Chemie
Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.
Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Analytická chemie, Anorganická chemie, Fyzikální chemie, Materiálová chemie nebo Organická chemie).
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2024.
Co se naučíte
Cílem doktorského studijního programu Chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v pěti studijních specializacích - analytické, anorganické, fyzikální, materiálové a organické chemii. Příprava doktorandů probíhá na Ústavu chemie Př. f. a je založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybraném oboru a oblasti výzkumu nebo vývoje. Hlavní tématické okruhy vědeckého bádání jsou pro jednotlivé specializace:
„Chemie je mocná čarodějka“
Analytická chemie
Vývoj metodologie a instrumentace v oblasti spektrometrie a analytické separace.
Instrumentální analýza anorganických, organických a biologických vzorků.
Analytické aplikace a charakterizace nanomateriálů.
Anorganická chemie
Syntéza a charakterizace vlastností komplexních sloučenin kovů a koordinačních polymerů
Syntéza organokovových sloučenin a studium jejich struktury a vlastností
Syntéza molekulárních sloučenin jako prekurzorů pro nové materiály
Fyzikální chemie
Fyzikálně chemická charakterizace látek a materiálů - studium jejich vlastností moderními metodami výzkumu
Aplikace metod kvantové chemie na problémy struktury, reaktivity a molekulové spektroskopie
Charakterizace a studium biomolekul moderními spektrálními a elektrochemickými metodami
Materiálová chemie
Chemická syntéza nanočástic kovů a oxidů
Fázové rovnováhy a transformace materiálů
Kvantově chemické výpočty v materiálové chemii
Organická chemie
Moderní přístupy v syntetické a medicinální chemii zaměřené na přípravu nových organických molekul s cílenou biologickou aktivitou
Mechanistická organická chemie a fotochemie
Syntéza makrocyklických sloučenin a studium jejich supramolekulárních vlastností
Práce doktoranda pod vedením příslušného školitele je zaměřená buď na samostatnou a tvůrčí experimentální nebo teoretickou činnost. Studium je založeno na hlubokých teoretických znalostech celé disciplíny chemie, které student získává absolvováním povinně volitelných předmětů, doplněných nejnovějšími poznatky ze studované oblasti jak experimentálních technik, tak nových metod, které získává studiem volitelných předmětů. Doktorand se učí kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury a informovat o nich, stejně jako o svých výsledcích, odbornou veřejnost prostřednictvím seminářů. Pedagogické zkušenosti získává při pomoci ve výukovém procesu studentů bakalářského či magisterského studia. Cílem studia je i získání širšího vědeckého rozhledu, mezinárodních zkušeností a jazykových dovedností, které je umožněno pobyty na partnerských domácích i zahraničních pracovištích a aktivní účastí na národních a především mezinárodních vědeckých konferencích. V průběhu studia se studenti naučí sepisovat publikace v anglickém jazyce. Metou studia je dosáhnout významných vědeckých poznatků schopných publikace v renomovaných odborných časopisech a nakonec tyto shrnout v podobě doktorské disertační práce. Absolventi studia by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění ve firmách disponujících výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních a státních institucích.
Praxe
Dle nařízení vlády mají studenti povinnost absolvovat zahraniční stáž minimálně v rozsahu jednoho měsíce. V rámci programu Chemie je doporučenou formou semestrální stáž.
Chcete vědět víc?
http://ustavchemie.sci.muni.cz/
O doktorské studenty PřF MU se stará Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci:
https://www.sci.muni.cz/student/phd
Na webové stránce oddělení najdete informace ke studiu:
- formuláře (přihlášky k SDZ a ODP, různé žádosti aj.)
- legislativa (odkazy na: SZŘ, Stip. řád MU, OD ke stipendijním programům PřF)
- disertační práce (OD Pokyny k vypracování disertačních prací, šablony)
- manuály a metodiky (návod pro ISP, studijní a výzkumné povinnosti v DSP apod.)
- doktorské studijní programy (Doporučený průchod studiem, zkušební komise, přehled akreditovaných programů)
- termíny SDZ a ODP
- zápisy (potřebné informace pro zápis do dalšího semestru)
- promoce
ale také úřední hodiny, kontakty, aktuality, informace k rozvoji dovedností a ke stipendiím.
Podrobné informace k zahraničním stážím najdete na této webové stránce:
https://www.sci.muni.cz/student/phd/rozvoj-dovednosti/stay-abroad
Uplatnění absolventů
Absolventi programu Chemie se dle své specializace uplatňují na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, ve výzkumných ústavech a provozních a kontrolních laboratořích v soukromých firmách a státních institucích. Další oblasti uplatnění jsou zejména chemický, farmaceutický, elektronický a potravinářský průmysl, laboratoře v oblasti ochrany životního prostředí, zdravotnictví, zemědělství a biotechnologií. Uplatnění nalézají i ve sféře vývoje a výroby přístrojů jakož i jejich kvalifikovaného prodeje a servisu. Absolventi jsou flexibilní a dovedou se přizpůsobit požadavkům ostatních pracovišť s chemickým zaměřením, jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale široké vzdělání jim umožňuje i snadnou adaptaci k působení v jiném oboru. Prací v badatelském týmu a získáváním zkušeností při pedagogické pomoci v bakalářském a magisterském studiu si absolventi rovněž rozvíjejí schopnost vést své mladší kolegy. Tím získávají další nepostradatelné zkušenosti pro uplatnění v profesní roli vedoucího pracovníka. Jazykové znalosti, zahraniční kontakty a studijní pobyty umožní absolventovi nalézt uplatnění i na špičkových zahraničních pracovištích.
Podmínky přijetí
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2024
Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
1) odborná část spočívá v odborné diskuzi v oblastech spojených s tématem disertační práce (max. 100 bodů),
2) jazyková část – hodnocena je komunikace a znalost odborné angličtiny (max. 100 bodů).
Termín přijímací zkoušky
Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.
Podmínky přijetí
Pro přijetí musí uchazeč celkem získat alespoň 120 bodů ze 200, přičemž z obou částí musí mít alespoň 60 bodů.
Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.
Kapacita programu
Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: jaro 2025)
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 8. – 30. 11. 2024)
Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
1) odborná část spočívá v odborné diskuzi v oblastech spojených s tématem disertační práce (max. 100 bodů),
2) jazyková část – hodnocena je komunikace a znalost odborné angličtiny (max. 100 bodů).
Termín přijímací zkoušky
Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.
Podmínky přijetí
Pro přijetí musí uchazeč celkem získat alespoň 120 bodů ze 200, přičemž z obou částí musí mít alespoň 60 bodů.
Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.
Kapacita programu
Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.
Možnosti studia
Jednooborové studium se specializací
V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.
Výzkumná zaměření dizertačních prací
Specializace: Analytická chemie
Akustická spektroskopie laserem buzeného plazmatu
Školitel: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
The acoustic signal associated with the plasma formation during the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) will be studied. Investigation of the frequency spectrum of the acoustic signal during ablation of various materials as well as study concerning the shot-to-shot evolution of the laser-induced crater morphology and plasma emission lines will be the main topic of this work. The previous results confirm that the acoustic signal is well correlated with the target hardness/density and also can be used as an ablation rate indicator. Acoustic signal provides new information relative to the ablation process that is independent of the LIBS spectrum.
Školitel
Application of a quadrupole analyzer in frequency mode for the detection of large molecules
Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
Doctoral project:
Náplní doktorské práce bude návrh, konstrukce a aplikace tohoto laboratorního prototypu.
Poznámky
Literatura: D. L. Shinholt, S. N. Anthony, A. W. Alexander, B. E. Draper, and M. F. Jarrold, A Frequency and Amplitude Scanned Quadrupole Mass Filter for the Analysis of High m/z Ions, Review of Scientific Instruments 2014, 85, 11309. Landais, B.; Beaugrand, C.; Capron-Dukan, L.; Sablier, M.; Simonneau, G.; Rolando, C., Varying the radio frequency: a new scanning mode for quadrupole analyzers. Rapid Commun Mass Sp 1998, 12 (6), 302-306.
Školitel
Applications of nanoparticles in mass spectrometry
Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
EXAMPLES of doctoral projects:
- Development of sample preparation protocol for specific detection of selected markers on sections of 3D cell aggregates, other tissues and substrates.
- Optimization of specific labelling with nanoparticles. The specificity will be based on antibody-antigen and avidin-biotin interactions, aptamer bindings, nucleic acid pairing etc.
- Development of nanoparticle detection schemes using inductively coupled plasma (ICP) and laser desorption/ionization (LDI) techniques.
- Study of nanoparticle transport efficiency in ICP MS. Confocal fluorescence and electron microscopy will be used as reference methods.
MORE INFORMATION: bart.chemi.muni.cz
Školitel
Kovové komplexy makrocyklických ligandů
Školitel: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
EXAMPLES of doctoral projects:
* Thermodynamic and kinetic study of new macrocyclic ligands with chosen metal ions as models for radioisotope labelling
* Metal complexes mimicking enzyme activity
* Metal complexes as chemical sensors
* Development of new analytical methods for analysis of new chelating ligands and their metal complexes - collaboration with industrial partners
Školitel
Mass spectrometry imaging
Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
EXAMPLES of doctoral projects:
- Development of sample preparation protocols for MALDI MSI. Samples may include 3D cell aggregates or other biological tissues.
- MALDI MSI of perifosine and other antitumor agents in 3D cell aggregates.
- Optimization of reactions on tissue sections. The aim will be, e.g., determination of double bond position in fatty acid chains in lipids.
MORE INFORMATION: bart.chemi.muni.cz
Školitel
Praktické využití separačních metod
Školitel: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
EXAMPLES of doctoral projects:
* ITP/CZE/IC analysis of organic compounds after their derivatization
* ITP/CZE/IC analysis of chiral compounds
* ITP/CZE/IC analysis of drugs and their metabolites
* Supramolecular chemistry in separation methods
Školitel
Příprava a aplikace kompozitních nanočástic v bioanalytické chemii
Školitel: doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
Nanočástice přináší řadu unikátních vlastností, které nacházejí uplatnění v řadě inovativních metod a protokolů. Není tak náhodou, že využití nanomateriálů patří mezi Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI).
Nanočástice mají nezastupitelné místo i v analytické chemii. Jednotlivé analytické aplikace pak kladnou specifické nároky na konkrétní vlastnosti potřebných nanočástic. Těchto vlastností je někdy náročné dosáhnout při použití jediného typu materiálu (tj. prvku či sloučeniny). Tato dizertační práce směřuje na přípravu nanočástic z plasmonických kovů v kombinaci s dalšími materiály tak, aby byly připraveny částice maximálně vhodné pro danou analytickou aplikaci.
Jedním z cílů dizertační práce tak bude příprava nanočástic umožňující selektivní a citlivou detekci peptidických látek pomocí povrchem zesílené Ramanovy spektrometrie. Zde budou připravované částice složené ze stříbra a sorbentu. Druhá část práce bude směřovat na selektivní detekci thiolovaných látek. Zlaté nanočástice (AuNP) nebo konjugované částice AuNP-Fe3O4 s magnetickými vlastnostmi mají obzvláště silnou afinitu k biomolekulám obsahujícím thiol, které se spontánně adsorbují na povrch Au nanočástic. Aplikace AuNP a AuNP-Fe3O4 bude využita pro selektivní extrakci a prekoncentraci biologických thiolů z neinvazivních biologických tekutin (EBC, sliny, pot) s možností automatizace celého procesu.
Školitel
Spektroskopie laserem buzeného plazmatu - vývoj metod pro rychlé prvkové mapování
Školitel: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
Vývoj metod pro sledování prostorové distribuce prvků v různých materiálech na principu spektroskopie laserem buzeného plazmatu. Vývoj a optimalizace konfigurace a experimentálních parametrů sestavy na signál. Použití pokročilých chemmometrických postupů pro vyhodnocení naměřených dat.
Školitel
Studium interakce laserového záření se vzorkem pro metody LA-ICP-MS a LIBS.
Školitel: Mgr. Markéta Holá, Ph.D.
Práce se bude věnovat metodám LA-ICP-MS a LIBS, které využívají pro analýzu působení laserového pulzu na povrch vzorku. Bude studováno mikropazma, jehož vlastnosti jsou zásadní pro metodu LIBS (teplota, rozpínání, časový průběh, hustota částic...) a vznikající aerosol, jehož kvalita určuje správnost a přesnost metody LA-ICP-MS (velikostní distribuce čístic, koncentrace částic, složení částic, účinnost transportu...). Bude sestrojena komora pro simultánní provoz obou metod za použití jednoho laseru. Studovány budou různé parametry laseru a různá úprava povrchu vzorků (hrubost, plazmové napařování, nanočástice).
Školitel
Studium uvolňování kovů z implantátů: Akumulace kovů v buněčných kulturách pomocí LA-ICP-MS
Školitel: doc. Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.
During this thesis the research will be devoted the development of LA-ICP-MS for quantification of elemental maps. Emphasis will be placed in particular on biological samples. Different calibration procedures will be tested to select the most appropriate procedure for quantification. Moreover, improving of laser spot diameter will be optimized with respect to reach sufficient limit of detection and lateral resolution.
Školitel
Vysoká separační účinnost + vysoká citlivost = CE-ICP-MS
Školitel: doc. Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.
Development of conection of capillary electrophoresis with ICP. Application for analysis of nanoparticles.
Školitel
Využití metody LA-ICP-MS pro analýzu geologických vzorků.
Školitel: Mgr. Markéta Holá, Ph.D.
Práce se týká následujích témat:
- bodová lokální analýza minerálů
- plošné mapování vzorků pro zjištění distribuce prvků
- datování minerálů
- využití instrumentace LA 193 nm a 213 nm, kvadrupólový ICP-MS a sektorový ICP-MS
Školitel
Využití nanočástic v analytické chemii
Školitel: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
EXAMPLES of doctoral projects:
* Surface enhanced molecular spectroscopy (e.g. Raman/fluorescence/CD spectroscopy) of NP’s modified for determination of chosen analytes
* Development of new optical sensors and sensor arrays based on NP’s
Školitel
Vývoj a aplikace nových mikroextrakčních technik v analýze komplexních vzorků
Školitel: RNDr. Pavel Kubáň, DSc.
Experimentální část práce bude zahrnovat vývoj nových mikroextrakčních technik, které jsou založeny na selektivních přechodech analytů přes semi-permeabilní fázová rozhraní [1,2]. Při přechodu analytů bude využito difuze [1] nebo bude přechod urychlen účinkem elektrického pole [2]. Výsledné mikroextrakční techniky budou spojeny off-line nebo in-line s vhodnými analytickými metodami (primárně s kapilární elektroforézou) a adekvátnost takového spojení bude demonstrována analýzami biologicky, klinicky a toxikologicky významných analytů v reálných komplexních vzorcích jako je moč, krevní sérum/plasma a plná krev. [1] Kubáň, P., Boček, P., J. Chromatogr. A 1234 (2012) 2-8. [2] Kubáň, P., Šlampová, A., Boček, P., Electrophoresis 31 (2010) 768-785.
Školitel
Vývoj analytických metod v diagnostice klinických vzorků
Školitel: doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
Školitel
Vývoj metod spektroskopie laserem buzeného plazmatu pro detekci nanočásticemi značených biomolekul
Školitel: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
Vývoj technik umožňující selektivní detekci biomolekul značených kovovými nanočásticemi pomocí spektroskopie laserem buzeného plazmatu. Vývoj metod pro rychlou detekci biomolekul s vysokým prostorovým rozlišením a citlivostí.
Školitel
Vývoj monolitických stacionárních fází pro proteomickou analýzu
Školitel: doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
Preparation of hypercrosslinked polymer-based monolithic stationary phases allowing size-based separation of proteins and separation of peptides in gradient elution liquid chromatography.
Školitel
Specializace: Anorganická chemie
Charged silicon phosphates and phosphonates and their application in heterogeneous catalysis.
Školitel: Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D.
1. Prepare a literature survey on charged molecular silicon phosphates and phosphonates.
2. Synthesize new charged compounds containing Si-O-P bonds.
3. Characterize the molecular compounds by appropriate methods.
4. Apply the prepared molecules in heterogeneous catalysis with a special focus on reaction between carbon dioxide and epoxides.
Školitel
Metaloorganické sítě a supramolekulární systémy
Školitel: doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
The research is focused on the synthesis of new polytopic ligands and their utilization in the construction of functional coordination polymers (porous, luminescent). The attention is given to robust architectures of MOFs, which can be exploited as matrices for crystallization of small molecules (crystalline sponges). Another line of research includes the search for a functional connection between metal complexes and organic macrocycles and molecular clips. Using a rotating anode dual-wavelength X-ray diffractometer, we are able to determine structures even of very tiny crystals and of very complex systems with large unit cells.
Školitel
Molecular silicon phosphates and phosphonates and their application in porous materials synthesis
Školitel: Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D.
1. Prepare a literature survey on molecular silicon phosphates and phosphonates.
2. Synthesize new molecular compounds containing Si-O-P bonds.
3. Characterize the prepared molecules with appropriate methods.
4. Apply the molecular compounds in the synthesis of porous silicophosphate and silicophosphonate materials.
Školitel
Ruthenium and platinum coordination compounds for novel antitumor therapies
Školitel: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
This project includes the synthesis of a series of mono and multinuclear, homo and heteroleptic metallocomplexes containing mono or polydentate ligands possessing hard or soft donor atoms. The molecular and supramolecular structures of compounds are characterized by using modern methods of NMR spectroscopy, ESI-MS, and ITC. Automatic crystallization robotics together with advanced crystallization techniques are employed to grow monocrystals and to reveal further structural details of complexes in the solid state by X-ray diffraction.
References:
1) Sojka, M.; Fojtu, M.; Fialova, J.; Masarik, M.; Necas, M.; Marek, R. Locked and Loaded: Ruthenium(II)-Capped Cucurbit[n]Uril-Based Rotaxanes with Antimetastatic Properties. Inorg. Chem. 2019, 58 (16), 10861-10870. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b01203.
2) Chyba, J.; Novák, M.; Munzarová, P.; Novotný, J.; Marek, R. Through-Space Paramagnetic NMR Effects in Host-Guest Complexes: Potential Ruthenium(III) Metallodrugs with Macrocyclic Carriers. Inorg. Chem. 2018, 57 (15), 8735-8747. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.7b03233.
3) Szymański, M.; Wierzbicki, M.; Gilski, M.; Jędrzejewska, H.; Sztylko, M.; Cmoch, P.; Shkurenko, A.; Jaskólski, M.; Szumna, A. Mechanochemical Encapsulation of Fullerenes in Peptidic Containers Prepared by Dynamic Chiral Self-Sorting and Self-Assembly. Chemistry - A European Journal 2016, 22 (9), 3148-3155. https://doi.org/10.1002/chem.201504451.
Školitel
Studium reaktivity hybridních silikofosfátů metodou DFT
Školitel: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
Předložený projekt navazuje na diplomovou práci Mgr. Jakuba Nagyho "Teoretické studium hybridních fosfosilikátových materiálů" obhájenou na Ústavu chemie PřF MU v lednu 2022. Výpočty, které byly v práci provedeny, vedly k vytvoření sady cyklických modelů silikofosfátů s křemíkem v koordinaci 4, 5, nebo 6 s postupnou náhradou několika fosfátových skupin acetáty. Dále ukázaly souvislosti mezi chemickým stíněním centrálního atomu křemíku, úhly mezi vazbami, jichž se centrální křemík účastní, a chemickou identitou substituentů. Hlavní otázkou experimentalistů na počátku celého projektu však bylo pochopení snížené reaktivity silikofosfátů vzhledem k tvorbě hypervalentních struktur, jsou-li některé z fosfátových skupin v reaktantu v koordinaci 4 nahrazeny acetáty. Studium mechanismu reakce čtyřkoordinovaného "čistého" vs. hybridního silikofosfátu s vazebným partnerem bude hlavní náplní předkládaného doktorského projektu. Pro vybranou sadu čtyřkoordinovaných čistých a hybridních silikofosfátů bude metodou DFT modelován povrch reakční potenciální energie, identifikovány tranzitní stavy s dostatečně nízkou energií a jim příslušející produkty. Konečným výstupem předpokládaných publikací bude pochopení zákonitostí mezi identitiou a konformací reaktantu a výškou aktivační bariéry pro příslušnou kondenzační reakci.
Školitel
Syntéza nových molekulárních systémů
Školitel: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Školitel
Specializace: Fyzikální chemie
Kvantově mechanické a/nebo termodynamické modelování v kovových materiálech
Školitel: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
Kromě kvantově mechanického modelování je též možné se zabývat semiempirickým termodynamickým modelování fázových rovnovah a fázových diagramů pomocí metody CALPHAD (Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry). Toto studium je zaměřeno na systémy obsahující intermetalické fáze, neboť tyto struktury vykazují specifické vlastnosti, které významným způsobem ovlivňují chování technologicky významných materiálů. Na základě znalosti stability intermetalických fází v závislosti na teplotě a složení bude možné předvídat chování studovaných systémů.
Informace o tvorných teplech vybraných fází vzhledem k standardním stavům čistých složek potřebné pro modelování pomocí metody CALPHAD je možné získat z kvantově-mechanických výpočtů, a proto je možné se v disertační práci věnovat oběma typům výpočtů.
Pro studium bude vybrána modelová kovová soustava.
Školitel
Kvantově-mechanická analýza vlivu poruch krystalové mříže na vlastnosti materiálů
Školitel: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
Pro získání relevantních fyzikálních charakteristik intermetalických fází a jejich rozhraní (atomová konfigurace, magnetické momenty v oblastech rozhraní, energie tvorby rozhraní atd.) bude použit pseudopotenciálový kód VASP (Vienna Ab initio Simulation Package).
Školitel
Kvantově-mechanické výpočty magnetismu indukovaného povrchem
Školitel: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
Literatura:
[1] M. Friák, V. Buršíková, N. Pizúrová, J. Pavlů, Y. Jirásková, V. Homola, I. Miháliková, A. Slávik, D. Holec, M. Všianská, N. Koutná, J. Fikar, D. Janičkovič, M. Šob, J. Neugebauer, Elasticity of phases in Fe-Al-Ti superalloys: Impact of atomic order and anti-phase boundaries, Crystals 9 (2019) 299.
[2] M. Venkatesan, C. B. Fitzgerald, and J. M. D. Coey, Unexpected magnetism in a dielectric oxide, Nature 430 (2004) 630.
[3] F.-S. Meng, M. Všianská, M. Friák, M. Šob, Surface-induced magnetism in intermetallics: Ni3Ge compound as a case study, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 474 (2019) 273.
[4] N. H. Hong, J. Sakai, N. Poirot, and V. Brizé: Room-temperature ferromagnetism observed in undoped semiconducting and insulating oxide thin films, Phys. Rev. B 73 (2006) 132404.
Školitel
Paramagnetic NMR spectroscopy assisted by DFT calculations: Supramolecular metallocomplexes
Školitel: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
The presence of heavy metal atoms, open-shell character, conformational flexibility, and supramolecular interactions with binding partner must be carefully considered. Thus, the interpretation of NMR experiments requires synergy with various computational tools of quantum chemistry and molecular modelling. The general goal of this study is to apply developed methodology for the structure characterization of new metallocomplexes associated with various cavitands.
Selected references:
1) Novotny, J; Sojka, M; Komorovsky, S; Necas, M; Marek, R, 2016: Interpreting the Paramagnetic NMR Spectra of Potential Ru(III) Metallodrugs: Synergy between Experiment and Relativistic DFT Calculations. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 138(27), p. 8432-8445, DOI: 10.1021/jacs.6b02749.
2) Chyba, J; Novak, M; Munzarova, P; Novotny, J; Marek, R, 2018: Through-Space Paramagnetic NMR Effects in Host-Guest Complexes: Potential Ruthenium(III) Metallodrugs with Macrocyclic Carriers. INORGANIC CHEMISTRY 57(15), p. 8735-8747, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b03233.
3) Novotny, J; Prichystal, D; Sojka, M; Komorovsky, S; Necas, M; Marek, R, 2018: Hyperfine Effects in Ligand NMR: Paramagnetic Ru(III) Complexes with 3-Substituted Pyridines. INORGANIC CHEMISTRY 57(2), p. 641-652, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b02440.
4) Jeremias, L; Novotny, J; Repisky, M; Komorovsky, S; Marek, R, 2018: Interplay of Through-Bond Hyperfine and Substituent Effects on the NMR Chemical Shifts in Ru(III) Complexes. INORGANIC CHEMISTRY 57(15), p. 8748-8759, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b00073.
5) Bora, PL; Novotny, J; Ruud, K; Komorovsky, S; Marek, R, 2019: Electron-Spin Structure and Metal-Ligand Bonding in Open-Shell Systems from Relativistic EPR and NMR: A Case Study of Square-Planar Iridium Catalysts. JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION 15(1), p. 201-214, DOI: 10.1021/acs.jctc.8b00914.
Školitel
Spektroskopie a mikroskopie látek na ledu
Školitel: doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.
Compounds on ice: Ice and snow, the solid forms of water, are very interesting reaction media. Organic compounds are mostly expelled from the inside to the surface of ice and to the veins between ice crystals. We study the compounds in these compartments by absorption, emission, microscopy, and reactivity. These compartments differ from the original solution: the concentration of impurities increases, and the amount of available protons changes. Electrical potential is created on the interface between ice and the solution during freezing. The above facts strongly affect the frozen compounds, whether in natural or human-induced freezing. We investigate the spectroscopy, speciation and compartmentation of compounds on ice to describe ice - compounds interactions.
Školitel
Spojení termické analýzy a Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie pro studium pevných látek
Školitel: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
EXAMPLES of possible research student projects:
OTHER useful information:
Školitel
Studium Diels-Alderových reakcí metodami kvantové chemie
Školitel: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
Úkolem doktoranda bude prozkoumat povrch potenciální energie vybraných organických elektrocyklizačních reakcí metodou funkcionálu hustoty. Konečným cílem tohoto tématu je - na základě strutur a energií nalezených lokálních minim a tranzitních stavů - pochopit vlivy substituentů na stereochemické chování Diels-Alderových reakcí, vedoucích ke vzniku vybraných enedionů. Téma bude vedeno ve spolupráci s experimentální skupinou organické syntézy na Ústavu chemie PřF (Doc. Kamil Paruch, Dr. Jakub Švenda a Dr. Lukáš Maier).
Školitel
Specializace: Materiálová chemie
Experimentální a teoretické studium pokročilých funkčních kovových materiálů
Školitel: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
EXAMPLES of possible research student projects:
OTHER useful information:
Školitel
Kvantově mechanické a/nebo termodynamické modelování v kovových materiálech
Školitel: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
Kromě kvantově mechanického modelování je též možné se zabývat semiempirickým termodynamickým modelování fázových rovnovah a fázových diagramů pomocí metody CALPHAD (Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry). Toto studium je zaměřeno na systémy obsahující intermetalické fáze, neboť tyto struktury vykazují specifické vlastnosti, které významným způsobem ovlivňují chování technologicky významných materiálů. Na základě znalosti stability intermetalických fází v závislosti na teplotě a složení bude možné předvídat chování studovaných systémů.
Informace o tvorných teplech vybraných fází vzhledem k standardním stavům čistých složek potřebné pro modelování pomocí metody CALPHAD je možné získat z kvantově-mechanických výpočtů, a proto je možné se v disertační práci věnovat oběma typům výpočtů.
Pro studium bude vybrána modelová kovová soustava.
Školitel
Materiály obsahující babusurilové makrocycly
Školitel: prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
Tato disertační práce se bude zabývat přípravou materiálů nesoucích makrocykly bambusurilu. Práce se bude skládat ze syntézy derivátů bambusurilu obsahujících funkční skupiny a jejich připojení k různým materiálům prostřednictvím kovalentních vazeb. Bude testována schopnost připravených materiálů odstraňovat anionty roztoků.
This doctoral thesis will deal with the preparation of materials bearing bambusuril macrocycles. This thesis will consist of the synthesis of bambusuril derivatives containing functional groups and their attachment to different materials through covalent bonds. The resulting materials will be tested for their potency to remove anions from their solutions.
Školitel
Porézní křemičitany kovů (M = Al, Sn, Zr, Ta) a jejich katalytická aktivita
Školitel: Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D.
OBJECTIVES: These dissertation projects will explore new routes to porous materials based on metallosilicates. The synthetic procedures will be based on non-hydrolytic sol-gel reactions. Developed procedures will be optimized with respect to maximizing surface area and pore volume and controlling chemical composition and catalytic activity in topical catalytic reactions (e.g. ethanol dehydration, ethanol to butadiene conversion, etc.).
EXAMPLES of potential student doctoral projects:
- Synthesis of aluminosilicates for ethanol dehydration
- Synthesis of metallosilicates for conversion of ethanol to 1,3-butadiene
- Synthesis of metal nanoparticles deposited on porous supports for ethanol dehydrogenation
- Synthesis of silicophosphates for ethanol dehydration
Further information at:
https://matchem.sci.muni.cz/laboratore/laborator-syntezy-materialu-a-jejich-prekurzoru-lamps
Školitel
Syntéza porézních materiálů nehydrolytickými sol-gelovými metodami
Školitel: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Školitel
Výzkum pokročilých a nanostrukturovaných materiálů
Školitel: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
EXAMPLES of student doctoral projects:
More about research can be found on the websites:
Školitel
Specializace: Organická chemie
Development of Smart Molecular Capsules
Školitel: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
Low solubility, biostability, and inefficient targeting of otherwise highly promising active pharmaceutical ingredients are often the limiting factors for their final approval for clinical use. We are developing a methodology to suppress these deficiencies by introducing a novel family of biocompatible macrocyclic carriers. The work consists of three main tasks: 1) the synthesis of covalent molecular capsules, 2) using these in analytical studies of their supramolecular host-guest interactions with selected drug candidates, and 3) carrying out further synthetic modifications of the capsules in order to fine-tune their affinity, activity, targeting, and release of drugs, which are based on results of complementary biological studies.
Školitel
Fotochemické prostředky pro cílené uvolňování a diagnostiku biologicky relevantních molekul
Školitel: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
Our group focuses on the development and photophysical studies of novel photochemically active compounds and fluorophores, emphasizing the use of photochemistry to solve some interdisciplinary problems in chemistry, biology, physics, and environmental sciences. The prospective student will use organic synthesis and physico-chemical tools in the course of his/her studies. The (photo)reaction mechanisms will be investigated using state-of-the-art techniques, such as nanosecond laser flash or femtosecond pump-and-probe spectroscopies.
Web page: https://photochem.sci.muni.cz/
Školitel
Chemická syntéza a biologické studie přírodních látek
Školitel: Mgr. Jakub Švenda, PhD.
For highlights of our current research, please visit http://orgsyn.sci.muni.cz/
Školitel
Identifikace inhibitorů vybraných proteinových kináz
Školitel: doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
Student navrhne a provede syntézu nových organických sloučenin - potenciálních inhibitorů vybraných proteinových kináz. Nově připravené sloučeniny budou následně testovány ve spolupráci s interními a externími biologickými pracovišti.
Školitel
Syntéza makrocyklických receptorů aniontů a jejich využití v supramolekulární chemii
Školitel: prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
Školitel
Syntéza nových analogů forskolinu
Školitel: doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
Student připraví pomocí organické syntézy (sestávající z více než 15 lineárních kroků) nové syntetické analogy přírodní sloučeniny forskolinu. Tyto nově připravené sloučeniny budou následně testovány - zejména na jejich schopnost (selektivně) aktivovat jednotlivé isoformy adenylylcykláz.
Školitel
Školitelé
- Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D.
- doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
- prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
- Mgr. Filip Duša, Ph.D.
- Ing. František Foret, DSc.
- Mgr. Martin Friák, Ph.D.
- prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
- doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
- doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.
- Mgr. Antonín Hlaváček, Ph.D.
- prof. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
- Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.
- doc. RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.
- Pia Yasmine Jurček, Ph.D.
- prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
- prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
- Ing. Karel Klepárník, CSc.
- prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
- RNDr. Pavel Kubáň, DSc.
- doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
- Mgr. Karel Lacina, Ph.D.
- Mgr. Jana Lavická, Ph.D.
- prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
- prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
- doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
- Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
- doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
- doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
- doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
- doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
- doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
- prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
- prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
- prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
- Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D.
- prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
- prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
- Mgr. Jakub Švenda, PhD.
- doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
- prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
- Mgr. Anna Týčová, Ph.D.
- doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
- doc. Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.
- doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
- Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.
- Mgr. Ivona Voráčová, Ph.D.
Informace o studiu
Zajišťuje | Přírodovědecká fakulta | |
---|---|---|
Typ studia | doktorský | |
Forma | prezenční | ano |
kombinovaná | ano | |
distanční | ne | |
Možnosti studia | jednooborově | ne |
jednooborově se specializací | ano | |
v kombinaci s jiným programem | ne | |
Doba studia | 4 roky | |
Vyučovací jazyk | čeština | |
Spolupracující instituce |
|
|
Oborová rada a oborové komise |
Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na
Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Chemie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Konzultant programu
e‑mail: |
---|