
Zainteresowania naukowe zespołu skupiają się na chemii, a w szczególności na projektowaniu, syntezie i badaniach cech fizykochemicznych nowych związków chemicznych – w fazie stałej (‘extended’ tj. 1D, 2D, 3D) lub molekularnych (‘0D’).
Diagramy fazowe dla kombinacji pierwiastków metalicznych i niemetalicznych w różnych stosunkach stechiometrycznych, w zestawieniu z bardzo szerokimi zakresami ciśnień i temperatur dostępnych w dzisiejszych laboratoriach, oferują niewiarygodne bogactwo struktur i ważnych cech fizykochemicznych takich jak własności elektryczne, magnetyczne, termiczne, etc. W ramach CeNT chcielibyśmy kontynuować interdyscyplinarne badania eksperymentalne i teoretyczne na pograniczu chemii nowych materiałów, chemii fizycznej, fizyki ciała stałego i modelowania komputerowego metodami mechaniki kwantowej.

telefon: +48 22 55 40828
pokój: 3079 (II siedziba)
Prof. dr hab. Wojciech Grochala
Postdoctoral Fellows:
dr Gisya Abdi
dr Mariana Derzsi
dr Tomasz Jaroń
dr Dominik Kurzydłowski
dr Piotr Leszczyński
dr Przemysław Malinowski
dr Martyna Rzepecka
dr Bandaru Subrahmanyam
dr Paweł Szarek
dr Andrzej Szczurek
dr inż. Łukasz Wolański
PhD students:
mgr Jakub Gawraczyński
mgr Tomasz Gilewski
mgr Adam Grzelak
mgr Piotr Orłowski
mgr Rafał Owarzany
mgr Agnieszka Starobrat
mgr Wojciech Wegner
Grochala, W. (2018).
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 31(3), 737-752.
Kurzydłowski, D., Derzsi, M., Barone, P., Grzelak, A., Struzhkin, V., Lorenzana, J., & Grochala, W. (2018)
Chemical Communications
Laskowski, R. A., Jabłońska, J., Pravda, L., Vařeková, R. S., & Thornton, J. M. (2018)
Protein Science, 27(1), 129-134
Starobrat, A., Jaroń, T., & Grochala, W. (2018)
Dalton Transactions, 47(13), 4442-4448
Grochala, W. (2018)
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 31(3), 737-752
V. Zhuravlev, P. J. Malinowski (2018)
Angewandte Chemie International Edition
Grochala, W., 2017.
Physical Chemistry Chemical Physics, 19(46), pp.30984-31006.
Kurzydłowski, D. and Grochala, W., 2017.
Angewandte Chemie, 129(34), pp.10248-10251.
Gilewski, T.E., Gawraczyński, J., Derzsi, M., Jagličić, Z., Mazej, Z., Połczyński, P., Jurczakowski, R., Leszczyński, P.J. and Grochala, W., 2017.
Chemistry-A European Journal, 23(8), pp.1805-1813.
Kurzydłowski, D., Sołtysiak, M., Dżoleva, A., & Zaleski-Ejgierd, P. (2017).
Crystals, 7(11), 329.
Grochala, W. (2017, October).
Journal of Physics: Conference Series (Vol. 950, No. 3, p. 032021). IOP Publishing
Kumar, K., Jaroń, T., & Chowdhury, A. (2017).
Scripta Materialia, 138, 71-74
Grochala, W.
Foundations of Chemistry, 1-17. 2017, 1-17, IF=0.647, Open Access
Grzelak, A., Gawraczyński, J., Jaroń, T., Kurzydłowski, D., Budzianowski, A., Mazej, Z., ... & Grochala, W. (2017).
Inorganic chemistry, 56(23), 14651-14661.
Owarzany, R., Jaroń, T., Leszczyński, P. J., Fijalkowski, K. J., & Grochala, W. (2017).
Dalton Transactions, 46(46), 16315-16320.
Szarek, P. (2017).
The Journal of Physical Chemistry C, 121(23), 12593-12602.The Journal of Physical Chemistry C, 121(23), 12593-12602.
Grzelak, A., Gawraczyński, J., Jaroń, T., Somayazulu, M., Derzsi, M., Struzhkin, V., & Grochala, W. (2017).
Inorganic chemistry, 56(10), 5804-5812.
Kurzydłowski, D., & Grochala, W. (2017).
Angewandte Chemie, 129(34), 10248-10251.
Gilewski, T. E., Gawraczyński, J. H.; Derzsi, M.; Jagličić, Z.; Mazej, Z.; Połczyński, P.; Jurczakowski, R.; Leszczyński, P. J.; Grochala, W. R.
Chemistry - A European Journal 2017, 23, 1805-1813
Budniak, A.K., Masny, M., Prezelj, K., Grzeszkiewicz, M., Gawraczyński, J., Dobrzycki, Ł., Cyrański, M.K., Koźmiński, W., Mazej, Z., Fijałkowski, K.J. and Grochala, W., 2017.
New Journal of Chemistry, 41(19), pp.10742-10749.
Kurzydlowski, D., & Grochala, W. (2017).
arXiv preprint arXiv:1704.08902.
Grzelak, A., Gawraczyński, J., Jaroń, T., Kurzydłowski, D., Mazej, Z., Leszczyński, P.J., Prakapenka, V.B., Derzsi, M., Struzhkin, V.V. and Grochala, W., (2017).
Dalton Transactions, 46(43), pp.14742-14745.
Magos-Palasyuk, E., Fijalkowski, K. J., & Palasyuk, T.
Scientific reports, 6, 28745
Paul, B., Singh, K., Jaroń, T., Roy, A., & Chowdhury, A.
Journal of Alloys and Compounds, 686, 130-136
Malinowski, P. J., Himmel, D., & Krossing, I. (2016).
Angewandte Chemie International Edition, 55(32), 9262-9266.
Magos-Palasyuk, E., Fijalkowski, K.J. and Palasyuk, T., 2016.
Scientific reports, 6, p.28745.
Paul, B., Singh, K., Jaroń, T., Roy, A. and Chowdhury, A., (2016).
Journal of Alloys and Compounds, 686, pp.130-136.
Kurzydłowski, D., & Zaleski-Ejgierd, P. (2016).
Physical Chemistry Chemical Physics, 18(4), 2309-2313.
Hermann, A., Derzsi, M., Grochala, W., & Hoffmann, R. (2016).
nic chemistry 55, no. 3 (2016): 1278-1286.
Szarek, P., Wegner, W., & Grochala, W. (2016).
Journal of molecular modeling, 22(3), 63.
Mazej, Z., Kurzydłowski, D., & Grochala, W. (2016).
Photonic and Electronic Properties of Fluoride Materials (pp. 231-260).
Połczyński, P., Gilewski, T.E., Gawraczyński, J., Derzsi, M., Leszczyński, P.J., Gadomski, W., Mazej, Z., Jurczakowski, R. and Grochala, W., (2016).
European Journal of Inorganic Chemistry, 2016(35), pp.5401-5404.
Mazej, Z., Gilewski, T., Goreshnik, E. A., Jagličić, Z., Derzsi, M., & Grochala, W. (2016).
Inorganic chemistry, 56(1), 224-233.
Anzolini, C., Angel, R. J., Merlini, M., Derzsi, M., Tokár, K., Milani, S., ... & Harris, J. W. (2016).
Lithos, 265, 138-147.
Kurzydłowski, D., & Zaleski-Ejgierd, P. (2016).
Scientific reports, 6, 36049.
Kurzydłowski, D., Jaroń, T., Ozarowski, A., Hill, S., Jagličić, Z., Filinchuk, Y., ... & Grochala, W. (2016).
Properties of M2AgF4 (M= Na–Cs) Phases. Inorganic chemistry, 55(21), 11479-11489.
Kurzydłowski, D., Derzsi, M., Mazej, Z., & Grochala, W. (2016).
Dalton Transactions, 45(41), 16255-16261.
Owarzany, R., Leszczyński, P. J., Fijalkowski, K. J., & Grochala, W. (2016).
Crystals, 6(8), 88.
Michałowski, T., Malinowski, P. J., & Grochala, W. (2016).
Journal of Fluorine Chemistry, 189, 102-118.
Wegner, W., Jaroń, T., Dobrowolski, M. A., Cyrański, M. K., & Grochala, W. (2016).
Dalton Transactions, 45(36), 14370-14377.
Gilewski, T. E., Leszczyński, P. J., Budzianowski, A., Mazej, Z., Grzelak, A., Jaroń, T., & Grochala, W. (2016).
Dalton Transactions, 45(45), 18202-18207.
Derzsi, M., & Grochala, W. (2016).
Physical Chemistry Chemical Physics, 18(46), 31973-31974.
Szarek, P. (2016)
The Journal of Physical Chemistry C, 120(31), 17175-17183.
Starobrat, A., Jaroń, T., & Grochala, W. (2015)
Inorganica Chimica Acta, 437, 70-73
Malinowski, P. J., Kurzydłowski, D., & Grochala, W. (2015)
Dalton Transactions, 44(45), 19478-19486
Grochala, W., & Mazej, Z. (2015)
Phil. Trans. R. Soc. A, 373(2037), 20140179.
Włodarska, I., Derzsi, M. and Grochala, W., 2015.
physica status solidi (RRL)-Rapid Research Letters, 9(7), pp.401-404.
Mazej, Z., Michałowski, T., Goreshnik, E.A., Jagličić, Z., Arčon, I., Szydłowska, J. and Grochala, W., 2015.
Dalton Transactions, 44(24), pp.10957-10968.
Slocombe D, Kuznetsov V, Grochala W, Williams RPJ, Edwards PP.
Philos T R Soc A 2015, 373(3): 20140476
Grzelak, A., Jaroń, T., Mazej, Z., Michałowski, T., Szarek, P., & Grochala, W., 2015.
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 202, 38-45.
Jaroń, T., Wegner, W., Fijałkowski, K. J., Leszczyński, P. J., & Grochala, W. (2015).
Chemistry-A European Journal, 21(15), 5689-5692.
Jaroń, T., Orłowski, P. A., Wegner, W., Fijałkowski, K. J., Leszczyński, P. J., & Grochala, W. (2015).
Angewandte Chemie International Edition, 54(4), 1236-1239.
Szarek, P., & Grochala, W. (2014).
The Journal of Physical Chemistry A, 119(11), 2483-2489.
Zurek, E., & Grochala, W. (2015).
Physical Chemistry Chemical Physics, 17(5), 2917-2934.
Michałowski, T., Mazej, Z., Budzianowski, A., Jagličić, Z., Leszczyński, P. J., & Grochala, W. (2015).
European Journal of Inorganic Chemistry, 2015(2), 324-332.
Wojciech Adamczyk, Piotr Połczyński, Andrzej Mika, Tomasz Jaroń, Zoran Mazej, Karol J. Fijalkowski, Rafał Jurczakowski, Wojciech Grochala
Journal of Fluorine Chemistry 17, no. 22-29 (2015): 174.
Owarzany, R., Fijalkowski, K. J., Jaroń, T., Leszczyński, P. J., Dobrzycki, Ł., Cyrański, M. K., & Grochala, W. (2015).
Inorganic chemistry, 55(1), 37-45.
Malinowski, P.J., Kurzydłowski, D. and Grochala, W., 2015.
Dalton Transactions, 44(45), pp.19478-19486.
Owarzany, R., Fijalkowski, K. J., Jaroń, T., Leszczyński, P. J., Dobrzycki, Ł., Cyrański, M. K., & Grochala, W. (2015).
Inorganic chemistry, 55(1), 37-45.
Szarek, P., & Grochala, W. (2015)
The Journal of Physical Chemistry A, 119(35), 9363-9372.
Malinowski, P. J., & Krossing, I. (2014).
Angewandte Chemie International Edition, 53(49), 13460-13462.
Wegner, W., Jaroń, T., & Grochala, W. (2014).
international journal of hydrogen energy, 39(35), 20024-20030.
Szarek, P., & Grochala, W. (2014).
The Journal of Physical Chemistry A, 118(44), 10281-10287.
Fijalkowski, K. J., Jaroń, T., Leszczyński, P. J., Magos-Palasyuk, E., Palasyuk, T., Cyrański, M. K., & Grochala, W. (2014).
Physical Chemistry Chemical Physics, 16(42), 23340-23346.
Wojcicka, A., Swierniak, M., Kornasiewicz, O., Gierlikowski, W., Maciag, M., Kolanowska, M., ... & Krawczyk, M. (2014).
The international journal of biochemistry & cell biology, 53, 208-217.
Derzsi, M., Piekarz, P., & Grochala, W. (2014).
Physical review letters, 113(2), 025505.
Grochala, W. (2014)
Angewandte Chemie International Edition, 53(14), 3680-3683
Wojcicka, A., Swierniak, M., Kornasiewicz, O., Gierlikowski, W., Maciag, M., Kolanowska, M., ... & Krawczyk, M. (2014).
The international journal of biochemistry & cell biology, 53, 208-217.
Wojcicka, A., Swierniak, M., Kornasiewicz, O., Gierlikowski, W., Maciag, M., Kolanowska, M., ... & Krawczyk, M. (2014).
The international journal of biochemistry & cell biology, 53, 208-217.
Fijalkowski, K. J., Jaroń, T., Leszczyński, P. J., Magos-Palasyuk, E., Palasyuk, T., Cyrański, M. K., & Grochala, W. (2014).
Physical Chemistry Chemical Physics, 16(42), 23340-23346.
Malinowski, P. J., & Krossing, I. (2014)
Chemie International Edition, 53(49), 13460-13462.
Kurzydłowski, D., Wang, H. B., Troyan, I. A., & Eremets, M. I. (2014)
The Journal of chemical physics, 141(6), 064706
Wegner, W., Jaroń, T., & Grochala, W. (2013).
Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications, 69(11), 1289-1291.
Połczyński, P., Jurczakowski, R., & Grochala, W. (2013).
The Journal of Physical Chemistry C, 117(40), 20689-20696.
Derzsi, M., Hermann, A., Hoffmann, R., & Grochala, W. (2013).
European Journal of Inorganic Chemistry, 2013(29), 5094-5102.
Malinowski, P.J., Derzsi, M. and Grochala, W., 2013.
Dalton Transactions, 42(29), pp.10417-10423.
Połczyński, P., Jurczakowski, R., & Grochala, W. (2013).
Chemical Communications, 49(68), 7480-7482.
Kurzydłowski, D., Mazej, Z., Jagličić, Z., Filinchuk, Y., & Grochala, W. (2013).
Chemical Communications, 49(56), 6262-6264.
Malinowski, P. J., Derzsi, M., & Grochala, W. (2013)
Dalton Transactions, 42(29), 10417-10423.
Derzsi, M., Budzianowski, A., Struzhkin, V. V., Malinowski, P. J., Leszczyński, P. J., Mazej, Z., & Grochala, W. (2013).
CrystEngComm, 15(1), 192-198.
Kurzydłowski, D., Mazej, Z., & Grochala, W. (2013)
Dalton Transactions, 42(6), 2167-2173
Jaroń, T., Wegner, W., & Grochala, W. (2013)
Dalton Transactions, 42(19), 6886-6893
Leszczyǹski, P. J., & Grochala, W. (2013)
Acta Chimica Slovenica, 60(3), 455-470
Jaroń, T., & Grochala, W. (2012).
Journal of Nuclear Materials, 420(1-3), 307-313.
Leszczyński, P. J., Budzianowski, A., Dobrzycki, Ł., Cyrański, M. K., Derzsi, M., & Grochala, W. (2012).
Dalton Transactions, 41(2), 396-402.
Grochala, W., Cyrański, M. K., Derzsi, M., Michałowski, T., Malinowski, P. J., Mazej, Z., ... & Leszczyński, P. J. (2012).
Dalton Transactions, 41(7), 2034-2047.
Churchard, A. J., Derzsi, M., Jagličić, Z., Remhof, A., & Grochala, W. (2012).
Dalton Transactions, 41(17), 5172-5176.
Jaroń, T., Wegner, W., Cyrański, M. K., & Grochala, W. (2012).
Journal of Solid State Chemistry, 191, 279-282.
Michałowski, T., Leszczyński, P. J., Cyrański, M., Dobrzycki, Ł., Budzianowski, A., & Grochala, W. (2012).
Journal of Fluorine Chemistry, 140, 116-120.
Grochala, W. (2012).
Physical Chemistry Chemical Physics, 14(43), 14860-14868.
Grochala, W. (2012).
Angew Chem Int Ed Engl 2012, 51(33): 8155-8155
Jaroń, T., & Grochala, W. (2012).
Journal of Nuclear Materials, 420(1-3), 307-313.
Fijalkowski, K. J., Jurczakowski, R., Koźmiński, W., & Grochala, W. (2012)
Physical Chemistry Chemical Physics, 14(16), 5778-5784
1. Nazwa projektu
SILVERLAND. Unikatowa ścieżka w celu osiągnięcia nadprzewodnictwa w materiałach srebrowych podobnych do oksokupratów.
2. Czas trwania projektu
2018 – 2021/22
3. Numer umowy/projektu
UMO-2017/26/A/ST5/00570
4. Opis projektu
Projekt ma naturę interdyscyplinarną i jest realizowany w szerokiej współpracy międzynarodowej. Czterej światowej klasy eksperci ze Słowenii, Włoch, USA oraz Singapuru są oficjalnymi partnerami naukowców polskich w projekcie. Ponadto projekt angażuje wielu innych badaczy z Chin, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Gruzji, Słowenii, Włoch, USA i Polski. Głównym materiałem wyjściowym jest tzw. dwufluorek srebra o wzorze AgF2, który będzie modyfikowany na bardzo różne sposoby z wykorzystaniem zaawansowanych technik inżynierii krystalicznej oraz syntezując związki chemiczne o niespotykanym dotychczas składzie. Badana będzie przede wszystkim struktura uzyskanych materiałów tzn. sposób, w jaki ułożone są w nich atomy, ale także wiązania chemiczne w nich występujące oraz właściwości elektryczne, magnetyczne i inne, oczywiście w poszukiwaniu cech znamiennych dla nadprzewodników. Olbrzymim wsparciem w projekcie będą obliczenia teoretyczne z użyciem superkomputerów ośrodka ICM na Uniwersytecie Warszawskim; dzięki obliczeniom zrozumiemy dużo lepiej naturę próbek, które spreparujemy.
Ambicją naszą jest stworzyć nowe, lepsze nadprzewodniki, które mogłyby być wykorzystywane bez konieczności chłodzenia ich – to nietrywialny cel naukowy i choćby stopniowe przybliżanie się doń ma istotną wartość. Chcemy także utrzymać wiodącą pozycję ośrodka warszawskiego na polu badań nad fluorkami srebra. W odległej perspektywie czasowej nie można wykluczyć dalej idących skutków dla kraju i społeczeństwa. Zważmy, iż wg. Raportu Geologicznego USA, Polska dysponuje największymi udokumentowanymi złożami srebra na świecie. Być może uda się w oparciu o niniejsze badania podstawowe w przyszłości znaleźć nowe ciekawe zastosowania tego cennego, półszlachetnego metalu.