A A+ A++

dr hab. inż. Marcin Sajdak Adiunkt badawczy

marcin.sajdak@polsl.pl

0000-0001-6037-7748

+48 32 237 15 19

Katedra Ochrony Powietrza ul. Konarskiego 22B, pok. 229j 44-100 Gliwice

Marcin-Sajdak-e1555494360448

Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna, inżynier w dyscyplinie inżynieria środowiska

 

Dr hab. inż. Marcin Sajdak jest absolwentem Politechniki Śląskiej, na której uzyskał stopień naukowy doktora (2014) w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska oraz stopień naukowy doktora habilitowanego (2019) w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. W swojej pracy zajmuje się wykorzystywaniem metod chemometrycznych oraz budową narzędzi znajdujących zastosowanie w laboratoriach badawczych i analitycznych. Do jego zakresu zainteresowań naukowych należą również zagadnienia dotyczące termicznej konwersji paliw stałych oraz odpadów polimerowych, podczas których wykorzystuje metody chemometryczne celem lepszego zrozumienia procesów i zjawisk zachodzących podczas tych procesów. Pan dr hab. inż. Marcin Sajdak prowadzi również badania dotyczące przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji, wykrywania nielegalnego spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych oraz kontroli biopaliw stałych z wykorzystaniem metod pirolizy analitycznej. W latach 2015-2018 brał udział w stażach naukowych m.in. w Niigata University, Department of Chmistry and Chemical Engeneering, Niigata, Japan (2016) oraz European Bioenergy Research Institute (EBRI), Aston University, Birmingham UK (2015, 2018). Od początku swojej kariery naukowej którą rozpoczął w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, uczestniczył w 22 projektach zarówno statutowych, jak również krajowych (Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych /3 i /4).

 

Poza uczestnictwem w projektach badawczych był również zaangażowany jako kierownik w projekcie pt.: „Rozwój metody oceny pochodzenia termicznie przetworzonych paliw stałych” (Iuventus Plus – MNiSW), „Minimalizacja katalitycznego wpływu matrycy nieorganicznej oraz jej rola w detekcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą Py-GCFID/ MS jako sprzężonej techniki analizy ciała stałego” (MINIATURA 2 – NCN) oraz był kierownikiem jednego z etapów międzynarodowego projektu pt.: „Biocoal for Power Generation - BIOPOGEN” (European Institute of Innovation & Technology EIT).

 

Wybrane artykuły naukowe:

 

Gałko G., Rejdak M., Tercki D., Bogacka M., Sajdak M., Evaluation of the applicability of polymeric materials to BTEX and fine product transformation by catalytic and non-catalytic pyrolysis as a part of the closed loop material economy, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Volume 154, 2021,

105017, https://doi.org/10.1016/j.jaap.2021.105017.

 

Muzyka R, Chrubasik M., Pogoda M., Sajdak M., Chemometric analysis of air pollutants in raw and thermally treated coals – Low-emission fuel for domestic applications, with a reduced negative impact on air quality, Journal of Environmental Management, Volume 281, 2021, 111787, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111787

 

Muzyka, R.; Drewniak, S.; Pustelny, T.; Chrubasik, M.; Gryglewicz, G. Characterization of Graphite Oxide and Reduced Graphene Oxide Obtained from Different Graphite Precursors and Oxidized by Different Methods Using Raman Spectroscopy. Materials 2018, 11, 1050. https://doi.org/10.3390/ma11071050

 

Rajca P., Poskart A., Chrubasik M., Sajdak M., Zajemska M., Skibiński A., Korombel A., Technological and economic aspect of Refuse Derived Fuel pyrolysis, Renewable Energy, Volume 161, 2020, Pages 482-494, https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.104

 

Sajdak M., Micek B., Hrabak J., Semi-quantitative and qualitative XRF analyses of alternative and renewable second-generation solid biofuels: Model development and validation, Journal of the Energy Institute, Volume 92, Issue 6, 2019, Pages 1619-1629, https://doi.org/10.1016/j.joei.2019.01.012

 

Muzyka R., Chrubasik M., Pogoda M., Tarnowska J., Sajdak M., Py–GC–MS and PCA Analysis Approach for the Detection of Illegal Waste Combustion Processes In Central Heating Furnaces. Chromatographia 82, 1101–1109 (2019). https://doi.org/10.1007/s10337-019-03747-4

 

Sajdak M., Kmieć M., Micek B., Hrabak J., Determination of the optimal ratio of coal to biomass in the co-firing process: feed mixture properties. Int. J. Environ. Sci. Technol. 16, 2989–3000 (2019). https://doi.org/10.1007/s13762-018-1864-y

 

Sajdak, M., Chapter 17 - Optimization Frameworks in Resource Management and Process Engineering, Plastics to Energy, William Andrew Publishing, 2019, Pages 425-442, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813140-4.00017-0

 

Sajdak M., Chrubasik M., Muzyka R., Chemical characterisation of tars from the thermal conversion of biomass by 1D and 2D gas chromatography combined with silylation, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Volume 124, 2017, Pages 426-438, https://doi.org/10.1016/j.jaap.2017.02.027

 

Sajdak M., Muzyka R., Hrabak J., Słowik K., Use of plastic waste as a fuel in the co-pyrolysis of biomass: Part III: Optimisation of the co-pyrolysis process, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,

Volume 112, 2015, Pages 298-305, https://doi.org/10.1016/j.jaap.2015.01.008

© Politechnika Śląska

Polityka prywatności

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)

Deklaracja dostępności

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

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie