"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
LEC med Universitets logotyp i lysande gulgrönt sken.

Materialvetenskap och nanoteknologi

Bild: Xiaoying Zhang, Joan Ràfols-Ribé

Vår forskning inom materialvetenskap och nanoteknologi vid Umeå universitet är inriktad på att utforska de grundläggande principerna som styr interaktionerna mellan materia och ljus samt elektroniska och joniska laddningar på nano-, mikro-, meso- och makroskala, för att få nya insikter och utveckla innovativa tillämpningar inom områden som nanoelektronik, fotonik, spintronik, elektronik, jonik, kvantteknologi och energilagring.

Organisk elektronik och fotonik (L. Edman)

Utveckling av optoelektronik baserad på organiska halvledare med fokus på funktionalitet och hållbarhet.

Alexandr TalyzinProfessor vid Institutionen för fysikEnhet: Nanomaterials
Nanomaterial och energilagring (A. Talyzin)

Syntes av nya material, studier av deras grundläggande egenskaper och energilagringsapplikationer.

Left to right: Esdras Canto. Laura Puentes. Eduardo Gracia. Xiuyu Wu. Mouna Rafei. Tugçe Üstünel. Alice Kuzhikandathil.
Nanostrukturerade funktionella material (E. Gracia)

Vi gör det bästa utav heterogeniteten i nanomaterial.

Short pulses of light hitting polaritons, light-matter mixed objects.
Ultrasnabb Nanovetenskap (N. Maccaferri)

Vi studerar ljus-materia-interaktioner och ultrasnabba fenomen i material och molekyler på nanoskalan

Ett rum fyllt med massor av olika typer av maskiner.
Nya material under extrema förhållanden (O. Andersson)

Förändringar i materialens termodynamiska stabilitet och kinetiken för fasövergångar och reaktioner.

En rad olikfärgade vätskor som sitter bredvid varandra.
Green NanoDots (J. Wang)

Vi utvecklar självlysande quantum dots och carbon nanodots för avancerade tillämpningar

Bild på Thomas Wågberg
Nano for energy (T. Wågberg)

Syntes och karakterisering av olika typer av nanomaterial.

Våra forskargrupper är passionerade med att förstå grundläggande problem inom nanovetenskap och, mer generellt, kondenserade materiens fysik, samt för att utveckla funktionella och hållbara applikationer. Vi fokuserar på att förstå materialens kvantmekaniska beteende, utveckla hållbar optoelektronik och belysningsteknik samt skapa avancerade material för grön energiproduktion och energilagring. Vårt arbete omfattar även studier av optiska, elektroniska och magnetiska egenskaper hos nanostrukturer på ultrasnabba tidsskalor, utforskning av materials beteende under extrema förhållanden och banbrytande tekniker för att manipulera molekylära egenskaper.

Senast uppdaterad: 2025-06-05