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Niklaus Ursus Wetter

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Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)  (Instituição Sede da última proposta de pesquisa)
País de origem: Brasil

Dr. Niklaus Ursus Wetter é bacharel em Física pela ETH Zürich (Suíça) e doutor em Tecnologia Nuclear pelo IPEN. É pesquisador sênior da CNEN no IPEN e professor de pós-graduação da Universidade de São Paulo (USP), onde leciona regularmente. Desde 2024, é Diretor de Pesquisa do IPEN e Pró-Reitor de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Tecnologia das Radiações em Ciências da Saúde. Entre 2013 e 2018, foi Gerente do Centro de Lasers e Aplicações do IPEN, tendo exercido a Vice-Gerência do mesmo Centro entre 2009 e 2013. De 2014 a 2020, atuou como CEO da FAFITPE, Fundação de Apoio do IPEN, responsável pela gestão de projetos de pesquisa, inovação e transferência de tecnologia, instituição da qual é atualmente membro do Conselho de Administração. Como Vice-Diretor de Pesquisa e Gerente de Internacionalização (2019 até 2024), implementou 14 acordos bilaterais com universidades e institutos de pesquisa internacionais, incluindo a Battelle Energy Alliance, que reúne oito das maiores instituições federais de pesquisa dos Estados Unidos. Como Diretor de Pesquisa do IPEN, foi responsável pela regulamentação dos Serviços Técnicos Especializados no âmbito do IPEN/CNEN, constituindo o primeiro serviço institucional formalmente regulamentado sob a Lei de Inovação. Participou da criação do Distrito de Inovação de São Paulo - que integra USP, IPEN, IPT, Instituto Butantã e a Prefeitura de São Paulo - do qual é membro do Conselho de Administração. Atua na área de desenvolvimento de lasers e fotônica aplicada, com experiência em ressonadores laser, lasers de diodo, lasers Raman, guias de onda, lasers randômicos e redes neurais ópticas para inteligência artificial. Desde 2017 atua regularmente como membro de comitês científicos e técnico-programáticos de conferências internacionais de alto nível em óptica e lasers (como CLEO e ASSL), contribuindo para a definição de agendas científicas na área. Em 2017, adquiriu, por meio de projeto FAPESP, um equipamento multiusuário Raman-TERS (AFM) com STM e SNOM, dedicado à caracterização avançada de nanomateriais. Um de seus principais focos de pesquisa é a caracterização de micro e nanoplásticos e seus impactos na saúde humana e no meio ambiente. No âmbito de projetos financiados por FAPESP, CNPq, MCTI e IPEN, desenvolveu estudos sobre efeitos em culturas celulares, estratégias de mitigação, métodos de detecção e novos substratos SERS, resultando em uma ampla rede de colaborações nacionais e internacionais, com mais de 20 colaborações ativas envolvendo 11 universidades na América Latina e na Europa. Em 2023, desenvolveu e patenteou um método de detecção de nanoplásticos individuais de até 25 nm, superando o limite anterior da literatura científica de aproximadamente 100 nm. No campo da formação avançada, em 2018 foi responsável pela organização da Escola de Verão André Swieca e da Escola de Ciências Avançadas FAPESP Laserfrontiers.com, que contou com 141 alunos, incluindo 40 participantes internacionais. De 2018 a 2023, atuou como SPIE Student Chapter Advisor, viabilizando a captação de recursos para diversos eventos, incluindo o Optics Exchange 2024, além da criação dos student chapters da IEEE e da OPTICA, atualmente em funcionamento. É responsável pela formação de recursos humanos, com 39 dissertações de mestrado, 12 teses de doutorado, 18 supervisões de pós-doutorado e 11 projetos de iniciação científica. Possui 4 cartas-patente concedidas e 11 pedidos de patente, além de cerca de 290 artigos científicos, com mais de 3.000 citações e índice-h 31 (Scopus). É Fellow da OPTICA e integra, desde 2022, a lista dos 2 por cento de cientistas mais influentes do mundo em sua área de atuação, segundo a base Scopus/Elsevier (c-score). (Fonte: Currículo Lattes)

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Laboratório de bolso


Publicado em 17 de abril de 2017 - Pesquisa FAPESP. Pesquisadores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) descobriram como elevar a eficiência energética do laser aleatório. A técnica abre caminho para o desenvolvimento de laboratórios compactos, portáteis e descartáveis conhecidos como "lab on a chip".

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