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: |
|
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |