Metody wytwarzania nanomateriałów
Field of study: Micro and Nanotechnology
Programme code: 03-S1MN19.2019

Module name: | Metody wytwarzania nanomateriałów |
---|---|
Module code: | 1MN-17 |
Programme code: | 03-S1MN19.2019 |
Semester: |
|
Language of instruction: | Polish |
Form of verification: | exam |
ECTS credits: | 5 |
Description: | 1. Budowa materii, podstawy krystalografii, własności fizykochemiczne nanomateriałów
2. Klasyfikacja nanomateriałów
- Metale, ceramiki, polimery, kompozyty
- Nanometale, nanoproszki i nanospiekiceramiczne, nanokmpozyty, nanowarstwy powierzchniowe, nanowłókna, nanostruktury węglowe
2. Metody wytwarzania uwzględniający metody fizyczne, chemiczne i biologiczne wytwarzania nanomateriałów z uwzględnieniem podziału na techniki typu „top-down” oraz „bottom-up” z uwzględnieniem fizycznych podstaw formowania się nanomateriałów: termiczna akomodacja, związanie z podłożem, dyfuzja powierzchniowa, zarodkowanie nowej fazy, aglomeracja, zjawiska zachodzące na powierzchni, ścieżki reakcji chemicznych. Przykładowe techniki: Mechaniczna synteza, Wysokoenergetyczne rozdrabnianie, Krystalizacja materiałów amorficznych, Osadzanie z fazy gazowej, Procesy zol-żel, Platerowanie jonowe, Naparowanie próżniowe, Reakcje chemiczne w fazie gazowej, Metody dużego odkształcenia plastycznego, Rozpylanie jonowe
3. W ramach wykorzystanych w trakcie zajęć laboratoryjnych technik omawiane będą również zagadnienia związane z środowiskiem pracy i jego wpływem na uzyskane struktury a także te związane z aparaturą pozwalającą na syntezę danego nanomateriału czy nanokompozytu. Dodatkowo omówione zostaną techniki poboczne stosowane w procesie kontroli formowania i wstępnej charakteryzacji nanomateriałów. |
Prerequisites: | Podstawowa wiedza z zakresu podstaw fizyki i chemii.
Podstawowa wiedza z zakresu fizyki ciała stałego.
Podstawowa wiedza z zakresu nanotechnologii. |
Key reading: | 1. Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne / red. nauk. Krzysztof Kurzydłowski, Małgorzata Lewandowska ; [aut.: Mariusz Andrzejczuk et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
2. Nanocrystalline materials : their synthesis-structure-property relationships and applications / S. C. Tjong. - Amsterdam [etc.] : Elsevier 2006.
3. Nanomateriały : wybrane zagadnienia / Mieczysław Jurczyk. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej 2001.
4. Nanomaterials handbook / edited by Yury Gogotsi. - Boca Raton ; London : CRC Press 2006.
5. Physical properties of carbon nanotubes / R. Saito, G. Dresselhaus & M. S. Dresselhaus. – London: Imperial College Press 2005.
6. Introduction to nanoscience and nanomaterials / Dinesh C. Agrawal. - New Jersey [etc.] : World Scientific cop. 2013.
7. Nanostructured materials in electrochemistry / ed. by Ali Eftekhari. - Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA cop. 2008.
8. Electrochemical nanofabrication : principles and applications / edited by Di Wei. - Singapore: PAN Stanford Publishing cop. 2016.
9. Nanoporous materials : advanced techniques for characterization, modeling and processing / ed. by Nick Kanellopoulos. - Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group 2011.
10. Carbon nanomaterials : synthesis, structure, properties and applications / Rakesh Behari Mathur, Bhanu Pratap Singh, Shailaja Pande. - Boca Raton [etc.] : CRC Press cop. 2017.
|
Learning outcome of the module | Codes of the learning outcomes of the programme to which the learning outcome of the module is related [level of competence: scale 1-5] |
---|---|
Student posiada podstawową i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki i chemii nanomateriałów i ich wytwarzania. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu struktury ciał stałych, nieorganicznych organicznych i nanomateriałów, ich syntezy oraz metod ich podstawowej analizy [1MN-17-01] |
KN_W01 [5/5] |
Student posiada wiedzę w zakresie fizycznych i chemicznych metod doświadczalnych wykorzystywanych w charakteryzacji nanomateriałów [1MN-17-02] |
KN_W05 [5/5] |
Student umie rozpoznać elementy struktury materiałów oraz dokonać ich klasyfikacji. [1MN-17-03] |
KN_U05 [5/5] |
Student zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych metod analitycznych i ich wykorzystanie w interpretacji wyników pomiarowych związanych z badaniami nanomateriałów [1MN-17-04] |
KN_W07 [3/5] |
Student umie zorganizować i przeprowadzić eksperymenty w procesie projektowania zagadnień inżynierskich dotyczących syntezy oraz charakteryzacji nanomateriałów. Student umie opisać i dokonać wyboru odpowiednich technik otrzymywania nanomateriałów i ich separacji. Student potrafi określić i zinterpretować podstawowe parametry nanomateriałów na podstawie wykonanych pomiarów oraz wyciąga poprawne wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń eksperymentalnych i poprawnie opisuje wyniki. [1MN-17-05] |
KN_U15 [5/5] |
Type | Description | Codes of the learning outcomes of the module to which assessment is related |
---|---|---|
egzamin [1MN-17-w1] | Do oceny końcowej modułu wlicza się średnią ocen uzyskanych z
Egzamin ustny z zakresu materiału prezentowanego na wykładach, skala ocen 2- 5 |
1MN-17-01 |
sprawdzanie [1MN-17-w2] | Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z pisemnego sprawozdania, zaokrągloną w górę lub w dół, biorąc pod uwagę aktywność studenta podczas laboratorium |
1MN-17-01 |
Form of teaching | Student's own work | Assessment of the learning outcomes | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | Description (including teaching methods) | Number of hours | Description | Number of hours | |
lecture [1MN-17-z1] | wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych – przyswajanie i pogłębianie wiedzy. |
30 | w oparciu o notatki z wykładów oraz literaturę uzupełniającą student dąży do utrwalenia pozyskanej wiedzy. |
20 |
egzamin [1MN-17-w1] |
laboratory classes [1MN-17-z2] | tematyka badań laboratoryjnych ściśle związana jest z zagadnieniami poruszanymi na wykładach. Student, po wcześniejszym przygotowaniu się do zajęć na bazie zalecanej literatury, wykonuje zadania pod kierunkiem prowadzącego. Następnie student analizuje i opracowuje wyniki pomiarów oraz przygotowuje pisemny raport zawierający wstęp teoretyczny, opis metod badawczych oraz opracowanie wyników pomiarów wraz z oszacowaniem odpowiednich wielkości dla badanych nanomateriałów. |
60 | Przegląd literatury, pisanie sprawozdań. |
20 |
sprawdzanie [1MN-17-w2] |
Attachments |
---|
Module description (PDF) |
Syllabuses (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semester | Module | Language of instruction |
(no information given) |