Sidebar

scientist

Nuolatos ieškomi motyvuoti bei žingeidūs studentai darbui laboratorijose!

Susidomėjai? Kreipkis į LTC direktorę arba į dominančių mokslinių grupių vadovus.

 

Kitos naujienos:

 

Julius_Vengelis.jpgSveikiname dr. Julių Vengelį tapus Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos nariu Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje!

Nutarimas dėl naujai išrinktų LMAJA narių

2018 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinio susirinkimo metu paskelbta apie Jaunosios akademijos įkūrimą: patvirtinti jos nuostatai ir numatyti naujų narių rinkimai. Jaunosios akademijos nariai yra mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslinių tyrimų rezultatų ir aktyviai dirbantys profesinėje srityje, kuriems doktorantūros laipsnis buvo suteiktas ne anksčiau kaip prieš dešimt metų, o rinkimų dieną yra 40 metų ar jaunesni. Kiekvienais metais dešimt narių renkami ketverių metų kadencijai, todėl bendras Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų akademijos narių skaičius turi pasiekti 40 asmenų skaičių.

LMA informacija

 

 

 

 

 

TEksplos dovanosavo nelaimė – mano džiaugsmas? Nebūtinai. Kartais – labai retai – kilnios sielos žmonės patys paverčia savo nesėkmes kitų sėkme. Vieno kontrakto nesėkmė pavirto VU Lazerinių tyrimų centro sėkme! Būtent taip pasielgė UAB “Ekspla”, kuriai klientas grąžino spektrometrijos įrangą, motyvuodamas, kad “netiko spalva ir dydis”. Užuot “prastūmusi” prietaisus “Ebay”, kompanija padovanojo juos Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centrui, kurio mokslininkai tiesiog apšalo, netikėtai gavę praktiškai naują fluorescencijos matavimo įrangos komplektą.

Ačiū, “Ekspla”! Jūs nuostabūs! Jei reikės pareklamuoti jus kaip gerą darbovietę mūsų studentams arba norėsite, kad VU lazerininkai ištestuotų kokią nors nurautą jūsų idėją, kurios patikrinti patiems neprieina rankos, mes – jūsų paslaugoms...

Pasirašo VU Lazerinių tyrimų centro profesorius Mikas Vengris

 

 

 

 

 

 

Mokslą populiarinanti publikacija Phys.org portale: X-photon 3D nanolithography (phys.org)
 

x photon 3d nanolithog 1

3D resolution bridge (RB) printing and line analysis. (a) Illustration of GDD pre-compensated pulses propagating to the objective of NA = 1.4. After they pass the objective, τ = 100 fs at each λ; (b) Illustration of the RB method. The suspended single-voxel-wide lines are photopolymerized between support pillars, each row with different light intensity; (c) SEM image of the entire RB object with lines and support pillars. The white scale bar at the bottom right corner is 20 µm; (d) Scheme representing calculated nef for used excitation light and their arrangement over measured absorbance spectra of photosensitized SZ2080. Gray vertical arrows visualize a number of photons for ground-to-excited state transition. Credit: Virtual and Physical Prototyping (2023). DOI: 10.1080/17452759.2023.2228324

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos