Ústav fyzikálního inženýrství

Download Report

Transcript Ústav fyzikálního inženýrství

Ústav fyzikálního inženýrství
Technická 2896/2
616 69 Brno
Tel.:+420 541 142 707
fax:+420 541 142 842
e-mail: [email protected]
web: physics.fme.vutbr.cz
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Pracoviště
ústavu
 Odbor optiky a přesné mechaniky
 Odbor povrchů a fyziky pevných látek
 Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky
Pracovníci
 profesorů – 7
 docentů – 7
 odborných asistentů – 11
 vědeckých asistentů – 13
 technických a administrativních pracovníků - 6
Ústav fyzikálního inženýrství
inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Výuka
 Základní kurzy fyziky v bakalářském a magisterském studiu:
Fyzika I, Fyzika II, Fyzika pro profesní obory, Vybrané
kapitoly z fyziky
 Předměty ve studijních oborech Fyzikální inženýrství a Přesná
mechanika a optika
 Předměty z oblasti metrologie, zkušebnictví a mechatroniky
 Předměty pro studium doktorského studijního programu
Studijní obory
 Fyzikální inženýrství
 Přesná mechanika a optika
 Doktorský studijní program Fyzikální a materiálové inženýrství
Počty studentů
 80 v bakalářském a magisterském studiu
 40 v doktorském studiu
Ústav fyzikálního inženýrství
inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Studijní obory
Fyzikální inženýrství
(bakalářské a navazující magisterské studium)
Studium
 má mezioborový charakter (spolupráce s Přírodovědeckou fakultou MU)
 je spojením inženýrského a fyzikálně-matematického vzdělávání
 připravuje technicky orientované studenty na řešení praktických problémů
v moderních hraničních oborech
 zahrnuje jeden semestr na některé zahraniční univerzitě (program SOCRATES)
V magisterském studiu se studenti volbou témat diplomové práce zaměřují na:
 inženýrskou optiku
 fyziku a inženýrství povrchů a tenkých vrstev
Absolventi jsou zaměřeni na:
 uplatňování optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů
 kvalifikované využívání optických metod v metrologii
 zavádění a využívání nových „high-tech“ technologií a nanotechnologií
Výzkumně orientovaní absolventi mají možnost pokračovat ve studiu v doktorském
programu Fyzikální a materiálové inženýrství.
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Studijní obory
Přesná mechanika a optika
(navazující magisterské studium)
Studium se zaměřuje na:
 technickou optiku v rozsahu potřebném pro inženýrskou praxi při navrhování
optických přístrojů a při aplikacích optických prvků v měřicí technice a řídicích
systémech
 přístrojovou a měřicí techniku
 počítačovou podporu v inženýrské praxi
Studenti, kteří jsou jazykově vybaveni absolvují jeden semestr na některé zahraniční
universitě
Absolventi jsou zaměřeni na:
 uplatňování optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů
 kvalifikované využívání optických metod v metrologii
 zavádění a využívání nových „high-tech“ technologií
 využití počítačů ke konstruování
Výzkumně orientovaní absolventi magisterského studijního programu mají možnost
pokračovat v doktorském studiu.
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor optiky a přesné mechaniky
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Věda a
výzkum
Laboratoře
Optická mikroskopie, zejména holografická mikroskopie
Laserová spektroskopie (metody LIBS a LIBS+LIFS)
Optická tomografie
Skalární resp. kinematická teorie difrakce
Holografická interferometrie
Interferenční měření optických soustav a prvků
Rozptyl koherentního světla na drsných površích pevných látek
Rigorózní numerické metody pro analýzu a návrh vlnovodných
prvků
 Modelování lineárních a nelineárních vlastností fotonických prvků
 Vývoj bezvůlových polohovacích mechanismů













Laboratoř
Laboratoř
Laboratoř
Laboratoř
Laboratoř
optické mikroskopie
laserové spektroskopie a kapilárních výbojů
koherenční optiky
optických měření
optické difraktografie
Ústav fyzikálního inženýrství
Odbor
optiky a přesné mechaniky
inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
Odbor optiky a přesné mechaniky
physics.fme.vutbr.cz
Řešené
projekty
Mezinárodní projekty
Synchrotrone-Elettra Trieste program
 X-ray imaging of heavy metal hyperaccumulation in vegetal
tissues by microradiography (2003-2004)
 Experimental investigation of a new aproach in phasecontrast computed microtomography (2006)
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor optiky a přesné mechaniky
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Řešené
projekty
Národní projekty
Grantová agentura České republiky
 Profilování povrchů pomocí holografické konfokální mikroskopie
(1998-2001)
 Moderní metody analýzy optických vlnovodných struktur (19982001)
 Mikroskopie s lokální sondou drženou optickými silami (20002002)
 Realizace laboratorního vzoru zařízení pro měření drsnosti
povrchů metodou holografické interferometrie (2001-2003)
 Optické a mechanické vlastnosti tenkých vrstev DLC: Si
připravených PECVD metodou (2001-2003)
 Studium plasmatu generovaného pomocí kapiláních výbojů
(2002-2004)
 Obrazová rekonstrukce trojrozměrných objektů metodami
holografické konfokální mikroskopie (2004-2006)
 Realizace laboratorního vzoru digitálního spektrofotometru pro
širokou spektrální oblast (2004-2006)
 Vícerozměrná optická tomografie fázových objektů (2006-2008)
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor optiky a přesné mechaniky
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Řešené
projekty
Národní projekty
MŠMT ČR - výzkumné záměry
 Progresivní funkčně-gradientní a nanostrukturní materiály,
spoluřešitel Miroslav Liška (1999-2004)
 Simulační modelování mechatronických soustav, spoluřešitel
Miloslav Ohlídal (2005-2009)
 Anorganické nanomateriály a nanostruktury. Vytváření,
analýza, vlastnosti. Spoluřešitelé Radim Chmelík a Jozef Kaiser
(2005-2010)
MŠMT ČR - Fond rozvoje vysokých škol
 Fourierovské metody v teorii difrakce a ve strukturní analýze
(2000)
 Teorie trojrozměrného zobrazení v mikroskopii (2002)
 Systém pro optickou tomografii určený k 3D zviditelňování
fázových objektů (2002)
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor optiky a přesné mechaniky
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Řešené
projekty
Národní projekty
Grantová agentura Akademie věd ČR
 Využití kombinace laserových mikrosvazkových cytometrických
technik ke studiu struktury a dynamiky lidského genomu
(2002-2006)
MPO ČR
 Analýza optických vlastností solárních článků (2006-2009)
MŠMT ČR - COST
 Modelování optických vlastností fotonických krystalů (20032007)
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor optiky a přesné mechaniky
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Vybrané
příklady
řešených
problémů
Zobrazení šlír ve skle
Šlíry (nehomogenity v indexu lomu) v průmětu bižuterního výrobku
zhotoveného technologií tlakového vstřikování do formy. Pro zviditelnění
šlír byla použita metoda prostorové filtrace obrazu s hranovým filtrem.
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor optiky a přesné mechaniky
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Vybrané
příklady
řešených
problémů
Zobrazení hyperakumulace těžkých kovů v rostlinných
tkáních rentgenovou mikroradiografií
3D rekonstrukce kořenové části rostliny Dyplotaxis erucoides.
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor optiky a přesné mechaniky
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Vybrané
příklady
řešených
problémů
Rozložení elektrického pole uvnitř vlnovodu ve
fotonickém krystalu
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor optiky a přesné mechaniky
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Vybrané
příklady
řešených
problémů
Zobrazení biologických vzorků holografickým
mikroskopem
Schéma rekonstrukce zobrazení transmisním holografickým mikroskopem
na příkladu nádorové buňky typu K4.
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor optiky a přesné mechaniky
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Spolupráce
Kontakty se
zahraničními
partnery
 Členství v organizačním výboru pravidelných Česko-polsko-slovenských
optických konferencí
 Předsednictví odborné sekce časopisu Jemná mechanika a optika a
pořadatelství pravidelných seminářů této sekce
 Spolupráce na organizaci pravidelných konferencí při výročích zahájení
optické výroby v Přerově
 Spolupráce s mnoha pracovišti univerzit v ČR a ústavy AV ČR
 Spolupráce s průmyslovými partnery (PRECIOSA a.s., EUROTEC k.s., ON
SEMICONDUCTOR ČR a.s, …)
University of L‘Aquila, Italy
Synchrotone Elettra Trieste, Italy
University of Pécs, Hungary
Universita degli Studi di Parma, Italy
Institute of Spectrochemistry and Applied Spectroscopy in Dortmund,
Germany
 Queen Mary University of London, UK
 Cancer Research, UK





Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor optiky a přesné mechaniky
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Zájem o
spolupráci
 Reflexní a transmisní interferenční mikroskopie pohybujících se objektů
 Kontrola geometrické přesnosti optických ploch metodou fázově
posunutých interferogramů
 Vývoj a návrh přesných polohovacích mechanismů
 Analýza optických vlastností tenkých vrstev, digitální holografie, optická
profilometrie
 Rigorózní numerické metody pro analýzu a návrh vlnovodných prvků
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor povrchů a fyziky pevných látek
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Věda a
výzkum
Laboratoře
 Studium vytváření ranných fází tenkých vrstev
 Tenké vrstvy kovů s oxidy
 Magnetické velmi tenké vrstvy a multivrstvy
a 1D a 0D nanostruktury
 Superstruktury a velmi tenké vrstvy Ga a polovodičů se širokým
zakázaným pásmem
 Vytváření nanostruktur pomocí nanolitografie a jejich aplikace při
studiu transportních vlastností a v plasmonice
 Vývoj analytických technik a metod pro charakterizaci povrchů,
tenkých vrstev a nanostruktur (UHV STM/AFM, TOF-LEIS, XPS,
SIMS, spektrální elipsometrie, LEED/AES, …)
Nově vybudované čisté prostory (třída < 100 000)
 Laboratoř rastrovací sondové mikroskopie
 Laboratoř povrchů, ultratenkých vrstev a in situ analýzy
 Laboratoř pro depozici vrstev s užitím iontových svazků (IBAD) a
leptání iontovými svazky
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor povrchů a fyziky pevných látek
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Řešené
projekty
Mezinárodní projekty
Kontakt
 Syntéza GaN epitaxních vrstev, VUT a Arizona State
University (1999-2001)
 Užití STM a STS pro studium atomárních povrchových
struktur, VUT a Vienna University of Technology (2001-2002)
 Studium vytváření povrchových vrstev na tenkých vzorcích
užitím STM a STS, VUT a Vienna University of Technology
(2004-2005)
 Aplikace spektroskopie nízkoenergiových iontů (TOF-LEIS)
pro analýzu velmi tenkých vrstev, VUT a Linz University
(2003-2004)
 Užití spektroskopie nízkoenergiových iontů (TOF-LEIS) pro
analýzu velmi tenkých vrstev, VUT a Linz University (20052006)
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor povrchů a fyziky pevných látek
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Řešené
projekty
Mezinárodní projekty
Synchrotrone-Elettra Trieste program
 Určování hloubkových profilů velmi tenkých vrstevnatých
struktur (2003)
 Fotoemisní studium velmi tenkých vrstev a nanostruktur Ga
(GaN) (2004)
 Fotoemisní studium superstruktur a velmi tenkých vrstev Ga
(2005)
 Fotoemisní studium superstruktur a velmi tenkých vrstev Ga
– vliv vodíku (2006)
Aktion
 Užití STM a STS pro studium atomárních povrchových
struktur, VUT a Vienna University of Technology (2000)
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor povrchů a fyziky pevných látek
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Řešené
projekty
Národní projekty
MŠMT ČR – centra základního výzkumu
 Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku, hlavní řešitel
Tomáš Šikola (2006-2010)
MŠMT ČR – výzkumné záměry
 Progresivní funkčně-gradientní a nanostrukturní materiály,
spoluřešitel Tomáš Šikola (2000-2004)
 Anorganické nanomateriály a nanostruktury, spoluřešitel
Tomáš Šikola (2005-2010)
Grantová agentura České republiky
 Studium velmi tenkých vrstev pomocí fotoemisní
spektroskopie a odrazu rentgenového záření (2002-2004)
 Návrh konstrukce ultravakuového zařízení při in-situ
sledování homogenity povrchů při růstu tenkých vrstev
vytvářených s užitím iontových svazků (2002-2004)
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor povrchů a fyziky pevných látek
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Řešené
projekty
Národní projekty
Grantová agentura Akademie věd ČR
 Užití sondové mikroskopie v nanovědách (2004-2008)
 Elektrická fokusační předkoncentrace a kontinualní prvková
analýza aerosolů atomovou hmotnostní spektromentrií
(2005-2007)
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor povrchů a fyziky pevných látek
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Vybrané
příklady
řešených
problémů
Komplexní ultravakuová aparatura
Návrh a aplikace UHV aparatury pro přípravu a analýzu povrchů a tenkých
vrstev. Aparatura byla využita pro úspěšnou nízkoteplotní syntézu GaN
ultratenkých vrstev.
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor povrchů a fyziky pevných látek
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Vybrané
příklady
řešených
problémů
UHV STM/AFM mikroskop
Návrh UHV STM/AFM mikroskopu. Mikroskop byl vyroben ve spolupráci s
firmou Tescan s.r.o.
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor povrchů a fyziky pevných látek
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Vybrané
příklady
řešených
problémů
Nanostruktury vyrobené lokální anodickou oxidací na
povrchu křemíku
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
Aplikace AMF při vytváření nanostruktur. Nanostruktury s rozměry desítek
nanometrů byly vyrobeny pomocí lokální anodické oxidace různých materiálů
(Ti, Si, GaAs, Al, …).
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor povrchů a fyziky pevných látek
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Spolupráce
 Odbor je pravidelným organizátorem mezinárodní letní školy povrchů,
tenkých vrstev a nanotechnologií
 Odbor je členem sdružení Czech Nanoteam a spoluorganizuje jeho
pravidelná pracovní setkání
 Odbor spolupracuje s ústavy AVČR, zejména s Fyzikálním ústavem a
Ústavem přístojové techniky
 Odbor spolupracuje s řadou pracovišť na dalších vysokých školách v ČR
 Rozsáhlá je rovněž spolupráce s průmyslovými podniky (Tescan, FEI, On
Semiconductor)
Kontakty s
 Salford University, UK
zahraničními
 Eindhoven University of Technology, The Netherlands
partnery






Aston University, UK
Vienna University of Technology, Austria
Arizona State University, USA
University of Linz, Austria
Synchrotrone-Elettra Trieste, Italy
Standord University, USA
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
Odbor povrchů a fyziky pevných látek
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Zájem o
spolupráci





Modifikace a analýza povrchů
Výzkum tenkých vrstev
Nanověda a nanotechnologie
Návrhy vědeckých přístrojů
Vakuové technologie
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
Odbor mikromechaniky materiálů a
technické akustiky
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Věda a
výzkum
Laboratoře
 Atomistické, mezoskopické a makroskopické modely procesu
deformace a lomu materiálů
 Experimentální výzkum únavy materiálů při jednoosém i
víceosém mechanickém namáhání
 Kvantitativní fraktografie
 Měření elastických a anelastických vlastností materiálů
 Měření hluku v životním a pracovním prostředí
 Laboratoř mikromechaniky
• únavové zkoušky v krutu a ohybu
• víceosá únava při synchronním a asynchronním namáhání
• optické studium morfologie lomových ploch
 Akreditovaná akustická laboratoř č.1016
• laboratorní a stavební neprozvučnost
• doba dozvuku uzavřených prostor
• akustický výkon strojů a zařízení (měření in-situ)
• hluk v životním a pracovním prostředí
• certifikace protokolů o měření zahraničních laboratoří
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
Odbor mikromechaniky materiálů a
technické akustiky
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Řešené
projekty
Národní projekty
Grantová agentura České republiky
 Analýza lomu podél segregovaných hranic zrn v bikrystalech
a polykrystalech (2002-2005)
 Víceúrovňové studium vztahů mezi mechanickými a
mikrostrukturními charakteristikami materiálů (2006-2008)
 Aplikace kvantitativní fraktografie a stereografie na analýzu
šíření trhliny při biaxiální únavě (2006-2008)
 Úloha morfologie a chemie hranic zrn při interkrystalickém
lomu (2006-2008)
 Predikce poškození konstrukčních materiálů pomocí
kohezních modelů (2006-2008)
 Řešení obecných koncentrátorů napětí v anisotropních
heterogenních prostředích pomocí kombinace MKP techniky
a techniky spojitě rozložených dislokací (2006-2008)
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
Odbor mikromechaniky materiálů a
technické akustiky
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Řešené
projekty
Národní projekty
MŠMT ČR - výzkumné záměry
 Progresivní funkčně-gradientní a nanostrukturní materiály,
spoluřešitelé Jaroslav Pokluda a Pavel Šandera (2000-2005)
 Simulování modelování mechatronických soustav,
spoluřešitelé Jaroslav Pokluda, Pavel Šandera (2005-2009)
MPO ČR
 Nové cementové kompozity pro stavební prvky a konstrukce
(2002-2004)
MŠMT ČR - COST
 Dvouúrovňová analýza rozložení napětí pod hrotem
nanoindentoru (2006-2008)
MŠMT ČR - Fond rozvoje vysokých škol
 Inovace předmětu Hluk a vibrace (2006)
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
Odbor mikromechaniky materiálů a
technické akustiky
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Vybrané
příklady
řešených
problémů
Prvoprincipiální výpočet mechanických vlastností
kubických a hexagonálních krystalů
Celková energie na atom jako funkce mezirovinné vzdálenosti a posunu
rovin pro smyk <110>{111}
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
Odbor mikromechaniky materiálů a
technické akustiky
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Vybrané
příklady
řešených
problémů
Kvantitativní fraktografie lomu oceli při víceosé únavě
3D snímek lomové plochy oceli, vyznačeny krystalografické směry ve
vybraném bodě
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
Odbor mikromechaniky materiálů a
technické akustiky
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Vybrané
příklady
řešených
problémů
Měření stínících vlastností protihlukové bariéry
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
Odbor mikromechaniky materiálů a
technické akustiky
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Vybrané
příklady
řešených
problémů
Měření hlukové zátěže pracovníků ve strojírenském
provozu
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
Odbor mikromechaniky materiálů a
technické akustiky
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Spolupráce
Kontakty s
zahraničními
partnery
 Pravidelné konference MSMF (Material Structure & Micromechanics of
Fracture)
 Spolupráce při organizování každoročních mezinárodních konferencích
Nano (Nano-sekce ČSNMT)
 Seminář České akustické společnosti
 Pravidelné přednášky na Letní škole únavy materiálů v Žilině
 Spolupráce s mnoha pracovišti univerzit v ČR a ústavy AV ČR
 Spolupráce s průmyslovými partnery (Siemens Industrial Turbomachinery
s.r.o.)




Austrian Academy of Siences, Austria
Polytechnic University Opole, Poland
Institute of Metals and Technology, Slovenia
University of Bologna, Italy
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
Odbor mikromechaniky materiálů a
technické akustiky
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Zájem o
spolupráci






Teorie a experiment v oblasti nanotvrdosti
Ab initio modelování mechanických vlastností krystalu
Experiment a teorie v oblasti víceosé únavy materiálů
Fraktografie při víceosé únavě
Experiment a teorie materiálů s tvarovou pamětí
Měření akustických vlastností materiálů a konstrukcí
Ústav fyzikálního inženýrství
2.5 µm
1.25 µm
2.37 nm
0 nm
2.5 µm
1.25 µm
0 µm
0 µm
physics.fme.vutbr.cz
Budoucnost
ústavu
 Důsledné propojování vzdělávací a vědecké činnosti na
mezinárodní úrovni
 Soustavná inovace vyučovaných předmětů a vytváření moderních
studijních prostředků
 Rozšiřování výuky v anglickém jazyce a internacionalizace studia
v rámci mezinárodních programů
 Rozvoj tří výše uvedených odborů a souvisejících vědních
disciplín
 Zvyšování úrovně výzkumné a publikační činnosti
 Intenzifikace účasti zahraničních studentů, učitelů a výzkumných
pracovníků na ústavu
 Systematické zapojování ústavu do mezinárodních projektů