Chemical Technology Programme code: 03-S1TCH12.2017

Field of study: Chemical Technology
Programme code: 03-S1TCH12.2017
Programme code (USOS): 03-S1TCH12
Faculty: Faculty of Science and Technology
Language of study: Polish
Academic year of entry: winter semester 2017/2018
Level of qualifications/degree: first-cycle studies (in engineering)
Mode of study: full-time
Degree profile: general academic
Number of semesters: 7
Degree: inżynier (Engineer - Bachelor's Degree with engineering competencies)
Access to further studies: the possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies
Specializations:
  • Green Chemistry and Green Technologies
  • Inorganic and Organic Technology
Semester from which the specializations starts: (no information given)
Areas, fields and disciplines of art or science to which the programme is assigned:
  • science studies
    • chemical sciences - 100%
      • chemical technology
ISCED code: 0531
The number and date of the Senate’s resolution: 133 (29/05/2012)
General description of the programme:
Kierunek Technologia Chemiczna jest realizowany w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Instytut Chemii to rozpoznawalny ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy w kraju i na świecie (w ostatniej kategoryzacji MNiSW Wydział uzyskał kategorię A). Studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna mają za zadanie umożliwić studentom nabycie wiedzy z zakresu chemii i technologii chemicznej, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach specjalistycznych zajęć. Biorąc po uwagę aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, w programie kształcenia kładziemy duży nacisk na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności (w tym umiejętności inżynierskich) pozwalających na efektywną pracę w zawodzie inżyniera i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywanym zawodem. W szczególności, absolwent studiów I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna (bez względu na obraną specjalność) będzie: • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin chemii, • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin technologii chemicznej, • posiadał umiejętności inżynierskie umożliwiające efektywne projektowanie i kontrolę procesów chemicznych w skali przemysłowej, • świadom zagrożeń wynikających z realizacji procesów chemicznych oraz będzie potrafił prawidłowo reagować w sytuacjach awaryjnych i zagrożenia, • potrafił pracować indywidualnie i zespołowo w celu osiągnięcia określonych rezultatów, • przeprowadzał odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwał sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową, • posługiwał się literaturą fachową, • dojrzały do podejmowania decyzji i krytycznej oceny bazując na wiedzy w zakresie obranego kierunku/specjalności, • świadom roli rozwijania własnych zainteresowań i ustawicznego pogłębiania wiedzy, • potrafił przedstawić wyniki własnych badań w formie pisemnej i/lub ustnej, • posiadał odpowiednie kompetencje umożliwiające kontynuację edukacji na studiach II stopnia. Unikatowość kierunku Technologia Chemiczna w głównej mierze wynika z obranego modelu kształcenia, charakteryzującego się dużą elastycznością i multidyscyplinarnością. Przy tym w swoim centralnym miejscu model ten jest oparty na kształceniu chemicznym. Innowacyjność modelu kształcenia studentów polega na ich przygotowaniu do świadomego kreowania własnej przyszłości. Efekt taki osiąga się poprzez różne formy dydaktyczne zajęć (wykłady, laboratoria, projekty, ćwiczenia praktyczne z użyciem komputerów) prowadzonych przez ekspertów z danej dziedziny. Równocześnie prowadzone są działania umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań: wspierające działanie Koła Naukowego, realizacja indywidualnych projektów badawczych w ramach współpracy student-nauczyciel, indywidualna opieka i wsparcie nauczycieli akademickich dla wybitnych studentów, możliwość uczestnictwa w projekcie dydaktycznym: „CHiP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, działania podnoszące świadomość rangi wyboru własnej kariery studenckiej i zawodowej (poprzez świadomy wybór zajęć, opiekunów naukowych, specjalności, wykładów specjalizacyjnych i obieralnych, itp.). Studenci mogą aktywnie korzystać z oferty wymiany studenckiej (programy Erasmus+ i MOST). W ramach zajęć zwracamy uwagę na kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, roli i znaczenia prowadzonych badań naukowych, potrzebami ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań. Elementem procesu kształcenia jest także obowiązkowa praktyka zawodowa (6 tygodni), która ma na celu rozwijanie i sprawdzenie aktualnych umiejętności przyszłego inżyniera, zapoznanie się ze środowiskiem przyszłych pracodawców i różnymi aspektami pracy zawodowej. Dodatkowo, umiejętności inżynierskie kształtujemy poprzez realizację odpowiednio dobranych zajęć w ramach studiów (np. projekt technologiczny, projekt inżynierski, zajęcia o charakterze praktycznym). Zajęcia dydaktyczne na kierunku Technologia Chemiczna prowadzą nauczyciele akademiccy o dużych kwalifikacjach i uznanym dorobku naukowym.
Organization of the process of obtaining a degree:
Procedura dyplomowania została określona na poziomie Uniwersytetu w Regulaminie Studiów oraz w zarządzeniu nr 16 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych. Student najpóźniej do końca 6 semestru dokonuje wyboru tematu projektu inżynierskiego i promotora z listy prac dyplomowych zgłoszonych przez nauczycieli akademickich z Instytutu Chemii w danym roku akademickim. Student, po ustaleniu z promotorem tematu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej. Formularz powinien zostać złożony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów, każda modyfikacja tematu pracy dyplomowej wymaga ponownego złożenia formularza (tzw. zgłoszenia aktualizacyjnego). Student przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej, po przyjęciu pracy przez promotora zobowiązany jest wprowadzić plik zawierający ostateczną wersję pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych (APD). W następstwie wprowadzenia do systemu APD praca jest poddawana obowiązkowej kontroli antyplagiatowej w systemie współpracującym z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Jeżeli w ocenie promotora wynik kontroli antyplagiatowej nie budzi zastrzeżeń, dokonuje on zatwierdzenia pracy. Recenzja pracy dyplomowej jest również wykonywana w systemie APD (przez promotora i recenzenta), w terminie umożliwiającym Dyplomantowi zaznajomienie się z oceną pracy i uwagami recenzenta. Student dostarcza do dziekanatu wydrukowany z APD egzemplarz pracy dyplomowej, zgodny z elektroniczną wersją pracy umieszczoną przez studenta w APD, podpisany własnoręcznie przez studenta i promotora. W ostatnim etapie procedury dyplomowania student przystępuje do egzaminu dyplomowego. Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego, skład i tryb powołania komisji egzaminacyjnej, zasady ustalania oceny z egzaminu oraz ostatecznego wyniku studiów dyplomanta zostały określone w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Śląskim (załącznik nr 3 do uchwały nr 91 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2017 r.). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i złożenie egzaminów przewidzianych w planach studiów, w tym praktyk zawodowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej promotora i recenzenta. Egzamin dyplomowy składany jest przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzi promotor, recenzent i przewodniczący komisji (co najmniej jeden z członków komisji powinien być samodzielnym pracownikiem naukowym). Ma on formę ustną i składa się z dwóch części: • część I: zaprezentowanie przedmiotu pracy dyplomowej przez dyplomanta np. w formie prezentacji multimedialnej oraz odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej dotyczące przedstawionego tematu; • część II: odpowiedzi na pytania członków komisji z zakresu studiowanego kierunku, obejmującego moduły przedmiotów określonych planem studiów I stopnia. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego przewodniczący otwiera część niejawną, w której członkowie komisji oceniają jego wynik. Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z prezentacji, obrony pracy i odpowiedzi na zadawane pytania. Komisja egzaminacyjna ustala ostateczny wynik studiów według zasad przyjętych w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Śląskim. Przewodniczący ogłasza ocenę egzaminu dyplomowego i ostateczny wynik studiów bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, w obecności członków komisji i wszystkich dyplomantów.
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission:
Realizacja studiów na kierunku Technologia Chemiczna wspiera realizację strategicznych celów zapisanych w dokumencie Strategia Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012-2020, w szczególności: Cel strategiczny 2 „Innowacyjne kształcenie i nowoczesna oferta dydaktyczna”: realizacja programu studiów na kierunku Technologia Chemiczna obejmuje szereg działań określonych przez cele operacyjne C01-C07. Programy studiów są na bieżąco dostosowywane do KRK i modyfikowane w duchu zwiększenia atrakcyjności. Kształcenie promuje idee uczenia się przez całe życie poprzez aktywne zachęcanie studentów do nabywania dodatkowych kompetencji oraz kreowania własnej kariery studenckiej i zawodowej. Studenci mają możliwość mobilności w ramach programów ERASMUS+ i MOST. Wzrost stopnia umiędzynarodowienia i zainteresowania wyjazdami odbywa się poprzez umożliwienie studentom kontaktu z zewnętrznymi ekspertami i/lub profesorami wizytującymi z zagranicy. Proces kształcenia realizowany jest w oparciu o najnowsze technologie, metody dydaktyczne i aparaturę naukowo-badawczą. Jakość kształcenia jest na bieżąco weryfikowana i udoskonalana zgodnie z obowiązującym System Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) w UŚ. Nauczyciele akademiccy mają możliwość odbywania staży naukowych w celu podnoszenia kompetencji dydaktycznych. W Instytucie Chemii z dużą uwagą wspiera się studentów wybitnych, zachęca się ich do realizowania własnych badań oferując kontakt z bezpośrednim opiekunem. Studenci na bieżąco oceniają prowadzone zajęcia i nauczycieli akademickich, co stwarza możliwość szybkiej weryfikacji niekorzystnych sytuacji w procesie kształcenia. Cel strategiczny 3 „Aktywne współdziałania uczelni z otoczeniem”: Instytut Chemii promuje szereg działań mających na celu kreowanie świadomości roli Uniwersytetu i Instytutu Chemii w społeczeństwie. Poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć i pokazów, stymulujemy współpracę ze szkołami w regionie. Z wybranymi szkołami mamy ożywioną współpracę obejmując je i ich uczniów specjalnymi programami (np. organizowane warsztaty chemiczne i wykłady, dodatkowe zajęcia dla maturzystów i dla uzdolnionych uczniów). Instytut prowadzi współpracę naukowo-badawczą z przedstawicielami przemysłu. Działania powołanej Rady Programowo-Biznesowej wspierają współpracę w obszarze m. in.: • opiniowania działalności Instytutu Chemii w zakresie wspólnych badań naukowych, • kształcenia studentów, • realizacji projektów dydaktycznych, • organizacji praktyk zawodowych i staży dla studentów, • analizowania i opiniowania programu kształcenia pod kątem przydatności kształconych umiejętności na rynku pracy. Wspieramy idee współpracy z otoczeniem poprzez organizowanie spotkań z pracodawcami oraz organizowanie imprez popularyzujące chemię i studia na naszym wydziale (Ogólnopolski Konkurs Chemiczny, Święto Liczby pi, Śląski Festiwal Nauki itd.). W ramach projektu „CHiP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i i Technologia Chemiczna” studenci uczestniczą w „Praktycznych zajęciach u pracodawcy” oraz w „Wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach” realizowanych w firmach o profilu chemicznym. Realizowane studia nawiązują do misji uczelni, a w szczególności do podstawowych zadań Uniwersytetu. Pielęgnujemy utarte zwyczaje akademickie i podstawowe wartości scalające społeczność akademicką. Kształtujemy odpowiednie postawy społeczne.
Specialization: Green Chemistry and Green Technologies
General description of the specialization:
Specjalność „Zielona chemia i czyste technologie”: realizacja na skalę przemysłową idei przyświecających zielonej chemii oraz czystym technologiom stwarza absolwentom kierunku unikalną możliwość przyczynienia się do skuteczniejszej ochrony środowiska naturalnego poprzez stosowanie polityki zrównoważonego rozwoju. Już w tej chwili, w wielu krajach EU widać wyraźne zmiany w filozofii działania wielu producentów, którzy aktywnie dostosowują się do nowych wymogów UE odpowiednio modyfikując czy zastępując nieefektywne technologie produkcyjne. Absolwenci nowej specjalności, kompetentni w dziedzinie zielonej chemii i czystych technologii, będą mogli w dużym stopniu wspomóc tego typu działania. Oprócz przedmiotów typowych dla Technologii chemicznej, do programu studiów wprowadzono również przedmioty o bardzo aktualnych treściach nauczania związanych z tematyką obranej specjalności. W programie studiów student znajdzie przedmioty poruszające m. in. kwestie systemów ochrony środowiska, budowy i eksploatacji składowisk odpadów, odnawialnych źródeł energii, ratownictwa chemicznego, utylizacji i recyklingu odpadów, itp.
Internships (hours and conditions):
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Wymiar praktyk: 6 tygodni praktyk zawodowych po ukończeniu III semestru studiów. Zasady i forma odbywania praktyk: Praktyka zawodowa jest obowiązkowym elementem włączonym w okres studiów pierwszego stopnia (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Zasady form odbywania i zaliczania praktyk reguluje Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określania obowiązków opiekunów praktyk. Student studiów I stopnia (inżynierskich) zobowiązany jest do odbycia praktyk w liczbie 6 tygodni, w wybranych przez siebie jednostkach (państwowych lub prywatnych przedsiębiorstwach, zakładach, laboratoriach, instytutach naukowych) zajmujących się zagadnieniami zgodnymi z programem kierunku studiów. Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku Technologia Chemiczna i stwarzać możliwość gromadzenia wiedzy oraz doświadczenia pomocnego w przyszłej pracy zawodowej. Praktyka zawodowa na kierunku Technologia Chemiczna ma służyć pogłębieniu wiedzy w obsłudze nowoczesnej aparatury analitycznej oraz stosowaniu nowoczesnych technik badawczych i pomiarowych w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych. Studentów przygotowuje się do pracy zarówno na produkcji, jak i w laboratoriach naukowych, a także w naukowo-badawczych zespołach interdyscyplinarnych. Daje to studentom możliwość konfrontacji nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z praktycznymi wymogami przyszłej pracy zawodowej, jak również możliwość doskonalenia umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania. Realizacja praktyk powinna odbywać się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odbywanie praktyk w trakcie trwania roku akademickiego, pod warunkiem wypełniania przez studenta obowiązków wynikających z realizacji programu studiów. Nadzór nad praktykami sprawuje Opiekun praktyk powołany przez Dziekana Wydziału Mat.Fiz.Chem.W ramach obowiązkowej praktyki zawodowej przed jej rozpoczęciem zostaje podpisane Porozumienie o organizacji praktyki zawodowej studentów Uniwersytetu Śląskiego pomiędzy przedstawicielem Zakładu Pracy, w którym student będzie odbywał praktykę, a Dziekanem lub Prodziekanem Uniwersytetu Śląskiego, jako przedstawicielem Uczelni. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu, którego dokonuje Opiekun praktyki. Do ukończenia V semestru studiów student zobowiązany jest do rozliczenia odbytej praktyki poprzez złożenie wymaganych dokumentów Opiekunowi praktyk, który dokonuje weryfikacji dostarczonej dokumentacji i wpisuje ocenę do systemu USOS i indeksu. Za pozytywne ukończenie praktyki student otrzymuje 6 punktów ECTS. Brak uzyskania zaliczenia praktyki zawodowej jest jednoznaczny z niezaliczeniem danego semestru. Studenci mają możliwość odbywania dodatkowych, bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, po odbyciu obowiązkowej praktyki, co zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym do dyplomu.
Graduation requirements:
Warunki wymagane do ukończenia studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna: • zaliczenie wszystkich modułów przedmiotów określonych planem studiów I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna z określoną specjalnością, • odbycie praktyk, • uzyskanie wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS, • pozytywnie oceniony projekt inżynierski i jego obrona przed komisją egzaminacyjną.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 210
Professional qualifications:
(no information given)
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: science studies : 100%
Specialization: Inorganic and Organic Technology
General description of the specialization:
Specjalność „Technologia nieorganiczna i organiczna”: W programie studiów dla tejże specjalności student napotka przedmioty poruszające kwestie nowoczesnych technologii chemicznych. Studenci zapoznają się m. in. z nowoczesną syntezą organiczną i nieorganiczną, z zagadnieniami chemii materiałów, nanomateriałów i materiałów specjalnego przeznaczenia (dla optoelektroniki i medycyny), nanotechnologiami i technologiami wytwarzania kryształów, a także z transportem materiałów niebezpiecznych, ratownictwem chemicznym i zarządzaniem jakością produkcji.
Internships (hours and conditions):
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Wymiar praktyk: 6 tygodni praktyk zawodowych po ukończeniu III semestru studiów. Zasady i forma odbywania praktyk: Praktyka zawodowa jest obowiązkowym elementem włączonym w okres studiów pierwszego stopnia (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Zasady form odbywania i zaliczania praktyk reguluje Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określania obowiązków opiekunów praktyk. Student studiów I stopnia (inżynierskich) zobowiązany jest do odbycia praktyk w liczbie 6 tygodni, w wybranych przez siebie jednostkach (państwowych lub prywatnych przedsiębiorstwach, zakładach, laboratoriach, instytutach naukowych) zajmujących się zagadnieniami zgodnymi z programem kierunku studiów. Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku Technologia Chemiczna i stwarzać możliwość gromadzenia wiedzy oraz doświadczenia pomocnego w przyszłej pracy zawodowej. Praktyka zawodowa na kierunku Technologia Chemiczna ma służyć pogłębieniu wiedzy w obsłudze nowoczesnej aparatury analitycznej oraz stosowaniu nowoczesnych technik badawczych i pomiarowych w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych. Studentów przygotowuje się do pracy zarówno na produkcji, jak i w laboratoriach naukowych, a także w naukowo-badawczych zespołach interdyscyplinarnych. Daje to studentom możliwość konfrontacji nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z praktycznymi wymogami przyszłej pracy zawodowej, jak również możliwość doskonalenia umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania. Realizacja praktyk powinna odbywać się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odbywanie praktyk w trakcie trwania roku akademickiego, pod warunkiem wypełniania przez studenta obowiązków wynikających z realizacji programu studiów. Nadzór nad praktykami sprawuje Opiekun praktyk powołany przez Dziekana Wydziału Mat.Fiz.Chem.W ramach obowiązkowej praktyki zawodowej przed jej rozpoczęciem zostaje podpisane Porozumienie o organizacji praktyki zawodowej studentów Uniwersytetu Śląskiego pomiędzy przedstawicielem Zakładu Pracy, w którym student będzie odbywał praktykę, a Dziekanem lub Prodziekanem Uniwersytetu Śląskiego, jako przedstawicielem Uczelni. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu, którego dokonuje Opiekun praktyki. Do ukończenia V semestru studiów student zobowiązany jest do rozliczenia odbytej praktyki poprzez złożenie wymaganych dokumentów Opiekunowi praktyk, który dokonuje weryfikacji dostarczonej dokumentacji i wpisuje ocenę do systemu USOS i indeksu. Za pozytywne ukończenie praktyki student otrzymuje 6 punktów ECTS. Brak uzyskania zaliczenia praktyki zawodowej jest jednoznaczny z niezaliczeniem danego semestru. Studenci mają możliwość odbywania dodatkowych, bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, po odbyciu obowiązkowej praktyki, co zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym do dyplomu.
Graduation requirements:
Warunki wymagane do ukończenia studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna: • zaliczenie wszystkich modułów przedmiotów określonych planem studiów I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna z określoną specjalnością, • odbycie praktyk, • uzyskanie wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS, • pozytywnie oceniony projekt inżynierski i jego obrona przed komisją egzaminacyjną.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 210
Professional qualifications:
(no information given)
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: science studies : 100%
KNOWLEDGE
The graduate:
has knowledge of basic chemical concepts and laws, concerning the structure of compounds and chemical substances and the basic types of chemical reactions and basic physical phenomena [TCh_W01]
has knowledge of the properties and reactivity of elements and selected classes of inorganic compounds [TCh_W02]
has knowledge of analytical chemistry, including basic instrumental techniques and methods of chemical analysis of technological processes [TCh_W03]
recognizes the role of chemistry in everyday life, understands its importance for the development of civilization and technology and understands the interdisciplinary nature of chemistry as a science [TCh_W04]
recognizes the role of chemistry in everyday life, understands its importance for the development of civilization and technology and understands the interdisciplinary nature of chemistry as a science [TCh_W05]
knows and can explain the electron structure of small particles [TCh_W06]
knows the mechanism of formation of bonds and knows their types [TCh_W07]
knows the electron structure of atoms in correlation with the position of the elements in the periodic table [TCh_W08]
explains the relationship between the molecular structure and macroscopic properties of the surrounding matter [TCh_W09]
describes states of matter and their properties, knows the structure of the atom, properties of elements and inorganic compounds and their applications [TCh_W10]
has knowledge of the basic concepts of organic chemistry, including the structure and reactivity of organic compounds [TCh_W11]
has knowledge of chemical compound nomenclature and general nomenclature used in chemistry [TCh_W12]
has knowledge of methods for determining the structure of chemical compounds [TCh_W13]
has knowledge of the basic concepts and laws of physical chemistry [TCh_W14]
has knowledge to observe the physicochemical foundations in different areas of knowledge [TCh_W15]
has knowledge of the chemistry and technology of crystalline substances and materials, applications of crystalline substances and materials [TCh_W16]
knows the basics of error calculation and mathematical statistics [TCh_W17]
demonstrates knowledge of labour law and the legal basis necessary to perform the profession [TCh_W18]
knows the importance of protecting intellectual property rights [TCh_W19]
knows the general principles of creating and developing forms of individual entrepreneurship using knowledge of chemistry [TCh_W20]
knows different types of modern technical materials, including nanomaterials, has knowledge of these materials, knows the most important technological aspects related to the production and use of different materials [TCh_W21]
has knowledge about the selection of raw materials for chemical processes and about process control in organic and inorganic technology [TCh_W22]
has knowledge of the basic concepts of higher mathematics [TCh_W23]
has knowledge of differential calculus and integral calculus of multivariable function and basic methods of statistics, numerical analysis and optimization theory [TCh_W24]
knows and understands basic physical processes and phenomena [TCh_W25]
has knowledge of the application of thermodynamics to the issues of chemical technology [TCh_W26]
knows the basic concepts and laws of electrical engineering and electronics [TCh_W27]
has knowledge in the field of metrology of measurements of quantities encountered in chemical technologies [TCh_W28]
has knowledge of the basics of industrial automation and knows the basics of data acquisition using information technology [TCh_W29]
has basic knowledge of modern information technologies [TCh_W30]
has knowledge of fluid flow, mass exchange and heat exchange [TCh_W31]
knows the principles of operation of basic electrical machines, control and measurement systems [TCh_W32]
has knowledge of the equipment used in the chemical industry [TCh_W33]
has knowledge of the use of catalysts in chemical technology and environmental protection [TCh_W35]
has knowledge of the dangers in the chemical industry, chemical trade and knows the law related to this area [TCh_W37]
has basic knowledge of safety engineering in the chemical industry [TCh_W38]
has knowledge of literature resources in chemistry and chemical technology [TCh_W39]
has basic knowledge of calculation methods used in chemistry and methods of planning and optimizing experiments [TCh_W40]
has a basic knowledge of statistical and chemometric control of technological processes [TCh_W41]
has knowledge needed to solve problems related to the selected specialty [TCh_W42]
knows and understands the basic concepts and issues in interdisciplinary subjects not related to the programme [TCh_w43]
has a general knowledge of the selected scientific methods and is familiar with issues characteristic of the discipline of science not related to the programme [TCH_W47]

SKILLS
The graduate:
can make basic chemical calculations [TCh_U01]
uses the chemical nomenclature of the various classes of chemical compounds as recommended by IUPAC [TCh_U02]
records chemical reaction equations [TCh_U03]
solves basic calculation tasks from specific chemistry sections [TCh_U04]
analyses the properties of elements and selected classes of inorganic compounds in the context of periodic trends [TCh_U05]
uses basic concepts from organic chemistry to solve problems related to construction, reactivity and obtaining organic compounds [TCh_U06]
interprets simple mechanisms of chemical reactions of inorganic and organic compounds [TCh_U07]
analyzes and predicts the properties and reactivity of inorganic, coordinating and metal-organic compounds [Tch_U08]
conducts simple syntheses of selected inorganic and organic compounds [TCh_U09]
can apply an analytical procedure to determine the composition of composite materials [TCh_U10]
is able to use analytical techniques, perform calculations and interpret analytical results [TCh_U11]
is able to make their own selection of the method and apparatus needed to perform a specific analytical task [TCh_U12]
is able to correctly analyse and interpret the results obtained, including the assessment of their reliability [TCh_U13]
is able to solve problems related to construction, reactivity and obtaining inorganic compounds and substances [TCh_U14]
can solve problems and tasks using physical chemistry concepts [TCh_U15]
can interpret simple molecular spectra [TCh_U16]
is able to solve standard problems related to the structure of molecules, can find applications for spectroscopy in different branches of chemistry and beyond it [TCh_U17]
is able to calculate limits, derivatives, integrals and solve systems of linear equations and some classes of ordinary differential equations [TCh_U18]
is able to apply mathematical methods to solve problems arising from chemistry and physics [TCh_U19]
is able to measure basic physical quantities [TCh_U20]
can use instruments for measuring basic electrical and non-electrical quantities [TCh_u21]
can use thermodynamic models to solve practical physicochemical problems [TCh_U22]
is able to perform syntheses of chemical compounds on a laboratory and enlarged scale, up to technology [TCh_U23]
has basic skills in the effective use of computer and network systems [TCh_U24]
has the ability to use the knowledge resources of chemistry and chemical technology [TCh_U25]
has the basic skills necessary to apply calculation methods (e.g. DFT) to describe the structure and properties of molecules [TCh_U26]
has the ability to plan and optimise experiments [TCh_U27]
prepares and presents short oral presentations in Polish and/or English on specific issues using various sources [TCh_U28]
speaks at least one foreign language to the extent necessary to read professional literature specific to their major and communicates at B2 level in this language [TCh_U29]
discusses and assesses the judgments and opinions presented by other students on the basis of the knowledge gained [TCh_U30]
uses typical application software [TCh_U31]
calculates limits, derivatives and integrals, resolves systems of linear equations and some classes of ordinary differential equations [TCh_U32]
measures basic physical quantities [TCh_U33]
uses SI units [TCH_U34]
has the ability to pose and analyze problems on the basis of the acquired contents from the discipline of science not related to the programme [TCH_U35]
is able to evaluate the implementation of the process on an industrial scale [TCH_Ui01]
has the ability to use industrial automation to control industrial processes [TCH_Ui02]
has the ability to use computerised data acquisition systems [TCH_Ui03]
is able to control the technological process and determine product quality [TCH_Ui04]
has the ability to determine the physicochemical, mechanical and thermal properties of materials and the use of plastics, metallic and ceramic materials; to handle waste and use environmentally friendly technologies [TCH_Ui05]
uses control and measurement equipment, has the ability to apply analytical methods to control technological processes in the chemical industry [TCH_Ui06]
can use control systems in the chemical industry [TCH_Ui07]
is able to classify hazardous materials, knows the legal regulations in Poland concerning trade in chemicals and transport of chemicals [TCH_Ui08]
is able to perform simple catalytic reactions in the laboratory and plan the catalyst for selected, not very complex chemical reactions [TCH_Ui09]
can calculate the size of the reactor, select the size of other necessary apparatus and equipment such as heat exchangers, crystallizer, centrifuge, dryer, and can make a mass and heat balance of the technology and a sketch of the process diagram [TCH_Ui10]
can perform basic design calculations related to mass and heat exchange and mass flow [TCH_Ui11]
has the ability to describe and apply unit operations in chemical technology [TCH_Ui12]
can read and make structural drawings and prepare technical documentation [TCH_Ui13]
is able to use a mathematical instrument to describe issues related to technical hazards and technical safety (calculates risk) and is able to prepare an installation safety report [TCH_Ui14]
is able to determine the performance of designed processes within pure chemistry [TCH_Ui15]
has the ability to use integrated chemical systems in chemical technology [TCH_Ui16]
has the ability to use renewable raw materials in chemical technology [TCH_Ui17]
is able to work properly in a chemical accident, knows basic rescue equipment and basic procedures [TCH_Ui18]
can find information on the properties and methods of industrial-scale synthesis of organic and inorganic compounds [TCH_Ui19]
has the ability to apply known methods of chemical recycling and waste disposal in the conditions of a specific industrial plant [TCH_Ui20]
has the ability to use compounds and materials of high and special purity in chemical technology and beyond it [TCH_Ui21]

SOCIAL COMPETENCES
The graduate:
can use the laws of nature in technology and in everyday life [TCh_K01]
is aware of their level of knowledge and understands the need for lifelong learning [TCh_K02]
is interested in the basic chemical processes in the environment [TCH_K03]
is aware of the need to perceive chemical processes in general, and bases on the knowledge gained in their interpretation [TCh_K04]
is responsible for jointly implemented tasks [TCh_K05]
understands the need to work systematically on long-term projects [TCh_K06]
is responsible for their own and others’ work safety [TCh_K07]
can independently search for information in the literature to improve professional and personal competences [TCh_K08]
understands the need for popular science to present selected chemical issues to lay people [TCh_K09]
understands the importance of intellectual honesty and acts ethically [TCh_K10]
is able to influence the public perception of chemistry and chemical technologies as friendly and determining the progress of civilization [TCh_K11]
can identify social risks associated with chemical technologies and take action to reduce the negative environmental impact of chemical technologies [TCh_K13]
is able to cooperate with technologists, constructors of chemical equipment, designers of technologies and of process lines [TCh_K14]
can interact and work in a group [TCh_K15]
understands the need for an interdisciplinary approach to solving problems, integrating knowledge from different disciplines and practising self-education to deepen the acquired knowledge [TCH_K17]
KNOWLEDGE
The graduate:
knows typical engineering technologies in the programme [TCh_W34]
has a basic knowledge of management, including quality management and knowledge how to run business [TCh_W36]
has a basic knowledge of the life cycle of equipment, facilities and technical systems [TCh_W44]
knows basic methods, techniques, tools and materials used to solve simple engineering tasks in the programme [TCh_W45]
has a basic knowledge necessary to understand social, economic, legal and other non-technical conditions of engineering activity [TCh_W46]

SKILLS
The graduate:
can make a critical analysis of the manner of functioning and asses existing technical solutions, in particular, devices, objects, systems, processes and services, especially in relation to the programme [TCh_Ui22]
is able to identify and formulate a specification of simple engineering tasks of a practical nature, characteristic of the programme [TCh_Ui23]
is able to assess the suitability of routine methods and tools to solve a simple engineering task of a practical nature, characteristic of the programme and select and apply the appropriate method and tools [TCh_Ui24]
is able to design and implement a simple device, object, system or process, typical of the programme, using appropriate methods, techniques and tools according to a given specification [TCh_Ui25]
is able to plan and conduct experiments, including computer measurements and simulations and interpret the results and draw conclusions [TCh_Ui26]
can use analytical, simulation and experimental methods to formulate and solve engineering tasks [TCh_Ui27]
can recognise systemic and non-technical aspects when formulating and solving engineering tasks [TCh_Ui28]
is able to make a preliminary economic analysis of the undertaken engineering activities [TCh_Ui29]

SOCIAL COMPETENCES
The graduate:
can think and act in an entrepreneurial way [TCh_K12]
is aware of the importance and understands non-technical aspects and the consequences of engineering activities, including their environmental impact, and the associated responsibility for the undertaken decisions [TCh_K16]
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Fundamentals of entrepreneurship [0310-TCH-S1-017] Polish course work lecture: 15 1
General chemistry [0310-TCH-S1-002] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
discussion classes: 15
laboratory classes: 60
13
Mathematics A [0310-TCH-S1-001] Polish exam lecture: 60
discussion classes: 60
12
Other requirements
English part 1 [0310-TCH-S1-049] Polish course work practical classes: 30 2
Information technology [0310-TCH-S1-004] Polish course work laboratory classes: 30 2
Physical Education [0310-TCH-S1-005] Polish course work practical classes: 30 0
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Fundamentals of entrepreneurship [0310-TCH-S1-017] Polish course work lecture: 15 1
General chemistry [0310-TCH-S1-002] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
discussion classes: 15
laboratory classes: 60
13
Mathematics A [0310-TCH-S1-001] Polish exam lecture: 60
discussion classes: 60
12
Other requirements
English part 1 [0310-TCH-S1-049] Polish course work practical classes: 30 2
Information technology [0310-TCH-S1-004] Polish course work laboratory classes: 30 2
Physical Education [0310-TCH-S1-005] Polish course work practical classes: 30 0
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Analytical chemistry [0310-TCH-S1-008] Polish exam lecture: 15
discussion classes: 15
laboratory classes: 90
10
Fundamentals of chemical technology [0310-TCH-S1-011] Polish exam lecture: 30 2
Fundamentals of electrical engineering and electronics [0310-TCH-S1-009] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Machinery and apparatus for the chemical industry [0310-TCH-S1-012] Polish course work lecture: 30
discussion classes: 15
4
Mathematics B [0310-TCH-S1-006] Polish exam lecture: 45
discussion classes: 45
7
Technical drawing [0310-TCH-S1-010] Polish course work laboratory classes: 15 1
Other requirements
English part 2 [0310-TCH-S1-050] Polish course work practical classes: 30 2
Physical Education [0310-TCH-S1-005] Polish course work practical classes: 30 0
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Analytical chemistry [0310-TCH-S1-008] Polish exam lecture: 15
discussion classes: 15
laboratory classes: 90
10
Fundamentals of chemical technology [0310-TCH-S1-011] Polish exam lecture: 30 2
Fundamentals of electrical engineering and electronics [0310-TCH-S1-009] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Machinery and apparatus for the chemical industry [0310-TCH-S1-012] Polish course work lecture: 30
discussion classes: 15
4
Mathematics B [0310-TCH-S1-006] Polish exam lecture: 45
discussion classes: 45
7
Technical drawing [0310-TCH-S1-010] Polish course work laboratory classes: 15 1
Other requirements
English part 2 [0310-TCH-S1-050] Polish course work practical classes: 30 2
Physical Education [0310-TCH-S1-005] Polish course work practical classes: 30 0
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Inorganic chemistry [0310-TCH-S1-015] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
laboratory classes: 60
7
Instrumental Analysis [0310-TCH-S1-014] Polish exam lecture: 45
laboratory classes: 45
6
Organic Chemistry [0310-TCH-S1-016] Polish exam lecture: 45
discussion classes: 15
laboratory classes: 90
11
Physics A [0310-TCH-S1-003] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
laboratory classes: 30
4
Other requirements
English part 3 [0310-TCH-S1-051] Polish course work practical classes: 30 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Inorganic chemistry [0310-TCH-S1-015] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
laboratory classes: 60
7
Instrumental Analysis [0310-TCH-S1-014] Polish exam lecture: 45
laboratory classes: 45
6
Organic Chemistry [0310-TCH-S1-016] Polish exam lecture: 45
discussion classes: 15
laboratory classes: 90
11
Physics A [0310-TCH-S1-003] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
laboratory classes: 30
4
Other requirements
English part 3 [0310-TCH-S1-051] Polish course work practical classes: 30 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Automation and physicochemical properties measurement [0310-TCH-S1-021] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
2
Catalysis and catalytic processes [0310-TCH-S1-022] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
6
Chemical technology- raw materials and processes [0310-TCH-S1-020] Polish exam lecture: 45
laboratory classes: 45
7
Physical chemistry [0310-TCH-S1-019] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 45
laboratory classes: 60
10
Physics B [0310-TCH-S1-007] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
3
Other requirements
English part 4 [0310-TCH-S1-052] Polish exam practical classes: 30 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Automation and physicochemical properties measurement [0310-TCH-S1-021] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
2
Catalysis and catalytic processes [0310-TCH-S1-022] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
6
Chemical technology- raw materials and processes [0310-TCH-S1-020] Polish exam lecture: 45
laboratory classes: 45
7
Physical chemistry [0310-TCH-S1-019] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 45
laboratory classes: 60
10
Physics B [0310-TCH-S1-007] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
3
Other requirements
English part 4 [0310-TCH-S1-052] Polish exam practical classes: 30 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Chemical engineering thermodynamics [0310-TCH-S1-026] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
4
Chemometric Approach to Process Monitoring and Control [0310-TCH-S1-029] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Elective Courses A [0310-TCH-S1-031] Polish course work lecture: 30 2
Fundamentals of chemical and process engineering [0310-TCH-S1-027] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
4
Interdisciplinary subject [0310-TCH-S1-LSDT] Polish course work lecture: 30 3
Materials Chemistry [0310-TCH-S1-024] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 45
4
Protection of intellectual property, industrial safety [0310-TCH-S1-030] Polish course work lecture: 15 1
Special topic lecture A [0310-TCH-S1-032] Polish exam lecture: 30 2
Internships and field work
Praktyki zawodowe [0310-TCH-S1-058] Polish course work internship: 180 6
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Chemical engineering thermodynamics [0310-TCH-S1-026] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
4
Chemometric Approach to Process Monitoring and Control [0310-TCH-S1-029] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Elective Courses A [0310-TCH-S1-031] Polish course work lecture: 30 2
Fundamentals of chemical and process engineering [0310-TCH-S1-027] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
4
Interdisciplinary subject [0310-TCH-S1-LSDT] Polish course work lecture: 30 3
Materials Chemistry [0310-TCH-S1-024] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 45
4
Protection of intellectual property, industrial safety [0310-TCH-S1-030] Polish course work lecture: 15 1
Special topic lecture A [0310-TCH-S1-032] Polish exam lecture: 30 2
Internships and field work
Praktyki zawodowe [0310-TCH-S1-058] Polish course work internship: 180 6
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Design of technological processes [0310-TCH-S1-034] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
3
Elective Courses B [0310-TCH-S1-041] Polish course work lecture: 30 2
English in Chemistry and Chemical Technology [0310-TCH-S1-037] English course work practical classes: 30 2
Fundamentals of Molecular Spectroscopy [0310-TCH-S1-025] Polish course work lecture: 15 1
Methods of Computational Chemistry [0310-TCH-S1-036] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Quality Management and Inspection of Chemical Products [0310-TCH-S1-033] Polish course work seminar: 30 2
Scientific Information [0310-TCH-S1-035] Polish course work discussion classes: 15 1
Special topic lecture B [0310-TCH-S1-042] Polish exam lecture: 30 2
Specialty Subject Classes A [ 0310-TCH-S1-062] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 60
6
Technical Safety [0310-TCH-S1-028] Polish course work seminar: 15 1
Technological design [0310-TCH-S1-039] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 30
6
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Design of technological processes [0310-TCH-S1-034] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
3
Elective Courses B [0310-TCH-S1-041] Polish course work lecture: 30 2
English in Chemistry and Chemical Technology [0310-TCH-S1-037] English course work practical classes: 30 2
Fundamentals of Molecular Spectroscopy [0310-TCH-S1-025] Polish course work lecture: 15 1
Methods of Computational Chemistry [0310-TCH-S1-036] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Quality Management and Inspection of Chemical Products [0310-TCH-S1-033] Polish course work seminar: 30 2
Scientific Information [0310-TCH-S1-035] Polish course work discussion classes: 15 1
Special topic lecture B [0310-TCH-S1-042] Polish exam lecture: 30 2
Specialty Subject Classes A [0310-TCH-S1-040] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 60
6
Technical Safety [0310-TCH-S1-028] Polish course work seminar: 15 1
Technological design [0310-TCH-S1-039] Polish course work lecture: 15
discussion classes: 30
6
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
BSc Seminar [0310-TCH-S1-043] Polish course work seminar: 30 3
Elective Courses C [0310-TCH-S1-POC] Polish course work lecture: 30 2
English in Chemistry and Chemical Technology [0310-TCH-S1-037] English course work practical classes: 30 2
Experiment planning and optimization [0310-TCH-S1-POE] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
2
Projekt inżynierski [0310-TCH-S1-PI] Polish course work laboratory classes: 120 10
Przedmiot interdyscyplinarny z zakresu nauk społecznych [0310-TCH-S1-PINS] Polish course work lecture: 30 3
Special topic lecture C [0310-TCH-S1-MWSC] Polish exam lecture: 90 6
Specialty Subject Classes B [0310-TCH-S1-PBZS] Polish exam lecture: 30 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
BSc Seminar [0310-TCH-S1-043] Polish course work seminar: 30 3
Elective Courses C [0310-TCH-S1-POC] Polish course work lecture: 30 2
English in Chemistry and Chemical Technology [0310-TCH-S1-037] English course work practical classes: 30 2
Experiment planning and optimization [0310-TCH-S1-POE] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
2
Projekt inżynierski [0310-TCH-S1-PI] Polish course work laboratory classes: 120 10
Przedmiot B związany ze specjalnością- materiały dla optoelektroniki [0310-TCH-S1-PBZS1] Polish exam lecture: 30 2
Przedmiot interdyscyplinarny z zakresu nauk społecznych [0310-TCH-S1-PINS] Polish course work lecture: 30 3
Special topic lecture C [0310-TCH-S1-MWSC] Polish exam lecture: 90 6