Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών
11 Ιανουαρίου 2024
Καλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη σχετική Αίτηση στο χρονικό διάστημα Πέμπτη 11 Ιανουαρίου έως και Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 12:00μμ.
Οι φοιτητές μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να καταθέσουν πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία.
Οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής για το Τμήμα Υλικών είναι 24 (είκοσι τέσσερις) για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ (από αυτές που διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), θα διατίθεται σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) καταθέτοντας μαζί με την αίτησή τους για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, μια υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι ΑΜΕΑ και το αντίστοιχο εν ισχύ πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, οι θέσεις θα διατεθούν κατά προτεραιότητα με κριτήριο τον δείκτη προόδου των φοιτητών. Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση.
27 Δεκεμβρίου 2023
Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο (https://www.materials.uoc.gr/wp-content/uploads/2023/12/Paratasi_Diloseon_Dianomis_Xeimerinou_2023-2.pdf) θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.
Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.
19 Δεκεμβρίου 2023
Δείτε στο σχετικό σύνδεσμο της Φοιτητικής Μέριμνας.15 Δεκεμβρίου 2023
Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του
κ. Ιωάννη Κατσαντώνη
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρία Καφεσάκη
(Σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 3 του Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141 τ. Α΄/21.7.2022)
Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Τηλεεκπαίδευσης Ε130 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Ιωάννη Κατσαντώνη, με θέμα:
«Chiral Metamaterials with Parity-Time Symmetry.»
Περίληψη
We will present a comprehensive exploration of photonic PT-symmetric chiral metamaterials, combining theoretical insights and computational analyses. The principal aim is to unveil novel electromagnetic effects and opportunities in such metamaterials, especially in applications demanding advanced control over light polarization. The contributions extend to both the introduction of fundamental concepts, such as lasers and absorbers of circularly polarized waves, and to optimization of existing devices, such as wave plates and polarizers. The results presented in the thesis underscore the vast potential of PT-symmetric chiral metamaterials in advancing optical science and applications.
15 Δεκεμβρίου 2023
Πέμπτη 21/12/2023 και ώρα 12:00
στην αίθουσα Β2 του Κτιρίου Χημείας
«Μελέτη της δομής, των μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων εποξειδικού δικτύου με βάση την κατεχόλη»
Διμελής Επιτροπή: Εμμανουέλα Φιλιππίδη, Κωνσταντίνος Στούμπος
Στο πλαίσιο της έρευνας μελετήσαμε την δομή, τις μηχανικές, και θερμικές ιδιότητες ενός διασταυρωμένου εποξειδικού πολυμερικού δικτύου. Το εποξειδικό δίκτυο εκμεταλλεύεται την ιδιότητα της κατεχόλης να δημιουργεί δεσμούς συναρμογής με τον σίδηρο, έχοντας ως αποτέλεσμα ένα υβριδικό δίκτυο με ομοιοπολικούς και δεσμούς συναρμογής. Με τον τρόπο αυτό, το ελαστομερές αποκτά βελτιωμένες ιδιότητες. Συγκεκριμένα, μελετήσαμε τους τρόπους απομάκρυνσης της προστατευτικής ομάδας της κατεχόλης κατά την παρασκευή και την επεξεργασία του, τη δημιουργία δικτύου με διαφορετικά μοριακά βάρη του πολυμερούς και τέλος, τη θερμική και μηχανική συμπεριφορά του.
12 Δεκεμβρίου 2023
Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :
https://www.materials.uoc.gr/wp-content/uploads/2023/12/Προανακοίνωση_Ελληνοβρετανική.pdf
https://www.materials.uoc.gr/wp-content/uploads/2023/12/ΑΚΡΙΒΕΣ__ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ_ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
https://www.materials.uoc.gr/wp-content/uploads/2023/12/προανακοίνωση_ΕΠΙΦ.pdf
https://www.materials.uoc.gr/wp-content/uploads/2023/12/ΑΚΡΙΒΕΣ_ΕΠΙΦ.pdf
12 Δεκεμβρίου 2023
Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του
κ. Εμμανουήλ Περβολαράκη
Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ρεμεδιάκης
(Σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 3 του Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141 τ. Α΄/21.7.2022)
Την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Τηλεεκπαίδευσης Ε130 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών κ. Εμμανουήλ Περβολαράκη, με θέμα:
«Computational Design of Metal Nanoparticles for Energy Applications.»
Περίληψη“The need to switch to renewable energy sources is greater than ever and consequently it is of great importance to improve the efficiency and/or to lower the cost of already existing technologies which can be facilitated by computational materials design.
In this thesis we employ Density Functional Theory calculations and statistical methods like Machine Learning to investigate various materials design issues related to energy. The first of those issues involve the challenges of predicting the equilibrium shape of small Au nanoparticles and determining the limit of the current conventional methods. The Wulff construction method, which is the standard tool for predicting nanoparticle shapes, is extended to take into account edge energies, in addition to the surface energies of the material, The edge energies are determined by machine-learning analysis of a database of calculated total energies for a variety of nanostructures. In this context, we discuss shape-dependent optical properties of gold. For the last part of the thesis, we consider three other classes of materials for energy and environmental applications, namely high-entropy alloys, alloyed Mn oxides and halide perovsikites. In particular, we focus on OH adsorption on surfaces of CoCuFeNiPt High-Entropy Alloys, the stability and band gaps of Zn-Mn-Ni spinel- and hausmanite-like oxides and a machine-learning tool that accurately predicts the band gaps of halide perovsiktes. Thus, by combining several levels of theory, that span the full range from quantum-mechanical DFT calculations to data science and machine learning, we can provide valuable insights into the mechanisms that govern the performance of nanomaterials for energy applications.”