naturalnych i innych substancji biologicznie aktywnych. Badania obejmują stabilność, wydajność enkapsulacji, właściwości powierzchniowe i profil uwalniania.

 

Polielektrolitowe układy wielowarstwowe

Wytwarzanie nanostruktur i powłok metodą sekwencyjnej adsorpcji layer-by-layer. Badania dotyczą adsorpcji polielektrolitów, białek i nanocząstek oraz kontroli ładunku powierzchniowego, grubości warstw, przepuszczalności i uwalniania substancji aktywnych.

 

Nanomateriały biomedyczne i przeciwdrobnoustrojowe

Projektowanie biodegradowalnych nanocząstek, funkcjonalnych powłok oraz układów do dostarczania leków, terapii miejscowej, diagnostyki i teranostyki. Badania obejmują również materiały przeciwdrobnoustrojowe i przeciwbiofilmowe oraz enkapsulację związków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwzapalnym i neuroprotekcyjnym.

 

Powłoki przewodzące i nanokompozyty

Opracowywanie przewodzących dyspersji, tuszy i powłok zawierających nanocząstki metaliczne, układy typu rdzeń–powłoka oraz materiały węglowe. Szczególny obszar badań stanowią układy Ni@Ag. Badania obejmują kontrolę mikrostruktury warstw, spiekanie termiczne, chemiczne i laserowe, obniżanie rezystywności oraz poprawę adhezji i stabilności mechanicznej powłok.

 

Fizykochemia układów koloidalnych i powierzchni

Badania podstawowe dotyczą stabilizacji dyspersji, adsorpcji makrocząsteczek i nanoobiektów, oddziaływań międzycząsteczkowych, samoorganizacji oraz zależności między strukturą materiału a jego właściwościami użytkowymi.

The research focuses on the design, preparation, and characterisation of functional nano- and microsystems based on polymers, polyelectrolytes, nanoparticles, and hybrid materials.

 

Active-Agent Nanocarriers

Development of nanocapsules, polymeric nanoparticles, micelles, and hybrid systems for the encapsulation and controlled delivery of drugs, natural compounds, and other biologically active substances. The studies address carrier stability, encapsulation efficiency, surface properties, and active-agent release profiles.

 

Polyelectrolyte Multilayer Systems

Fabrication of nanostructures and coatings through sequential adsorption using the layer-by-layer method. The research covers the adsorption of polyelectrolytes, proteins, and nanoparticles, as well as the control of surface charge, layer thickness, permeability, and active-agent release.

 

Biomedical and Antimicrobial Nanomaterials

Design of biodegradable nanoparticles, functional coatings, and systems for drug delivery, local therapy, diagnostics, and theranostics. The research also includes antimicrobial and antibiofilm materials and the encapsulation of compounds with antioxidant, anti-inflammatory, and neuroprotective properties.

 

Conductive Coatings and Nanocomposites

Development of conductive dispersions, inks, and coatings containing metallic nanoparticles, core–shell structures, and carbon-based materials. Particular attention is given to Ni@Ag systems. The research includes controlling coating microstructure, thermal, chemical, and laser sintering, reducing electrical resistivity, and improving the adhesion and mechanical stability of conductive layers.

 

Physicochemistry of Colloidal Systems and Surfaces

Fundamental studies on dispersion stabilisation, adsorption of macromolecules and nano-objects, interparticle interactions, self-organisation, and relationships between material structure and functional properties.