2 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Presentazione Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, istituito ed attivato all’inizio del 1999 per iniziativa dei Docenti della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. di Como, è stata la sede di riferimento della ricerca del Polo Scientifico di Como. Dal punto di vista scientifico, il Dipartimento si è caratterizzato per la presenza, al suo interno, di diverse Aree che si sono costituite in modo omogeneo nei Gruppi di Area Ambientale e Beni Culturali, Chimica, Fisica, Informatica e Matematica. Questa suddivisione formale trova riscontro nelle diverse attività didattiche dei Docenti che costituiscono il nucleo dei Corsi di Laurea di primo e secondo Livello attualmente impartiti presso la Facoltà di Scienze di Como. Ovviamente, sia a livello didattico che a livello scientifico, esiste una mutua permeabilità e continua osmosi di interessi che rendono i progetti scientifici e didattici presenti nel Dipartimento particolarmente interessanti e caratterizzati, sovente, da elevata interdisciplinarietà. La produzione scientifica degli afferenti al Dipartimento supera largamente le 200 Pubblicazioni annuali su Riviste Internazionali con Referee. La lista completa di tali pubblicazioni (quinquennio 1999-2003) è riportata più avanti in questo libretto. Alcuni Docenti sono inoltre redattori di Libri, Capitoli di Libri o Collane specifiche, nonché Editors di Periodici Internazionali di Carattere Scientifico. Docenti del Dipartimento sono inoltre impegnati nell’organizzazione di manifestazioni scientifiche (Workshops, Seminari, Congressi Nazionali ed Internazionali, Scuole di Dottorato permanenti) che affiancano la normale attività di Ricerca. Il Dipartimento ha costituito pertanto la sede istituzionale per la ricerca scientifica delle Aree sopra citate, e ha gestito il patrimonio e le risorse assegnate ai diversi gruppi di ricerca sia sotto forma di finanziamenti di Ateneo, Nazionali o di progetti Europei a rete. Di particolare rilievo sono state inoltre le collaborazioni con Industrie ed Aziende del Territorio, sotto forma di contratti ad hoc, o scambi di competenze con Enti di Ricerca Pubblici e Privati (INFM, INFN, ASI, Stazione Sperimentale per la Seta, ASL, CNR, AICA, Musei) per lo sviluppo di programmi di ricerca di interesse comune. Di seguito sono riportate in dettaglio le diverse tipologie di intervento divise per ‘Aree Scientifiche’. Le diverse attività di Ricerca, sia di carattere sperimentale che teorico, si sono sviluppate totalmente nella sede Comasca (con le ovvie eccezioni delle collaborazioni istituzionali e delle uscite ‘sul campo’ dei Docenti di Area Ambientale). Negli anni, il Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche è gradualmente cresciuto numericamente da 27 Docenti e Ricercatori (al 1.01.1999) fino a raggiungere le 68 unità (al 31.12.2003). E’ stato altresì registrato un incremento “salutare” per quanto riguarda il personale amministrativo ed il personale tecnico di area informatica, chimica, meccanica ed elettronica. 3 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Oltre ai laureandi delle diverse discipline che partecipano a progetti di ricerca di Docenti del Dipartimento, occorre difatti sottolineare la presenza di più di 50 laureati che, a vario titolo (borsisti, assegnisti, dottorandi, ospiti stranieri e collaboratori scientifici), frequentano annualmente le strutture dipartimentali. Inoltre, il Dipartimento, in consorzio con la Facoltà di Scienze di Como, ha operato per l’attivazione del Centro Grandi Attrezzature per lo Studio e la Caratterizzazione della Materia, presso cui sono allocati strumenti scientifici di considerevole valore che permettono studi avanzati nel campo dell’Ottica, della Spettroscopia, dell’Analisi Chimica e della Diffrattometria. Le attività di tale Centro sono successivamente dettagliate. Dal 1 Gennaio 2004, il Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche è stato disattivato; il personale docente e non docente ad esso afferente è confluito in tre nuove Strutture: ♦ Dipartimento di Scienze Chimiche ed Ambientali ♦ Dipartimento di Fisica e Matematica ♦ Dipartimento di Scienze della Cultura, Politiche e dell’Informazione. Questo documento ha lo scopo di testimoniare le attività del Polo Scientifico di Como dell’Università dell’Insubria nel quinquennio 1999-2003, e raccoglie, nelle pagine seguenti, una breve descrizione delle diverse attività di Ricerca; viene inoltre presentata la lista integrale delle pubblicazioni scientifiche delle varie Aree. Nuovi ed ancor più prestigiosi traguardi attendono i Ricercatori dei tre nuovi Dipartimenti. Ritengo di poter affermare che il bilancio complessivo della Struttura è decisamente positivo; le non poche difficoltà incontrate durante il cammino sono state superate grazie all’impegno ed al senso di responsabilità del personale tutto. Sento infine l’obbligo di esprimere un sentito grazie al personale tecnico ed amministrativo al quale si deve il prezioso supporto alla vita del Dipartimento di questi cinque anni. Nel concludere questa breve presentazione, ritengo mio dovere manifestare al Magnifico Rettore del nostro Ateneo, Prof. Renzo Dionigi, la più profonda gratitudine per la disponibilità e l’entusiasmo con cui ha continuamente stimolato l’attività di ricerca di questo Dipartimento, in cui Egli ha sempre con forza creduto. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche Prof. Girolamo La Monica 4 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Breve Descrizione delle Attività Scientifiche delle Diverse Aree del Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche AREA FISICA L’attività di ricerca nell’Area Fisica all’interno del Dipartimento è stata svolta da 23 Docenti e Ricercatori Universitari, affiancati da tre Ricercatori INFM, due segretarie gestionali, vari ospiti e visiting professors, e numerose persone non strutturate (dottorandi, assegnisti, borsisti). Si possono individuare cinque Unità Operative, omogenee tra loro come grado di sviluppo e numero di ricercatori coinvolti: • Astrofisica, Cosmologia, Relatività e Teoria dei Campi • Ottica Nonlineare, Coerente, Quantistica e Light Scattering • Fisica delle Particelle Elementari • Fisica dei Sistemi Dinamici • Fisica degli Stati Condensati ed Elettronica Tutta l’attività di ricerca è stata svolta nella sede di via Valleggio. In particolare, l’attività sperimentale si è concentrata in tre laboratori di ottica (Ottica Nonlineare, Olografia, Light Scattering), e in due laboratori dedicati allo sviluppo di rivelatori di particelle (Criogenia, Rivelatori al Silicio). Mentre i laboratori di ottica sono collegati ad attività di ricerca sviluppatesi prima della istituzione del Dipartimento, i laboratori di rivelatori di particelle sono stati creati recentemente. Per quanto riguarda le risorse disponibili per il calcolo scientifico, oltre a diverse Workstation in dotazione ai vari gruppi, nel 2002 è stato acquistato un cluster di 32 processori per calcolo parallelo, che viene tuttora utilizzato nell’ambito di un Progetto di Eccellenza di Ateneo dal titolo “Approccio computazionale allo studio dei Sistemi Quantistici Complessi”, in collaborazione con i gruppi di Analisi Numerica e Chimica Fisica. Presso il Dipartimento sono stati attivati il Centro per lo Studio dei Sistemi Dinamici e una Unità di Ricerca dell’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia. I temi di ricerca in Fisica sviluppati a Como durante il quinquennio in considerazione si sono inseriti nell'ambito di filoni già esistenti nelle altre università lombarde creando competenze complementari a quelle presenti nelle altre sedi. In particolare i gruppi di Ottica e di Fisica dei Sistemi Dinamici hanno costituito un punto di riferimento nazionale per la ricerca scientifica teorica e sperimentale in questi settori. Il prestigio della ricerca presente a Como è stato testimoniato anche 5 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività dal numero e dalla qualità delle pubblicazioni scientifiche prodotte, dall'entità dei finanziamenti acquisiti e dai riconoscimenti internazionali attribuiti a membri del Dipartimento. Dal punto di vista della capacità di acquisizione di fondi per la ricerca, l’area Fisica del Dipartimento si è distinta sia rispetto alla media nazionale per la stessa area, sia all’interno del nostro Ateneo nel confronto con le altre aree. Considerando ad esempio i finanziamenti COFIN del MIUR, un’analisi relativa agli anni 1999-2002 ha dimostrato che i ricercatori di area Fisica hanno ottenuto il finanziamento di 12 progetti (su 21 del Dipartimento e 68 dell’Ateneo), e sono o sono stati coordinatori nazionali di 7 di essi. In termini di finanziamento, ai nostri ricercatori sono stati assegnati nel quadriennio in considerazione 1319 milioni di lire (sui 1768 del Dipartimento e i 4818 dell’Ateneo). Questo dato rappresenta l’1.53% dei finanziamenti assegnati a livello nazionale per la Fisica, un valore molto più alto rispetto alla consistenza numerica percentuale dei nostri ricercatori. Vanno inoltre considerati i fondi ottenuti attraverso la partecipazione a vari progetti e network europei (Esprit Basic Research Projects, TMR Networks, FET Projects). Da segnalare in questo ambito che un progetto Esprit Basic Research a cui partecipavano ricercatori della nostra sede ha ottenuto nel 2002 un importante riconoscimento, essendo entrato nella rosa dei 10 progetti finalisti, rappresentativi di tutti i campi della scienza a livello europeo, tra i quali è stato scelto il progetto vincitore del prestigioso premio Descartes. Altri enti finanziatori sono l’INFM (attraverso progetti PRA e PAIS), l’INFN e l’ASI. Inoltre a membri dell’Area Fisica del Dipartimento è stato affidato il coordinamento di un progetto europeo nel V programma quadro e del gruppo di R&D sui rivelatori di vertice per il futuro acceleratore lineare (EFCA). La visibilità internazionale è stata testimoniata anche da una costante attività organizzativa: ad esempio negli ultimi anni i soli membri del gruppo di Fisica dei Sistemi Dinamici hanno organizzato tre conferenze internazionali a Como e una scuola internazionale a Varenna. Un’altra iniziativa di grande prestigio internazionale è la Scuola Dottorale di Relatività e Gravitazione, organizzata ogni anno dai membri dell’Unità Operativa di Astrofisica, Cosmologia, Relatività, e Teoria dei Campi in collaborazione con la Società Italiana di Relatività e Gravitazione. La Scuola si è svolta negli ultimi cinque anni, ogni anno su un tema diverso e nell'arco di una settimana, presso il Centro di Cultura Scientifica "Alessandro Volta" a Villa Olmo a Como. A latere della scuola è stata pubblicata una serie di libri che ne documentano il contenuto scientifico. Alla scuola hanno partecipato mediamente 40-50 studenti, tra cui molti stranieri, e le lezioni sono tenute da alcuni tra i più noti cosmologi, astrofisici e fisici della gravitazione del mondo. 6 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività AREA MATEMATICA La Ricerca di Area matematica presso il Dipartimento si è avvalsa di 8 Docenti e Ricercatori Universitari, nonché di alcuni assegnisti e dottorandi. Includendo i laureandi del Corso di Laurea, sono circa 20 le persone che hanno svolto, a vario titolo (annualmente), attività di ricerca in matematica. Tra le varie discipline, l’attività di ricerca in matematica contemporanea è quella che ha più conservato i suoi aspetti tradizionali, ed al contempo ha in maggior misura sviluppato settori nuovi ed innovativi. Questa caratteristica del contesto internazionale è risultata specialmente evidente nel nostro Dipartimento. In esso infatti, parallelamente ai temi classici della matematica, sono state sviluppate ricerche di ampia potenzialità applicativa e di innovazione scientifica e tecnologica. I temi di ricerca sviluppati dai ricercatori del Dipartimento possono essere succintamente elencati come segue: • Fisica Matematica • Analisi Matematica • Algebra • Geometria • Analisi Numerica Le diverse tematiche e le pubblicazioni da esse risultanti hanno inoltre messo in luce un elevato grado di interdisciplinarietà delle ricerche elencate, e la loro forte interconnessione. Occorre peraltro ricordare che i gruppi di ricerca presenti nell’Ateneo hanno intrattenuto proficue collaborazioni con colleghi in altre università italiane ed estere, tra cui ad esempio quelle di Londra, Orleans, Tolone e Sidney. Queste collaborazioni hanno avuto diverse strutture e forme di finanziamento, da contratti individuali di scambio, a gruppi COFIN, a network europei. Questa intensa attività di ricerca ha comportato tra l’altro la partecipazione a conferenze e workshops, e la loro organizzazione: negli ultimi anni si sono svolti a Como, per iniziativa di membri del gruppo, importanti incontri nazionali ed internazionali sui temi sopra citati. 7 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività AREA INFORMATICA L’attività di ricerca nell’Area Informatica all’interno del Dipartimento è stata svolta da 6 Docenti e Ricercatori ed alcuni dottorandi. La scarsa consistenza numerica del personale dedito alla ricerca informatica è dovuta al fatto che il gruppo informatico, a differenza di altri gruppi presenti in Dipartimento, si è costituito a Como solo da pochissimi anni, e cioè dopo la costituzione dell’Università dell’Insubria, in seguito al trasferimento da Milano di un docente e un ricercatore del settore. Le principali tematiche di ricerca del gruppo informatico sono state: • Informatica Teorica • Basi di Dati, Sistemi Informativi e Modelli Organizzativi • Ingegneria del Software • Applicazioni dell’Informatica alle Scienze Umanistiche Su queste tematiche, i ricercatori dell’area informatica hanno pubblicato circa 25 articoli all’anno su riviste ed atti di congressi internazionali. L’attività di ricerca è stata svolta in sede, all’interno di programmi di ricerca nazionali o internazionali finanziati da vari enti, quali Unione Europea e MIUR. La visibilità internazionale è stata testimoniata anche da una costante attività organizzativa: nel corso del 2003 il gruppo ha organizzato due conferenze internazionali e un workshop nazionale tenutisi a Como. E’ stata inoltre organizzata una scuola internazionale di dottorato su Sicurezza dei Sistemi Informativi. La prima edizione della scuola si è svolta nell’autunno 2003 presso il Centro di Cultura Scientifica "Alessandro Volta" a Villa Olmo, Como. Il gruppo di docenti e ricercatori di area informatica ha mantenuto stretti rapporti di collaborazione scientifica con varie Università ed Istituti di Ricerca sia italiani che stranieri. Presso il Dipartimento si è costituito inoltre il Gruppo di Ricerca per l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione, che ha istituito collaborazioni con la Regione Lombardia e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, oltre a numerosi enti locali ed aziende pubbliche. 8 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività AREA AMBIENTALE La ricerca in Scienze Ambientali nella sede di Como è nata per fornire il contesto scientifico e culturale adeguato per rispondere agli obiettivi individuati nella fase di progettazione dei Corsi di Laurea in Scienze Ambientali in Como. Negli oltre quattro anni trascorsi dall’attivazione dei Corsi di Diploma (oggi Lauree triennali) in Scienze Ambientali, le diverse componenti del Gruppo Ambientale (ecologia, limnogeologia, qualità dell’aria, botanica, rischi naturali, difesa del suolo) hanno ottenuto notevoli successi nella ricerca a livello nazionale e internazionale. Sono stati impostati programmi interdisciplinari di ricerca paleolimnologica e ambientale sul bacino del Lario basati sui finanziamenti ottenuti da CARIPLO, INRM, APAT, e dall’U.E. Ad esempio, è stato effettuato il primo rilievo morfobatimetrico multibeam ad alta risoluzione in un grande bacino lacustre in Italia, e uno fra i primi in Europa. Tra i progetti europei è interessante quello che si riferisce allo studio dell’interazione della vegetazione con il suolo con finalità di protezione contro l’erosione. Questo tipo di ricerca diventa rilevante nel contesto territoriale dell’Ateneo che, per i ricorrenti eventi di erosione che si sono intensificati negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici, vede la ricerca universitaria direttamente collegata alle esigenze del territorio. L’attività di ricerca si è caratterizzata per le efficaci collaborazioni con altre istituzioni nazionali (INRM, INGV, APAT, Università di Milano, Università di Padova, CNR-IRSA, CNR-ISE Pallanza) ed internazionali (quali ETH Zurigo, Université Paris 7, University of Arkansas, INQUA). Le ricerca in campo ambientale e naturalistico, avendo aperto orizzonti nuovi, ha avuto anche una funzione di traino per gruppi di ricerca di altre discipline scientifiche. Ad esempio, uno dei progetti di ricerca di eccellenza finanziati nell’A.A. 2002 ha visto una stretta interazione fra ricercatori di fisica nucleare, chimica analitica e geologia ambientale. Il forte impatto e radicamento sul territorio è testimoniato dalla recente costituzione del CIRLIM (Centro Internazionale per la Ricerca Limnologica) ed ha visto come co-protagonista la Comunità Montana Alto Lario Occidentale, che ha messo a disposizione il Palazzo Gallio in Gravedona per l’installazione di una stazione di studio per l’ambiente lacustre, che svolgerà il ruolo di riferimento logistico e operativo per le ricerche ambientali nel settore settentrionale del Lago di Como. Sono state inoltre avviate collaborazioni con aziende pubbliche e private su vari terreni, scambi fra istituzioni, aziende, enti e università, in virtù delle quali l'università fornisce competenze sui contenuti e l'azienda esperienza imprenditoriale e di management. 9 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività AREA CHIMICA La Ricerca di Area Chimica svolta nella Sede di Como è stata affidata a 22 Docenti e Ricercatori, affiancati da personale tecnico e borsisti di varia natura (dottorandi, assegnisti, contrattisti). Includendo i laureandi dei Corsi di Laurea a carattere chimico, sono circa 50 le persone che hanno svolto, a vario titolo ed annualmente, attività di ricerca chimica presso la sede comasca dell’Ateneo. Come in diversi altri Atenei italiani e stranieri, la ricerca di Area Chimica si caratterizza per la versatilità dei suoi interessi, che spaziano da studi di ricerca di base e/o metodologici, fino a campi applicativi di vario genere, di tipo farmaceutico, materialistico ed ambientale. Sono presenti nella Sede Comasca quattro Unità Operative di Area Chimica: Chimica Analitica, Chimica Inorganica, Chimica Fisica e Chimica Organica. Questa divisione formale è in realtà spesso superata da interessi multidisciplinari che alcuni ricercatori coltivano tra diverse Aree e, spesso, con Unità Operative di area non chimica di questo ed altri Atenei. A testimonianza di questo coinvolgimento trasversale vale la pena ricordare i progetti comuni (costituitisi in Progetti di Eccellenza di Ateneo) tra le Aree Inorganica ed Organica, tra le Aree Chimico-Fisica e i Fisici della sede comasca e tra l’Area Analitica ed i Ricercatori Ambientali comaschi. Ulteriori rapporti di ricerca sono inoltre in atto con Enti Pubblici e Privati di carattere nazionale (Atenei, CNR, ARPA, etc.) ed Internazionale (Atenei, CNRS, Consorzi, Progetti UE, etc.), anche con Ricercatori non Chimici (Geologi, Biologi, Ecologi, Fisici e, non ultimi, Specialisti di Conservazione e Restauro di Beni Artistici). L’attività di ricerca in ambito universitario viene valutata (anche) dalla quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche di cui sono (co)autori i Ricercatori di questa Sede. Le recenti ricognizioni, relative agli anni 1999-2003, hanno permesso di rilevare un congruo numero di pubblicazioni di livello internazionale soggette a ‘peer review’, prossimo alle 40-50 unità (per anno). A queste si affiancano la presentazione delle ricerche svolte sotto forma di conferenze in concomitanza con congressi, Atti degli stessi o semplicemente conferenze su invito presso prestigiosi Istituti di Ricerca Nazionali e Stranieri. Va posto inoltre in rilievo che la ricerca di Area Chimica sviluppata presso l’Ateneo ha permesso di depositare, in data 14.06.2002, il primo brevetto di cui è titolare l’Università degli Studi dell’Insubria, brevetto che è stato successivamente seguito da analoghe iniziative da parte di gruppi di Area Fisica (Como) e Biologica (Varese). Inoltre, diversi Docenti di Area Chimica sono stati impegnati nell’organizzazione di Congressi, Seminari e Workshops nazionali ed internazionali, in 10 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Consorzi tematici nazionali, Progetti di Ricerca Ministeriali ed Europei, oltre che nei Comitati Editoriali di Riviste Scientifiche Internazionali. Osservando più da vicino le tematiche di ricerca di interesse delle sopraccennate Unità Operative, si possono evidenziare i seguenti campi di interesse: • Modellizzazione quantomeccanica di interazioni di legame intermolecolare in sistemi ‘esotici’ per la comprensione della loro geometria, stabilità e dinamica. • Simulazioni di dinamica reticolare in sistemi cristallini a carattere nanoporoso, volti alla caratterizzazione dei fenomeni di adsorbimento reversibile e delle loro funzionalità catalitiche. • Studi strutturali di complessi e polimeri di coordinazione tramite tecniche di diffrazione non convenzionali (diffrazione a polveri, amorfografia), volti alla comprensione delle regole stereochimiche che governano le proprietà funzionali di questi materiali. • Sintesi, caratterizzazione e spettroscopia in solido ed in soluzione di specie molecolari o polimeriche (contenenti metalli di transizione) cataliticamente attive nelle reazioni di funzionalizzazione e trasformazione di substrati organici. • Ottimizzazione di processi catalitici promossi da complessi mono- e polinucleari. • Sintesi di leganti poliazotati e di composti organometallici che trovano applicazione nel campo della MRI (Magnetic Resonance Imaging). • Sintesi di specie e di intermedi organici volti alla funzionalizzazione di molecole di interesse farmaceutico, con metodi tradizionali e combinatoriali. • Aspetti chimico-analitici per la salvaguardia e tutela del patrimonio culturale. • Caratterizzazione di catalizzatori eterogenei supportati su matrice inerte e loro applicazione in sistemi modello per l’abbattimento dei gas di scarico. • Chimica inorganica, analitica ed ambientale: dalla Green Chemistry al controllo degli inquinanti. Risulta pertanto che gli ambiti di ricerca, altamente differenziati, coprono una vasta area del panorama chimico internazionale e dimostrano che l’attività di ricerca dei Chimici del Dipartimento si è inserita nelle tematiche più all’avanguardia a livello mondiale. La loro presenza in Organismi Scientifici Internazionali, o nei Comitati Organizzatori di manifestazioni scientifiche internazionali di particolare rilievo, costituisce una salda testimonianza di quanto più sopra riportato. 11 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività RAPPORTI CON IL TERRITORIO Numerose sono le ricadute sul territorio, attuali o potenziali, delle ricerche di Fisica che si sono svolte nel Dipartimento durante i suoi cinque anni di vita. Ad esempio, la ricerca nel campo della Fisica dello Stato Solido è da considerarsi strategica per l'avanzamento tecnologico del nostro Paese e più in particolare per il consolidamento delle attività già presenti sul territorio. Anche se lo sviluppo di nuovi dispositivi e prototipi è forse più direttamente legato ad attività di tipo ingegneristico, la ricerca su materiali innovativi, sulla fisica di base per nanotecnologie e sulla caratterizzazione quantitativa di nuovi sistemi rientra pienamente nell'ambito della ricerca in fisica. Il gruppo di Como ha sviluppato negli ultimi anni competenze specifiche in diversi settori di interesse sia per la ricerca di base che per quella applicata. Degni di nota sono gli studi sull'aggregazione di colloidi e proteine in soluzione, campo di grande interesse per l'industria farmaceutica, gli studi sulla risposta magnetica di vetri alle basse temperature, la caratterizzazione e la modellizzazione di nanomagneti, recentemente sintetizzati per un possibile utilizzo nel contesto dell'immagazzinamento dei dati. Nel campo dell’Elettronica si è stabilita una importante collaborazione con la ST-Microelectronics, con la quale l'Università dell'Insubria ha attivato una convenzione di collaborazione didatticoscientifica, e che ha già permesso a molti nostri studenti di svolgere la loro attività di tesi presso quell’azienda. La collaborazione ha come scopo l'innovazione delle tecnologie alla base delle memorie non volatili e lo sviluppo di una nuova generazione di transistori. Tali ricerche, a carattere prevalentemente sperimentale, si collocano nella più ampia area della fisica dei semiconduttori che rimarrà alla base dello sviluppo tecnologico nel prossimo futuro. Le ricerche nell’ambito dell’Ottica Nonlineare e Quantistica sono state incentrate sullo studio dei solitoni di cavità e del quantum imaging, dal punto di vista teorico, e sullo sviluppo di sorgenti laser e parametriche e il controllo tutto ottico ultraveloce di impulsi di luce e solitoni, dal punto di vista sperimentale. Si tratta di tematiche che hanno già e avranno sempre più in futuro un notevole interesse nel campo delle telecomunicazioni. Anche la ricerca svolta nel laboratorio di Light Scattering ha presentato interessanti prospettive applicative nella realtà locale. Le misure sui gel di fibrina possono essere sfruttate per lo sviluppo di nuovi prodotti ad applicazione biomedica, come le “colle di fibrina”, da usare in chirurgia. Lo sviluppo di tecniche ottiche e algoritmi per il “particle sizing” può essere utilizzato, in alternativa ai metodi attuali, per il monitoraggio della qualità dell’aria in aree industriali e in ambienti urbani. Gli strumenti per misure di diffusione di luce a basso angolo trovano molteplici applicazioni nel settore 12 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività della combustione e in campo industriale per i controlli in linea dei processi di crescita di particelle polimeriche con dimensioni su scale che vanno dai micron ai millimetri. Nel campo della Fisica delle Particelle si possono individuare ricadute applicative in: microelettronica (rivelatori ad alta risoluzione per microanalisi a raggi X e caratterizzazione di dispositivi su wafer), non proliferazione di armi nucleari (rivelatori ad alta risoluzione per raggi gamma di bassa energia), monitoraggio ambientale (misure di radionuclidi in tracce), controllo di qualità e dosimetria di sorgenti radioattive usate in medicina (rivelatori ad alta risoluzione spaziale), integrazione di sistemi industriali (sviluppo di sistemi di controllo di movimentazione) ed interfacciamento di strumenti a PC (sviluppo di sistemi di acquisizione dati). Per quanto riguarda i rapporti diretti con le attività presenti sul territorio, si possono citare convenzioni in atto con l'Azienda Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) e con gli Ospedali S. Anna (Como) e di Circolo (Varese) ) con i quali i ricercatori del Dipartimento hanno collaborato su tematiche di fisica dell'ambiente e di fisica medica nell'ambito di un progetto di eccellenza di ateneo e di un progetto europeo, rispettivamente. Sono state inoltre attivate collaborazioni e interscambi di competenze con industrie ad alta tecnologia presenti in Lombardia che operano nella ricerca applicata e nello sviluppo tecnologico (come ST-Microelectronics e Pirelli). Sono state inoltre stipulate convenzioni con l’INAF (Istituto Nazionale di AstroFisica) presso l’Osservatorio Astronomico di Brera, con l’ACSM per lo sviluppo di un ambiente sotterraneo per la misura di basse radioattività, con l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) di Como per il monitoraggio della concentrazione di 7Be nell’aria e con l’ASL S.Anna di Como per lo sviluppo di piani di trattamento e per la dosimetria. Molto importante è stata inoltre l’intensa attività di divulgazione scientifica sul Territorio, presso Scuole Superiori ed altre Istituzioni. Oltre ai numerosissimi incontri e conferenze promossi dai nostri ricercatori, sono da segnalare in particolare due iniziative che si sono svolte negli ultimi tre anni. La prima è la mostra di Scienza e Arte dal titolo “Di luce in luce”, che è stata esposta a Como (ex-Ticosa e Villa Olmo), a Varese (Sala Veratti), a Milano (Museo della Scienza e della Tecnologia) e a Bergamo (Sale Comunali) ed ha interessato diverse migliaia di visitatori ed ottenuto 60 citazioni o articoli dedicati sulla stampa locale e non. La seconda iniziativa è il ciclo di conferenze dal titolo “Quale scienza per quale cultura”, aperte a tutta la cittadinanza, che si sono tenute nell’Aula Magna del nostro Dipartimento, con la partecipazione di relatori prestigiosi quali Giulio Giorello e Tullio Regge; tale iniziativa, reiterata più volte, è destinata a ripetersi con cadenza annuale. 13 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Per quanto riguarda l’Area Ambientale, Il DSFCM, congiuntamente a numerosi Enti Territoriali (Comunità Montane, Fondazione Provinciale Comasca, Amministrazioni Comunali e Provinciali, ANPA) ed Istituzioni del mondo lavorativo (Camera di Commercio, Unione Industriali) ha individuato le seguenti esigenze primarie: a) sviluppare accanto ad una cultura sistemica dell'ambiente, la capacità di individuare e di gestire, anche in termini economici, la rete dei rapporti esistenti tra fattori fisici, chimici, biologici e culturali che esprimono la realtà dinamica dell'ambiente; b) produrre un supporto concreto ed operativo ai processi decisionali, agli interventi di protezione civile, all'allestimento ed all'impiego di tecnologie di controllo e monitoraggio ambientale, all'attivazione di processi volontari per il miglioramento delle performances ambientali d'impresa (EMAS. ISO 14000), all'auditing e alla certificazione delle stesse perfomance, nonché alle valutazioni dell'impatto ambientale, al reporting interno, al controllo integrato dell'inquinamento, al concorso nelle valutazioni economico-patrimoniali; c) formare la figura professionale di un comunicatore ambientale che, oltre ad avere una elevata cultura scientifica in campo naturalistico-ecologico, abbia un'adeguata conoscenza dei mezzi di comunicazione di massa (televisione, giornale, radio, riviste, libri, Internet), capace di tradurre i concetti scientifici legati alla protezione, tutela e divulgazione ambientali per un pubblico il più vasto possibile. Al fine di realizzare questi scopi, sono stati da tempo instaurati stretti rapporti di collaborazione con il territorio lombardo, sia per quanto riguarda le aziende, gli Enti locali pubblici e privati, nonché l’ambiente lacustre e montano in ambito globale. Queste interazioni “territorio – studenti – docenti” si sono realizzate in tre aspetti principali, tramite: a. l’organizzazione di seminari e conferenze organizzati periodicamente nella giornata di venerdì pomeriggio e tenuti sia da docenti Universitari che da esperti di livello nazionale ed internazionale. Queste conferenze, aperte al pubblico, si indirizzano verso le problematiche ambientali più attuali, con particolare attenzione a quelle che pongono gli studenti a contatto diretto con il mondo del lavoro. b. l’organizzazione di una serie di stage didattici sul terreno, per permettere agli studenti di applicare praticamente in ambiente le nozioni apprese a lezione. c. la possibilità per gli studenti triennali e specialisti di svolgere tirocinii e/o tesi di laurea presso Enti di ricerca pubblici e privati che operano nel settore del controllo, della protezione e del recupero dell’ambiente e del territorio. 14 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività In modo analogo, l’organizzazione didattica dei Corsi di Laurea ad indirizzo chimico, così come è stata prevista dal Manifesto degli Studi di questo Ateneo, prevede, per i laureandi di primo livello in Scienze Chimiche, un contatto diretto con la realtà di laboratorio per un periodo continuativo e su un miniprogetto autoconsistente, mentre, per quanti sono vicini alla conclusione del ciclo di studi in Chimica Industriale, Gestionale e Tessile, è previsto un tirocinio sperimentale altamente professionalizzante presso Industrie ed Aziende del Territorio Comasco. I rapporti di tipo scientifico, tecnologico e formativo con queste ultime, già da tempo in atto tramite collaborazioni occasionali e interazioni bidirezionali, sono stati ulteriormente rinvigoriti, grazie alla recente istituzione di un Centro di Servizi di Ateneo per lo Studio e la Caratterizzazione della Materia, che prevede attività di gestione e manutenzione di un parco macchine di alta tecnologia di proprietà dell’Ateneo, per un valore superiore ad un milione di Euro, e attività di formazione continua nei confronti di utenti esterni. Un’analisi oggettiva della realtà produttiva Lombarda in ambito chimico ed affine (basata sulle relazioni di Federchimica ed AIDIC) ha evidenziato diverse nicchie di lavorazione presenti sul Territorio, che si distaccano, per così dire, dalle tipiche produzioni tradizionali del Comasco (disegno, moda, seta e altri filati, tintura, finissaggio e confezionamento di tessuti): numerose infatti sono le industrie che producono, o trasformano, farmaci, adesivi, abrasivi, metalli e leghe, polimeri plastici, pigmenti e vernici, ceramici, detergenti, prodotti alimentari, etc. Mirando alla valorizzazione di tali attività e dei prodotti ad alto valore aggiunto delle Piccole e Medie Imprese (PMI) tramite trasferimento scientifico, culturale e tecnologico dall’Ateneo, tali contatti UniversitàImprese sono stati particolarmente necessari nel contesto industriale del Territorio Comasco: infatti, ci è sembrato prioritario evitare che le PMI dell’Alta Brianza e di aree limitrofe si trovassero a soffrire l’assenza di innovazione scientifica e tecnologica, trasformandosi in mere esecutrici di processi e beni la cui tutela giuridica e brevettuale, la visibilità sul mercato e la valutazione economica sia appannaggio di Altri. Tra gli scopi che ci siamo proposti di perseguire, rientrano pertanto: a. Il potenziamento delle attività di ricerca industriale e relativo sviluppo tecnologico, finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare conoscenze e tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggiore valore aggiunto. b. La promozione della capacità d’innovazione nei processi e nei prodotti delle piccole e medie imprese e creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale. 15 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività A tal fine, il Centro di Servizi sopra citato, e le attività di Formazione recentemente istituite (quali, per esempio, il Master Professionalizzante in Scienza e Tecnologia del Colore, aperto a operatori tecnologici, professionisti, restauratori ed artisti) intendono valorizzare il ruolo propositivo dell’Università Italiana nell’allestimento di interazioni dirette e proficue con la Realtà locale. In modo coerente con questa politica, il Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche ha interagito da tempo, sia a livello di definizione progettuale sia nel trasferimento dell'innovazione, con le imprese che stanno operando una riconversione verso prodotti ad alto valore aggiunto. Nell'ultimo periodo, proprio in virtù del fatto che la struttura operativa ha raggiunto una condizione di regime, il Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche ha avviato una politica importante di rapporti con il Territorio proponendosi come struttura di ricerca al servizio anche di esigenze locali. L’impatto con il Territorio è stato inoltre rafforzato da progetti comuni tra Ateneo ed Istituti Medi Superiori, ad esempio con l’attuazione di percorsi didattici sperimentali ed una proficua interazione tra docenti e discenti delle diverse Istituzioni. Diversi contatti già instaurati nel recente passato con Istituti Tecnici Superiori permetteranno pertanto di diffondere la conoscenza di nuove metodologie presso le Scuole, e la creazione di nuovi sbocchi occupazionali presso le PMI. Pertanto, è nostra speranza che la diffusione e comprensione delle nuove tecniche, illustrate e favorite dall’Ateneo, possano agire da volano per una capillare distribuzione delle risorse in ambito industriale. Non ultimo, lo sviluppo di progetti di ricerca applicata da parte dell’Ateneo ha trovato ulteriori stimoli da collaborazioni con Enti esterni, che hanno individuato, a loro volta, la natura e la consistenza degli interventi, scientifici, tecnologici e ambientali, necessari. E’ infine da sottolineare la presenza di attive collaborazioni tra i ricercatori dell’Area Matematica ed enti economici privati, quali banche, e aziende produttive (STM, C&A) per attività di ricerca e sviluppo. E’ ovvio che dal punto di vista della mera quantità, il radicamento sul territorio della ricerca in matematica non è comparabile a quello di altre discipline, più versate ad incontrare le esigenze delle piccole e medie imprese. E’ però parimenti ovvio che la qualità della ricerca in matematica del nostro Ateneo può venire incontro alle richieste maggiormente elevate delle aziende che lavorano in settori di punta, più strategici per lo sviluppo del territorio e della Nazione stessa, nel medio periodo di quanto lo siano le PMI. In particolare le metodologie di analisi quantitativostatistica sono diventate sempre più importanti in settori come quello bancario e assicurativo, con il conseguente incremento delle opportunità di impiego dei giovani laureati. 16 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Personale Docente di Ruolo afferente al DSCFM Andreoni Alessandra Ardizzoia G.Attilio Artuso Roberto Benenti Giuliano Benincori Tiziana Benza Vincenzo Bettinetti Roberta Bressanini Dario Broggini Gianluigi Bruni Silvia (*) Caccia Massimo Carboni Aurelio Casati Giulio Casini Emanuele Castelnovo Valter Cavallo Domenico Cazzaniga Franco Chiatante Donato Chiodi Giulio Maria Corongiu Giorgina Di Trapani Paolo Dossi Carlo Ferrari Elena Ferri Fabio Fois Ettore Galassi Silvana (*) Gamba Aldo Giuliani Andrea Gorini Vittorio Guarneri Italo Haardt Francesco Jug Giancarlo La Monica Girolamo Lugiato Luigi Mantica Giorgio Martellini Maurizio Martin Silvana Masciocchi Norberto Maspero Angelo Michetti Alessandro M. Morasca Sandro Morosi Gabriele Moschella Ugo Mussardo Giuseppe (*) Palmisano Giovanni Parola Alberto Penoni Andrea Peruzzo Gianfranco Piarulli Umberto Posilicano Andrea Pozzi Andrea Prati Franco Prest Michela Previtali Andrea Rampazzi Laura Ratcliffe Philip G. Recchia Sandro Rigoli Marco (*) Sabadini Nicoletta Serra Capizzano Stefano Setti Alberto Giulio Sisti Massimo Spinelli Alessandro Tabacchi Gloria Tini Simone Tollari Stefano Treves Aldo Vanoni Maria Antonietta (*) Vezzoli Luigina Walters Robert Zecchi Gaetano (*) Trasferito ad altro Ateneo 17 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Personale Tecnico ed Amministrativo di Ruolo del DSCFM Barone Carmela Campolongo Giovanni Casalicchio Antonina (*) Corrias Mirko Cumbo Rosario Della Torre Cristian Ferrari Carlo (*) Giordano Sonia (*) Girola Angelo Grigioni Sergio Mosconi Sonia Oriani Mario Paredi Luca Perna Rosalia Scuderi Patrizia Vecchiato Aldo (*) Zema Santo (*) Trasferito ad altra Struttura o Dimissionario 18 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Lo sviluppo del Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche nel quinquennio 1999-2003 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 Bilancio al 31 Dicembre (in migliaia di Euro) 70 60 Personale Docente 50 40 30 Personale Tecnico Amministrativo 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Entità numerica del Personale Tecnico ed Amministrativo (1998-2003) 19 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Il Centro Grandi Attrezzature per lo Studio e la Caratterizzazione della Materia La moderna ricerca scientifica richiede di effettuare esperimenti sempre più sofisticati e, come conseguenza, l'utilizzo di strumenti aventi gradi crescenti di complessità e costo. Mentre da un lato non è pensabile che ogni laboratorio disponga dell'intera gamma di strumentazioni di cui necessita, dall'altro sarebbe anti-economico impiegare solo per una limitata frazione di tempo strumenti il cui costo supera le decine di migliaia di Euro. Conseguentemente in molte Università italiane sono stati istituiti Centri Grandi Strumenti, dotati di grandi strumentazioni di interesse multidisciplinare, il cui uso si estende a molte branche della scienza, consentendo agli interessati di poter svolgere le proprie ricerche utilizzando strumentazioni altamente sofisticate. Tra questi Centri si annovera il Centro di Servizi Grandi Attrezzature per lo Studio e la Caratterizzazione della Materia istituito presso l'Università degli Studi dell'Insubria, sede di Como, diretto dal Prof. Giovanni Palmisano ([email protected]). Il Centro di Servizi Grandi Attrezzature di Como, istituito nel 2002, ha lo scopo di acquisire e gestire apparecchiature di particolare complessità, di carattere il più possibile multidisciplinare, erogando servizi agli operatori scientifici dell'Università dell'Insubria, di altre Università, di Enti pubblici e privati e delle Industrie. E' attualmente in grado di erogare servizi in conto terzi nei seguenti settori: Diffrattometria Raggi X, Risonanza Magnetica Nucleare, Analisi di Metalli in Tracce, Analisi Elementare CHNS e Gas-cromatografiche. Strumentazione disponibile: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ NMR Multinucleare Bruker 400 AVANCE, con probes per CP-MAS (stato solido) ed imaging. Gas-Cromatografo Shimadzu QP-5000 con rivelatore a spettrometria di massa a quadrupolo. Diffrattometro a raggi X θ:θ Bruker D8, per polveri, materiali policristallini e film sottili. Diffrattometro a raggi X Enraf Nonius CAD4, per studi strutturali da monocristallo. Spettrofluorimetro Jobin-Yvon Fluolog 3 UV-Vis-NIR. FT-IR Shimadzu con probe per riflettanza diffusa. Apparecchio per analisi elementare Perkin Elmer CHNS 2400 Analyzer Apparecchio per assorbimento atomico Global Sci Kontron GBC 908 BT (fornetto a grafite) Camera VN-2M con laser GS (Neva Technologies) Vanadate pico-second Laser Nd-VAN (GE-100-1064-nm) Sistema laser Twinkle-Topas 527-ps Laser Quanta Ray GCR 3-10 (Nd-YAG) Gas-Cromatografo con doppio rivelatore TDI e FID e colonna chirale. 20 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Scienza dei Materiali: Diffrattometri a Raggi X per Polveri e Cristallo Singolo La Scienza dei Materiali rappresenta una parte significativa delle attività di ricerca in Università, Istituti di Ricerca e, soprattutto, Dipartimenti di Ricerca e Sviluppo in diverse Industrie Leader. Per sviluppare nuovi composti, materiali o processi produttivi, od al fine di ottimizzare processi già esistenti, l'analisi non distruttiva tramite Raggi X offre varie possibilità. Per esempio, la Diffrazione di Raggi X (XRD) permette lo studio strutturale microscopico dei solidi, permettendo la comprensione delle loro relazioni struttura-proprietà. La composizione elementare di un materiale può invece essere determinata tramite Spettrometria a Fluorescenza X (XRF). La diffrazione a raggi X (XRD) è il più importante metodo non distruttivo che permette di analizzare diversi tipi di materiali solidi (polveri, cristalli singoli, conglomerati, film sottili, etc.). XRD è pertanto un metodo indispensabile per la caratterizzazione dei materiali ed il controllo qualità in ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione. Applicazioni: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Analisi qualitativa (riconoscimento) delle fasi; Analisi quantitativa delle fasi (non distruttiva); Caratterizzazione di film sottili; Misure di stress, strain e tessitura; Struttura di nanomateriali; Struttura di farmaci, polimeri, etc., a risoluzione atomica; Stabilità termica, ambientale e reazioni allo stato solido; Automazione di laboratori e processi. Il minimo sforzo nella preparazione del campione, i tempi di misura limitati, l'estrema flessibilità analitica, l'elevata accuratezza e la completa integrazione nell'automazione di laboratorio sono i vantaggi più importanti nell'analisi moderna per XRD in Controlli di Processo e Qualità, Ricerca e Sviluppo, in ambiti quali Metalli e Leghe; Cementi e Minerali; Polimeri; Vetri, Ceramiche e Refrattari; Coloranti, Pigmenti e Vernici; Farmaci e Prodotti di Chimica Fine; Semiconduttori e Componentistica Microelettronica. Contatto: Prof. Norberto Masciocchi, Dipartimento di Scienze Chimiche ed Ambientali, Università degli Studi dell'Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como Tel: 031-326227; Fax: 031-326230; e-mail: [email protected] 21 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Analisi Chimiche: Tecniche di separazione gas-cromatografiche (GC/MS, TCD, FID) e HPLC Nata come metodo fisico per la determinazione degli isotopi stabili, la spettrometria di massa (MS) è una potente tecnica analitica usata per identificare prodotti incogniti, per determinare quantitativamente composti noti e per chiarire le proprietà strutturali e chimiche delle molecole. Tutto questo può essere effettuato con quantità di campione molto limitate e concentrazioni molto basse in miscele complesse. Anche se i principi della spettrometria di massa hanno una vasta area di applicazione, le molecole organiche continuano a rappresentare la classe di sostanze più analizzata. Uno spettrometro di massa è uno strumento utilizzato per misurare la massa di una molecola dopo che essa è stata ionizzata, vale a dire dopo che a questa è stata impartita una carica elettrica. La tecnica consiste nella trasformazione delle molecole del campione in ioni (specie cariche), nella loro separazione in funzione del loro rapporto massa su carica (m/z) e nella loro rilevazione. Nel più comune metodo di ionizzazione (impatto elettronico, EI), in cui le molecole sono 'bombardate' da elettroni, si formano anche numerosi frammenti, come conseguenza della rottura di legami tra gli atomi. In una tipica analisi, la miscela di composti (derivante per esempio da una reazione chimica o da un’estrazione) è iniettata nel gascromatografo (GC) dove viene vaporizzata nella camera di iniezione. Un gas di trasporto (generalmente elio) conduce la miscela vaporizzata attraverso la colonna cromatografica all’interno della quale i vari composti vengono separati in funzione della loro natura chimica. I composti così separati (e quindi in forma analiticamente pura) entrano nello spettrometro di massa. Lo spettrometro di massa costituisce un rivelatore particolarmente potente e versatile, grazie alla sensibilità molto elevata e alla capacità di identificare i composti chimici anche tramite l’utilizzo di opportune banche dati. Dalla breve descrizione si può evincere che lo spettrometro di massa risulta essere il rivelatore che accoppiato al gascromatografo permette di identificare i composti costituenti la miscela da analizzare. In modo analogo è possibile associare al GC altre classi di rivelatori, che impiegano tecniche chimico-fisiche adatte all’identificazione delle molecole da analizzare e che vengono scelti sulla base delle specifiche esigenze. Come accennato, la tecnica GC è molto versatile. Tipicamente può venire utilizzata per l’analisi ed il controllo qualità di: alimenti (bevande, oli, grassi); prodotti di raffinazione (combustibili, benzine); vernici, pigmenti, aromi ed essenze. Il Centro, accanto ad un GC/MS (con campo m/z 4 – 750), è dotato di un gas-cromatografo con rivelatore a termoconducibilità (TCD) e a ionizzazione di fiamma (FID) e di un apparecchio HPLC (che funziona su principi riconducibili a quelli del GC) con rivelatore diode array nell’ultravioletto. Contatto: Prof. G. Attilio Ardizzoia, Dipartimento di Scienze Chimiche ed Ambientali Università degli Studi dell’Insubria - Via Valleggio 11, 22100 Como Tel: 031-2386440; Fax: 031-2386449; E-mail: [email protected] 22 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Analisi Chimiche: Determinazione Quantitativa degli Elementi in Campioni Solidi e Liquidi Le apparecchiature destinate alla determinazione degli elementi carbonio, idrogeno, azoto e zolfo (chiamati per semplicità CHN) possono fondamentalmente essere considerate dei gascromatografi combinati con una fornace. Esse infatti, sono costituite da una camera di combustione, una o più colonne di separazione per i gas di combustione e un rivelatore. Questi apparecchi possono determinare i quattro elementi contemporaneamente (C, H, N, S). Gli strumenti CHN per microanalisi operano in genere con la seguente modalità: il campione, pesato in un recipiente di stagno (generalmente circa 1-2 mg, accuratezza un milionesimo di grammo) è introdotto in una fornace di quarzo mantenuta a circa 1000 °C, attraverso la quale fluisce una corrente costante di elio. Dopo l'introduzione del campione, la corrente d'elio è temporaneamente arricchita con ossigeno puro che, dando luogo ad una combustione flash, innalza la temperatura a circa 1900 °C. Il miscuglio dei gas ottenuti viene quindi convogliato attraverso una colonna riempita di Cr2O3, per rendere quantitativa la combustione. La conversione quantitativa dello zolfo a diossido di zolfo viene poi raggiunta facendo passare i gas di combustione su ossido di tungsteno(VI), WO3. La miscela gassosa passa quindi sopra rame metallico a 650 °C, per ridurre gli ossidi di azoto a N2 e per rimuovere l'eccesso di ossigeno. Infine, la miscela viene fatta passare attraverso una colonna cromatografica termostatata a circa 100 °C. I singoli componenti (N2, CO2, H2O e SO2) sono separati per cromatografia ed inviati a un rivelatore a termoconducibilità (TCD). Applicazioni: ♦ ♦ Analisi qualitativa (riconoscimento) delle fasi; Ambientali: Studio della composizione del materiale adsorbito da membrane impiegate nel filtraggio dell’acqua e dell’aria; ♦ Polimeri: Determinazione della composizione elementare di polimeri, copolimeri o additivi. Possono essere analizzati senza problemi di interferenza campioni che presentano alte percentuali di alogeni, quali Teflon o PVC; ♦ Refrattari: Sono facilmente analizzabili sia nitruri, che fibre di carbonio. Date le caratteristiche della strumentazione, possono essere analizzati anche materiali che presentano alti punti di fusione; ♦ Ulteriori applicazioni per materie plastiche, elastomeri, pigmenti e coloranti e nel campo agroalimentare. In quest’ultimo settore, l’analisi CHN viene spesso utilizzata per stabilire la qualità di sementi, farine (valutazione del contenuto proteico), olii e grassi. Contatto: Prof. G. Attilio Ardizzoia, Dipartimento di Scienze Chimiche ed Ambientali Università degli Studi dell’Insubria - Via Valleggio 11, 22100 Como Tel: 031-2386440; Fax: 031-2386449; E-mail: [email protected] SI RINGRAZIA LA FONDAZIONE PROVINCIALE COMASCA PER L’AIUTO FINANZIARIO 23 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Analisi Chimiche: Spettroscopia Infrarossa a trasformata di Fourier (FT-IR) La spettroscopia FT-IR è da oltre 25 anni impiegata in diversi settori industriali e di ricerca avanzata quale tecnica insostituibile per lo studio ed il controllo qualità dei materiali. Caratterizzata da moderne tecnologie ottiche ed elettroniche e da software di elaborazione dati di semplice impiego ed estremamente potenti, la spettroscopia FT-IR si basa sull’analisi degli spettri delle radiazioni infrarosse assorbite dai materiali analizzati. L’interpretazione dello spettro IR, soprattutto nel controllo qualità (non nella ricerca scientifica di base!), non è più una condizione essenziale per lo sviluppo di metodi analitici; i moderni software offrono banche dati di riferimento e sistemi per il riconoscimento di differenze spettrali, anche minime, direttamente correlabili a variazioni di concentrazione o di purezza. L’industria dei materiali plastici ha adottato sin dagli anni ‘50 la spettroscopia IR quale tecnica analitica di riferimento. L’infrarosso viene impiegato dai produttori di granuli, di additivi, di film estrusi, di manufatti termostampati od imballaggio alimentare. I polimeri sono caratterizzati essenzialmente da una buona malleabilità e da uno spettro IR specifico per ciascun materiale. Queste caratteristiche offrono una semplice preparazione dei campioni da analizzare ed un bassissimo grado di incertezza nell’identificazione di prodotti incogniti. Spesso la stampa a caldo di pochi granuli di polimero è sufficiente per poter caratterizzare il materiale di base e gli eventuali additivi nelle diverse concentrazioni. Uno strumento FT-IR dotato di un buon software e di una banca dati di riferimento è sufficiente per poter caratterizzare materiali polimerici diversi e per creare curve di calibrazione quantitative di ottima precisione. L’analisi FT-IR di un film polimerico richiede pochi minuti, le potenzialità del sistema sono pertanto facilmente immaginabili. La determinazione del nitrile monomero nel SAN (stirene acrilonitrile) e la determinazione di stabilizzanti UV o di fillers nel polipropilene sono solo alcuni esempi. Le applicazioni sono limitate dalla fantasia dell’operatore ed offrono tutte un elevato rapporto economicità / affidabilità analitica. Una volta effettuato lo studio preliminare per la calibrazione e la validazione (il test di affidabilità della calibrazione), la determinazione simultanea di più componenti richiede per ciascun campione solo pochi minuti. Il Centro è provvisto di uno spettrofotometro FT-IR Shimadzu Prestige-21, con risoluzione fino a 0.5 cm-1 e possibilità di raccolta di spettri in riflettanza diffusa. Lo strumento è interfacciato con un personal computer che, tramite il software di gestione, permette l’esecuzione di analisi quali- e quantitative. Contatto: Prof. G. Attilio Ardizzoia, Dipartimento di Scienze Chimiche ed Ambientali Università degli Studi dell’Insubria - Via Valleggio 11, 22100 Como Tel: 031-2386440; Fax: 031-2386449; E-mail: [email protected] 24 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Analisi Chimiche: Spettroscopia di Fluorescenza Uv-Vis L’emissione fluorescente è una proprietà di cui godono diverse molecole che ‘trasformano’ la luce assorbita in radiazioni luminose di lunghezza d'onda maggiore che vengono poi riemesse. La fluorescenza è un fenomeno facilmente interpretabile nell'ambito della teoria quantistica: l'assorbimento di un quanto incidente di energia porta la molecola in uno stato eccitato da cui può ritornare nello stato fondamentale in una o più transizioni successive. Nei fenomeni di fluorescenza l'emissione luminescente diminuisce molto rapidamente con una legge esponenziale nel tempo, analoga a quella del decadimento radioattivo. La vita media di questo decadimento è dell'ordine dei picosecondi ed è indipendente dalla temperatura. L’emissione fluorescente è ampiamente sfruttata a fini di indagini chimiche e biochimiche. Usando coloranti fluorescenti come traccianti si possono ad esempio riconoscere e localizzare le proteine: queste infatti, interagendo con i traccianti, non subiscono alterazioni ed in seguito a stimolazione con radiazioni UV possono essere identificate e dosate. Analogamente possono essere rivelati alcuni complessi antigene-anticorpo. Questa tecnica permette l'analisi sia qualitativa (l'intensità di emissione della luce di fluorescenza è specifica per ogni sostanza, dipendendo a parità di condizioni dalla sua struttura molecolare) che quantitativa (l'intensità di emissione è proporzionale alla quantità di sostanza fluorescente presente). La luminescenza rappresenta uno strumento fondamentale e molto versatile per lo sviluppo di metodologie analitiche sensibili e specifiche, con ampie applicazioni in medicina, biologia molecolare, farmacologia, chimica ambientale e agro-alimentare e nel campo delle biotecnologie. I sistemi basati su principi di chemioluminescenza hanno, ad esempio, quasi completamente rimpiazzato i radioisotopi (quali 3H e 125I), largamente utilizzati per oltre trent’anni in chimica clinica per la marcatura e preparazione di traccianti. Storicamente le analisi per fluorescenza hanno rappresentato il primo esempio di metodologia analitica con elevata sensibilità. Molti fluorofori (generatori dell’emissione fluorescente) sono stati sviluppati ed applicati in svariati settori dell’analisi chimica; basti ricordare il vasto utilizzo della fluoresceina e di suoi analoghi. Il Centro ha recentemente acquisito uno spettrofluorimetro Quantamaster PTI con lampada allo xenon, mediante il quale è possibile condurre studi di fotoluminescenza (anche a temperatura variabile) su campioni in soluzione e allo stato solido. Contatto: Dr. Angelo Maspero, Dipartimento di Scienze Chimiche ed Ambientali Università degli Studi dell’Insubria - Via Valleggio 11, 22100 Como Tel: 031-2386440; Fax: 031-2386449; E-mail: [email protected] 25 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Analisi Chimiche: Strumentazione per Assorbimento Atomico ETAAS ed ICP-MS La Spettroscopia di Assorbimento Atomico è una delle tecniche più potenti per l’analisi degli elementi in traccia, in particolare metalli, in matrici diverse e complesse, quali acque naturali e reflue, terreni e minerali, prodotti alimentari e farmaceutici, senza dimenticare i metalli e le relative leghe. Le concentrazioni di misura sono dell’ordine dei µg/L (un milionesimo di grammo) ed è possibile effettuare analisi anche su 1 mL di soluzione. La Spettroscopia di Assorbimento Atomico sfrutta il fenomeno fisico dell’assorbimento della luce (radiazione elettromagnetica) da parte degli atomi dell’elemento da analizzare, atomi generati attraverso un bruciatore ad acetilene o attraverso un dispositivo, chiamato “fornetto di grafite”, in grado di raggiungere temperature nell’ordine dei 3000°C in frazioni di secondo. La radiazione luminosa, generata da una sorgente monocromatica costituita dello stesso elemento da analizzare (lampada a catodo cavo), viene assorbita dagli atomi in modo specifico ed in base alla variazione di intensità luminosa è possibile determinare la qualità di elemento presente nel campione. In questo modo è possibile misurare con estrema specificità, annullando possibili interferenze, minime quantità di analita. La spettrometria ad emissione al plasma con rivelatore di massa (ICP-MS), come nel caso della spettroscopia di assorbimento atomico, è utilizzata per la determinazione di elementi in traccia e ultra-traccia nelle più svariate matrici. Ulteriore vantaggio di questa tecnica analitica è la possibilità di eseguire analisi di più elementi simultaneamente diminuendo così i tempi di analisi; inoltre i limiti di rivelabilità rispetto all’assorbimento atomico sono di 2-3 ordini di grandezza inferiore e nell’ordine dei ng/L (un miliardesimo di grammo). La spettrometria ICP-MS sfrutta le potenzialità del plasma per ionizzare tutti gli elementi presenti nella soluzione da analizzare, mentre il rivelatore, discriminando le singole masse, è i grado di eseguire anche analisi isotopiche. Il Centro è inoltre dotato di facilities per il trattamento e la mineralizzazione di campioni, via microonde, irraggiamento UV, etc. in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nel campo della determinazione di metalli in tracce e ultra-tracce. Applicazioni: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Analisi quantitativa di metalli in traccia; Composizione naturale di acque, suoli e sedimenti; Analisi isotopica in acqua e sedimenti; Determinazione di impurezze di metalli in coloranti e ausiliari tessili; Analisi di residui di lavorazione (bagni elettrogalvanici, bagni di tintura, etc.); Acque reflue; Impurezze e residui metallici in prodotti farmaceutici; Metalli in campioni biologici; Contenuto di metalli in solidi in generale (dopo opportuno trattamento); Contatto: Prof. Andrea Pozzi, Dipartimento di Scienze Chimiche ed Ambientali, Università degli Studi dell'Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como Tel: 031-2386440; Fax: 031-2386119; e-mail: [email protected] 26 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Analisi Chimiche e Scienza dei Materiali: Spettrometro per la Risonanza Magnetica Nucleare La spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) ha assunto oggi un ruolo preminente per la delucidazione strutturale non distruttiva delle molecole organiche e di complesse strutture di interesse biologico in soluzione (acidi nucleici, carboidrati ed anche proteine) grazie ai nuovi esperimenti pulsati bi e multidimensionali e a spettrometri sempre più potenti. In aggiunta, le più moderne tecniche di spettrometria MAS (magic angle spinning) permettono anche la registrazione di spettri (e in ultima analisi uno studio della struttura e della composizione) di campioni solidi o semi solidi. Infine, le tecniche di microscopia NMR (NMR-Imaging) permettono la visualizzazione non distruttiva di campioni di origine biologica comprendendo diverse aree di interesse quali la fisiologia vegetale, la medicina, le scienze alimentari, la chimica, le scienze dei materiali e dei polimeri. Applicazioni: ♦ ♦ Determinazione strutturale di molecole organiche in soluzione (es: farmaci, principi attivi); Determinazione qualitativa e quantitativa della composizione di miscele di composti organici (determinazione di inquinanti e impurezze in farmaci, etc.); ♦ Analisi di alimenti quali carni, formaggi, oli, vini (determinazione della provenienza e di eventuali sofisticazioni); ♦ ♦ Determinazione della composizione di campioni solidi (gomme, tessuti, plastiche, etc.); Studi morfologici non distruttivi su campioni solidi (ad elevato tenore organico). Le tecniche NMR in soluzione ed allo stato solido si caratterizzano per una elevata sensibilità, facilità di preparazione del campione, tempi di misura limitati, estrema flessibilità analitica, elevata accuratezza e completa integrazione nell’automazione di laboratorio in Controlli di Processo e Qualità, Ricerca e Sviluppo. Gli ambiti industriali ai quali si può applicare tale metodologia sono: Cementi; Polimeri; Refrattari; Coloranti, Pigmenti e Vernici; Prodotti Alimentari; Farmaci e Prodotti di Chimica Fine. Contatto: Prof. Massimo Sisti, Dipartimento di Scienze Chimiche ed Ambientali, Università degli Studi dell'Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como Tel: 031-2386440; Fax: 031-2386119; e-mail: [email protected] 27 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Optoelettronica a Picosecondi: Laser ad Impulsi Ultracorti e Tecniche di Rivelazione La rivelazione di segnali luminosi molto deboli trova larga applicazione in settori che spaziano dalla ricerca di base in fisica, chimica, biologia ed astronomia ad applicazioni industriali in diagnostica avanzata di componenti e circuiti elettronici, dove sia necessario riuscire a rivelare con precisione anche l'istante di arrivo dei singoli fotoni. La strumentazione si compone di una sorgente laser Nd:VAN di impulsi a picosecondi (rate di ripetizione 113 MHz) e di un fotodiodo a valanga non disponibile commercialmente ed appositamente progettato per lavorare in questo regime, insieme all'elettronica associata. Le risoluzioni che si ottengono sui segnali ottici misurati sono dell'ordine di 30 ps. Applicazioni: ♦ ♦ ♦ ♦ fluorescenza risolta in tempo di campioni chimici o biologici caratterizzazione di proprietà (es. purezza) di fluidi composti caratterizzazione delle proprietà di fibre ottiche (es. dispersione, lunghezza, integrità) analisi della composizione di tessuti per fisiologia e patologia ottica I vantaggi dell'utilizzo di tecniche a singolo fotone sono principalmente nella bassissima intensità luminosa che viene utilizzata, il che rende l'analisi non-distruttiva, e nella rapidità di esecuzione delle prove, in quanto il campione non necessita in genere di particolari preparazioni preliminari. Contatto: Prof. Alessandro S. Spinelli, Dipartimento di Fisica e Matematica, Università degli Studi dell'Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como Tel: 031-2386223; Fax: 031-2386219; e-mail: [email protected] 28 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Ottica non lineare e quantistica: Sorgenti Laser ad impulsi ultracorti Due laser "Twinkle" della Light Conversion Ltd. permettono di operare con impulsi ultracorti (1 picosecondo o 200 femtosecondi) con frequenza di ripetizione di 2 Hz o 10 Hz rispettivamente. Questi laser sono composti da due mezzi attivi, uno per l'oscillatore (Master-Oscillator, MO) e l'altro per l'amplificatore (Regenerative Amplifier, RA). Entrambi i mezzi attivi sono allo stato solido (Nd:Glass) e la loro inversione di popolazione è garantita da lampade. Per ottenere impulsi di 200 femtosecondi si utilizza un gruppo di ottiche non lineari fornito dalla Light Conversion Ltd., che permette un'ulteriore compressione dell'impulso e la duplicazione in frequenza della radiazione fondamentale. Le caratteristiche principali di queste due sorgenti sono le seguenti: 1) 10Hz repetition rate, durata 1.2ps, 8mJ@1055nm, 4mJ@527nm; per questo laser si ha anche con il compressore di seconda armonica 200fs, 3mJ a 527nm. 2) 2Hz repetition rate, 1.5ps, 4mJ@1055nm, 2mJ a 527nm. Queste sorgenti sono utilizzate di norma per pompare due amplificatori ottici parametrici accordabili in lunghezza d'onda (320-3000nm) ovvero "Traveling-wave Optical Parametric Amplifiers of Superfluorescence "TOPAS", con il vantaggio di poter lavorare con la lunghezza d'onda più adatta per lo studio in corso. Applicazioni: Gli impulsi ultracorti generati vengono utilizzati principalmente per lo studio fondamentale di interazione radiazione-materia in mezzi non lineari. Essi vengono sfruttati in particolare per lo studio della dinamica spazio-temporale di impulsi ultracorti propaganti in mezzi non lineari quadratici (cristalli birifrangenti), o con linearità del terzo ordine (mezzi Kerr, quali anche l'acqua), e per lo studio della loro localizzazione. Si studia, in particolare, in che modo i pacchetti d'onda con durata ultracorta lanciati nei mezzi in esame evolvono e acquistano forme localizzate di tipo solitonico che mantengono un profilo stazionario durante la propagazione (quali ad esempio le cosiddette "onde a X" scoperte e osservate in mezzi con dispersione normale). La disponibilità di impulsi ultracorti permette anche lo studio sperimentale di effetti non classici in ottica (quali ad esempio effetti di correlazione quantistica in radiazione generata con amplificazione parametrica in cristalli non lineari, con un singolo impulso laser, e attualmente sotto investigazione per le applicazioni al teletrasporto, alla criptografia quantistica, fino alla realizzazione dei primi elementi di un computer quantistico puramente ottico che sfrutti le possibilità di calcolo massicciamente parallelo proprie del mondo quantistico). Contatto: Prof. Paolo Di Trapani, Dipartimento di Fisica e Matematica, Università degli Studi dell'Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como Tel: 031-2386225; Fax: 031-2386219; e-mail: [email protected] 29 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Ottica Quantistica a Molti Fotoni: Sorgente High-Q Laser e Generatori Parametrici La generazione di stati non-classici della radiazione è uno degli argomenti di maggior attualità nel campo dell'ottica, soprattutto nel dominio fino ad ora poco esplorato delle cosiddette "variabili continue", ovvero di stati quantistici popolati da elevati numeri di fotoni. Tali stati sono rilevanti per la realizzazione di protocolli di cloning, di teletrasporto quantistico, di crittografia e, in prospettiva, di calcolo quantistico. Lo strumento principale per la generazione di tali stati è la "spontaneous down-conversion (SPDC)", un processo parametrico non lineare del secondo ordine che consiste nella trasformazione di un fotone ad alta frequenza in due fotoni a frequenza più bassa che risultano legati da correlazioni non-classiche. Per ottenere stati ad alto numero di fotoni tramite la SPDC è necessaria una sorgente laser con alta intensità di picco, ottime qualità di profilo spazio-temporale e frequenza di ripetizione adeguata ad effettuare misure statisticamente significative. La strumentazione si compone di una sorgente laser Nd:YLF a 500 Hz di ripetizione in grado di fornire impulsi da 7.7 ps alla frequenza fondamentale con energia per impulso di 1 mJ. Tale sorgente è stata appositamente sviluppata per noi dalla Ditta High-Q Laser (Austria). La fondamentale del laser viene poi duplicata ed in uscita sono disponibili anche la seconda e terza armonica. Per la realizzazione della SPDC si utilizzano cristalli non lineari pompati in singolo passo dalla seconda o dalla terza armonica del laser. Applicazioni: ♦ generazione di stati non classici della radiazione: stati entangled (twin beam), stati squeezed, stati termici, sia a degenerazione che a non-degenerazione; ♦ generazione di stati entangled multipli (mediante il matching simulaneo di più di una interazione nel cristallo); ♦ ♦ ♦ realizzazione di protocolli di cloning e teleportation; imaging quantistico; olografia quantistica. I vantaggi della sorgente utilizzata consistono principalmente nelle qualità del fascio e nell'alta energia per impulso, che consentono la produzione di stati particolarmente brillanti. Inoltre, l'oscillatore del laser funziona in regime di mode-locking continuo, cosa che permette la sua utilizzazione come riferimento di fase stabile e ripetitivo, indispensabile per il funzionamento del rivelatore omodina, strumento fondamentale per la misura e la caratterizzazione degli stati quantistici. La ricerca svolta con questa sorgente e tutta la strumentazione di misura sono finanziate da I.N.F.M. Contatto: Prof. Alessandra Andreoni, Dipartimento di Fisica e Matematica, Università degli Studi dell'Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como Tel: 031-2386210; Fax: 031-2386219; e-mail: [email protected] Contatto INFM: Dott. Maria Bondani, Unità di Como, Dipartimento di Fisica e Matematica Università degli Studi dell'Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como Tel: 031-2386252; Fax: 031-2386219; e-mail: [email protected] 30 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Ottica Non-lineare ed Ottica Coerente: Laser Nd:YAG a nanosecondi e Nd:YAG GCR La fenomenologia legata all'ottica non-lineare è stata esplorata lungamente fin dall'invenzione del laser che ha consentito di ottenere le alte intensità necessarie per la realizzazione dei vari fenomeni nei più diversi materiali. Per quanto riguarda l'attività svolta utilizzando la sorgente laser Nd:YAG (mod. GCR3, Quanta Ray), negli ultimi anni è stata incentrata sulla realizzazione di interazioni non lineari a tre onde in cristalli con non linearità del secondo ordine. La sorgente, infatti, è piuttosto versatile, avendo la possibilità di ottenere una energia per impulso molto elevata (fino ad 1 J alla fondamentale), un fascio di uscita con un profilo gaussiano di circa un centimetro di diametro. Inoltre, la durata dell'impulso, 7 ns, rende non critica la sovrapposizione fra i fasci, e quindi relativamente semplice la realizzazione di setup sperimentali anche complessi. Infine, il sistema laser comprende due cristalli non lineari per la duplicazione e triplicazione in frequenza della fondamentale, fornendo in uscita le tre armoniche del laser. Applicazioni: ♦ interazione a tre onde: a) utilizzo della conversione in seconda armonica per aumentare la visibilità di oggetti immersi in mezzi diffondenti illuminati dal campo alla frequenza fondamentale; b) olografia in somma e differenza di frequenze; c) realizzazione di porte logiche e calcolo ottico; d) generazione di fasci coniugati in fase per la correzione delle aberrazioni dei fronti d'onda indotte dal passaggio in mezzi diffondenti (vetri smerigliati, fibre ottiche, barre amplificatrici dei laser); ♦ realizzazione di più processi non lineari simultanei nello stesso cristallo: a) olografia multipla; b) realizzazione di porte logiche e calcolo ottico a molti fasci; c) realizzazione di switching e addressing ottico di dati. Contatto: Prof. Alessandra Andreoni, Dipartimento di Fisica e Matematica, Università degli Studi dell'Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como Tel: 031-2386210; Fax: 031-2386219; e-mail: [email protected] 31 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Ottica Coerente (Olografia): "Holocamera" a Singolo Impulso per Ritratti e Grandi Oggetti Il sistema olografico "Holocamera VN-2" permette di fare ritratti di gruppi di persone ovvero di oggetti di pari dimensioni come pure di produrre matrici per marchi olografici di autenticità di prodotti industriali, come quelli sulle carte di credito e sulle banconote degli Euro. Il laser contenuto nel sistema è una potente sorgente a Neodimio in YAG amplificato in YLF di ottima coerenza spaziale e temporale sulla seconda armonica cioè nel verde, colore della luce utilizzata per registrare gli ologrammi, ma non nell'impulso fondamentale IR. Il sistema è un pregevole prodotto della tecnologia russa e richiede un singolo impulso di luce, della durata di circa 25 nanosecondi per la registrazione della lastra olografica. La lastra può avere una dimensione fino a 40 centimetri per 60 centimetri. Applicazioni: ♦ ♦ ♦ ♦ riconoscimento dei falsi di opere d'arte tramite olografia; controllo dello stato pre-/post-restauro di opere d'arte; ritratti olografici di alto effetto pittorico; olografia in doppia esposizione per monitotaggio di micro-deformazioni e/o micro-spostamenti. Il vantaggio di questo sistema olografico è legato alla capacità di impressionare grandi lastre olografiche utilizzando un singolo impulso laser per illuminare l'oggetto. La durata dell'impulso è così corta che si fanno in tutta semplicità ologrammi di oggetti non immobili, come può essere una persona in posa per una fotografia. L'energia dell'impulso è così alta da permettere l'esposizione di grandi lastre, su cui si possono registrare ologrammi tridimensionali di oggetti/ambienti con dimensioni di qualche metro ed ottenerne una ricostruzione tridimensionale di alta qualità. Contatto: Prof. Alessandra Andreoni, Dipartimento di Fisica e Matematica, Università degli Studi dell'Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como Tel: 031-2386210; Fax: 031-2386219; e-mail: [email protected] 32 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività Lista delle Pubblicazioni a Stampa degli Afferenti al Dipartimento (1999 – 2003) Anno 1999 Scienze Chimiche S. Bruni, F. Cariati, M. Casu, A. Lai, A. Musinu, G. Piccaluga and S. Solinas, “IR and NMR study of nanoparticle-support interactions in a Fe2O3-SiO2 nanocomposite prepared by a sol-gel method”, Nanostruct. Mater., 11, 573-586 (1999). L. Barbieri, S. Bruni, F. Cariati, C. Leonelli, G. C. Pellacani, C. Siligardi and U. Russo, “Influence of some transition metal cations on the properties of BaO-containing glasses and glass-ceramics”, Mater. Res. Bull., 34, 12-13 (1999). S. Bruni, F. Cariati, F. Casadio, L. Toniolo, “Identification of pigments on a XV century illuminated parchment by Raman and FTIR microspectroscopies”, Spectrochim. Acta, 55A, 1371-1377 (1999). S. Bruni, F. Cariati, F. Casadio, L. Toniolo, “Spectrochemical characterization by microFTIR spectroscopy of blue pigments in different polychrome works of art”, Vibr. Spectrosc., 20, 15-25 (1999) L. Sordelli, R. Psaro, G. Vlaic, A. Cepparo, S. Recchia, C. Dossi, A. Fusi and R. Zanoni, “EXAFS studies of supported Rh-Sn catalysts for citral hydrogenation”, J. Catal., 182, 186 (1999). S. Recchia, C. Dossi, A. Fusi, L. Sordelli and R. Psaro, “Zeolite-supported Metals by Design: Organometallic-based Tin-promoted Rhodium/NaY Catalysts”. Appl. Catal. A, 182, 41 (1999). G. Moretti, C. Dossi, A. Fusi, S. Recchia and R. Psaro, “A comparison between Cu-ZSM-5, Cu-S-1 and Cu-Mesoporous-Silica-Alumina as catalysts for NO decomposition”, Appl. Catal. B, 20, 67-73 (1999). F. Porta, S. Recchia, C. Bianchi, F. Confalonieri and G. Scarì, “ Synthesis and full characterisation of nickel(II) colloidal particles and their transformation into NiO”. Colloids and Surfaces A, 155, 395 (1999). C. Dossi, A. Fusi, S. Recchia, R. Psaro and G. Moretti, “Cu-ZSM-5 (Si/Al=66), Cu-Fe-S-1 (Si/Fe=66) and Cu-S-1 catalysts for NO decomposition: preparation, analytical characterisation and catalytic activity”. Microporous and Mesoporous Materials, 30, 165-175 (1999). S. Recchia, C. Dossi, N. Poli, A. Fusi, L. Sordelli and R. 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B, 103 1794-1799 (1999). 33 Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche e Matematiche, Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, 22100 Como (Italy) 1999 — 2003: Cinque anni di attività E. Fois, A. Gamba, C. Redaelli, “Hydrophobic effects: A computer simulation study of the temperature influence in dilute O2 aqueous solutions”, J. Phys. Chem. B,. 110 1025-1035 (1999). S. Quartieri, A. Sani, G. Vezzalini, E. Galli, E. Fois, A. Gamba, G. Tabacchi, “Onedimensional ice in bikitaite: single-crystal Xray diffraction, infra-red spectroscopy and abinitio molecular dynamics studies”, Microporous & Mesoporous Materials. 30 77-87 (1999). E. Fois, G. Tabacchi, S. Quartieri, G. Vezzalini, “Dipolar host guest interactions and geometrical confinement at the basis of the stability of one-dimensional ice in zeolite bikitaite”, J. Phys. Chem. 111 355-359 (1999). L. Bernasconi, E. Fois, A. 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