Skip to content ↓

Badania i projekty badawcze

W Katedrze Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych prowadzone są zaawansowane badania naukowe oraz realizowane innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. 


Główne obszary badawcze Katedry to m.in.:

  • technologia ceramiki glinokrzemianowej,
  • technologia węglikowej ceramiki technicznej,
  • technologia materiałów ogniotrwałych,
  • hydrożele gaśnicze i ognioodporne,
  • proszki do zastosowań w ochronie środowiska,

 

  • reologia mas ceramicznych,
  • ilościowa analiza mikrostruktury kompozytów ceramicznych,
  • badania nad trójwymiarową rekonstrukcją mikrostruktury,
  • charakterystyka surowców ceramicznych,
  • synteza proszków techniką SHS. 

Projekty badawcze

Kierownik projektu: dr inż. Ilona Jastrzębska
Status: projekt w trakcie realizacji
termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2022
termin zakończenia: 1 stycznia 2025

Opis Projektu:
Projekt realizowany w ramach programu LIDER XII, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Kierownik projektu: mgr inż. Karina Warmuz
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 sierpnia 2021
Termin zakończenia: 30 września 2023

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:
Comparison of the CAC-containing and CAC-free hydraulic binders in term of the hydrated matrix formation within refractory castables designed for the fast drying procedure.; Karina Warmuz, Dominika Madej; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2022) 147:9975–9986;

Kierownik projektu: dr inż. Justyna Sułowska
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 21 czerwca 2019
Termin zakończenia: 20 czerwca 2023

Opis Projektu:
Celem projektu jest opracowanie składów chemicznych i sposobu otrzymywania szkieł krzemianowo-fosforanowych modyfikowanych możliwie dużym dodatkiem siarki, o kontrolowanej aktywności chemicznej.
Siarka to jeden z pierwiastków pełniących najważniejsze funkcje biochemiczne i fizjologiczne w roślinie. Siarka, bowiem oprócz roli składnika niezbędnego w procesach wzrostu i rozwoju roślin wywiera również wpływ na wzrost ich odporności na działanie różnego rodzaju patogenów. Niemniej jednak prowadzone w ostatnich latach działania proekologiczne prowadzące do ograniczenia emisji siarki przez przemysł, oraz stosowanie na coraz to większą skalę wysokoprocentowych wieloskładnikowych nawozów mineralnych (mniejszy balast, w którym znajdowała się siarka) doprowadziły do tego, że w wielu glebach, zwłaszcza oddalonych od ośrodków przemysłowych zaczyna brakować siarki. Stosowane nawozy wprowadzające siarkę do gleby charakteryzują się dużą rozpuszczalnością w wodzie, powodującą łatwe jej wymywanie z wierzchnich warstw gleby, co skutkuje ograniczoną zawartością siarki siarczanowej, przyswajalnej dla roślin.
Pomocne w rozwiązaniu powyższego problemu mogą być szkliste nośniki siarki w postaci szkieł krzemianowo-fosforanowych o odpowiednio zaprojektowanych składach chemicznych, słabo rozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w roztworach glebowych. Tego typu materiały, jako potencjalne nawozy mineralne mogłyby wprowadzać siarkę do gleb w sposób spowolniony i kontrolowany zarówno składem chemicznym szkieł jak i zdolnością przyjmowania siarki przez poszczególne rośliny. Dlatego też badania naukowe stanowiące przedmiot niniejszego projektu obejmują szkła o matrycy krzemianowo-fosforanowej modyfikowane dodatkiem siarki oraz szeregu pierwiastków (K, Mg, Ca, Zn, Fe) stanowiących składniki pokarmowe roślin, otrzymywane metodą tradycyjnego, wysokotemperaturowego topienia zestawów szklarskich.
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2018/31/D/ST8/03148.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk
Koordynator projektu: dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH;
Wykonawcy projektu: dr inż. Joanna Czechowska;
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 12 czerwca 2018
Termin zakończenia: 11 czerwca 2023

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk
Koordynator projektu: dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH;
Wykonawcy projektu: dr inż. Joanna Czechowska; mgr inż. Szymon Skibiński;
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 maja 2019
Termin zakończenia: 31 października 2022

Opis Projektu:
Projekt realizowany w konsorcjum. Kierownikiem projektu ze strony AGH jest prof. dr hab.inż. Anna Ślósarczyk.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 27 marca 2018
Termin zakończenia: 26 marca 2022

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

Kierownik projektu: dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH
Wykonawcy projektu: dr inż. Ryszard Prorok; mgr inż. Karina Warmuz
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2018
Termin zakończenia: 31 grudnia 2021

Opis Projektu:

Głównym zamierzeniem niniejszego projektu jest opracowanie unikatowego i konkurencyjnego produktu na drodze praktycznego wykorzystania nauki o materiałach. Cel naukowy projektu obejmuje przede wszystkim określenie roli złożonych matryc wiążących z układu MgO-Al2O3-SiO2-H2O, charakteryzujących się ściśle określoną strukturą i właściwościami, w otrzymywaniu nowego typu tworzywa ceramicznego. Innowacyjność proponowanego rozwiązania będzie realizowana przez zastosowanie alternatywnego podejścia technologicznego do wytworzenia materiału bezcementowego zawierającego fazy spinelowe o różnej stechiometrii tworzące się w warunkach „in situ” materiału. Beton ogniotrwały będzie przeznaczony do wykonywania monolitycznych obmurzy ogniotrwałych w różnego rodzaju urządzeniach cieplnych w przemyśle stalowym, metali nieżelaznych i innych.
Projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu LIDER VIII - nr umowy LIDER/5/0034/L-8/16/NCBR/2017.
Projekt zostanie zrealizowany przy współpracy z partnerem przemysłowym – Zakładami Magnezytowymi ROPCZYCE S.A. (Członkowie Zespołu ze strony ZMR - mgr inż. Klaudia Wiśniewska, mgr inż. Robert Świerszcz).

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Mirosław M. Bućko
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 grudnia 2018
Termin zakończenia:  30 listopada 2021

Opis Projektu:
Celem projektu jest opracowanie technologii wyrobów z kompozytów złożonych z osnowy dwutlenku cyrkonu i wtrąceń tlenku glinu o ekstremalnie wysokich, jak na materiał ceramiczny, właściwościach mechanicznych - wytrzymałości na zginanie powyżej 1 GPa, odporności na kruche pękanie powyżej 10 MPam1/2 - oraz o podwyższonej odporności na korozję w warunkach hydrotermalnych. Cel ten zostanie osiągnięty przez odpowiedni dobór składu chemicznego tworzyw, ilości tlenku stabilizującego w roztworze stałym ZrO2 oraz ilości wtrąceń tlenku glinu, oraz przez zastosowanie odpowiedniego procesu technologicznego prowadzących do uzyskania materiałów o zaplanowanym składzie fazowym i mikrostrukturze. Otrzymywanie wyrobów oparte będzie na technologiach opracowanych i rozwijanych uprzednio na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Instytutu Energetyki Oddział Ceramiki CEREL.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/4.1.4/2018 Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 października 2017
Termin zakończenia:  30 września 2021

Opis Projektu:
ATHOR (Advanced THermomechanical multiscale mOdelling of Refractory linings) is an innovative, collaborative and interdisciplinary project that brings together 6 academic beneficiaries and 8 private partners.
The main objective is to develop high-end engineering technologies in material engineering and numerical simulations thanks to intensive cooperation between academia, raw materials suppliers, refractory producers and end-users.
Starting from material characterization, all significant properties will be investigated, including fracture behaviour, tension and compression creep behaviour, corrosion and thermal shock resistance.The interdisciplinary aspects will be addressed thanks to a multiscale approach looking at the influences of micro-, meso- and macro-characteristics on each other. To conduct their research and interlink the different topics, the 15 recruited researchers will take advantage of the most sophisticated numerical tools to model, design and predict the life of different lining configurations in critical operating conditions.
The current financial situation of the European steel industry urges the producers to dramatically reduce their production costs. This project is expected to substantially contribute to find solutions through the design of more robust and more reliable refractory linings. Not only the total cost of refractory materials is then reduced, but the equipment’s availability and the process control are improved. In addition to the large energy savings that meet the industrial partner’s interests, the project will help to reduce the environmental impact of high temperature processes.The ATHOR network is deeply committed to provide a combination of research and training activities which will support and enlarge the initiative of the Federation for International Refractory Research and Education (FIRE).

More information:
Project website 1
Project website 2

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 kwietnia 2017
Termin zakończenia: 30 marca 2021

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Haberko
Koordynator projektu: prof. dr hab. inż. Mirosław M. Bućko
Wykonawcy projektu: mgr inż. Sebastian Komarek
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 marca 2018
Termin zakończenia: 1 marca 2021

Opis Projektu:
Dwutlenku cyrkonu występuje w trzech odmianach polimorficznych. Odmiana trwała w niskich temperaturach charakteryzuje się strukturą o symetrii jednoskośnej. W warunkach podwyższonej temperatury odmiana jednoskośna przechodzi w fazę o symetrii tetragonalnej. W końcu w najwyższych temperaturach pojawia się faza o symetrii regularnej. Najszerzej badana była przemiana fazy tetragonalnej w jednoskośną zachodząca w warunkach obniżanej temperatury. Transformacja ta ma charakter przemiany martenzytycznej i wiąże się z niewielkim (3-5%) przyrostem objętości. Fakt ten ma fundamentalne znaczenie dla uzyskania materiałów o szczególnie dobrych właściwościach mechanicznych. Warunkiem otrzymania takich tworzyw jest zachowanie w gęstym, tj. spieczonym materiale fazy o symetrii tetragonalnej. Jest to możliwe, jeśli rozmiar ziaren spieku nie jest zbyt duży i jeśli do struktury ZrO2 wprowadzimy niewielkie udziały tlenków rozpuszczających się w tej strukturze. Lista tych tlenków jest dość długa. W przypadku tego projektu ograniczymy się do Y2O3 i MgO.
Obszerne badania autorów wniosku wykazały, że nanometryczne proszki takich roztworów stałych można otrzymać poddając amorficzne żele, uzyskane metodą współstrącania, działaniu pary wodnej w autoklawie w temperaturach ok. 250°C. Jeśli ten proces zachodzi w czystej wodzie,otrzymany proszek roztworu stałego ma nanometryczną wielkość cząstek (ok.10 nm). Z uwagi na tak mały rozmiar cząstek proszki takie wykazują niezwykłą aktywność w warunkach spiekania. Z kolei jeśli krystalizacja zachodzi w środowisku, np. NaOH otrzymujemy cząstki znacznie większe i co więcej o kształtach wydłużonych. W proponowanym wniosku taki proszek o takich właściwościach będzie preparowany z czystego (bez dodatków) dwutlenku cyrkonu. W sensie fazowym, charakteryzują się one symetrią jednoskośną. Koncepcja proponowanych badań polega na wprowadzeniu takich wydłużonych cząstek do osnowy nanometrycznych cząstek roztworów stałych Y2O3 i MgO w ZO2. Podczas ogrzewania takiego układu zajdą równocześnie następujące zjawiska: dyfuzja tlenków rozpuszczonych w nanometrycznych cząstkach w kierunku cząstek wydłużonych i zarazem rozrost cząstek przede wszystkim nanometrycznych (gdyż są najmniejsze). Ten ostatni proces będzie „sterowany” symetrią cząstek wydłużonych. Zatem należy się spodziewać, że nowoutworzone ziarna będą ukierunkowane zgodnie z krystalografią cząstek wydłużonych. Zwróćmy uwagę na fakt, iż w toku opisanego procesu cząstki wyjściowo wydłużone będą wzbogacane w Y2O3 i MgO, zaś cząstki wyjściowo nanometryczne będą zubożane w te składniki. Zatem skład całego układu należy dobrać w taki sposób aby w ostatecznej konsekwencji całe tworzywo charakteryzowało się obecnością struktury o symetrii tetragonalnej. Najistotniejszą częścią proponowanych przez nas badań jest ułożenie wspomnianych wydłużonych cząstek wzdłuż jednego kierunku. Sprawi to, że finalne tworzywo charakteryzować się będzie kierunkowymi właściwościami mechanicznymi.
Zaproponowanie przedstawionej powyżej koncepcji pracy stało się możliwe dzięki badaniom zespołu nad krystalizacją dwutlenku cyrkonu w warunkach hydrotermalnych. Według naszej wiedzy efekty te nie były dotychczas wykorzystywane w innych ośrodkach na świecie. Wniosek wiąże się z rozwiązaniem szeregu zagadnień podstawowych, a także praktycznych.

Publikacje:
Influence of elongated zirconia particles on microstructure and mechanical properties of yttria stabilized zirconia polycrystals; Kamil Wojteczko, Krzysztof Haberko, Mirosław M. Bućko, Paweł Rutkowski, Marian Rączka; Processing and Application of Ceramics, ISSN 1820-6131. — 2019 vol. 13 iss. 1, s. 51–56.;
Yttria stabilized tetragonal zirconia polycrystals were prepared using mixtures of two different powders. One is composed of nanometric particles of 3.5 mol% Y2O3 solid solution in ZrO2 and the other one of pure zirconia particles. The latter shows elongated particles of about 200 nm length and monoclinic symmetry and the former consists of isometric tetragonal particles of about 7 nm size. Both powders were synthesized under hydrothermal conditions at 240 °C in water (the 3.5 mol% Y2O3 – ZrO2 solid solution) or in 4 M NaOH solution (the pure ZrO2 powder). Two homogenous mixtures of these powders were prepared; the one with 5 wt.% and the other one with 10 wt.% of the elongated zirconia particles. Compacts of 10 mm diameter were isostatically pressed (250 MPa) and sintered in a dilatometer furnace at 1400 °C with no soaking time. A set of samples heated up to the selected temperatures allowed us to follow phase changes of the materials vs. temperature by X-ray diffraction. It was confirmed that all materials show tetragonal symmetry at the final temperature (1400 °C). Density and mean grain size decrease with the elongated zirconia particle additives. The dense samples were polished and their hardness and fracture toughness were determined by Vickers indentation. No hardness changes, due to the elongated zirconia particles additives, were observed, but essential increase of fracture toughness occurred. The observations of the crack runs suggest crack deflection as a potential mechanism of the fracture toughness increase.

Kierownik projektu: dr inż. Jan Huebner
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 8 marca 2017
Termin zakończenia: 30 września 2020

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Paweł Rutkowski; dr inż. Jan Huebner
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 8 lipca 2017
Termin zakończenia: 31 sierpnia 2020

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Wykonawcy projektu: dr inż. Ilona Jastrzębska
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2013
Termin zakończenia: 31 grudnia 2015

Opis Projektu:
Projekt wykonany w ramach współpracy partnerskiej z:

  • Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Paweł Rutkowski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 13 grudnia 2012
Termin zakończenia: 12 grudnia 2015

Kierownik projektu: dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH
Wykonawcy projektu: dr inż. Leszek Chlubny; dr inż. Łukasz Wójcik; dr hab. inż. Marcin Gajek
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 9 listopada 2012
Termin zakończenia: 12 września 2015

Opis Projektu:
Projekt wykonywany w ramach współpracy partnerskiej z:

  • Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerów Politechnika Warszawska
  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Filia w Krakowie
  • SANITEC KOŁO Zakład Produkcyjny we Włocławku
  • Zakład Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL w Boguchwale

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Wykonawcy projektu: dr inż. Ilona Jastrzębska
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 sierpnia 2012
Termin zakończenia: 31 lipca 2015

Opis Projektu:
Projekt wykonywany w ramach współpracy partnerskiej z:

  • Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.

Kierownik projektu: dr inż. Justyna Sułowska
Koordynator projektu: prof. dr hab. Irena Wacławska
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 14 lutego 2013
Termin zakończenia: 14 lutego 2015

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Wykonawcy projektu: dr inż. Ilona Jastrzębska;
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2010
Termin zakończenia: 30 grudnia 2014

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Waldemar Pyda; prof. dr hab. inż. Mirosław M. Bućko; dr hab. inż. Paweł Rutkowski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 12 marca 2009
Termin zakończenia: 11 marca 2014

Kierownik projektu: dr inż. Leszek Chlubny
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Paweł Rutkowski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 12 lutego 2011
Termin zakończenia: 11 lutego 2014

Koordynator projektu: prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Paweł Rutkowski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 12 grudnia 2010
Termin zakończenia: 11 grudnia 2013

Kierownik projektu: dr hab. inż. Paweł Rutkowski
Wykonawcy projektu: prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski; dr hab. Grzegorz Grabowski; prof. dr hab. inż. Jerzy Lis; prof. dr hab. inż. Mirosław M. Bućko; dr inż. Dariusz Zientara
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 21 września 2010
Termin zakończenia: 20 września 2013

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2010
Termin zakończenia: 12 lipca 2013

Publikacje:

  • Charakterystyka surowcowa kruszywa dolomitowego na przykładzie kopaliny z Libiąża (region śląsko-krakowski); Wyszomirski P., Przytuła S.; Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN (ISSN 2080-0819) nr 79, 2010, 213-222..;
  • Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałych; Bąk B., Radwanek-Bąk B., Wyszomirski P.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resouces Management 27, 2011, z. 1, 21-47.;
  • Charakterystyka surowcowa kruszywa dolomitowego na przykładzie kopaliny z Libiąża (region śląsko-krakowski); Wyszomirski P., Przytuła S.; XX Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Krynica 2-5.11.2010 (vide publ. poz. 1).;
  • Dolomity z polskich złóż w aspekcie krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych – możliwości i ograniczenia; Radwanek-Bąk B., Bąk B., Wyszomirski P.; XIV Międzynarodowa Konferencja Hutnicza pt. Materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań i stosowanie, Wisła-Jawornik 17-20.05.2011 (Streszczenia str. 14-15).;
  • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia; Niesyt M., Wyszomirski p., Gajerski R.; XIV Międzynarodowa Konferencja Hutnicza pt. Materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań i stosowanie, Wisła-Jawornik 17-20.05.2011 (Streszczenia str. 16-17).;
  • Dolomit dewoński z Brudzowic i jego wstępna ocena jako surowca przemysłu materiałów ogniotrwałych; Wyszomirski P., Goławski C., Kielski A., Wodnicka K.; Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 81, 2011, str. 197-208.;
  • Dolomity z polskich złóż w aspekcie krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych – możliwości i ograniczenia; Radwanek-Bąk B., Bąk B., Wyszomirski P.; Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 63, 2011, nr 3, 614-618.;
  • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia; Niesyt M., Wyszomirski P., Gajerski R.; Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 63, 2011, nr 3, 619-625.;
  • Granulacja ciśnieniowa dekarbonatów dolomitowych do produkcji materiałów ogniotrwałych/The pressure granulation of dolomite decarbonates for the production of refractory materials; Niesyt M., Dzik T., Wyszomirski P.; Chemik 66, 2012, nr 5, 418-427;
  • Characteristics of some Polish dolostones and their hydration resistance after sintering; Niesyt M., Wyszomirski P., Kielski A., Goławski C.; [Conference Papers] 55th International Colloquium on Refractories „Feuerfest Colloquium“. Aachen (Germany) 19-20.09.2012, pp. 222-224.;
  • Charakterystyka strukturalno-teksturalna wybranych dolomitów krajowych w aspekcie procesu ich dekarbonatyzacji; Niesyt M., Szydłak T., Wyszomirski P., Wodnicka K.; Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 83, 2012, 121-129.;
  • Charakterystyka surowcowa kruszywa dolomitowego na przykładzie kopaliny z Libiąża (region śląsko-krakowski).; Wyszomirski P., Przytuła S.; Kruszywa, Produkcja-Transport-Zastosowanie, 2013, nr 3, 24-29 (przedruk z czasopisma „Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 79, 2010, str. 213-222).;
  • Dolomity świętokrzyskie jako surowiec do produkcji wyrobów ogniotrwałych z klinkieru nowego typu; Wyszomirski P., Niesyt M., Szydłak T., Goławski C.; Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 85, 2013, 335-344.;
  • Skład chemiczny i cechy strukturalno-teksturalne wybranych dolomitów krajowych a ich przydatność do produkcji materiałów ogniotrwałych; Niesyt M., Wyszomirski P.; Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 65, 2013, Nr 4, 456-462.;
  • Surowce dolomitowe przemysłu materiałów ogniotrwałych w świetle badań inkluzji ciekło-gazowych; Wyszomirski P., Niesyt M., Toboła T., Gajerski R.; [Materiały] VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 22-25.09.2011.;
  • Dolomit dewoński z Brudzowic i jego wstępna ocena jako surowca przemysłu materiałów ogniotrwałych; Wyszomirski P., Goławski C., Kielski A., Wodnicka K.; XXI Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”, Krynica 16-18.11.2011 (vide publ. nr 6).;
  • Granulacja ciśnieniowa dekarbonatów dolomitowych do produkcji materiałów ogniotrwałych; Niesyt M., Dzik T., Wyszomirski P.; [Materiały] IX Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA 2012, Nałęczów 9-11.05.2012 (vide publ. nr 7).;
  • Charakterystyka strukturalno-teksturalna wybranych dolomitów krajowych w aspekcie procesu ich dekarbonatyzacji; Niesyt M., Szydłak T., Wyszomirski P., Wodnicka K.; XXII Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Krynica 7-9.11.2012) (vide publ. nr 11).;
  • Skład chemiczny i cechy strukturalno-teksturalne wybranych dolomitów krajowych a ich przydatność do produkcji materiałów ogniotrwałych; Niesyt M., Wyszomirski P.; XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie. Wiśła-Jawornik 22-24.05.2013 (vide publ. nr 14).;
  • Dolomity świętokrzyskie jako surowiec do produkcji wyrobów ogniotrwałych z klinkieru nowego typu; Wyszomirski P., Niesyt M., Szydłak T., Goławski C.; XXIII Konferencja „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi” (Zakopane 6-8.11.2013) (vide publ. nr 13).;

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk
Koordynator projektu: dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH;
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2010
Termin zakończenia: 30 kwietnia 2013

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Wykonawcy projektu: dr inż. Ilona Jastrzębska
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2009
Termin zakończenia: 30 grudnia 2012

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Wacławska
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 sierpnia 2009
Termin zakończenia: 31 lipca 2012

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Reactivity of silicate-phosphate glasses in soil environment; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Journal of Alloys and Compounds, 2009 vol. 468 s. 246–253;
  • Thermal behaviour of Fe-doped silicate-phosphate glasses; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010 vol. 101 s. 423–427;
  • Influence of B2O3 on the structure and crystallization of soil active glasses; M. SZUMERA, I. WACŁAWSKA, Z. OLEJNICZAK; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010 vol. 99 iss. 3 s. 879–886;
  • Structural role of Fe in the soil active glasses; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA, P. STOCH, M. SITARZ; Spectrochimica Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2011 vol. 79 spec. iss. 4 s. 728–732;
  • Characterization of thermally induced of crystalline phases in CuO-containing silicate-phosphate glasses; J. SUŁOWSKA, I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA, Z. OLEJNICZAK; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012 vol. 108 iss. 2 s. 657–663;
  • Effect of copper addition on glass transition of silicate-phosphate glasses; J. SUŁOWSKA, I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012 vol. 109 iss. 2 s. 705–710;
  • Effect of molybdenum addition on the thermal properties of silicate-phosphate glasses; M. SZUMERA, I. WACŁAWSKA; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012 vol. 109 iss. 2 spec. iss. s. 649–655;
  • Thermal study of Mn-containing silicate-phosphate glasses; M. SZUMERA, I. WACŁAWSKA; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012 vol. 108 iss. 2 s. 583–588;
  • Mikroelementowy nawóz mineralny; I. WACŁAWSKA, L. STOCH, M. SZUMERA; Zgłoszenie Patentowe Nr P.402 287, 2012;

Oferta:

Wieloskładnikowy, Wielosezonowy Nawóz Mineralny - Oferta Technologiczna

Wieloskładnikowy, wielosezonowy nawóz mineralny reprezentuje nową, nie występującą dotąd na rynku generację ekologicznych nawozów mineralnych o szklistej postaci, a przez to o kontrolowanej szybkości uwalniania składników użytecznych i wydłużonym okresie działania, typu controlled release fertilizers (CRF). Służą one dostarczaniu uprawom fosforu, potasu, magnezu oraz szerokiego zestawu mikroelementów (bor, żelazo, miedź, cynk, mangan, molibden) w aktywnej biologicznie formie. Nie wydzielają anionów chlorkowych i siarczanowych, źle tolerowanych przez rośliny. Dostarczają ponadto wapń, działający odkwaszająco oraz koloidalną krzemionkę, która poprawia agregatową strukturę gleby.
Składniki pokarmowe i mikroelementy pobierane są ze szkieł nawozowych pod wpływem kwasów organicznych, wydzielanych przez system korzeniowy roślin w ilościach potrzebnych im na danym etapie wzrostu. Są one natomiast w minimalnym stopniu rozpuszczane i wynoszone przez wody atmosferyczne, co jest niedostatkiem nawozów tradycyjnych a także otoczkowanych. Innymi zaletami nawozów szklistych są:

  • długotrwałe wielosezonowe działanie nawozowe, uwalniające od częstego zasilania upraw  i niebezpieczeństwa przedozowania składników, co jest bardzo ważne w przypadku nawożenia mikroelementami;
  • pełne wykorzystanie makro- i mikroelementów zawartych w nawozie, a równocześnie poprawa struktury gleby;
  • uniwersalność zastosowań i możliwość mieszania z dowolnymi środkami nawozowymi tak chemicznymi jak i naturalnymi, mogą również służyć jako składnik podłoży ogrodniczych.

Zastosowanie:
Wieloskładnikowy, wielosezonowy nawóz mineralny – nawóz do upraw ogrodniczych – jest przeznaczony do nawożenia przedwegetacyjnego w uprawach warzyw gruntowych, roślin warzywnych i ozdobnych uprawianych pod osłonami, w sadach, plantacjach jagodowych, szkółkach roślin ozdobnych i owocowych (gruntowych i kontenerowych). Wielosezonowy nawóz mineralny może być również wykorzystywany jako nawóz długo działający przy zakładaniu terenów zieleni – trawników, zielonych dachów, pól golfowych, parków, boisk czy innych terenów rekreacyjnych. Jest także przydatny w uprawach roślin ozdobnych doniczkowych i balkonowych.

Kontakt: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
Osoba kontaktowa: prof. dr hab. Irena Wacławska,
Telefon: 012-617-24-83, fax. 012-633-15-93,
E-mail: iwac@agh.edu.pl

Zaawansowanie technologii: badania naukowe, produkcja próbna
Typ technologii: proces, technologia, wyrób
Ochrona prawna: patent krajowy – zgłoszenie patentowe
Oczekiwany typ współpracy/umowy/porozumienia: badania naukowe i rozwój, licencja, umowa produkcyjna, umowa sprzedaży

Oferta technologiczna

Kierownik projektu: dr hab. inż. Łukasz Zych, prof. AGH
Wykonawcy projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Haberko; dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała; dr inż. Radosław Lach;
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 15 października 2009
Termin zakończenia: 14 kwietnia 2012

Opis projektu:
Formowanie z zawiesin submikronowych i nanometrycznych proszków MgAl2O4 i Y2O3 w celu uzyskania drobnokrystalicznych, przezroczystych tworzyw ceramicznych. Celem projektu jest otrzymanie gęstych, drobnoziarnistych materiałów opartych na tlenku itru (Y2O3) oraz spinelu glinowo magnezowym (MgAl2O4) o możliwie wysokiej przeźroczystości w zakresie światła widzialnego i podczerwieni i równocześnie cechujących się dobrymi parametrami mechanicznymi. Te właściwości połączone z charakterystyczną dla MgAl2O4 i Y2O3 dużą odpornością chemiczną i wysoką temperaturą topnienia pozwalają na wykorzystanie tych materiałów w takich zastosowaniach jak: przeźroczyste elementy pancerzy, okienka w urządzeniach pracujących w trudnych warunkach, osłony detektorów podczerwieni. Uzyskanie wysokiej przeźroczystości połączonej z dobrymi właściwościami mechanicznymi w przypadku Y2O3 i MgAl2O4 jest możliwe w przypadku tworzyw składających się z drobnych ziaren. W ramach projektu planuje się otrzymywanie tego typu tworzyw na drodze formowania nanometrycznych i submikronowych proszków przy użyciu metod opartych na zawiesinach takich jak odlewanie swobodne, prasowanie filtracyjne i odlewanie żelowe. Metody te pozwalają na otrzymanie materiałów cechujących się bardzo jednorodną mikrostrukturą, która jest warunkiem koniecznym otrzymania gęstych, drobnoziarnistych spieków. W pracy planuje się użycie dwóch lub trzech rodzajów drobnych proszku każdego materiału różniących się wielkością cząstek, morfologią itp. Część proszków zostanie zsyntezowana w ramach projektu. Zastosowanie trzech różnych metod o podobnym charakterze pozwoli na porównanie ich efektywności w formowaniu nanometrycznych i submikronowych proszków Y2O3 i MgAl2O4. Główna część pracy będzie się koncentrowała na optymalizacji zawiesin użytych do formowania oraz na optymalizacji samego procesu formowania, gdyż jest to kluczowy etap w otrzymywaniu przeźroczystej ceramiki. Materiały będą spiekane kilkoma metodami, tak aby w efekcie doprowadzić do ich pełnego zagęszczenia, które jest konieczne, aby dany materiał cechował się znaczną przeźroczystością, gdyż nawet minimalna ilość porów powoduje silne rozpraszanie światła. Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie spiekania swobodnego (gęstość względna) planuje się przeprowadzić spiekanie dwustopniowe oraz spiekanie w próżni. Wybrane materiały będą dogęszczane przy użyciu izostatycznego prasowania na gorąco (HIP), tak aby pozbyć się resztkowej porowatości. Końcowa charakterystyka próbek będzie polegała na obserwacji ich mikrostruktury (SEM) oraz badaniu wartości transmisji w zakresie podczerwieni i światła widzialnego i wybranych właściwości mechanicznych takich jak twardość czy wytrzymałość na zginanie.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Colloidal processing of fine spinel powders; Ł. Zych, A. Wajler, R. Lach; Materials Science Forum, 2013, 730 – 732, 82 – 87;
  • The influence of the agglomeration state of nanometric MgAl2O4 powders on their consolidation and sintering; Ł. Zych, R. Lach, A. Wajler; Ceramics International, 2014, 40, 9783–9790;
  • Formowanie z zawiesin drobnych proszków spinelu glinowo-magnezowego; Ł. Zych, A. Wajler, R. Lach, M. Zarzecka-Napierała; Materiały Ceramiczne, 2011, 63, 506-511;
  • Formowanie drobnych proszków tlenku itru poprzez prasowanie filtracyjne; Ł. Zych, K. Bochenek, A. Wajler, R. Lach; Materiały Ceramiczne, 2012, 64, 192-197;

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Wacławska
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 sierpnia 2008
Termin zakończenia: 31 lipca 2011

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Aktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznych; Magdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA; Materiały Ceramiczne, 2008 T. 60 nr 4 s. 168–171;
  • Interaction of glassy fertilizers and toxic elements; WACŁAWSKA I., SZUMERA M., Smerek A., Sopel I.; proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny — S. 766–770;
  • Use of thermal analysis in the study of soil Pb immobilization; Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA; 10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT), 2009, S. 67;
  • Fosforanowe materiały ceramiczne do immobilizacji kadmu w środowisku glebowym; WACŁAWSKA I., SZUMERA M.; Materiały Konferencyjne, Polska Ceramika 2010, s. 67;
  • Interaction of glassy fertilizers and toxic elements; Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Anna Smerek, Izabela Sopel; Materiały Ceramiczne, 2010 t. 62 nr 4 s. 572–576;
  • Use of thermal analysis in the study of soil Pb immobilization; Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2009 vol. 99 iss. 3 s. 873–87;
  • Wzajemne oddziaływanie szkieł krzemianowo-fosforanowych i roztworów soli strontu; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Materiały Konferencyjne, Polska Ceramika 2010, s. 57;
  • DSC-TG-MS spectroscopy analysis applied to the study of toxic metals immobilization by glassy fertilizers; Irena WACŁAWSKA. Magdalena SZUMERA; Materiały Konferencyjne, MEDICTA 2011, s. 116;
  • Fosforanowe materiały ceramiczne do immobilizacji kadmu w środowisku glebowym; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Materiały Ceramiczne, 2011 t. 63 nr 2 s. 407–412;
  • Interaction of glassy fertilizers and Cd2+ ions in terms of soil pollution neutralization; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Natural Science, 2011 vol. 3 no. 8 s. 689–693;
  • Metody termiczne (TG-DTA-MS) w badaniach immobilizacji metali toksycznych z wykorzystaniem materiałów szklistych; I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA; Materiały Konferencyjne VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, 2011, s. 121;

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2008
Termin zakończenia: 30 grudnia 2010

 

Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Grabowski
Wykonawcy projektu: prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski; dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 25 kwietnia 2008
Termin zakończenia: 24 października 2010

Opis projektu:
Wykonana praca badawcza została oparta na trzech kompozytach. Zostały one wybrane tak, aby uwzględnić podstawowe źródła naprężeń cieplnych, czyli zróżnicowanie współczynników rozszerzalności cieplnej pomiędzy osnową a ziarnami fazy wtrąconej oraz ich anizotropię. Przykładem materiału, w którym osnowa charakteryzuje się mniejszym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej niż wtrącenia był badany kompozyt SiC-TiB2. Na podstawie wykonanych pomiarów i modelowania rozkładu naprężeń cieplnych można stwierdzić, że powstające w tego typu materiałach naprężenia powodują podwyższenie energii pękania. Największe umocnienie zapewnić może mikrostruktura, przy której nie dochodzi do nadmiernego spiętrzania się naprężeń generowanych przy sąsiednich wtrąceniach. Ma na to wpływ udział objętościowy fazy wtrąconej, rozmiar i kształt ziaren oraz ich rozmieszczenie w osnowie. Są to czynniki zależnie od rodzaju faz składowych, ich różnic w rozszerzalności cieplnej, właściwościach sprężystych czy wytrzymałości. Jednak mikrostruktura, w której ziarna wtrąceń mają kształt zbliżonym do kulistego, nie zawierają powierzchni wklęsłych oraz są równomiernie rozproszone w osnowie, powoduje najmniejsze spiętrzenie naprężeń rozciągających w osnowie, co zapewnia takiemu układowi wysoką wytrzymałość i możliwość uruchamiania mechanizmów odpowiedzialnych za podwyższanie energii pękania. 
Układ, w którym osnowa ma większą rozszerzalność cieplną od wtrąceń analizowano na przykładzie kompozytu TiC-Cr3C2. Zaobserwowano tutaj niekorzystny wpływ zwiększania udziału objętościowego fazy wtrąconej na wytrzymałość.  Jest to związane z silnym nakładaniem się naprężeń rozciągających powstających w osnowie w pobliżu sąsiadujących ziaren wtrąceń.
Najbardziej złożony pod względem rozkładu naprężeń był układ zawierający anizotropowe ziarna grafitu rozproszone w osnowie węglika krzemu. Modelowanie stanu naprężeń cieplnych wykazało możliwość znacznego osłabienia anizotropowych wtrąceń, co w efekcie nie dawało oczekiwanego umocnienia. Przy projektowaniu takich materiałów efekt ten wydaje się kluczowy. Faza wtrącona powinna charakteryzować się więc dużą wytrzymałością, której wartość można szacować na przykład poprzez modelowanie.
Doświadczenia zebrane podczas realizacji niniejszego projektu badawczego pozwalają potwierdzić przydatność metody opierającej się na modelowaniu rozkładu naprężeń cieplnych do wyjaśniania właściwości takich jak odporność na kruche pękanie czy wytrzymałość dla kompozytowych materiałów ceramicznych.

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Węglik Krzemu spiekany z różnymi dodatkami węgla; Grzegorz Grabowski; Materiały Ceramiczne, 60, 4, 2008, 278-280;Kompozyty z osnową węglika krzemu zawierające wytrącenia grafitowe są przykładem materiałów, w których istnieje zróżnicowanie własności mechanicznych i cieplnych budujących je faz. Różnice takie generują naprężenia cieplne. Obecność naprężonych obszarów w osnowie oraz ziarnach fazy wtrąconej wpływa na własności mechaniczne tworzywa takie jak twardość, wytrzymałość na zginanie czy odporność na kruche pękanie. W pracy posłużono się materiałami otrzymanymi na drodze prasowania na gorąco. Składnikami wykorzystanymi przy preparatyce kompozytów był węglik krzemu, do którego dodano żywicę fenolowo – formaldehydową stanowiącą źródło węgla. Dodatkowo, jako aktywatora spiekania obok węgla dodano bor amorficzny w ilości 0,5% wagowych. W ten sposób uzyskano kompozyty SiC-C zawierające od 3 do 8% wagowych fazy węglowej. Dla otrzymanych materiałów wyznaczono podstawowe właściwości mechaniczne, tj. E, G, ν, twardość i wytrzymałość na zginanie. Zbadano również odporność na kruche pękanie.
  • Modelowanie naprężeń cieplnych w kompozytach TiC-Cr3C2; Grzegorz Grabowski; Materiały Ceramiczne, 63, 2, 2011, 450-453; Węgliki pierwiastków grup przejściowych charakteryzują się przede wszystkim bardzo wysoką twardością oraz wysokimi temperaturami topnienia. Jednak ich szersze wykorzystanie, w roli materiałów konstrukcyjnych ograniczone jest przeciętną odpornością na kruche pękanie. Badany w pracy układ TiC-Cr3C2, posiada ograniczoną wzajemną rozpuszczalność, co pozwala na syntezę materiałów kompozytowych. Ponadto obecność węglika chromu wykazuje bardzo korzystny wpływ na mikrostrukturę i właściwości kompozytów ziarnistych węglika tytanu. Podczas pracy otrzymano cztery serie kompozytów różniących się udziałem węglika chromu i węglika tytanu. Zmierzono właściwości mechaniczne i zebrano dokumentację mikrostruktury, która posłużyła do wykonania modelowania stanu naprężeń cieplnych powstających na skutek różnic we współczynnikach rozszerzalności cieplnej faz składowych. Uzyskane wyniki obliczeń w postaci map naprężeń cieplnych, pozwoliły na analizę mechanizmów zwiększających energię pękania i powodujących umocnienie badanych układów.
  • Wpływ mikrostruktury na rozkład naprężeń cieplnych i odporność na kruche pękanie w kompozytach SiC-TiB2; Grzegorz Grabowski; Materiały Ceramiczne, 63, 2, 2011, 450-453; Prezentowana praca badawcza została oparta na kompozycie ziarnistym SiC-TiB2, w którym osnowa charakteryzuje się mniejszym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej niż faza zdyspergowana w osnowie. Takie zróżnicowanie właściwości jest powodem powstawania w materiale naprężeń cieplnych mogących zwiększać energię pękania. Podczas pracy otrzymano szereg kompozytów posiadających zbliżony udział fazy zdyspergowanej różniących się jednakże mikrostrukturą. Wyznaczono dla nich podstawowe właściwości mechaniczne i stworzono dokumentację fotograficzną, która posłużyła do wykonania analizy ilościowej parametrów mikrostruktury oraz modelowania stanu naprężeń cieplnych. Rezultaty obliczeń zostały skonfrontowane z wynikami analizy mikrostruktury. Dzięki temu określono wpływ wielkości i kształtu ziaren fazy wtrąconej na rozkład naprężeń cieplnych w badanych kompozytach. Pozwoliło to również na powiązanie obserwowanego wzrostu odporności na kruche pękanie z wyznaczonymi parametrami mikrostruktury.
  • Węglik krzemu spiekany z różnymi dodatkami węgla; Grzegorz Grabowski; V Konferencja Naukowo-Techniczna – Polska Ceramika 2008, Kraków, 14-17 wrzesień 2008;
  • Kompozyty TiC-Cr3C2; Grzegorz Grabowski; 11 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego, ECERS 2009, Kraków, 21-25 czerwca 2009;
  • Wpływ wtrąceń węglowych na właściwości mechaniczne kompozytów SiC-C; Grzegorz Grabowski, Agnieszka Gubernat; VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 27-29 Listopada 2009;
  • Kompozyty TiC-Cr3C2; Grzegorz Grabowski; VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 27-29 listopada 2009;
  • The influence of microstructure on mechanical properties of Cr3C2-TiC composites; Grzegorz Grabowski; 12 Międzynarodowy Kongres Ceramiczny, Montecatini Terme; 6-11.06.2010;
  • Modelowanie naprężeń cieplnych w kompozytach TiC-Cr3C2; Grzegorz Grabowski; VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Polska Ceramika 2010, Kraków, 5-8.09.2010;

Koordynator projektu: prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski;
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Paweł Rutkowski;
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 12 kwietnia 2008
Termin zakończenia: 11 kwietnia 2010

Wykonawcy projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2005
Termin zakończenia: 31 grudnia 2008

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Polish clayey raw materials for the production of ceramic tiles; Wyszomirski P., Galos K.; Clay Minerals 44, 2009, 497-509.;
  • Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej. Cz. I. Krajowe surowce ilaste biało i jasno wypalające się; Galos K., Wyszomirski P.; Materiały Ceramiczne 58, 2006, Nr 2, 58-63.;
  • Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej. Cz. II. Importowane surowce ilaste biało wypalające się; Galos K., Wyszomirski P.; Materiały Ceramiczne 58, 2006, Nr 3, 87-95.;
  • Źródła plastycznych iłów biało wypalających się dla potrzeb krajowej produkcji płytek typu gres porcellanato; Galos K., Wyszomirski P.; Ceramika/Ceramics 96, 2006, 179-188.;
  • Źródła plastycznych iłów biało wypełniających się dla potrzeb krajowej produkcji płytek typu gres porcellanato; Galos K., Wyszomirski P.; Konferencja Naukowo-Techniczna POLSKA CERAMIKA 2006. Kraków 10-13.09.2006 (Streszczenia str. 46).;
  • Polish clayey raw materials for the production of ceramic tiles; Wyszomirski P., Galos K.; MECC’08: 4th Mid-European Clay Conference 2008. Zakopane 22-27.09.2008 (Abstract in „Mineralogia – Special Papers” 33, 2008, p.183).;

Wykonawcy projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2005
Termin zakończenia: 31 grudnia 2007

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Nanocząstki w wybranych surowcach ilastych; Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P.; Ceramika/Ceramics 91, 2005, 1323-1330.;
  • Separacja nanocząstek z surowców ilastych za pomocą ultrawirówki; Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł.; Ceramika/Ceramics 96, 2006, 293-302.;
  • Margle – potencjalne źródło frakcji o rozmiarach nanometrycznych; Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł.; Materiały Ceramiczne 58, 2006, Nr 3, 107-112.;
  • Ił wapnisty z Woźnik źródłem nanocząstek ilastych po jego aktywacji kwasowej; Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł.; Materiały Ceramiczne 59, 2007, Nr 1, 26-31.;
  • Nanocząstki w wybranych surowcach ilastych; Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P.; V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 14-18.09.2005 (Streszczenia str. 178).;
  • Separacja nanocząstek z surowców ilastych za pomocą ultrawirówki; Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł.; Konferencja Naukowo-Techniczna POLSKA CERAMIKA 2006. Kraków 10-13.09.2006 (Streszczenia str. 60).;
  • Nanoparticles in some marls and calcareous clays; Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł.; Conference EUROCLAY 2007. Aveiro (Portugal) 22-27.07.2007 (Abstract Book p. 50).;

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004
Termin zakończenia: 31 grudnia 2007

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Characteristics of organic matter from the Triassic clays of the Holy Cross Mts (Poland) – preliminary report; Marynowski L., Wyszomirski P., Kurkiewicz S.; Mineralogia Polonica 37, 2006, No 2, 117-126.;
  • Organic geochemical evidences of early- diagenetic oxidation of the terrestrial organic matter during the Triassic arid and semi arid climatic condition; Marynowski L., Wyszomirski P.; Applied Geochemistry 23, 2007, 2612-2618.;
  • Polish clayey raw materials for the production of ceramic tiles; Wyszomirski P., Galos K.; Clay Minerals 44, 2009, 497-509.;
  • Surowiec ilasty ze zloża Pałęgi do produkcji płytek kamionkowych; Wyszomirski P., Stobierska E., Pomadowski H., Wiśkowska A.; Ceramika/Ceramics 84, 2004, 559-566.;
  • Czerwone iły triasowe rejonu Tarnowskie Góry – Kępno w aspekcie przydatności dla polskiego przemysłu ceramicznego; Wyszomirski P., Galos K.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi 21, 2005, z. Spec. 1, 149-166.;
  • Pigmenty ilaste z krajowych iłów żelazistych; Pytliński A., Wyszomirski P.; Ceramika/Ceramics 96, 2006, 451-458.;
  • Gościniec – nowe złoże iłów dla przemysłu ceramicznego; Wyszomirski P., Galos K., Szajn J., Piskorz S.; Ceramika/Ceramics 96, 2006, 617-625.;
  • Charakterystyka mineralogiczno-surowcowa przerostów i wtrąceń w czerwonych kopalinach ilastych triasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich; Wyszomirski P., Muszyński M.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23, 2007, z.1, 5-28.;
  • Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej. Cz. III. Czerwone iły triasowe; Wyszomirski P., Galos K.; Materiały Ceramiczne 59, 2007, Nr 3, 102-110.;
  • Krajowe czerwone iły ceramiczne w aspekcie przemian podczas ich wypalania; Wyszomirski P.; Ceramika/Ceramics 103, 2008, 1191-1200.;
  • Analiza mössbauerowska czarnego rdzenia w wybranych tworzywach ceramicznych; Stoch P., Wyszomirski P.; Ceramika/Ceramics 103, 2008, 1117-1124.;
  • Kopalina ilasta za Szkucina (woj. świętokrzyskie) i jej przydatność przemysłowa; Wyszomirski P., Muszyński M., Zawrzykraj W.; Mat. XVII Konf. „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”. Zakopane 14-16.11.2007. Sympozja i Konferencje nr 71 IGSMiE PAN Kraków, str. 335-351.;
  • Czerwone iły triasowe i ich aktualna znaczenie w polskim przemyśle ceramicznym; Wyszomirski P.; Seminarium Naukowo-Techniczne Aktualne kierunki technologiczne w przemyśle ceramicznym, Kraków 23.10.2003.;
  • Surowiec ilasty ze złoża Pałęgi do produkcji płytek ceramicznych; Wyszomirski P., Stobierska E., Poradowski H., Wiśkowska A.; POLSKA CERAMIKA 2004. Kraków, 12-15.09.2004.;
  • Czerwone iły triasowe rejonu Tarnowskie Góry-Kępno w aspekcie przydatności dla polskiego przemysłu ceramicznego; Wyszomirski P., Galos K.; XV Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Krynica 21-23.09.2005 (vide publ. nr 5);
  • Gościniec – nowe złoże iłów dla przemysłu ceramicznego; Wyszomirski P., Galos K., Piskorz S., Szajn J.; POLSKA CERAMIKA 2006. Kraków 10-13.09.2006 (Streszczenia str. 112).;
  • Pigmenty ilaste z krajowych iłów żelazistych; Wyszomirski P., Pytliński A.; POLSKA CERAMIKA 2006. Kraków 10-13.09.2006 (Streszczenia str. 113).;
  • Triassic red clays in Poland and their importance for ceramic industry; Wyszomirski P.; 3rd Mid-European Clay Conference. Opatija (Croatia) 18-23.09.2006 (Abstracts book p. 123).;
  • Polish Triassic clays and their characteristics as ceramic raw materials; Wyszomirski P.; EUROCLAY 2007. Aveiro (Portugal) 22-27.07.2007 (Abstract Book p. 48).;
  • The characteristics of organic matter from the Polish Triassic clays; Marynowski L., Wyszomirski P.; IMOG 2007. The 23rd International Meeting on Organic Geochemistry. Torquay (England) 9-14.09.2007 (Abstract Book p. 78-79).;
  • Analiza mössbauerowska „czarnego rdzenia” w płytkach ceramicznych i surowcach ilastych do ich produkcji; Stoch P., Wyszomirski P.; VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 13-16.09.2007 (Streszczenia str. 142).;
  • Czerwone iły ceramiczne w Polsce w aspekcie przemian podczas ich wypalania; Wyszomirski P.; VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Zakopane 13-16.09.2007 (Streszczenia str. 145).;
  • Kopalina ilasta ze Szkucina (woj. Świętokrzyskie) i jej przydatność przemysłowa; Wyszomirski P., Muszyński M., Zawrzykraj W.; XVII Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Zakopane 14-16.11.2007.;
  • Polish red clays and their importance for ceramic industry; Wyszomirski P.; DIFREA 2008. The international seminar „Diffusion and reactions: multiscale phenomena” on the occasion of the 80th birthday anniversary of Professor Stanisław Mrowiec. Kraków 12.09.2008.;

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski
Wykonawcy projektu: dr hab. inż. Paweł Rutkowski;
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 12 marca 2006
Termin zakończenia: 12 listopada 2007

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004
Termin zakończenia: 30 grudnia 2006

Wykonawcy projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2006
Termin zakończenia: 30 grudnia 2006

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2001
Termin zakończenia: 30 grudnia 2003

Wykonawcy projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 1997
Termin zakończenia: 31 grudnia 1999

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Skład mineralny skał ilastych z kopalni węgla brunatnego Bełchatów w aspekcie ich surowcowego wykorzystania; Bahranowski K., Gaweł A., Górniak K., Muszyński M., Ratajczak T., Szydłak T., Wyszomirski P.; Górnictwo Odkrywkowe 41, 1999, Nr 1, 93-106;
  • Charakterystyka popiołów lotnych ze spalania niektórych węgli kamiennych i brunatnych; Ratajczak T., Gaweł A., Górniak K., Muszyński M., Szydłak T., Wyszomirski P.; Prace Specjalne PTMin. z. 13, 1999, 9-34;
  • Wymywalność niektórych pierwiastków głównych i śladowych z zawiesiny wodnej popiołów lotnych; Bahranowski K., Górniak K., Ratajczak T., Sikora W.S., Szydłak T., Wyszomirski P.; Prace Specjalne PTMin. z.13, 1999, 35-41.;
  • Wpływ składu fazowego i chemicznego surowców ilastych oraz odpadów poflotacyjnych i popiołów lotnych na właściwości sporządzonych z nich mieszanin; Wyszomirski P., Gaweł A., Górniak K., Olkiewicz S., Ratajczak T., Stachura E.; Prace Specjalne PTMin. z.13, 1999, 65-88.;
  • Charakterystyka popiołów lotnych z wybranych elektrowni i elektrociepłowni Polski; Bahranowski K., Gaweł A., Górniak K., Muszyński M., Ratajczak T., Skowroński A., Szydłak T., Wyszomirski P.; Mat. VII Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Polanica-Zdrój 19-21.11.1997. Wyd CPPGSMiE PAN Kraków, str. 12/1-12/14.;

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 1998
Termin zakończenia: 31 grudnia 1999

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Surowce krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych i charakterystyka ich składu fazowego; Galos K., Wyszomirski P.; Ceramika/Ceramics 66/1, 2001, 300-308.;
  • Niektóre surowce przemysłu materiałów ogniotrwałych – charakterystyka mineralogiczno-technologiczna; Galos K., Wyszomirski P.; Ceramika/Ceramics 64, 2001, 1-116.;
  • Wybrane surowce przemysłu materiałów ogniotrwałych – aktualne aspekty gospodarcze i technologiczne; Wyszomirski P., Galos K.; Mat. VII Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Polanica-Zdrój 19-21.11.1997. Wyd CPPGSMiE PAN Kraków, str. 16/1-16/22.;

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 1994
Termin zakończenia: 30 grudnia 1996

 

Wykonawcy projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 1993
Termin zakończenia: 31 grudnia 1993

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Ocena stanu rozpoznania surowcowego skał towarzyszących w lokalnych złożach węgli brunatnych Polski; Ratajczak T., Wyszomirski P., Szydłak T.; Prace Specjalne PTMin. z.2, 1992, 1-160;
  • Charakterystyka litologiczna kopalin towarzyszących i kierunki ich wykorzystania; Ratajczak T., Wyszomirski P.; Matl K. (red.) - Problematyka wykorzystania małych powierzchniowych złóż węgla brunatnego dla potrzeb gospodarki lokalnej. Wyd. AGH, 1988, 77-87;

Wykonawcy projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 1991
Termin zakończenia: 31 grudnia 1991

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Adular z żył mineralnych z podłoża monokliny śląsko-krakowskiej; Muszyński M., Wyszomirski P.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 34/1-2, 1990, 239-241;

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 1986
Termin zakończenia: 31 grudnia 1990

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Lithium in the Lower Silesian kaolins; Wyszomirski P.; Mineralogia Polonica 18, 1987, No. 2, 59-69;
  • Instrumental neutron activation analysis of residual kaolin from Wądroże Wielkie, Lower Silesia, Poland; Janczyszyn J., Wyszomirski P., Domańska G.; Nuclear Geophysics 3, 1989, No. 1, 31-39;
  • Rubidium and caesium in the Lower Silesian kaolins; Wyszomirski P.; Mineralogia Polonica 20, 1989, No. 2, 29-43;
  • Kaolin from Jegłowa near Strzelin (Lower Silesia): mineralogy, geochemistry and industrial application; Wyszomirski P.; Mineralogia Polonica 21, 1990, No. 1-2, 23-44.;
  • Instrumental neutron activation analysis of Lower Silesian kaolins (Poland): A study on rare earth elements.; Wyszomirski P., Janczyszyn J.; Nuclear Geophysics 5, 1991, No. 1/2, 53-64.;
  • Badania mineralogiczno-surowcowe kaolinu ze złoża w Gołaszycach na Dolnym Śląsku; Budkiewicz M., Wyszomirski P.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 32/2, 1988, 329-331 (wyd. 1990).;
  • Studium mineralogiczno-geochemiczne mikrokonkrecji żelazistych z kaolinów dolnośląskich; Wyszomirski P., Muszyński M.; Archiwum Mineralogiczne 43, 1989, z. 2, 101-138 (wyd. 1990).;
  • Z badań nad zawartością cezu w kaolinach dolnośląskich; Wyszomirski P., Janczyszyn J.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 33/1, 1989, 210-212 (wyd. 1991).;
  • Charakterystyka mineralogiczno-surowcowa kaolinu pierwotnego z rejonu Wądroża Wielkiego na Dolnym Śląsku; Wyszomirski P., Połys T.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi 6, 1990, z. 4, 871-880 (wyd. 1991).;
  • Kaolin z Jegłowej na Dolnym Śląsku wartościowym surowcem mineralnym; Wyszomirski P.; Prace Specjalne PTMin. z. 1, 1991, 209-215.;
  • Minerały ciężkie grubszych frakcji ziarnowych kaolinów dolnośląskich; Wyszomirski P., Muszyński M.; Archiwum Mineralogiczne 47, 1991, z. 1, 99-136 (wyd. 1992).;
  • Badania procesu hydrofobizacji kaolinu krajowego metodą protonowego rezonansu magnetycznego; Sagnowski S., Wyszomirski P.; Materiały XIX Ogólnopolskiego Seminarium nt. “Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego zastosowań”, 2-3.12.1986, Kraków, 232-238 (wyd. 1987).;
  • NMR studies on kaolin hydrophobization; Wyszomirski P., Sagnowski S., Stoch L.; Conference Papers “Sixth Meeting of the European Clay Groups – EUROCLAY’87”, 7-10.9.1987, Sevilla, Spain, 593-595.;
  • Gold in kaolin from Wądroże Wielkie (Lower Silesia, Poland); Janczyszyn J., Wyszomirski P.; Conference Papers “Tenth Conference on Clay Mineralogy and Petrology”, 26-29.8.1986, Ostrava, CSRS [1986], 261-266 (issued in 1988).;
  • New data on trace element geochemistry of Lower Silesian kaolins; Wyszomirski P.; Conference Papers “Seventh Meeting of the European Clay Groups – EUROCLAY’91”, 26-30.8.1991, Dresden, Germany, 1179-1184.;
  • PIGE as a useful method of fluorine determination in kaolins; Wyszomirski P., Przybyłowicz W., Szymczyk S.; Conference Materials “Physics for Industry – Industry for Physics”. Kraków, 17-19.09.1991, 246-247.;
  • Fluorine in raw and fired Polish clays - an example of application of PIGE method; Wyszomirski P., Urban J., Szymczyk S.; Conference Materials “Physics for Industry – Industry for Physics”. Kraków, 17-19.09.1991, 248-249.;
  • Uranium and thorium in the Lower Silesian kaolins; Wyszomirski P., Janczyszyn J.; Conference Papers “11th Conference on Clay Mineralogy and Petrology”, Česke Budejovice,Czecho-Slovakia, 27-31.8.1990, 65-75 (issued in 1992).;

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 1981
Termin zakończenia: 31 grudnia 1985

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Skład mineralny zwietrzeliny kaolinitowej z Podlesia w Sudetach Wschodnich; Budkiewicz M., Wyszomirski P.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 26/1-2, 1982, 166-167 (wyd. 1984).;
  • Charakterystyka iłu kaolinitowego z nadkładu złoża kaolinu w Krzyżowej na Dolnym Śląsku; Budkiewicz M., Wyszomirski P.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 28/1-2, 1984, 307-308 (wyd. 1987);
  • Wyniki badań mineralogiczno-surowcowych kaolinów z Wirek koło Sobótki; Budkiewicz M., Wyszomirski P.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 29/1-2, 1985, 323-324 (wyd. 1987).;
  • Uszlachetnianie kaolinu z Kalna (Dolny Śląsk) metodą wysokogradientowej separacji magnetycznej; Wyszomirski P., Siwiec A., Stoch L.; Archiwum Mineralogiczne 41, 1986, z. 1, 239-248 (wyd. 1987);
  • Ekstrakcja metali z niektórych krzemianów magnezu przy użyciu stopionego siarczanu amonu; Stoch L., Wyszomirski P.; Archiwum Mineralogiczne 41, 1986, z. 1, 219-228 (wyd. 1987);
  • Przydatność przemysłowa kaolinu z Wyszonowic koło Strzelina; Wyszomirski P., Muszyński M.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, 1986, z. 3-4, 549-553 (wyd. 1987).;
  • Post-gneissic kaolin from Wyszonowice near Strzelin (Lower Silesia): mineralogy, geochemistry, technology; Wyszomirski P., Muszyński M., Stoch L., Sanocka E.; Mineralogia Polonica 18, 1987, No. 1, 33-50 (issued in1988).;
  • Badania nad efektywnością aktywacji krajowego kaolinu szlamowanego; Wyszomirski P., Bandosz T., Żyła M.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, 1986, z. 3-4, 561-565 (wyd. 1987);
  • Perspektywy zwiększenia udziału krajowego kaolinu w produkcji porcelany; Stoch L., Wyszomirski P., Mocydlarz S., Sanocka E.; Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2, z. 3-4, 1986, 555-560 (wyd. 1987);
  • Badania mineralogiczno-surowcowe kaolinu wtórnego z Goli Świdnickiej na Dolnym Śląsku na przykładzie otworu XVIII; Budkiewicz M., Wyszomirski P.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 30/1-2, 1986, 332-333 (wyd. 1988).;
  • Badania nad aktywacją kaolinu w aspekcie jego zastosowania jako napełniacza do gum; Bandosz T., Mocydlarz S., Olkiewicz S., Otowska A., Wyszomirski P., Żyła M.; Chemia Stosowana 31, 1987, Nr 2, 229-240 (wyd. 1987).;

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski
Status: projekt zakończony
Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 1980
Termin zakończenia: 31 grudnia 1980

Publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  • Minerały grupy crandallitu w tonsteinach z Lubelskiego Zagłębia Węglowego; Wyszomirski P., Muszyński M.; Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddz. w Krakowie. T. 25/2, 1981, 316-317 (wyd. 1983).;
  • Możliwości zastosowania metody magnetycznej do wzbogacania skał alitowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego; Cebulak S., Pilch W., Wyszomirski P.; Przegląd Geologiczny 30, 1982, 530-536;
  • Crandallite-group minerals in some tonsteins from Lublin Coal Basin; Wyszomirski P., Muszyński M.; Mineralogia Polonica 13/1, 1982, 17-24.;

Stopka