Przykładowe tematy prac dyplomowych
Aktualne tematy prac dyplomowych można znaleźć klikając w odnośnik przy nazwisku pracownika w zakładce Zespół.
prof. UAM dr hab. Aneta Woźniak-Braszak (abraszak@amu.edu.pl):
- Badania dynamiki molekularnej w nanokompozytach polimerowych.
- Wyznaczanie wielkości domen w polimerach.
- Badanie dynamiki molekularnej w hydrożelach polimerowych.
- Badanie własności fizykochemicznych nowych nośników substancji aktywnych farmakologicznie.
- Badanie struktury i dynamiki molekularnej nowych biomateriałów.
- Badanie przemiany zeszklenia w nanokompozytach polimerowych poli(chlorek winylu)/grafen.
- Badanie procesów samoorganizacji modyfikowanych termoplastycznych elastomerów.
dr Mikołaj Baranowski (mikbar@amu.edu.pl):
- Projekt, konstrukcja i oprogramowanie urządzeń do spektrometru MRJ.
- Projekt, wykonanie i oprogramowanie harfy laserowej z wykorzystaniem technik druku przestrzennego.
- Projekt mikrokontrolerowej płyty sterującej do mikrofalowego czujnika ruchu HB100.
- Akwizycja i analiza cyfrowa sygnału EKG z wykorzystaniem przetwornika ADC dużej rozdzielczości – projekt i konstrukcja.
prof. dr hab. Michał Banaszak:
- Dyfuzja przez błony komórkowe – modelowanie przy pomocy Analizatora Rzeczywistych Układów Złożonych.
- Teoria pola polimerów.
dr Sebastian Wołoszczuk:
Zaprojektowanie i wykonanie platformy do zarządzania obliczeniami równoległymi z wykorzystaniem narzędzi środowiska Linux (dr Sebastian Wołoszczuk).
prof. dr hab. Wojciech Florek:
- Badanie prostych kwantowych skończonych układów spinowych sfrustrowanych geometrycznie, a w szczególności właściwości ich stanów własnych.
- Analiza degeneracji w sfrustrowanych układach spinów izingowskich.
- Frustracja skończonych układów spinowych w granicy klasycznej z wykorzystaniem metody rozmaitości Lagrange’a.
- Analiza modeli spinowych na wielościanach platońskich metodą pokrycia dimerowego i/lub w ramach modelu AKLT.
- Metody matematyczne i symulacje numeryczne dla skończonych układów molekularnych ze spinowym momentem magnetycznym.
- Implementacja algorytmów z wykorzystaniem biblioteki wysokiej precyzji GMP służących rozwiązywaniu problemów matematyki dyskretnej oraz wspomagających obliczenia w arytmetyce stałoprzecinkowej.
prof. UAM dr hab. Krzysztof Cichy:
- Aspekty struktury nukleonu w ramach symulacji numerycznych chromodynamiki kwantowej.
- Zastosowanie metod sieci tensorowych do niskowymiarowych kwantowych teorii pola.
prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz:
- Modelowanie nanomagnetyków molekularnych uznawanych za przyszłościowe elementy pamięci komputerów lub procesorów kwantowych.
- Algorytmy genetyczne i sieci neuronowe jako narzędzia do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych.
- Analiza danych biomedycznych wspierająca diagnostykę lub prognozowanie efektów leczenia wybranych jednostek chorobowych.