Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”
LUC24105

Mechanické vlastnosti měkkých materiálů v nanorozměrech

Veřejná podpora

  • Poskytovatel

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Program

    INTER-EXCELLENCE II

  • Veřejná soutěž

    SMSM2024LU004

  • Hlavní účastníci

    Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut

  • Druh soutěže

    VS - Veřejná soutěž

  • Číslo smlouvy

    -

Alternativní jazyk

  • Název projektu anglicky

    Mechanical Properties of Soft Materials at the NanoScale (SMARTEN)

  • Anotace anglicky

    Atomic force microscopy (AFM) belongs to the family of scanning probe microscopy (SPM), a technique that uses mechanical contact between the probe and the sample in a process called indentation. This microscopy has many potential applications, ranging from the characterization of nano-objects (nanoparticles, graphene) to the imaging of single biomolecules and cellular structures, to cell clusters, organoids and tissue sections, it also works well in the characterisation of hydrogels and similar very soft samples. The advantage is the possibility of in-situ combination with other techniques (microscopy, spectroscopy, electrochemistry, electrophysiology). We then speak of so-called multimodal or correlative microscopy. AFM can easily be used under conditions close to in-vivo, e.g. in the characterization of living cells in tissue culture. AFM allows high-resolution mapping of mechanical properties in the horizontal direction; the resolution is determined by the choice of probe - typically ranging from units of nanometers to tens of micrometers. So-called AFM tomography also allows the vertical distribution of the mechanical properties of a sample to be monitored by means of force-distance curve (FDC) analysis. Our laboratory (http://ceitec.eu/nanobio) is specifically interested in correlative microscopy approaches using AFM (imaging, full-indentation, hybrid modes) and nano-indentation for micro- and nanomechanical testing. In the operation of our laboratory and study of related literature, as well as in contact with colleagues working on similar topics, we have long encountered that each department uses different techniques, methodologies and data processing

Vědní obory

  • Kategorie VaV

    ZV - Základní výzkum

  • OECD FORD - hlavní obor

    10610 - Biophysics

  • OECD FORD - vedlejší obor

    10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

  • OECD FORD - další vedlejší obor

    20501 - Materials engineering

  • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

    BM - Fyzika pevných látek a magnetismus<br>BO - Biofyzika<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Termíny řešení

  • Zahájení řešení

    1. 9. 2024

  • Ukončení řešení

    31. 8. 2026

  • Poslední stav řešení

    B - Běžící víceletý projekt

  • Poslední uvolnění podpory

    24. 2. 2025

Dodání dat do CEP

  • Důvěrnost údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Systémové označení dodávky dat

    CEP25-MSM-LU-R

  • Datum dodání záznamu

    7. 3. 2025

Finance

  • Celkové uznané náklady

    4 714 tis. Kč

  • Výše podpory ze státního rozpočtu

    4 714 tis. Kč

  • Ostatní veřejné zdroje financování

    0 tis. Kč

  • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

    0 tis. Kč