Zakład Fizyki Ciała Stałego

         Prace badawcze w zakładzie są prowadzone w ramach następującego tematu ogólnego przyjętego do wieloletniej realizacji: Badanie procesów nierównowagowych, przejść fazowych i dynamiki mikroskopowej ciał stałych. Powyższy temat obejmuje teoretyczne i doświadczalne badania struktury i dynamiki sieci krystalicznej, przejść fazowych, elektrycznych, magnetycznych i optycznych właściwości ciał stałych: diamagnetyków, półprzewodników, ferromagnetyków, ferroeletryków. W ramach tematu są prowadzone badania wielocząstkowych zagadnień fizyki magnetycznego rezonansu ciał stałych: zjawiska echa spinowego, formowanie koherencji wielokwantowej w układach spinowych, zjawiska relaksacji spin-spin i spin-sieć i inne. Zadanie tematu obejmuje również rozwój teorii przejść fazowych w ferroelektrycznych i ferromagnetycznych związkach ze skomplikowaną strukturą sieci krystalicznej i potencjałami oddziaływań międzycząstkowych o różnych promieniach zasięgu; obliczenia jawnych postaci dla funkcji termodynamicznych; opracowanie teoretycznych modeli dla interpretacji anomalii zachowania własności wielopodsieciowych kryształów ferroelektrycznych oraz mechanizmu powstania różnych faz termodynamicznych.

 

 


 

Pracownicy zakładu:

 

 

 

Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego
Kierownik Laboratorium Radiospektroskopii

profesor zw., dr hab.

 Mykola Serheiev

numer pokoju: 117

 tel: 444-12-38, e-mail: sergeev@wmf.univ.szczecon.pl

 

 

 

dr hab. , profesor US

Mykola Korynevskii

numer pokoju: 516

tel: 444-12-42, e-mail: korynevskimykola@rambler.ru

 

 

Kierownik II Pracowni Fizycznej

dr hab., profesor US

Ryhor Fedaruk

numer pokoju: 514

tel: 444-12-33, e-mail: fedaruk@wmf.univ.szczecin.pl

 

  

dr , starszy wykładowca -na emeryturze

Władysław Arsoba


 

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki

dr , starszy wykładowca -

Witold Dullak

numer pokoju: 110

tel: 444-12-36, e-mail: wdul@univ.szczecin.pl

 

 

 

 Kierownik Pracowni Elektroniki 
dr inż., adiunkt -

Marcin Olszewski

numer pokoju: 110

tel: 444-12-36, e-mail: marcin.olszewski@wp.pl

 

 

 

mgr inż., - specjalista

Andrzej Gromadziński

numer pokoju: 113

tel: 444-13-11, e-mail: maxikasek@o2.p

 

Gromadz

 

 

mgr., specjalista

Jolanta Ferenc

numer pokoju: 111, 112,

tel: 444-12-34, 12-35

  


Ferenc

 

 

 

 

 


 

Najnowsze publikacje pracowników

Zakładu Fizyki Ciała Stałego

 

1. М.Оlszewski, N.А. Sergeev. The line shape of a two-level system with a fluctuating frequency. Physics of Solid State, 50 (2008) 1935-1939

 

2. N.A.Sergeev, M. Olszewski. Dynamical disorder and solid state NMR. J.Phys. Condens. Matter, 20 (2008) 175208.

 

3. N.A.Sergeev, M. Olszewski. Kubo-Anderson oscillator and NMR of solid state. Solid State NMR, 34 (2008) 167-174.

 

4. M.Olszewski, N.Sergeev. Lineshape of stochastic oscillator with two state frequency modulations. Z.Naturforsch., 63a (2008) 1-5.

 

5. A.P.Saiko, G.G.Fedoruk. Effect of the Bloch–Siegert Shift on the Frequency Responses of Rabi Oscillations in the Case of Nutation Resonance. JETP Letters 87 (2008) 128–132.

 

6. D.A.Levchenko, A.V.Sapiga, N.A.Sergeev. Two-dimentional NMR spectroscopy of crystalohydrates. Materials of IV International Science-Technical Conference "Actual Questions of Theoretical and Applied Biophysics, Physics and Chemistry" Sevastopol, April  21-26, 2008, Crimea, Ukraine, pp.68-71.

 

7. N.A.Korynevskii. The Microscopic Origin of  the  Dipole Glass State in Ferro-Antiferroelectric Mixed Mixtures. Proceedings of IV International Conference “Physics of Disordered Systems”, p.125-126, Lviv, Ukraine, 2008.

 

8. N.A.Korynevskii, V.B.Solovyan. On the Problem of Low-Temperature Ordering in Ferroelectric-Antiferroelectric Mixed Compounds. Book of  Abstracts of IX Polish-Ukrainian Meeting and XXIX International School on Ferroelectrics Physics, p.25, Krakow, Poland, 2008.

 

9. I.E.Lipinski, N.A.Korynevskii. The EPR Results and An Interpretation of the Order Phase Transition for SASD type Crystals. Book of  Abstracts of IX Polish-Ukrainian Meeting and XXIX International School on Ferroelectrics Physics, p.42, Krakow, Poland, 2008.

 

10. N.A.Korynevskii. Thermodynamic Functions of de Gennes Model in the Self-consistent Field Approximation. Proc.of the National University "Lviv politechnic", ser. of physical and mathematical sciences.   643 , p.99-104, 2009.

 

11. N.A.Korynevskii, V.B.Solovyan. On the Problem of Low-Temperature Ordering in Ferro-Antiferroelectric Mixed Compounds. Condens. Matt. Phys. 12, p.267-273, 2009.

 

12. I.E.Lipinski, N.A.Korynevskii, M.Sobon. EPR and Interpretation of Thermodynamic Behaviour of SASD-type of Crystals. Physica B 404, p.4071-4074, 2009.

 

13. G.G.Fedoruk, O.N.Poklonskaya. On Room-Temperature Inversion of EPR Signals of P1 Center in Synthetic Diamond. Chinese Physics Letters. 2009. No. 1, 017601.

 

14. G.G.Fedoruk, A.P.Saiko, S.A.Markevich, O.N.Poklonskaya. Pulsed EPR of P1 Centers in Synthetic Diamond under Bichromatic Excitation Conditions. Technical Physics Letters, 2009, Vol. 35, No. 3, pp. 237–240.

 

15. M.Olszewski, N.A.Sergeev, D.A.Levchenko, A.V.Sapiga. Kubo-Anderson oscillator and NMR of solid state. Proceedings of International Conference “Functional Materials”, October 5-10, 2009, Crimea, Ukraine, p.64.

 

16. M.Olszewski, N.Sergeev. Non-Debye relaxation and temperature dependence of the second moment of NMR line. Raport No 2031/AP - Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków, Poland,– 2009, p. 55.


 


SKRYPTY PRACOWNIKOW ZAKŁADU

N.A. Korynevskii

Zadania z Fizyki z Rozwiązaniami. Elektromagnetyzm.

Wydawnictwo "Politechnika Lwowska", Lwów, 2005 , s.224

 

 Mikołaj  Siergiejew

Wstęp do fizyki kryształów

Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2003, s. 224
   
V.G. Kuzmin, G.G. Fedoruk

Niestacjonarne Koherentne Zjawiska w Paramagnetycznych Układach Spinowych

Wydawnictwo Białoruskiego Uniwersytetu, Mińsk, 2001, s. 206


  I.Z. Rutkowskii, V.F. Stelmach, G.G. Fedoruk

Badanie Dynamiki Układów Spinowych Metodą EPR

Wydawnictwo Białoruskiego Uniwersytetu, Mińsk, 2000, s. 122


 Mikołaj  Siergiejew

Wstęp do Kwantowej Teorii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Wydawnictwo WSP, Słupsk, 1996, s. 327