|
Meno a priezvisko:
|
doc. RNDr. Mário Janda, PhD.
|
|
Typ dokumentu:
|
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
|
|
Názov vysokej školy:
|
Univerzita Komenského v Bratislave
|
|
Sídlo vysokej školy:
|
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
|
| III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie | III.b - Inštitúcia | III.c - Časové vymedzenie |
|---|---|---|
| post-doc | Ecole Centrale Paris | 2007-2008 |
| vedecký pracovník | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenrského v Bratislave | 2008-2014 |
| docent fyziky | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenrského v Bratislave | 2014-doteraz |
| V.1.a - Názov profilového predmetu | V.1.b - Študijný program | V.1.c - Stupeň | V.1.d - Študijný odbor |
|---|---|---|---|
| Optická spektroskopia plynov a plazmy | dKES - kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia | III. st. | 13. - fyzika |
| Fyzika plazmy (2) | mFFP - fyzika plazmy | II. st. | 13. - fyzika |
| Optická spektroskopia | mFOS - optika, lasery a optická spektroskopia | II. st. | 13. - fyzika |
| Základy laserovej spektroskopie | mFOS - optika, lasery a optická spektroskopia | II. st. | 13. - fyzika |
| Laserová spektroskopia | dKES - kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia | III. st. | 13. - fyzika |
| V.2.a - Názov študijného programu | V.2.b - Stupeň | V.2.c - Študijný odbor |
|---|---|---|
| mFOS - optika, lasery a optická spektroskopia | II. st. | 13. - fyzika |
| dFPL - fyzika plazmy | III. st. | 13. - fyzika |
| mFOS - optika, lasery a optická spektroskopia | II. st. | 13. - fyzika |
| dKES - kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia | III. st. | 13. - fyzika |
| V.5.a - Názov predmetu | V.5.b - Študijný program | V.5.c - Stupeň | V.5.d - Študijný odbor |
|---|---|---|---|
| Modelovanie vo fyzike plazmy | mFFP - fyzika plazmy | II. st | 13. - fyzika |
| Dynamika prúdiacich plynov | OZE - obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika | I. st. | 13. - fyzika |
| Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov | FYZ - fyzika | I. st. | 13. - fyzika |
| Stavba atómov a molekúl | mFOS - optika, lasery a optická spektroskopia | II. st. | 13. fyzika |
Machala Z., Janda M., Hensel K., Jedlovský I., Leštinská L., Foltin V., Martišovitš V., Morvová M.: Emission spectroscopy of atmospheric pressure plasmas for bio-medical and environmental applications, J. Molec. Spectrosc. 243 (2), 194-201 (2007); cit: >300 (WoS/SCOPUS)
Machala Z., Tarabová B., Sersenová D., Janda M., Hensel K.: Chemical and antibacterial effects of plasma activated water: Correlation with gaseous and aqueous reactive oxygen and nitrogen species, plasma sources and air flow conditions, J. Phys. D: Appl. Phys. 52 (3), 034002, 17 pp (2019); cit: >220 (WoS/SCOPUS)
Janda M., Martišovitš V., Machala Z.: Transient spark: a dc-driven repetitively pulsed discharge and its control by electric circuit parameters, Plasma Sources Sci. Technol. 20, 035015 (10pp) (2011), cit.: >70, (WoS/SCOPUS)
Janda M., Martišovitš V., Hensel K., Machala Z.: Generation of antimicrobial NOx by atmospheric air transient spark discharge, Plasma Chem. Plasma Proc. 36 (3), 767-781 (2016), cit. >80 (WoS/SCOPUS)
Janda M., Machala Z., Niklová A., Martišovitš V.: The streamer-to-spark transition in a transient spark: a dc-driven nanosecond-pulsed discharge in atmospheric air, Plasma Sources Sci. Technol. 21, 045006 (9pp) (2012), cit. >65 (WoS/SCOPUS)
Janda M., Hensel K., Tóth P., Hassan M. E., Machala Z.: The role of HNO2 in the generation of plasma activated water by air transient spark discharge, Appl. Sci. 11 (15), 7053, 20 pp (2021), 30 cit. (WoS/SCOPUS)
Kooshki S., Pareek P., Janda M., Machala Z.: Selective reactive oxygen and nitrogen species production in plasma-activated water via dielectric barrier discharge reactor: An innovative method for tuning and its impact on dye degradation, Journal of Water Process Engineering 63, 105477 (2024)., 27 cit. (WoS/SCOPUS)
Janda M., Hensel K., Machala Z., Field T. A.: The influence of electric circuit parameters on NOx generation by transient spark discharge, J. Phys. D Appl. Phys. 56, 485202, 18 pp, DOI 10.1088/1361-6463/ace634 (2023)., 10 WOS/SCOPUS cit.
Pareek P., Kooshki S., Tóth P., Janda M.: Tuning composition of plasma activated water generated by transient spark discharge with electrospray, Chemical Engineering Journal 493, 152583, https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.152583. (2024). cit.: 13 (WoS/SCOPUS)
Hassan M. E., Janda M., Machala Z.: Transport of Gaseous Hydrogen Peroxide and Ozone into Bulk Water vs. Electrosprayed Aerosol, Water 13 (2), 182 (2021), 21 cit. (WOS)
EU NextGenerationEU: Recovery and Resilience Plan of Slovak Republic, proj. no. 09I03-03-V03-00033
Environmental Applications of electrical Discharges for Water and aIr Cleaning, and agriculturE (EnvADWICE);
spoluriešiteľ, zodpovedný za jeden z troch vedeckých cieľov (work package 2), 2024-2026
APVV-22-0247, Interakcie plazmy s kvapalinami a efekty/využitie plazmou aktivovanej vody v medicíne a poľnohospodárstve.
Druh činnosti: spoluriešiteľ
APVV-20-0566 - Názov: Elektrické výboje v kontakte s katalyzátormi a využitie plazmovej katalýzy na čistenie výfukových plynov; Anotácia: Netermická plazma je skúmaná v kombinácii s katalyzátormi, pretože procesy tzv. plazmovej katalýzy sú charakteristické vysokou plazmovou reaktivitou, vysokou katalytickou selektivitou a synergickými efektmi. Cieľom je skúmať interakciu plazmy generovanej výbojmi v kontakte s materiálmi rôznej geometrie a katalytických vlastností. Konkrétne sa zaoberá generáciou výbojov v kapilárach monolitických katalyzátorov s podporou povrchového výboja, resp. výbojov v peletkách a ich kombináciami. Cieľom je posúdiť vplyv vlastností katalyzátora na objem a stabilitu generovanej plazmy a jej chemické účinky. Konkrétne na deštrukciu vybraných zložiek spalín, vrátane rôznych uhľovodíkov a oxidu uhličitého; Druh činnosti: spoluriešiteľ
VEGA 1/0596/22, Transport reaktívnych častíc z plazmy do vodných mikrokvapiek, cez lepšie pochopenie k optimalizácii tvorby plazmou aktivovanej vody.
Hlavný riešiteľ.
APVV SK-FR-22-0014 Diagnostika rozhrania medzi plazmou a kvapalinami
Hlavný riešiteľ
| VII.a - Aktivita, funkcia | VII.b - Názov inštitúcie, grémia | VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia |
|---|---|---|
| kogarant štúdijného programu "dKES - kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia" | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenrského v Bratislave | 2015-2025 |
| kogarant štúdijného programu "mFOS - optika, lasery a optická spektroskopia" | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenrského v Bratislave | 2015-2025 |
| tútor štúdijného programu "mFOS - optika, lasery a optická spektroskopia" | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenrského v Bratislave | 2015-2025 |
| VIII.a - Názov inštitúcie | VIII.b - Sídlo inštitúcie | VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) | VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať) |
|---|---|---|---|
| INP Greifswald | Greifswald, Nemecko | 2015-2019, tri 1-2 týždňové stáže | dva pobyty hradené z projektu nemeckého partnera, tretí z VEGA projektu |
| Polytechnika Lubelska | Lublin, Poľsko | 2019, týždňový pobyt | SK-PL bilaterálny projekt APVV |
| Ecole Polytechnique | Paris | 2023, 2024, 3 týždňové pobyty | SK-FR-22-0014 bilaterálny APVV projekt, hlavný riešiteľ |
Vývoj online softvéru na generovanie syntetických atomárnych emisných spektier a optických absorpčných spektier: http://enviro.fmph.uniba.sk/grafer http://enviro.fmph.uniba.sk/spegen
Člen komisie č. 1 grantovej agentúry VEGA.