Micro and Nanotechnology Programme code: 03-S1MN19.2019

Field of study: Micro and Nanotechnology
Programme code: 03-S1MN19.2019
Programme code (USOS): W4-S1MN19
Faculty: Faculty of Science and Technology
Language of study: Polish
Academic year of entry:
  • winter semester 2022/2023
  • winter semester 2021/2022
  • winter semester 2020/2021
  • winter semester 2019/2020
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
Scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related and their percentage share in education: physical sciences (natural sciences) [leading discipline]: 100%
ISCED code: 0533
The number and date of the Senate’s resolution: 395 (25/06/2019)
General description of the programme:
Stacjonarne studia inżynierskie pierwszego stopnia na kierunku Mikro i nanotechnologia trwają 7 semestrów, kończą się zrealizowaniem pracy inżynierskiej i uzyskaniem tytułu inżyniera. Podstawowy cel nauczania na pierwszym stopniu studiów na kierunku Mikro i nanotechnologia to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu podstaw nanotechnologii oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy, zwłaszcza w zakresie jej zastosowań. Absolwent kierunku studiów Mikro i nanotechnologia posiada interdyscyplinarną wiedzę z fizyki, chemii, informatyki, inżynierii materiałowej, w zakresie wykorzystywanym we współczenej nanotechnologii. Ponadto, absolwent zna różnorodne zastosowania metod fizycznych w nowoczesnym przemyśle i laboratoriach badawczych. Czyni go to pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w innowacyjnych firmach, laboratoriach pracujących na rzecz przemysłu, laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN. Absolwent posiada również praktyczną wiedzę dotyczącą metod fizycznych stosowanych w laboratoriach i w przemyśle. Posiada umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii. Absolwent uzyska wystarczające przygotowanie do pracy w firmach o profilu nanotechnologicznym. Umiejętności, które absolwenci posiedli w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystane w dziedzinach pokrewnych jak informatyka czy inżynieria materiałowa. Po studiach pierwszego stopnia można kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia o profilu nanotechnologicznym lub pokrewnych takich jak inzynieria materiałowa, nanofizyka czy informatyka.
Organization of the process of obtaining a degree:
Organizacja procesu uzyskania dyplomu. §1 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, wraz z późniejszymi zmianami. §2 1. Student zapisuje się na wybrane seminarium dyplomowe, w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 2. Student wybiera temat swojej pracy dyplomowej z tematów podanych przez Koordynatora danego kierunku studiów, jednocześnie wybierając Promotora, który dany temat zaproponował. 3. Promotor doprecyzowuje ze studentem temat pracy dyplomowej uwzględniając warunki określone w §30, ust. 5 Regulaminu studiów. 4. Student dokonuje zgłoszenia pracy dyplomowej(inżynierskiej), archiwizuje jej elektroniczną wersję i składa wydrukowany egzemplarz swojej pracy w trybie ogłoszonym w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych, wraz z późniejszymi zmianami, zgodnie z odpowiednio, §2 ust. 1, 2, 3, §3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 oraz §6 ust. 1, 2. §3 Recenzje są udostępnione dyplomantowi w systemie APD w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego ( inżynierskiego) § 4 1. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: (a) obrony pracy dyplomowej, (b) odpowiedzi dyplomanta na pytania. 2. Obrona pracy dyplomowej rozpoczyna się autoreferatem dyplomanta. Następnie dyplomant ustosunkowuje się do uwag dotyczących pracy zawartych w recenzjach; po czym członkowie komisji formułują dodatkowe pytania i uwagi dotyczące pracy. Odpowiedzi dyplomanta kończą obronę pracy dyplomowej. 3. W drugiej części egzaminu dyplomant otrzymuje pytania egzaminacyjne. Pytania dotyczą przedmiotów z zakresu podstaw fizyki (mechanika, elektryczność i magnetyzm, optyka i budowa materii, termodynamika z elementami fizyki statystycznej) oraz podstaw fizyki kwantowej. Zakres egzaminu z danego przedmiotu pokrywa się z treściami programowymi odpowiednich wykładów zamieszczonymi w Karcie Kierunku. 4. Na zakończenie egzaminu: a)Członkowie komisji oceniają przebieg egzaminu dyplomowego b) Komisja ustala cząstkowe oceny odpowiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne . c) Komisja egzaminacyjna ustala końcową ocenę pracy dyplomowej i ocenę końcową na dyplomie według zasad przyjętych w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Śląskim. 5. Bezpośrednio po ustaleniu ocen komisja ogłasza je dyplomantowi.
Internships (hours and conditions):
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Wymiar praktyk: W sumie 120 godzin praktyk zawodowych: 60 godzin po 5 semestrze + 60 godzin po 6 semestrze Zasady i forma odbywania praktyki Praktyka zawodowa ma służyć pogłębieniu wiedzy w obsłudze nowoczesnej aparatury oraz stosowaniu nowoczesnych technik badawczych i pomiarowych, głównie w szeroko rozumianym przemyśle. Na Śląsku praktyki zawodowe studenci odbywają przede wszystkim w firmach związanych z przemysłem nanotechnologicznym, ale nie tylko. Obowiązuje w tym przypadku dość duża swoboda w wyborze placówki, co daje studentom możliwości zaprezentowania swojej wiedzy i wykazania się u potencjalnych pracodawców z wielu branż od techniki po ochronę środowiska. Ponadto, gdy student jest zainteresowany dodatkową praktyką zawodową – po wykonaniu obowiązkowej oraz przy zgodzie Dziekana/Prodziekana, istnieje możliwość wykonania dodatkowych bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, co również zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym jako załącznik do dyplomu.
Graduation requirements:
Warunkiem ukończenia studiów jest: • zaliczenie wszystkich modułów określonych planem studiów na kierunku Mikro i nanotechnologia, w tym zdanie wymaganych egzaminów, • napisanie i obrona pracy magisterskiej przed komisją egzaminacyjną, • uzyskanie wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 210
Professional qualifications:
(no information given)
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission:
Kierunek zgodny z przyjętą strategią rozwoju Instytutu Fizyki, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Uniwersytetu Śląskiego
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: physical sciences (natural sciences): 100%
KNOWLEDGE
The graduate:
understands the civilisational importance of physics and its applications [KN_W01]
knows the basic theorems from selected branches of mathematics [KN_W02]
knows the basic laws and formulas from selected branches of physics [KN_W03]
has a basic knowledge of the various branches of nanotechnology [KN_W04]
understands basic physical theories and processes, knows mathematical formalism useful in constructing and analysing physical models of nanostructures [KN_W05]
has a basic knowledge of organic and inorganic chemistry [KN_W06]
knows the basics of statistics and data analysis [KN_W07]
is familiar with various numerical methods useful in data analysis and measurement result processing [KN_W08]
knows basic principles of occupational health and safety [KN_W09]

SKILLS
The graduate:
is able to present basic physical theories and theorems in speech and writing in a understandable manner [KN_U01]
is able to use a mathematical apparatus to solve simple physical problems [KN_U02]
is able to explain the basic physical processes occurring in the surrounding environment on the grounds of the laws of physics [KN_U03]
can use mathematical formalism to analyse physical models [KN_U04]
can describe basic micro- and macroscopic properties of the matter on the basis of acquired theoretical knowledge [KN_U05]
can write a computer programme without assistance in at least one programming language [KN_U06]
is able to prepare documentation related to the implementation of an engineering task and prepare a text containing the discussion of its results [KN_U07]
has a sufficient level of English (B2 level) for reading comprehension of specialist literature, manuals for IT devices and tools [KN_U08]
is able to present the problem/point of view to the specialist and the layman in an understandable manner [KN_U09]
has the ability to prepare works and written elaborations in Polish and English on detailed issues in the field of nanophysics and the related fields and disciplines of science [KN_U10]
has the ability to prepare and deliver an oral presentation in their native and English languages, using modern multimedia techniques [KN_U11]
has the ability to self-learn, e.g. in order to improve professional competence [KN_U12]
has English language skills at the intermediate level in accordance with the requirements (B2/CEFR) [KN_U13]
has the ability to pose and analyse problems based on the acquired content from the discipline of science not related to the programme [KN_U14]
can analyse and solve simple scientific and technical problems based on their knowledge using analytical, numerical, simulation and experimental methods [KN_U15]
can plan and conduct experiments, critically analyse their results, draw conclusions and form opinions [KN_U16]
has experience in laboratory work [KN_U17]
has the ability to understand and create various types of written and oral texts requiring systemic knowledge of the language in relation to its grammatical structures, lexis and phonetics; communicates in a foreign language using different communication channels and techniques to the extent appropriate for the specific area of knowledge [KN_U18]

SOCIAL COMPETENCES
The graduate:
knows the limitations of their own knowledge and understands the need for further education [KN_K01]
is able to precisely formulate questions in order to deepen their own understanding of a given topic or to find the missing elements of reasoning [KN_K02]
is able to work in a group adopting different roles; understands the division of tasks and the individual's need to fulfil a given task [KN_K03]
understands the need for systematic work on all long-term projects [KN_K04]
understands the need to improve professional and personal competences [KN_K05]
is able to listen to a different opinion and professionally discuss the issue in question [KN_K06]
is able to identify priorities for the implementation of the task specified by themselves or others [KN_K07]
understands the need for an interdisciplinary approach to solving problems, integrating knowledge from different disciplines and practising self-education to deepen the acquired knowledge [KN_K08]
is aware of the need to use the knowledge related to the humanities, social, economic or legal sciences in the functioning of the social environment [KN_K09]
can undertake cooperation in the student team, including an international team [KN_K10]
KNOWLEDGE
The graduate:
knows the basics of computational and programming techniques supporting the work of a physicist and understands their limitations [KN_W10]
has a basic knowledge of electronics, can read schematic diagrams, knows the physical bases and the principle of operation of individual electronic components and simple systems [KN_W11]
knows how basic mechanical and electronic devices work [KN_W12]
knows and understands legal, economic and ethical aspects of engineering and research activities [KN_W13]
knows and understands basic concepts and principles of industrial property and copyright protection [KN_W14]
has a basic knowledge of management, including quality management and running business activity [KN_W15]
knows the basics of engineering graphics and digital image analysis [KN_W16]

SKILLS
The graduate:
is able to explain the operation of basic mechanical, electrical and electronic devices on the basis of the laws of physics [KN_U19]
can perform various types of measurements and physical experiments [KN_U20]
is able to analyse and interpret measurement results by means of appropriate methods [KN_U21]
is able to choose the right measurement method for a specific problem and the expected effect, plan an engineering activity considering economic criteria [KN_U22]
is able to use numerical tools and methods to solve selected issues of physical data analysis [KN_U23]
can compile, run and test computer programmes [KN_U24]
is able to work individually and in a team; is able to estimate the time needed to complete a given task; is able to develop and implement a work schedule which ensures that the deadline is met [KN_U25]
can obtain information from literature, databases and other sources; can integrate and interpret information obtained, draw conclusions and formulate and justify opinions [KN_U26]
can use the computer to automate measurements and data acquisition [KN_U27]
has the ability to modify the methods and measurement devices [KN_U28]
can design and manufacture simple electrical and electronic systems [KN_U29]
is able to explain the operation of selected devices, systems and technical objects and make a critical analysis of their functioning [KN_U30]
is able to explain the operation of selected devices, systems and technical objects and make a critical analysis of their functioning [KN_U31]
is able to use patent information resources [KN_U32]

SOCIAL COMPETENCES
The graduate:
understands and appreciates the importance of intellectual honesty in their own and other’s actions; acts ethically [KN_K11]
understands social aspects of applying the acquired knowledge and skills and the related responsibility [KN_K12]
can think and act in terms of entrepreneurship (costs, economic effects, profit and loss account, profitability) [KN_K13]
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Elementy matematyki [1MN-01] Polish course work lecture: 30
discussion classes: 30
6
Podstawy chemii [1MN-02] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
7
Podstawy fizyki cz.1 i cz. 2 [1MN-05] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
7
Wprowadzenie do eksperymentu [1MN-03] Polish exam lecture: 20 3
Wstęp do mikro i nanotechnologii cz.1 i cz. 2 [1MN-04] Polish exam lecture: 30 4
Inne wymagania
Ochrona własności intelektualnej; bezpieczeństwo i higiena pracy; ergonomia [1MN-29] Polish course work lecture: 15 1
Technologia informacyjna [1MN-28] Polish course work laboratory classes: 30 2
Wychowanie fizyczne [1MN-33] Polish course work practical classes: 30 0

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Elementy matematyki [1MN-01] Polish course work lecture: 30
discussion classes: 30
6
Podstawy chemii [1MN-02] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
7
Podstawy fizyki cz.1 i cz. 2 [1MN-05] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
7
Wprowadzenie do eksperymentu [1MN-03] Polish exam lecture: 20 3
Wstęp do mikro i nanotechnologii cz.1 i cz. 2 [1MN-04] Polish exam lecture: 30 4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Analiza matematyczna [1MN-06] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Laboratorium chemiczne [1MN-08] Polish course work laboratory classes: 45 4
Laboratorium fizyczne cz. 1 i cz. 2 [1MN-09] Polish course work laboratory classes: 45 5
Podstawy fizyki cz.1 i cz. 2 [1MN-05] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
7
Statystyka i statystyczne metody opracowywania wyników [1MN-07] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Wstęp do mikro i nanotechnologii cz.1 i cz. 2 [1MN-04] Polish exam lecture: 30 4
Inne wymagania
Wychowanie fizyczne [1MN-33] Polish course work practical classes: 30 0

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Analiza matematyczna [1MN-06] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Laboratorium chemiczne [1MN-08] Polish course work laboratory classes: 45 4
Laboratorium fizyczne cz. 1 i cz. 2 [1MN-09] Polish course work laboratory classes: 45 5
Podstawy fizyki cz.1 i cz. 2 [1MN-05] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
7
Statystyka i statystyczne metody opracowywania wyników [1MN-07] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
5
Wstęp do mikro i nanotechnologii cz.1 i cz. 2 [1MN-04] Polish exam lecture: 30 4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Laboratorium fizyczne cz. 1 i cz. 2 [1MN-09] Polish course work laboratory classes: 45 5
Metody chrakteryzacji nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-12] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 45
6
Podstawy elektrotechniki I elektroniki [1MN-10] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
laboratory classes: 45
6
Wstęp do programowania cz. 1 i cz. 2 [1MN-11] Polish exam lecture: 15
discussion classes: 45
6
Inne wymagania
Lektorat języka angielskiego 1 [1MN-27.1] Polish course work practical classes: 30 2
Przedmiot z obszaru nauk społecznych [1MN-32] Polish course work lecture: 30 3
Wstęp do przedsiębiorczości [1MN-30] Polish exam lecture: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Laboratorium fizyczne cz. 1 i cz. 2 [1MN-09] Polish course work laboratory classes: 45 5
Metody chrakteryzacji nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-12] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 45
6
Podstawy elektrotechniki I elektroniki [1MN-10] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 15
laboratory classes: 45
6
Wstęp do programowania cz. 1 i cz. 2 [1MN-11] Polish exam lecture: 15
discussion classes: 45
6
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Fizyka i chemia nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-15] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
6
Metody chrakteryzacji nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-12] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 45
6
Podstawy automatyki i mechatroniki [1MN-14] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 45
5
Projektowanie CAD [1MN-13] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Wstęp do programowania cz. 1 i cz. 2 [1MN-11] Polish exam lecture: 15
discussion classes: 45
6
Inne wymagania
Lektorat języka angielskiego 2 [1MN-27.2] Polish course work practical classes: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Fizyka i chemia nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-15] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
6
Metody chrakteryzacji nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-12] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 45
6
Podstawy automatyki i mechatroniki [1MN-14] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 45
5
Projektowanie CAD [1MN-13] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Wstęp do programowania cz. 1 i cz. 2 [1MN-11] Polish exam lecture: 15
discussion classes: 45
6
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Fizyka i chemia nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-15] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
6
Komputerowe metody symulacji [1MN-18] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Metody wytwarzania nanomateriałów [1MN-17] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 60
5
Nanomateriały w biologii i medycynie [1MN-16] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 45
5
Praktyki i zajęcia terenowe
Praktyki [1MN-26] Polish course work internship: 60 6
Inne wymagania
Lektorat języka angielskiego 3 [1MN-27.3] Polish course work practical classes: 30 2
Przedmiot humanistyczny [1MN-31] Polish course work lecture: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Fizyka i chemia nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-15] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
6
Komputerowe metody symulacji [1MN-18] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Metody wytwarzania nanomateriałów [1MN-17] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 60
5
Nanomateriały w biologii i medycynie [1MN-16] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 45
5
Praktyki i zajęcia terenowe
Praktyki [1MN-26] Polish course work internship: 60 6
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Mikro I nanosensory [1MN-22] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
6
Mikro I nanotechnologia dla przemysłu elektronicznego [1MN-20] Polish exam lecture: 30 4
Nanomateriały funkcjonalne [1MN-19] Polish exam lecture: 30 4
Technologie 3D [1MN-21] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 45
8
Praktyki i zajęcia terenowe
Praktyki [1MN-26] Polish course work internship: 60 6
Inne wymagania
Lektorat języka angielskiego 4 [1MN-27.4] Polish exam practical classes: 30 2

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Mikro I nanosensory [1MN-22] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
6
Mikro I nanotechnologia dla przemysłu elektronicznego [1MN-20] Polish exam lecture: 30 4
Nanomateriały funkcjonalne [1MN-19] Polish exam lecture: 30 4
Technologie 3D [1MN-21] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 45
8
Praktyki i zajęcia terenowe
Praktyki [1MN-26] Polish course work internship: 60 6
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Pracownia dyplomowa, seminarium dyplomowe [1MN-25] Polish course work seminar: 30
laboratory classes: 60
18
Wykład specjalistyczny [1MN-24] Polish exam lecture: 30 6
Wykład specjalistyczny [1MN-24] Polish exam lecture: 30 6

The following list includes programme requirements for interdisciplinary individual studies.
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Pracownia dyplomowa, seminarium dyplomowe [1MN-25] Polish course work seminar: 30
laboratory classes: 60
18
Wykład specjalistyczny [1MN-24] Polish exam lecture: 30 6
Wykład specjalistyczny [1MN-24] Polish exam lecture: 30 6