A A+ A++
There's Plenty of Room at the Bottom

Richard Phillips Feynman

Pełną listę najnowszych publikacji pracowników Katedry można znaleźć na portalu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Politechniki Śląskiej: https://omega.polsl.pl

Oryginalne prace twórcze opublikowane w czasopismach z ,,Listy Filadelfijskiej”:

  1. M.Krzywiecki, L.Ottaviano, L.Grządziel, P.Parisse, S.Santucci, J.Szuber, Influence of substrate doping on the surface chemistry and morphology of copper phthalocyanine ultra-thin films on Si(111) substrates. Thin Solid Films 517 (2009) 1630.
  2. L.Ottaviano, M.Kwoka, F.Bisti, P.Parisse, V.Grossi, S.Santucci, J.Szuber, Local surface morphology and chemistry of SnO2 thin films deposited by rheotaxial growth and thermal oxidation method for gas sensors application. Thin Solid Films 517 (2009) 6161.
  3. M.Kwoka, L.Ottaviano, N.Waczynska, S.Santucci, J.Szuber, Influence of Si substrate preparation on surface chemistry and morphology of L-CVD SnO2 thin films studied by XPS and AFM. Applied Surface Science 256 (2010) 5771.
  4. M.Krzywiecki, L.Grządziel, H.Peisert, I.Biswas, Th.Chasse, J.Szuber, X-ray photoelectron spectroscopy characterization of native and RCA-treated Si(111) substrates and their influence on surface chemistry copper phthalocyanine thin films. Thin Solid Films 518 (2010) 2688.
  5. L.Grządziel, M.Krzywiecki, H.Peisert, Th.Chasse, J.Szuber, Influence of ambient air exposure on surface chemistry and electronic properties of copper phthalocyanine sensing layers. Thin Solid Films 519 (2011) 2187-92.
  6. M.Kwoka, N.Waczynska, P.Kościelniak, M.Sitarz, J.Szuber, XPS and TDS comparative studies of L-CVD SnO2 ultra thin films.Thin Solid Films 520 (2011) 913-7.
  7. P.Kościelniak, J.Mazur, J.Henek, M.Kwoka, L.Pawela, J.Szuber, XPS and AFM studies of surface chemistry and morphology of In2O3 ultrathin films deposited by rheotaxial growth and vacuum oxidation. Thin Solid Films 520 (2011) 927-31.
  8. A.Blacha, P.Koscielniak, M.Sitarz, J.Szuber, J.Żak, Pedot brushes electrochemically synthesized on thienyl-modified glassy carbon surfaces. Electrochimica Acta 62 (2012) 441-6.
  9. M.Krzywiecki, L.Grządziel, J.Bodzenta, J.Szuber, Comparative study of surface morphology of cooper phthalocyanine ultrathin films deposited on Si(111) native and RCA-cleaned substrates. Thin Solid Films 520 (2012) 3965-70.
  10. P.Kościelniak, M.Sitarz, E.Maciak, J.Szuber, The effect of Si substrate preparation on surface morphology and surface composition of In2O3 ultrathin films deposited by rheotaxial growth and vacuum oxidation. Applied Surface Science 258 (2012) 8419-24.
  11. M.Kwoka, L.Ottaviano, J.Szuber, Photoemission studies of the surface electronic properties of L-CVD SnO2 ultra thin films. Applied Surface Science 258 (2012) 8425-9.
  12. L.Grządziel, M.Krzywiecki, H.Peissert, Th.Chasse, J.Szuber, Photoemission study of the Si(111)-native SiO2/copper phthalocyanine (CuPc) ultrathin film interface. Organic Electronics 13 (2012) 1873-80.
  13. M.Sitarz, M.Kwoka, E.Comini, D.Zappa, J.Szuber, Surface chemistry of the SnO2 nanowires on Ag catalyst-covered Si substrate studied by XPS and TDS methods. Nanoscale Research Letters 9 (2014) 43 (6p).
  14. M.Kwoka, LOttaviano. P.Koscielniak, J.Szuber. XPS, TDS and AFM studies of surface chemistry and morphology of Ag-covered L-CVD SnO2 nanolayers. Nanoscale Research Letters 9 (2014) 260 (9p).
  15. A.Blacha-Grzechnik, K.Piwowar, P.Koscielniak, M.Kwoka, J.Szuber, J.Zak. Phenothiazines grafted on the electrode surface from diazonium salts as molecular layers for photochemical generation of singlet oxygen. Electrochimica Acta 182 (2015) 1085-92.
  16. P.Kościelniak, A.Grzeszczak, J.Szuber. XPS and AFM studies of surface chemistry and morphology of In2O3 ultrathin films deposited by rheotaxial growth and vacuum oxidation after air exposure. Crystal Research and Technology 50 (2015) 884-90.
  17. A.Blacha-Grzechnik, K.Piwowar, K.Krukiewicz, P.Koscielniak, J.Szuber, J.K.Zak. Photogeneration of singlet oxygen by the phenothiazine derivativescovalently bound to the surface-modified glassy carbon. Applied Surface Science 371 (2016) 151-9.
  18. M.Kwoka, L.Ottaviano, J.Szuber. Comparative analysis of the physico-chemical properties and gas sensor characteristics of two different SnO2 films. Applied Surface Science 401 (2017) 256-61.
  19. M.Kwoka, V.Galstyan, E.Comini, J.Szuber. Pure and Highly Nb-Doped Titanium Dioxide Nanotubular Arrays: Characterization of Local Surface Properties. Nanomaterials 7 (2017) 456.
  20. M.Kwoka, B.Lyson-Sypien, A.Kulis, M.Maslyk, M.A.Borysiewicz, E.Kaminska, J.Szuber. Surface Properties of Nanostructured, Porous ZnO Thin Films Prepared by Direct Current Reactive Magnetron Sputtering. Materials 11 (2018) 131.
  21. M.Kwoka, M.A.Borysewicz, P.Tomkiewicz, A.Piotrowska, J.Szuber. A Novel Type Room Temperature Surface Photovoltage Gas Sensor Device. Sensors 18 (2018) 2019.
  22. M.Kwoka, J.Szuber. Studies of NO2 Gas-Sensing Characteristics of a Novel Room-Temperature Surface  Photovoltage Gas Sensor Device. Sensors 20 (2020) 408.
  23. M.Kwoka, B.Lyson-Sypien, E.Comini, M.Krzywiecki, K.Waczynski, J.Szuber. Surface properties of SnO2 nanolayers prepared by spin-coating and thermal oxidation. Nanotechnology 31 (2020) 31 (2020) 315714 (7pp).
  24. M.Kwoka, A.Kulis-Kapuscinska, D.Zappa, E.Comini, J.Szuber. Novel insight on the local surface properties of ZnO nanowires. Nanotechnology 31 (2020) 465705 (9pp).

Oryginalne prace twórcze opublikowane w czasopismach:

  1. J.Szuber, M.Kwoka, P.Koscielniak, M.Sitarz. Optymalizacja technologii reotaksjalnego osadzania nanowarstw wybranych przezroczystych tlenków przewodzących. Elektronika 9 (2011) 25-8.
  2. J.Szuber, M.Kwoka. Badania wybranych nanostruktur SnO2 w aspekcie zastosowań sensorowych. Elektronika 9 (2013) 17-9.
  3. M.Kwoka, J.Szuber . Niskowymiarowe nanostruktury SnO2 w aspekcie zastosowań sensorowych. Elektronika 9 (2014) 39-41.

Projekty badawcze:

Zagraniczne:

  • V PRUE Centre of Excellence in Physics and Technology of Semiconductor Interfaces and Sensors – CESIS
    Kontrakt EC: G6MA-CT-2002-04042
    Miejsce realizacji: Instytut Fizyki, Politechnika Śląska, Gliwice
    Okres realizacji: 2002-2005.
  • VI PRUE Network of Excellence on General Olfaction and Sensing Projects on a European Level – GOSPEL
    Kontrakt EC: IST 507610
    Koordynator: Prof. Udo WEIMAR, Eberhard-Karls-Universitat, Tubingen, Germany
    Miejsce realizacji: Instytut Fizyki, Politechnika Śląska, Gliwice
    Okres realizacji: 2002-2005.
  • Integrated Project - Oxide Materials for the Post-Silicon Electronics Era (ORAMA)
    Kontrakt: 246334 (FP7)
    Okres realizacji: 2007-2013
    Koordynator: Eberhard-Karls-Universitat, Tübingen, Germany - Prof. Udo Weimar
  • Clean and resource efficient building for real life (Clear-up)
    Kontrakt: 211948 (FP7)
    Okres realizacji: 2008-2012
    Koordynator: Eberhard-Karls-Universitat, Tübingen, Germany - Prof. Udo Weimar
  • VII PRUE - European Network on New Sensing Technologies for Air-Pollution Control and Environmental Sustainability – EuNetAir -European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST Action)
    Kontrakt: OC-2011-1-9706
    Okres realizacji: 2011-2015; Koordynator: dr Michele Penza, ENEA Centre, Brindisi (Italy)
    Miejsce realizacji: Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice.

 

Krajowe:

  • Specjalny Program Badawczy KBN - 135/E-367/SPB/6.PR UE/DIE 431/2004-2007
    Sieć Doskonałości: Projekty sensorowe na poziomie Europejskim (GOSPEL)
    Okres realizacji: 2004-2009
    Miejsce realizacji: Instytut Fizyki, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice.
  • Projekt badawczy: N515018 081131 (promotorski)
    Badania procesu oczyszczania powierzchni GaAs wiązką atomowego wodoru
    Okres realizacji: 2007-2009
    Miejsce realizacji: Instytut Fizyki, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice.
  • Projekt badawczy: N515 1778 33 (promotorski)
    Badania mechanizmu pasywacji siarkowej powierzchni GaAs
    Okres realizacji: 2008-2009
    Miejsce realizacji: Instytut Fizyki, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice.
  • Projekt badawczy: N515 1994 33
    Badania lokalnej morfologii i stechiometrii cienkich warstw dwutlenku cyny SnO2 wytwarzanych metodą RGTO aspekcie zastosowań sensorowych
    Okres realizacji: 2007-2009
    Miejsce realizacji: Instytut Fizyki, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice.
  • Projekt strukturalny: POIG.01.03.01-159/08-00
    Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych (InTechFun)
    Okres realizacji: 2009-2014
    Koordynator: Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa (prof. Anna Piotrowska)
    Miejsce realizacji: Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice.
  • Projekt badawczy MNiSW: 96942
    Wpływ przypowierzchniowego domieszkowania węglika krzemu 4H-SiC techniką implantacji jonów na właściwości elektrofizyczne struktur MOS
    Koordynator: Politechnika Warszawska (prof. Jan Szmidt)
    Okres realizacji: 2012-2014
    Charakter udziału: wykonawca zadania badawczego
  • Projekt badawczy MNiSW: IP2012 019072 - IUVENTUS PLUS
    Optymalizacja hybrydowych nanostruktur półprzewodników organicznych i przezroczystych tlenków przewodzących dla zastosowań w fotowoltaice
    Okres realizacji: 2013-2015

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie