Przejdź do treści
Na zdjęciu moduł elektroniczny oraz ekran komputera

Od badań do biznesu

Chcemy, żeby innowacyjne pomysły i technologie naszych naukowców były wprowadzane na rynek. Proces ten wspiera zakładanie spółek spin-off, dzięki którym wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane.

Poniżej znajduje się lista takich spółek, które wywodzą się z Politechniki Warszawskiej.

Od grafenu po nanorurki węglowe - kompleksowe materiały kompozytowe

Novelinks Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji zaawansowanych materiałów kompozytowych do elektroniki drukowanej. Skupia się na pastach i tuszach do sitodruku, natryskiwania, druku atramentowego lub natrysku aerozolowego, pastach przewodzących, dielektrycznych i rezystywnych do technologii warstw grubych, a także różnych farbach, klejach i zawiesinach umożliwiających tworzenie warstw i powłok funkcjonalnych. Pierwsza linia produktów Novelinks obejmuje materiały oparte na grafenie, ale firma ma także szerokie doświadczenie w produkcji kompozytów opartych na graficie, nanorurkach węglowych, srebrze czy platynie.

Oferta Novelinks obejmuje również opracowywanie niestandardowych materiałów zgodnie z personalizowanymi potrzebami klientów, sprzedaż know-how i zastosowań past i tuszy. Ważnym elementem działalności firmy jest także udział w projektach badawczo-rozwojowych.

Nazwa firmyFUEL CELL POLAND

Zdjęcie palety ze stojącym na niej ogniwem paliwowym wykonanym technologią stosów węglanowych

Węglanowe Ogniwa Paliwowe (MCFC) - Zrównoważona Energetyka Przyszłości

Postępujące zmiany klimatyczne, w tym emisja CO2 z elektrowni, są wyzwaniem dla szeroko pojętej energetyki – wymagana jest nie tylko wysoka efektywność procesu redukcji emisji, ale także jej możliwa bezinwazyjność w stosunku do technologii klasycznej. Spółka Fuel Cell Poland (FCP) jako jedyna w Polsce i nieliczna w skali kontynentu dysponuje przetestowaną technologią produkcji stosów węglanowych ogniw paliwowych (MCFC = molten carbonate fuel cells), która może pomóc zmierzyć się z tym problemem.

Mowa tu o węglanowych ogniwach paliwowych, które mogą być zastosowane w kilku obszarach m. in. w procesach wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji / mikrokogeneracji, wychwytu CO2 ze spalin, magazynowaniu energii w koncepcji „power-to-gas” lub „power-to-liquid”. Dzięki unikalnym cechom węglanowych ogniw paliwowych technologia znajdzie zastosowanie w gospodarce opartej na wodorze i paliwach syntetycznych.

Nazwa firmyEMArges

Zdjęcie biurka ze stojącym na nim laptopem i urządzeniami do charakteryzacji elektromagnetycznej materiałów

Nowoczesne rozwiązania do charakteryzacji materiałów elektromagnetycznych

EMArges to firma specjalizująca się w rozwiązaniach do precyzyjnej charakteryzacji elektromagnetycznej materiałów. Ich produkty są skoncentrowane na pomiarach stałej dielektrycznej oraz tangensa strat dla różnorodnych dielektryków. Dodatkowo, firma zajmuje się charakteryzacją ferromagnesów, w tym wydobywaniem ich szerokości linii i współczynnika magnetyzacji.

Firma wykorzystuje zaawansowany sprzęt pomiarowy oparty na rezonatorach o wysokim współczynniku Q, rezonatory dielektryczne i rezonatory Modów Galerii Szeptów, działające w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 130 GHz. Oprogramowanie kontrolujące proces pomiaru oraz ekstrahujące złożoną przenikalność testowanego materiału jest przeznaczone do automatycznych, precyzyjnych i szerokopasmowych pomiarów rezonansowych.

Nazwa firmySmart Fluid

Grafika przedstawiająca człowieka i materiały wykorzystujące ciecze nenewtonowskie

Nowoczesne technologie materiałów ochronnych na bazie płynów zagęszczanych ścinaniem

Smart Fluid specjalizuje się w nowoczesnych technologiach materiałów ochronnych opartych na płynach zagęszczanych ścinaniem. W swoich produktach spółka wykorzystuje substancje nienewtonowskie, których lepkość wzrasta wraz ze zwiększaniem szybkości ścinania. Rozwój tej technologii rozpoczął się w 2009 roku, a obecnie firma posiada szereg opatentowanych rozwiązań.

Płyny opracowane przez Smart Fluid znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłu, umożliwiając ochronę przed energią destrukcyjną i zwiększając trwałość elementów maszyn. W laboratorium Smart Fluid przeprowadzane są zaawansowane badania reologiczne płynów, świadcząc usługi pomiarów reologicznych, badań charakterystyk termicznych, lepkościowych, czasowych i efektów działania promieniowania UV.

Nazwa firmyAzoCarbon

Nowoczesne rozwiązania w inżynierii powierzchni

AzoCarbon jest spółką powstałą w celu rozwoju technologii inżynierii powierzchni, tj. procesów obróbek cieplno-chemicznych oraz obróbek powierzchniowych wykorzystujących niskotemperaturową plazmę, np. procesów obróbek jarzeniowych czy obróbek CVD i PVD, a także tzw. procesów hybrydowych.

Oferowane przez spółkę rozwiązania obejmują warstwy i powłoki, które zwiększają trwałość i niezawodność elementów maszyn, poprawiają odporność na zużycie ścierne, odporność na korozję, a także dostosowują się do konkretnych potrzeb, np. określonych właściwości biologicznych w zastosowaniach medycznych.

AzoCarbon prowadzi również prace badawczo-rozwojowe i eksperckie z zakresu wytwarzania warstw powierzchniowych na metalach i materiałach polimerowych dla różnych gałęzi przemysłu.

Neutralizacja rdzy i ochrona przed korozją

IKOROL specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań antykorozyjnych dla różnych sektorów przemysłowych. Ich flagowy produkt, ikorol, to wielofunkcyjny preparat antykorozyjny najnowszej generacji.

Po naniesieniu preparat tworzy ledwo widoczną warstwę, która penetruje skorodowane powierzchnie, tworząc elastyczną ochronną warstwę. Wzmacnia tym samym przyczepność nowych powłok ochronnych i neutralizuje składniki rdzy na stalowych powierzchniach. Niezależne badania potwierdziły skuteczność ikorolu na powierzchniach o różnym stopniu skorodowania i z różnymi systemami malarskimi.

Współpraca z Laboratorium Procesów Technologicznych na Politechnice Warszawskiej pozwala na kompleksowe opracowywanie i testowanie innowacyjnych technologii chemicznych.

Układy scalone przyszłości

ChipCraft Sp. z o.o. to spin-off Politechniki Warszawskiej, założony w 2016 roku, którego misją jest tworzenie nowoczesnych produktów, będących pierwszym wyborem dla firm rozwijających elektronikę nGNSS (Global Navigation Satellite System) i Telehealth. Oferowane przez spółkę jednoukładowe rozwiązania pozwolą na tworzenie mniejszych, bardziej komfortowych i przystępnych cenowo urządzeń elektronicznych, umożliwiając ich szersze wprowadzenie do naszego życia.

Firma może pochwalić się trzema patentami oraz 12 opatentowanymi układami scalonymi. Zaprojektowała też m.in. Tranceiver NFC dla pierwszego 16-bitowego mikroprocesora RISC do zastosowań kontaktowych i bezkontaktowych do payPass (VISA, MasterCard) oraz dla producentów telefonów komórkowych (BlackBerry, SAGEM, Nokia).

Cyfrowe bliźniaki miast

Spółka 3D GeoLAB pracuje nad rozwojem cyfrowego bliźniaka (ang. Digital Twin) dla miast. Do jego budowy wykorzystuje technologię silnika gry, która jest skutecznym narzędziem do wizualizacji dużych zestawów danych. Spółka zajmuje się obsługą danych geoprzestrzennych w silniku gry, przeprowadzaniem symulacji i analiz GIS wraz z wyświetlaniem wyników. Dla tworzonego cyfrowego bliźniaka, w którym podstawą jest fotorealistyczny model 3D mesh kluczowym aspektem jest integracja różnych typów danych geoprzestrzennych. Dodatkowo możliwe jest wykonywanie automatycznych procesów i analiz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego. Odbiorcami rozwijanego przez spółkę rozwiązania mogę być miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego, porty, parki narodowe i inne podmioty pozyskujące lub wykorzystujące dane przestrzenne albo będące zainteresowane wirtualnym cyfrowym bliźniakiem.

Nazwa firmyLIGHTHOUSE

Bezprzewodowe czujniki dla medycyny

LIGHTHOUSE zajmuje się tworzeniem czujników umieszczanych w materacach łóżek szpitalnych. Pozwalają one na zastąpienie współcześnie stosowanych urządzeń wymagających bezpośredniego kontaktu z ciałem pacjenta, do pomiaru podstawowych funkcji życiowych.

Wykorzystanie tego typu rozwiązań nie tylko przyspiesza diagnostykę, ale redukuje też koszty (także środowiskowe) związane z wykorzystywaniem jednorazowych elementów aparaty diagnostycznej. Mniejsza liczba bezpośrednich interakcji personelu medycznego z pacjentem dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo, czego mogliśmy doświadczyć przy okazji pandemii COVID-19.

Nazwa firmyHeritage Imaging

Nowoczesne techniki obrazowania do zastosowań muzealnych

Spółka Heritage Imaging powstała w 2015 roku w ramach współpracy Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej z pracownikami Wydziału Mechatroniki PW i zajmuje się wprowadzeniem nowoczesnej techniki obrazowania do zastosowań muzealnych.

Proces digitalizacji muzeów to doskonały przykład na to, że wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest istotne również w kulturze. Spółka współpracuje z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz ośrodkami muzealnymi w Krakowie.

Obejrzyj wideo prezentujące spółkę i jej możliwości.

Nazwa firmyMaterialsCare

Zdjęcie fragmentu kości wydrukowanego w 3D

Druk 3D dla medyny

MaterialsCare świadczy usługi z zakresu: druku 3D, biomateriałów, toksyczności materiałów,  inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. Członkowie zespołu mają długoletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji licznych projektów badawczych.

Grupą docelową odbiorców spółki MaterialsCare są gabinety weterynaryjne, a także publiczne szpitale i prywatne kliniki specjalizujące się w rekonstrukcji tkanek u pacjentów onkologicznych i po traumie, ortopedii oraz medycynie kosmetycznej. Zakres działalności dotyczy zarówno implantów metalicznych, polimerowych, jak i hybrydowych.

MaterialsCare oferuje także wykonywanie profesjonalnych ekspertyz materiałowych oraz licznych badań, w tym analizy mikroskopowe (SEM, FIB, TEM, AFM, mikroskopia świetlna, mikroskopia konfokalna), termiczne (DMA, DSC, TGA), tomograficzne oraz badania komórkowe.

Nanostrukturyzacja stali - Nowoczesny przemył metalurgiczny

NanoStal Sp. z o.o. dostarcza nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie innowacyjnej obróbki cieplnej stali. Tego rodzaju technologie prowadzą do wytworzenia specjalnego rodzaju struktury nanokrystalicznej, jakim jest struktura nanobainityczna, umożliwiająca osiągnięcie optymalnego kompromisu pomiędzy dużą wytrzymałością i plastycznością materiału. Materiał o tak unikatowych właściwościach może z powodzeniem zastąpić tradycyjnie obrobioną stal, wykorzystywaną w zastosowaniach przemysłowych, takich jak: elementy łącznikowe dużych konstrukcji stalowych w budownictwie lub infrastrukturze kolejowej i drogowej (np. szkielety hal, wiadukty kolejowe), wyspecjalizowane elementy składowe silników i maszyn, a także urządzeń (np. silniki samochodowe, maszyny górnicze) czy w przemyśle zbrojeniowym.