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.