ReferenceError: Can't find variable: globalThis https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-Q4T4WFD4W5:147 ReferenceError: Can't find variable: globalThis https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-16645831730&_=1734561483169:124 İstanbul Üniversitesi| Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Araştırma

Bu laboratuvar Fen Fakültesi D Blok Odası G03 yer almaktadır.

Laboratuvarımızda, mevcut NIM, PXI ve PCI modüllerini kullanarak PMT, SiPMT, MCP foto detektörlerinin testleri, silikon, sintillatör ve kuvars malzemelerden radyasyon ve zamanlama dedektörleri yapımı ve testleri yapılmaktadır. 

1. National Instruments PXI Şase ve modülleri

2. PXIe-6368 Multi-fonksiyon Veri Toplama Modülü

3. PXI-5105 Yüksek Hızlı Sayısallaştırıcı Modülü

4. SCB-68 / BNC-2120 Konektör Kutuları

5. HP 7600 ve PCI16E Dijitizer

6. LeCroy 8404 Osiloskop 4 GHz /4 Kanal / 20 GB/s Örnekleme

7. NIM Şase– CAEN (2 adet)

8. CAEN N1470AR - Güç Kaynağı

9. CAEN N454 Girş/Çıkış Çoklama Modülü

10. CAEN N979 16 Kanal Hızlı Amplifikatör

11. CAEN N455 Dörtlü Tesadüf Mantığı Ünitesi

12. CAEN N6725B Sayısallaştırıcı

13. CAEN N93B İkili Zamanlayıcı

14. CAEN N844 8 Kanal Düşük Eşik Ayırımcı

15. CAEN A1422 Yük Duyarlı Ön Yükselteç

16. CAEN DT5423 Düşük Gürültü Spektroskopi Güç Kaynağı

17. LeCroy 4604 Dörtlü 125 MHz Ölçekleyici / Zamanlayıcı / Oran Ölçer

18. Multimeterler, Masaüstü Güç Kaynakları, Havya ve sıcak hava lehimleme istasyonları

19. Elektronik ve mekanik alet setleri

20. 3 adet DELL R40 Sunucu 16 Kor 4114 Xenon İşlemci / 64 GB RAM

21. 1 adet QNAP NAS Depolama Sunucusu. 20 TB

22. Laboratuvarımızda GEANT kullanarak radyasyon dedektörlerinin simülasyonlarını yapıyoruz.

22. Laboratuvarımızda FLUKA kullanarak Tıbbi Lineer Hızlandırıcıların eşdeğer doz ve doz profilleri üzerine simülasyon çalışmaları yürütüyoruz.

23. Laboratuvarımızda, GATE kullanarak tıbbi doğrusal hızlandırıcılar ve PET sistemleri simülasyon çalışmaları yürütüyoruz. 

Laboratuvar Sorumlusu
Prof.Dr. Suat Özkorucuklu

suat.ozkorucuklu@istanbul.edu.tr

Ofis Tel : 15502 

Lab Tel : 15526

Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı Fen Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde 2008 yılında kurulmaya başlayıp aletlerin alımı 2010 yılında tamamlanmıştır. 2008 yılından itibaren aktif olarak laboratuvar çalışmaları sürmektedir.

Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından toplamda 1.000.000 TL ile desteklenmiş iki araştırma projesi sonucunda kurulmuştur.

Moleküler Spektroskopi Laboratuvarının kuruluş amacı, bu alanda çalışan dünyadaki benzer laboratuvarlar ile rekabet edecek düzeyde araştırmalar yapabilmek, alanında yeterli donanıma sahip insan gücü yetiştirebilmek ve ülkemizde ihtiyaç duyulan üniversite-sanayi işbirliklerini oluşturmaktır.

IR ve Raman spektroskopisi, malzemelerin kimyasal analizinde, moleküler yapıların karakterizasyonunda, atomik ve moleküler bağların tespitinde ve malzemelerin çevre ile olan etkileşimlerinde çok önemli bilgiler vermektedir. Mikro Raman spektroskopisi ile nokta analizi yapılabildiği için bu yöntemle örneklerin homojenliği de araştırılabilir. Kimyasal bileşim, atomik bağlar, kristal yapı, faz analizi ve reaksiyon mekanizmaları IR ve Raman spektroskopik teknik ile analiz edilmektedir.

Laboratuvarımızda Tıp, Arkeoloji ve Malzeme Bilimi olmak üzere üç ayrı alanda çalışmalar yürütülebilmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak kanserli ve kanserli olmayan dokuların IR ve Raman spektroskopisi yöntemi ile ayırt edilmesi, çeşitli ilaç hammaddelerinin kimyasal yapılarının saptanması, arkeolojik eserlerin pigment analizleri ve çeşitli kuantum kuyu yapıların analizi verilebilir. Tüm bu çalışmalar disiplinlerarası nitelik taşımaktadır.


Moleküler Spektroskopi Laboratuvar Olanakları

  • Jasco 300E Model FT-IR Spektrometre
  • Jasco NRS 3100 Model Mikro Raman Spektrometre
  • Bruker MULTIRAM Model FT-Raman Spektrometre

Araştırma Grubu

  • Prof.Dr. Ayşen E. Özel
  • Prof.Dr. Yasemin Akkaya
  • Prof.Dr. Elif Akalın
  • Prof.Dr. Kubilay Balcı
  • Prof.Dr. Serda K. Gündüz
  • Prof.Dr. Sefa Çelik
  • Doç.Dr. Alev Er
  • Dr.Öğr.Üyesi Bilge Bıçak

İletişim: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 34134 Vezneciler / İstanbul

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Ayşen E. ÖZEL, Prof. Dr. Elif AKALIN

E-posta: aozel@istabul.edu.tr, eakalin@istanbul.edu.tr

Telefon: 0212 455 57 00 / 13772



1 10 2 3 4
5 6 7 8 9

Nanoteknoloji Araştırma Laboratuvarında nanoparçacık sentezi, ince film hazırlanması, elektriksel ve optik karakterizasyön ölçümleri ve analizleri, aygıt tasarımı ve üretimi yapılmaktadır.


Kimyasal yöntemler kullanılarak üretilen nanomalzemeler, ince film hazırlama yöntemleriyle desteklenerek güneş pili ve sensör araştırmaları gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvar Olanakları:
•    Kimyasal Yöntemlerle Nanoparçacık Üretimi
•    İnce Film hazırlanması ve Karakterizasyonu
•    I-V Ölçüm Sistemi
•    C-V Ölçüm Sistemi
•    DLTS Ölçüm Sistemi
•    Spektrofotometre
•    Yüksek hızda Okuma/Yazma/Silme süreçleri Ölçüm Sistemi
•    Vakum Sistemleri

Laboratuvar Sorumluları:

Doç. Dr. Namık Akçay

Doç. Dr. Gökhan Algün


img_6835 img_6843 img_6860 img_6833 img_6832

Laboratuvarımızda yarı iletkenlerde kusurların oluşturduğu enerji seviyeleri CV, IV ve DLTS gibi elektriksel ölçüm yöntemler kullanılarak karakterize edilmektedir. Ayrıca TID ve TIDIF yöntemleri kullanılarak bazı hızlı kusurların difüzyonu çeşitli host malzemelerde incelenebilmektedir.Genel olarak elektriksel ölçüm yöntemleriyle yarı-iletken malzemelerdeki çeşitli kusurların karakterizasyonu oluşturmaktadır. Özellikle kullanılan elektriksel ölçüm yöntemleri, Sığa-Gerilim (CV), Akım-Gerilim (IV), Değişken-Akım iletkenlik (AC iletkenlik) ve DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy) gibi deneysel tekniklerdir. DLTS yöntemine ilave olarak, çok daha hassas olan LDLTS (Laplace DLTS) laboratuvarımızda uygulanan deneyler arasındadır. Ayrıca, gene DLTS yönteminden türeyen, fakat kusurların karakterizasyonu yerine, bazı bakır, demir, hidrojen gibi hızlı hareket eden kusurların difüzyonunu incelemekte kullanılan TID (Transient Ion Drift) ve TIDIF (Transient Ion Diffusion) olarak adlandırılan yöntemler de Laboratuvarımızda kullanılabilmektedir.


İnce film örnekler 10-6 Torr vakum ortamında termal buharlaştırma yöntemiyle yapılmaktadır. Hazırlanan kapasitif örnekler dielektrik spektroskopi cihazı ile ölçülerek, ince film örneğin yapısı, yapıdaki polarlanma mekanizması ve yapıdaki etkin iletkenlik mekanizması hakkında bilgiler edinilmektedir.

Laboratuvar Sorumlusu:

Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş  






Laser Spektroskopi Laboratuvarı Fen Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde 2010 Mayıs ayında kurulmaya başlayıp aletlerin alımı 2012 yılında tamamlanmıştır. Nisan 2012’den itibaren aktif olarak laboratuvar çalışmaları sürmektedir. Laser spektroskopi laboratuvarı, yürütücülerinin Prof. Dr. Gönül Başar ve Prof. Dr. İpek Kanat Öztürk’ün olduğu İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenen iki ayrı proje ile kurulmuştur.

 
Laboratuvarın kuruluş amacı, bu alanda yetişmiş insan gücü, bilgi birikimi ile üniversitemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmaktır. Laboratuvar çalışmalarından elde edilen sonuçlar atom ve molekül fiziği için önemli olduğu kadar, atomik dataların yıldızların bolluk analizlerinin bulunmasında kullanılması sebebi ile astrofizik için de önemlidir. Bu bakımdan disiplinler arası çalışılmaktadır. Laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalarla yurtdışına bağımlılık ortadan kalkmakta ve lisansüstü öğrencilerine deneysel araştırma yapabilme imkanı sağlanmaktadır.

 
Laboratuvarda sistematik olarak elementlerin ince ve aşırı ince yapıları yüksek çözünürlüğe sahip laser spektroskopik metotlarlalar incelenmekte olup bu metodların uygulanabileceği tüm optik ve teknik donanımlar bulunmaktadır. Bu metotlar Doymuş Soğurma Spektroskopisi (SAS), Optogalvanik Spektroskopi (OGS), Laserle Uyarılmış Flüoresans Spektroskopi (LIF) dır.


Laser Spektroskopi Laboratuvarı’nda, 730 nm-1050 nm aralığında taranabilen, sürekli ışık veren, 4.5 W güce sahip, Coherent MBR-110 Titan Safir laseri mevcuttur, Pompa laser olarak 18 W optik güce sahip, 532 nm dalga boyunda, güç kararlılığı %1 den daha iyi olan Verdi laser (katıhal laser) kullanılmaktadır. Laboratuvarda, UV’den IR’ye olan spektral bölgede yüksek ayırma gücüne sahip, uygun kırınım ağları takıldığında 200 nm ile 1000 m arasını tarayabilen spektrometre bulunmaktadır. Ayrıca Laboratuvarda, silindir katot lamba ve lambayı vakumlamak için turbo moleküler pompa bulunmaktadır.


Araştırma Gurubu:
Prof. Dr. Gönül Başar
Prof. Dr. İpek Kanat Öztürk
Prof. Dr. Feyza Güzelçimen

 
Doktora öğrencileri:
Muammer Zengin, Doğukan Bingöl, Taha Yusuf Kebapçı
Yüsek Lisans Öğrencileri
Yasemin Karapınar


İşbirliği içinde olduğumuz ulusal ve uluslararası üniversiteler:

Prof. Dr. Günay Başar, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sophie Kröger, University of Applied Science, Berlin, Almanya
Prof. Dr. Ruvin Ferber, University of Latvia, Letonya
Prof. Dr. Laurentius Windholz Technische Universität Graz, Avusturya

Laboratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Gönül Başar
İletişim Bilgileri: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 34134 Vezneciler / İstanbul
E-posta: gbasar@istabul.edu.tr
Telefon: 0212 455 57 00 / 15244

 

1 untitled laser 4 5
6 7 dsc_6008 dsc_6013 dsc_6017

1-İnce film formunda ikili-üçlü bileşikler ve polimer gibi malzemeler farklı kaplama teknikleriyle üretilir.


2-Dielektrik sabiti, dielektrik kaybı, elektrik modülü, alternatif iletkenliği gibi parametreleri frekans, sıcaklık ve film kalınlığı gibi değişkenlere bağlı olarak elde edilir.


3-Sıvı örneklerin de ölçümlerinde de farklı bir elektrot düzeneği kullanılarak dielektrik spektroskopi cihazı ile ölçümler yapılır.


4-Paketleme teknolojisi, biyomedikal malzemelerin kaplanması, kontrollü ilaç salınımı, seçici geçirgenlik gerektiren filtre sistemlerinde polimer tabanlı ve plazma polimer ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda polimer-plazma polimer ince filmlerin üretilmesi.


5-Dielektrik spektroskopi laboratuvarında kapasitif yapıda ince film örnekler yüksek vakum ortamında termal buharlaştırma, e-beam tekniği ve magnetron sputtering tekniklerinden biri veya birkaçı kullanılarak hazırlanmaktadır. Yüksek vakum sisteminin basıncı turbomoleküler pompa yardımıyla 10-7 Torr seviyesine kadar düşürülebilmektedir.


Hazırlanan kapasitif örnekler dielektrik spektroskopi cihazı ile ölçülerek, ince film örneğin yapısı, yapıdaki polarlanma mekanizması ve yapıdaki etkin iletkenlik mekanizması hakkında bilgiler edinilmektedir.


 

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Genel Fizik Anabilim Dalı, 34134 Vezneciler-Fatih/İstanbul TÜRKİYE

Laboratuvar Sorumlusu : Doç. Dr. H. Kemal ULUTAŞ




Temiz oda, mikro ve nano boyutlarda fabrikasyon, görüntüleme ve yapısal karakterizasyon işlemlerine olanak vermektedir. 

Kalkınma Bakanlığının altyapı projesi olarak 2014 yılında kurulumu tamamlanmış olan İleri Litografik Yöntemler Laboratuvarı, 100 malanda 10, 100 ve 1000 sınıfı temiz oda ortamında, elektronik/optoelektronik aygıtların nano/mikro boyutta fotolitografik ve kuru aşındırma teknikleriyle fabrikasyonu, nanolitografi, katıların yüzey ve kesitlerinin nanometre skalasında görüntülenmesi, malzemelerin bileşimlerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılmasına uygun donanıma sahiptir.

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Ayşe EROL

Plastik Sintilatör Dedektör tasarımı, yapımı ve üretimi 

Nükleer dedektör dizaynı laboratuvarında, ülkemizde çeşitli yönetmelikler çerçevesinde bazı tesislerin dedektör kullanımı zorunlulukları karşılamak adına dedektör tasarımı ve üretimi doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.


Laboratuvar altyapısı ve cihaz donanımı İstanbul Üniversitesi desteği ile sağlanarak 2012 yılında kurulmuş olan Yüksek Manyetik Alan ve Düşük Sıcaklık Laboratuvarı, katı malzemelerin ve yarıiletken aygıtların değişken manyetik alan ve düşük sıcaklıklarda yük taşınım mekanizmalarının incelenmesi, iletkenliğin manyetik alana bağlı değişimi, klasik Hall Olayı ve kuantum Hall olayı, elektriksel karakterizasyon ve manyetik özelliklerin incelenmesine dayalı çalışmalar yürütülmesine uygun donanıma sahiptir. 


Laboratuvarda Seyreltme soğutucu sistemli (10 mK) 18/20 T süperiletken magnet, helyum geri dönüşüm ve 18lt/gün kapasiteli helyum sıvılaştırıcı sistemine sahibiz.
 
Essex Üniversitesi (İngiltere), Tampere Teknik Üniversitesi (Finlandiya), LAAS (Fransa), INSA (Fransa) ve Victoria Üniversitesi (Kanada) ile işbirlikleri kapsamında yarıiletken malzemelerin manyetik özelliklerinin incelenmesi, klasik ve kuantum Hall olayı, katılarda yük taşınımına dayalı projeler yürütülmesi hedeflenmektedir.


Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Ayşe EROL, Prof. Dr. Ömer DÖNMEZ

    

Yarıiletken malzeme ve elektronik/optoelektronik aygıtların 2-300 K sıcaklık ve 200-10 mikrometredalgaboyu aralığında optik ve sıcaklığa bağlı elektriksel karakterizasyonu, katı malzemelerde yük taşınım olaylarının magnetotransport ile incelenmesi, yarıiletkenlerde kusur seviyelerinin belirlenmesi, nanoyapıların sentezlenmesi ve karakterizasyonu, yarıiletkenlerin manyetik özelliklerinin incelenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Laboratuvar bünyesinde, 

200-10 mikrometre dalgaboyu aralığında sıcaklığa bağlı (2-300 K) optik karakterizasyon (spektral fotoiletkenlik, spektral fotovoltaj, yansıtma, modülasyon spektroskopisi), 

Elektriksel karakterizasyon (A.C. ve D.C. Akım-Voltaj ölçüm seti), Hall Olayı ölçüm seti (2.3 T, 10-300 K) Magnetotransport deney seti (7 T, 4-300 K), Kusur spektroskopisi (PITS), 40l/gün üretim kapasiteli sıvı azot üreteci  gibi sistem ve setler ile geniş araştırma altyapısına sahiptir.

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Ayşe EROL, Prof. Dr. Ömer DÖNMEZ


Nükleer Fizik Araştırma laboratuvarında Gama spektroskopi laboratuvarı ve Radon Ölçüm laboratuvarı olarak iki alt laboratuvardan oluşmaktadır. 

Radon ölçüm laboratuvarı;

Radon, renksiz, kokusuz, tatsız doğal olarak meydana gelen radyoaktif bir gazdır. Kapalı mekânlarda radon girişinin birinci kaynağı yeraltındaki toprak, ikinci kaynağı ise binalarda kullanılan malzemelerdir. Amerika da Ulusal Bilim Akademisinin yaptığı bir çalışmaya göre yılda 15000- 22000 insanın radon gazının sebep olduğu akciğer kanseri sonucu yaşamını yitirdiği belirlenmiştir. Radon gazı aynı zamanda depremin önceden sezilmesi çalışmalarında da kullanılır. Yerkabuğundan atmosfere yayınlanan radon miktarı genellikle küçüktür, fakat fay hatlarında, jeotermal kaynaklarda, uranyum depozitlerinde, volkanik hareketler sırasında ve depremlerin oluşumundan önce ölçülen radon miktarlarında anomalikler gözlenmektedir. Bu sebeple depremin önceden sezilmesiyle ilgili yeraltı sularında radon izleme çalışmaları yapılarak, oluşacak deprem birkaç saat önce bildirilebilmektedir. İnsanlar yaşantılarının çoğunu bina içerilerinde geçirdiği için, bina içerisinde depolanan radon gazı miktarının ölçülmesi de çok büyük bir önem taşımaktadır.

Deprem ile radon gazı arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar ve Türkiye?nin çeşitli il ve ilçelerinde toprakta, havada ve suda radon gazı ölçümleri yapılabilecektir.

Radon Ölçüm laboratuvarında; aktif ve pasif yöntemle suda, toprakta ve havada radon ölçümü yapabilecek sistemler mevcuttur. Aktif olarak, radon ve radon ürünü konsantrasyonlarının sürekli belirlenmesi kompakt ve taşınabilir bir ölçüm sistemi olan AlphaGuard ile yapılabilmektedir. Pasif olarak ise nükleer iz kazıma detektörleri ile ölçümler yapılmaktadır. Bu ölçümler için, optik mikroskop ve sayım sistemi, su banyosu, saf su cihazı, hassas terazi, manyetik karıştırıcı, vakum fırın, kimyasallar vb. malzeme ve cihazlar laboratuvarda mevcuttur.


Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. R. Burcu ÇAKIRLI MUTLU, Öğr. Gör. Dr. M. Erhan EMİRHAN


Nükleer Fizik Gama Spektroskopi Laboratuvarı 

Nükleer Fizik Araştırma laboratuvarında Gama spektroskopi laboratuvarı ve Radon Ölçüm laboratuvarı olarak iki alt laboratuvardan oluşmaktadır. 

Gama spektroskopi laboratuvarı;

Gama spektroskopisi belli enerji seviyelerindeki foton yayınlanmasını ölçmek için kullanılan iyi bir metottur. Gama spektroskopi Sistemi ile çevremizdeki maddelerin radyoaktif olup olmadığı ve radyoaktif ise bu radyoaktivitenin hangi elementlerden kaynaklı olduğu belirlenebilmektedir. Bu nedenle radyoaktif bir malzemenin aktivitesinin ölçülmesinde kullanılmaktadır.

Bu laboratuvar Nükleer analiz ve araştırma laboratuvarı olarak hizmet verecektir. Laboratuvardaki mevcut cihazlar ile nükleer analitik tekniklerden yararlanılarak çeşitli araştırmalar yapılacaktır. Gama Spektroskopi laboratuvarında, çevresel örneklerde (toprak, su vb.), endüstriyel ürünlerde, çeşitli gıda ve yiyeceklerde (çay, fındık.. vb.), endüstriyel hammadde ve ürünlerinde (gübrelerde, kömür, çimento, seramik, mermer, granit gibi yapı malzemelerinde) her türlü radyoaktivite analizi basit ve zarar vermeyen bir yol olan gama spektroskopisi ile yapılacaktır. Her türlü gıda ve çevresel /endüstriyel maddelerin radyoaktivite ölçümleri ve analizleri, özel veya kamu kuruluşlarının istekleri doğrultusunda bu sistemle yapılabilecektir.

Laboratuvar Araştırma Altyapısı:

Gama spektroskopi laboratuvarındaki; Gama spektroskopi sistemi yüksek çözünürlüklü ve 40 keV ile 10 MeV arasındaki gama enerjilerini ölçebilecek %35 verimlilikte, düşük arakaplanlı P-tipi Koaksiyel Ge (HPGe) detektöründen oluşmaktadır. Dış yüzeyi 700 µm kalınlığında Li geçirilmiş ve iç yüzeyi iyon implantedir. Detektör penceresi alüminyum olup ön yükselticiyi korumak için otomatik bir yüksek-gerilim kapama sistemi bulunmaktadır. Dijital sinyal işlemcisi olan çok kanallı analizörü ihtiva etmektedir. Dedektör, sıvı azot kullanımını gerektirmeyen mekanik soğutucu sistemi ile verilmektedir. Detektörün üstten açılan dikey geometrili zırhı bulunmaktadır. Bu zırh 4 inç kalınlıkta olup kurşun ve bakır-kalay kaplamalı ve poliüretan cilalıdır. Geometrisi 4 litrelik Marinelli kaplarını içine almaya uygundur. Sistemin temel yazılım ve gama spektroskopi yazılım paketi bulunmaktadır. Sistemin kalibrasyonu için karma nükleit gamma referans kaynağı (Cd-109, Co-57, Ce-139, Hg-203, Sn-113, Sr-85, Cs-137, Y-88, Co-60) ve Th-232 Gamma referans kaynağı bulunmaktadır. Örneklerin hazırlanmasında gerekli eleme makinası, teraziler ve diğer cihazlar laboratuvarda mevcuttur. 

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Latife ŞAHİN YALÇIN


Yenilenebilir Enerji ve Oksit Hibrit Sistemler Laboratuvarı Fen Fakültesi  Fizik Bölümü bünyesinde bulunmaktadır.

Laboratuvar Sorumlusu : Doç. Dr. Musa Mutlu CAN

İletişim : İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 34134 Vezneciler / İstanbul

E-Posta : musa.can@istanbul.edu.tr

Telefon : +90(212) 455 57 00 / 15423


IR ve Raman spektrumu çekilecek kimyasalların hazırlanması süreçleri Kimya Araştırma Laboratuvarında gerçekleşmektedir. Laboratuvarda, örnekleri analize uygun hale getirmek için kullanılan hassas terazi, manyetik (ısıtıcılı) karıştırıcı fırın ve sarf malzemelerin, kimyasalların muhafaza edildiği buzdolapları bulunmaktadır.


Laboratuvarda, örneklerin hazırlanması sırasında, kimyasallar ile yapılan analiz veya deney sonucunda ortaya çıkabilecek zararlı gazların ve buharların, güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayan çeker ocak bulunmaktadır. Ayrıca kimyasal buharları ve dumanları kontrol altına almak için de etkili bir havalandırma sistemini barındırmaktadır.

Laboratuvar Sorumlusu:

Prof. Dr. Yasemin akkaya

Nano boyutta malzeme sentezleme ve sentezlenen bu malzemeler ile nano boyutta sensör ile güneş pili, termoelektrik gibi çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabileceğimiz aygıtların dizayn edilmesi ve üretimi.

Laboratuvar Sorumlusu
Doç. Dr. Neslihan Üzar Kılıç



İleri Malzemeler ve Aygıt Uygulamaları Laboratuvarı

“Laboratory of Advanced Materials and Device Applications”


Modüler Mikro Spektroskopi

Modüler mikro spektroskopi; temelde 500 mm uzunluğunda monokromatör (Shamrock 500i, Andor), termoelektrik soğutmalı Si CCD (Newton BEXE-DD, Andor) ve InGaAs CCD (PylonIR) bir optik ve yapısal karakterizasyon sistemidir. Sistemin spektral çalışma aralığı 200-1750 nm arasında olup, laser spot çapı 800nm (0.7 NA 100X NIR objective) olup uyarım kaynağı olarak 532 nm CW lazer (Gem532, Novanta Photonics) ve 2 nm uzaysal çözünürlüğe sahip bir XYZ piezo stage bulunmaktadır. 1800 g/mm grating ile birlikte sistemin spektral çözünürlüğü 0.6 olup, dalga sayısı aralığı yaklaşık 90-10000 dir. Bu deneysel düzeneğinde ışığın madde ile etkileşimini incelemek ve malzeme ve optoelectronic aygıtların yapısı ve optik özellikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla birçok farklı spektroskopik tekniğin uygulanmaktadır;

  • Mikro-Fotolüminesans Spektroskopisi
  • Mikro-Raman Spektroskopisi
  • Floresans Spektroskopisi
  • Yansıma ve Geçirgenlik Spektroskopisi
  • 5 nm uzaysal çözünürlüklü Spektral Haritalama


Viskoelastik Transfer Sistemi

 Polidimetilsiloksan (PDMS) veya PMMA alttaşlar kullanılarak gerçekleştirilen viskoelastik transfer yöntemi; iki boyutlu malzemelerin hassas bir şekilde belirli bir alttaş üzerine yerleştirilmesi ve Van der Waals heteroyapılarının üretilmesi için yaygın olarak tercih edilen bir tekniktir. Bu PDMS tabanlı transfer yöntemi, mikro-manipülatör yardımıyla herhangi bir yüzey üzerinde ıslak kimyasal işlemlere gerek kalmadan, iki boyutlu malzemelerin hızlı, pratik ve kontrollü bir şekilde taşınmasını sağlar. Yöntem, tek katmanların üretimi ile fotonik ve plazmonik cihazlar gibi mevcut yapılara önceden desenlenmiş alttaşlara entegre edilmesi için en ideal çözüm olarak öne çıkar;

•    Sistem; yüksek çözünürlüklü dijital bir kamera ile donatılmış özel yapım bir mikroskop, PID kontrollü bir ısıtıcıya sahip numune tutucu ve nano-manipülasyon için piezo XYZ manipülatörler içermektedir. 


Elektriksel Karakterizasyon Sistemi

Elektriksel karakterizasyon sistemi, grafen ve geçiş metal dikalkojenitler gibi iki boyutlu malzemelerin ve bunlara dayalı aygıtların elektriksel özelliklerinin kapsamlı analizi için optimize edilmiştir. Bu sistem, özel tasarlanmış bir mikroskop altında hassas problar ve manipülatörler yardımıyla mikroskobik konumlandırma ve temas sağlama yeteneğine sahiptir.

Sistem, alan etkili transistörlerin (FET) akım-voltaj (I-V) davranışları, giriş-çıkış karakteristiği ve mobilite ölçümleri gibi kapsamlı analizlerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, dört noktalı prob sistemi sayesinde direnç ölçümleri yapılabilirken, kontak direncinin detaylı analizi de mümkün hale gelmektedir. Katkı konsantrasyonlarının belirlenmesi, arayüz durumlarının incelenmesi ve malzemelerin dielektrik özelliklerin detaylı araştırılması için kapasitans-voltaj (C-V) karakterizasyonları gerçekleştirebilmektedir.

Bazı Uygulama Alanları

                        Sensör Uygulamaları                                            2B Malzemelerin Fonksiyonelleştirilmesi                                   Alan Etkili Transistörler

                  Fotonik Biyosensörler                                                                Nonlinear Optik                                                                              Straintronik


İletişim: Doç. Dr. Fahrettin SARCAN  fahrettin.sarcan@istanbul.edu.tr


Laboratuvarımızda organik ve inorganik moleküllerin sentezlenmesi için gerekli cam malzemeler ve ısıtıcılı manyetik karıştırıcı bulunmaktadır. Simülasyon hesaplaması için 2 adet QuantumCube küme bilgisayarı, çok çekirdekli CPU , bellek ve disk bant genişliği gibi daha fazla işlem kaynağı gerektiren hesaplamalar için bulunmaktadır. Simülasyon alanındaki çalışmalarımız arasında, kovalent olmayan etkileşimler, atomik ve moleküler kümeler, geçiş metali bileşikleri ve organik reaksiyon mekanizmaları simüle etmek bulunmaktadır.


Laboratuvar Sorumlusu
Prof. Dr. Olcay Bölükbaşı Yalçınkaya

Laboratuvarımızda yarıiletken, gazlı, sintilatör dedektörlerden alınan sinyaller için uygun preamplifier ve şekilendiricilerin dizaynı yapılmaktadır. Bunun yanında düşük seviyeli radyasyon ölçüm ve analizi, aktif radon ölçümleri ve analizler, muon akısı tayini, malzemelerin radyasyonu zırhlama özelliklerinin analizi şeklinde çalışmalar yapılabilmektedir. Osiloskoplar, sinyal jeneratörleri, elektronik devre dizayn ekipmanları, baskılı devre sarf malzemeleri gibi teçhizatlar laboratuvarımızda bulunmaktadır.

Laboratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Baki Akkuş

Kuantum mekaniksel hesaplamalara dayanan “Moleküler Simülasyon / Moleküler Modelleme” yöntemi, günümüzde moleküllerin yapısal ve kimyasal özelliklerinin aydınlatılmasında en etkili ve güvenilir yollarından birisi olarak kabul edilir. Yüksek başarımlı hesaplama (HPC) ortamında, “Semi emprical”, “Ab-initio” ve ”Density Functional Theory” sınıfında yer alan hesaplama metodları kullanılarak gerçekleştirilen hesaplamalar incelemeye konu olan moleküllerin üç boyutlu uzaysal yapılarını, molekül içi yük dağılımlarını, molekül içi ve moleküller arası yük transferlerini ve etkileşmeleri, moleküllerin spektral özelliklerini ve yapı-fonksiyon ilişkilerini doğru ve detaylı olarak belirleme imkanı sağlamaktadır.

Yukarıda belirtilen moleküler özellikler, anabilim dalımızdaki Moleküler Simülasyon Laboratuvarı’nda bulunan, bir master sunucu ve buna bağlı yedi hesaplama sunucusundan (İşlemci tipleri : Intel-itanium ve AMD-opteron) oluşan HPC sisteminde, “Akademik lisansları” alınmış olan “Gaussian03”, “GaussView5.0”, “Gamess-US” ve “Gamess-UK” isimli moleküler simülasyon ve modelleme programları kullanılarak başarılı biçimde analiz edilebilmektedir. Bu HPC sistem, Linux işletim sistemini kullanan, paralel hesaplama özelliğine sahip bütünleşik bir yapı olup, orta boyutlu (atom sayısı 10-100 arasında olan) moleküllerin modellenmesi amacıyla tasarlanmıştır ve biyolojik aktif moleküllerin ve kanser ilaçları içinde “etken madde” olarak kullanılan veya değerlendirilen moleküllerin yapısal ve spektroskopik özelliklerinin aydınlatılması amacıyla yürütmekte olduğumuz bilimsel çalışmalarımızda yoğun ve kesintisiz bir biçimde kullanılmaktadır.


Laboratuvar Sorumlusu
Prof. Dr. Kubilay Balcı


Giriş:

Günümüzde, soğuk plazma teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte, atmosferik basınçta çalışabilen plazma jetlerinin önemi artmıştır. Soğuk plazma jetleri, özellikle mikroelektronikten biyomedikal uygulamalara kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Bu laboratuvar, atmosferik basınçta soğuk plazma jetleri üzerine odaklanan bir araştırma merkezidir.

Plazma Jet Teknolojisinin Evrimi:

Plazmalar genellikle vakum odasında ve iki elektrot arasında üretilir. Ancak, bu uygulamalar bazı dezavantajlarla karşılaşmıştır, özellikle yüzey temizleme, sterilizasyon ve canlı doku üzerinde soğuk plazma uygulamaları gibi alanlarda. Bu sorunlardan kaçınmak için atmosfer basıncında post-deşarj plazma jetleri geliştirilmiştir.

Atmosferik basınç plazma jetleri, elektrotlar arasından çıkarılan plazma jetleri olarak bilinir. Bu jetlerin avantajlarından biri, vakum ortamına ihtiyaç duymadan üretilebilmeleri ve dolayısıyla pahalı vakum ekipmanlarına ihtiyaç duymamalarıdır. Ayrıca, basit tasarımları nedeniyle ucuz üretilirler ve uygulama yapılmak istenilen yere kolayca taşınabilirler. Bu jetlerde, elektrotlar arasında yüksek elektrik alan olmaması ve yüksek enerjili iyonların bulunmaması, kullanıcı için güvenli ve uygulama alanlarını genişletir.

Soğuk Plazma Jetlerin Uygulama Alanları:

Soğuk plazma jetler, bir dizi uygulama alanında kullanılmaktadır:

Tıbbi Uygulamalar: Soğuk plazma jetleri, dermatolojik işlemlerden diş sağlığına kadar birçok tıbbi uygulamada kullanılabilir. Özellikle, kan sterilizasyonundan endoskopik cihazlarla vücut içi sterilizasyona kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadırlar.

Biyo-Tıp ve Genetik Uygulamalar: Plazmaların yeni sonuçları, kök hücre tedavilerinden genetik uygulamalara kadar bir dizi biyo-tıp uygulamasını mümkün kılmaktadır.

Gıda ve Ziraat Uygulamaları: Soğuk plazma, tohum gelişimini teşvik etmek ve gıdalarda bakterileri yok ederek raf ömrünü artırmak için kullanılabilir. Ayrıca, sebze, et, balık, süt, peynir gibi gıdalarda kullanılarak daha uzun süre saklanabilir gıdalar elde edilebilir.

Virüs ve Bakteri İnaktivasyonu: Soğuk plazma jetleri, su üzerine uygulandığında virüsleri ve bakterileri inaktive edebilir. Bu, plazma uygulanmış suyun hastanelerde, kamu alanlarında ve kişisel hijyen ürünlerinde kullanılmasını mümkün kılar.

Malzeme Bilimi ve Yüzey İşlemleri: Plazma jetleri, malzeme yüzeylerini aktivasyon, modifikasyon ve ince film biriktirme işlemleri için kullanılabilir.

Plazma Jetlerin Karakterizasyonu ve Kontrolü:

Plazma jetleri ile ilgili çalışmaların karmaşıklığı, plazma parametrelerinin doğru bir şekilde ölçülmesini ve analiz edilmesini gerektirir. Plazma jetlerinin karakterizasyonu, plazmanın iç yapısı, enerji dağılımı, gaz akışı ve kimyasal reaksiyonlar gibi çeşitli özelliklerini içerir. Bu laboratuvar, çeşitli karakterizasyon teknikleri ve özel test odaları ile donatılmıştır.

Sonuç:

Bu soğuk plazma laboratuvarı, modern teknolojilerin ve uygulamaların araştırılması için gerekli olan altyapıya sahiptir. Atmosfer basıncında çalışan plazma jetleri üzerine odaklanarak, tıbbi, biyolojik, gıda ve malzeme bilimi alanlarında çeşitli uygulamalara yönelik araştırmaların yapıldığı bir merkezdir.


Laboratuvar Soumlusu:

Prof. Dr. Sehban Kartal

Katıhal eklektroniği araştırma laboratuvarında organik ve inorganik yarıiletkenler, optoelektronik ve kaplama teknolojileri üzerine deneysel çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, Araştırma laboratuvarında organik ve inorganik tabanlı optoelektronik ve mikroelektronik teknolojileri için aygıt üretimi, elektriksel ve optiksel karakterizasyonları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.


Laboratuvar Sorumlusu:
Doç. Dr. Beyhan Tatar

Veri Analizi ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları (DAMLA) laboratuvarı 2022 yılında yürütücülüğünü öğretim üyesi Hale Sert’in yaptığı TUBİTAK 2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı projesi kapsamında İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde kurulmuştur. Laboratuvar Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, D blok G01 numaralı binada bulunmaktadır.

Laboratuvarda parçacık fiziği veri analizi çalışmaları ile makine öğrenmesinin hem parçacık fiziği alanında hem de disiplinlerarası alanlardaki uygulamaları üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

Dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma enstitülerinden biri olan Fransa ve İsviçre sınırında kurulmuş olan CERN, proton demetlerini yüksek enerjilerde hızlandıran ve 4 farklı noktada çarpıştıran LHC (Large Hadron Collider) çarpıştırıcısına ev sahipliği yapmaktadır. Demetlerin çarpıştırıldığı her bir nokta farklı fizik motivasyonuna sahiptir ve farklı yapılarda detektörler içerir. Parçacık fiziği veri analizi çalışmaları LHC detektörlerinden biri olan CMS (Compact Muon Solenoid) detektöründe toplanan verilerin analizinin yanı sıra gelecekte kurulması planlanan deneyler için simülasyon ile üretilmiş olan verilerin analizini de kapsamaktadır. Bu alandaki çalışmalar Standart Model ve Standart Model ötesi fizik (yeni fizik) alanları üzerinedir. Özellikle de en ağır lepton olan tau leptonunun offline ve online (trigger) seviyelerindeki yeniden yapılandırılma ve tanımlanması üzerine çalışılmaktadır.

Makine öğrenmesinin uygulamaları çalışmaları ise yüksek enerji fiziği deneylerinde farklı sinyallerin sınıflandırılması çalışmaları ile medikal görüntülerin derin öğrenme metotları kullanılarak ikili ve çoklu sınıflandırma çalışmalarını kapsamaktadır.
Veri analizi ve özellikle de makine öğrenmesi çalışmaları için CPU ve GPU işlemcili sunucular laboratuvarda mevcuttur. Laboratuvarın altyapısı geliştirilmeye devam etmektedir.

Çalışma konularına ilgi duyan, motivasyonu ve çalışma isteği bol lisans ve lisansüstü öğrencileri aşağıdaki iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

İletişim:
Email: czorbilmez@istanbul.edu.tr, hale.sert@istanbul.edu.tr

Telefon: Ofis: 0212 455 57 00 / 15485
                Lab: 0212 455 57 00 / 15256