Materials Science and Engineering Programme code: 08-S2MA12.2014

Field of study: | Materials Science and Engineering |
---|---|
Programme code: | 08-S2MA12.2014 |
Programme code (USOS): | 08-S2MA12 |
Faculty: | Faculty of Science and Technology |
Language of study: | Polish |
Academic year of entry: | summer semester 2014/2015 |
Level of qualifications/degree: | second-cycle studies |
Mode of study: | full-time |
Degree profile: | general academic |
Number of semesters: | 3 |
Degree: | magister (Master's Degree) |
Access to further studies: | the possibility of applying for post graduate and doctoral studies |
Specializations: |
|
Semester from which the specializations starts: | (no information given) |
Areas, fields and disciplines of art or science to which the programme is assigned: | (no information given) |
ISCED code: | (no information given) |
The number and date of the Senate’s resolution: | 133 (29/05/2012) |
General description of the programme: | Inżynieria Materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną badań naukowo-technicznych, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne a także rozmaite kombinacje tych właściwości. Inżynieria materiałowa obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych fizycznych i chemicznych przy pomocy, których można scharakteryzować zarówno strukturę jak i właściwości materiałów. Zadaniem tych technik jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza te, które są praktycznie stosowane w rozmaitych technologiach. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te mają wpływ nie tylko na planowaną strukturę produktów końcowych, ale też pomagają opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania. Badania prowadzone w ramach inżynierii materiałowej prowadzą do opracowania nowych materiałów, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania już stosowanych materiałów. W ramach kształcenia na II stopniu stacjonarnych studiów magisterskich prowadzone są dwie specjalności: „Nauka o materiałach” oraz „Biomateriały”.
Na większości uczelni europejskich realizowane są kierunki studiów w zakresie „Nauki o materiałach” pod nazwą: „Materials Science”, „Materials Engineering” lub „Materials Science and Engineering”. Cechą wyróżniającą tych kierunków są różnorodne specjalizacje nabywane przez studiujących w zakresie znajomości struktury, właściwości i zastosowań konkretnych rodzajów materiałów. Absolwenci otrzymują tytuł Master of Science (M.Sc.-) z rozszerzeniem informującym o zdobytej specjalizacji, np.: M.Sc. – Advanced Materiale, M.Sc. – Biomateriale, M.Sc. – Materiale and Buisnes, … . Korzystając z tych doświadczeń w ramach specjalności „Nauka o materiałach” zaproponowano studentom, pięć bloków specjalizacyjnych obejmujących różne rodzaje materiałów lub zagadnienia z nimi związane: „Nanomateriały”, „Materiały dla medycyny”, „Materiały funkcjonalne”, „Recykling materiałów” lub „Komputerowe modelowanie materiałów”. Pod tym kątem absolwent drugiego stopnia posiada umiejętności oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, projektowania materiałów inżynierskich, przeróbki i przetwórstwa oraz kształtowania ich właściwości, jak również informatyki w zastosowaniu do nauki o materiałach.
Na specjalności „Biomateriały” poszerzenie indywidualizacji ścieżki kształcenia o nachyleniu medycznym realizuje się poprzez wprowadzenie dwóch specjalizacji: „Biomateriały inteligentne” oraz „Metody badań biomateriałów”. Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą w zakresie biomateriałów stosowanych na implanty oraz sztuczne organy. Zna budowę, funkcjonowanie implantów, sztucznych organów i tkanek oraz oddziaływanie środowisk fizjologiczno-biologicznych na stopień degradacji biomateriałów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów toksykologicznych i alergogennych. Posiada znajomość zaawansowanych metod badawczych pozwalających na wnikliwą analizę struktury oraz właściwości biomateriałów. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu inżynierii i technologii materiałowych do wykonywania ekspertyz materiałowych oraz projektowania procesów technologicznych i opracowań poszerzających stosowanie i pozyskiwanie nowych materiałów do zastosowań medycznych. Uzyskana kompleksowa wiedza z zakresu inżynierii materiałowej, a w szczególności z dziedziny biomateriałów, predestynują absolwenta do podjęcia działalności w charakterze konsultanta działającego w sferze medycyny.
Cechą wspólną obu specjalności jest interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania. Absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii.
|
---|---|
Organization of the process of obtaining a degree: | Student studiów drugiego stopnia inspirowany własnymi zainteresowaniami wybiera promotora pracy dyplomowej magisterskiej po 1 semestrze studiów. Wspólnie z promotorem określa temat, cel, zakres pracy oraz zadania do realizacji, zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej Instytutu Nauki o Materiałach. Uzyskanie dyplomu wiąże się z pozytywnie zdanym egzaminem dyplomowym, który składa się z dwóch części. Część pierwsza dotyczy przedstawionej przez studenta pracy. Polega na prezentacji osiągnięć wynikających z realizacji pracy dyplomowej oraz wykazania wiedzy merytorycznej związanej z realizowanym tematem. Druga część – egzamin z wiedzy dotyczącej studiowanej specjalności. Końcową ocenę z egzaminu dyplomowego ustala Komisja egzaminacyjna zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie studiów
Uniwersytetu Śląskiego. Egzamin dyplomowy magisterski składany jest przed Komisją egzaminacyjną powoływaną przez odpowiedniego dla kierunku Prodziekana. W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący i minimum dwóch członków (promotor pracy lub/i opiekun pracy, recenzenci pracy).
|
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission: | Interdyscyplinarny kierunek „Inżynieria Materiałowa” prowadzony na wszystkich 3 stopniach kształcenia wpisuje się bardzo dobrze w dwa cele strategiczne identyfikowane w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Są to: „Innowacyjne kształcenie i nowoczesna oferta dydaktyczna” oraz „Aktywne współdziałanie Uniwersytetu z otoczeniem”. Nowoczesna oferta dydaktyczna obejmuje dwie specjalności: Naukę o Materiałach i Biomateriały. W ramach każdej specjalności wprowadzono kilka specjalizacji, co umożliwiło znaczną indywidualizację procesu kształcenia. Jednym z priorytetowych celów kształcenia na tym kierunku jest ścisła relacja z przemysłem oraz medycyną, która pozwala studentom na: poznanie specyfiki odpowiednich gałęzi przemysłu, potrzebami technologicznymi czy wynalazczymi. Studenci tego kierunku realizują prace dyplomowe - magisterskie w kooperacji z firmami i przedsiębiorstwami przemysłowymi działającymi w obszarze technicznym jak również medycznym. Pozwala to z jednej strony na lepsze wykorzystanie potencjału naukowego kształconych studentów a z drugiej na dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy. Umiejętność projektowania, znajomość sposobu wytwarzania i wprowadzenia nowych innowacyjnych materiałów wpisuje ten kierunek w ogólny trend i strategię kształcenia ukierunkowanego na gospodarkę opartą na wiedzy. |
Specialization: | Biomaterials |
---|---|
General description of the specialization: | Student II stopnia studiując specjalność biomateriały wybiera jedną z następujących specjalności: biomateriały inteligentne, metody badań biomateriałów. W ramach danej specjalizacji zgodnie z planem studiów realizowane są odpowiednie moduły specjalistyczne, wykłady monograficzne i seminarium magisterskie.
Specjalność „Biomateriały” rozszerza i uatrakcyjnia dotychczasową ofertę studiów „Inżynierii Materiałowej”. Pozwoli na ukierunkowanie studenta w stronę specyfiki materiałów do zastosowań w medycynie, stomatologii i weterynarii. Postęp dokonujący się w medycynie stawia coraz większe wymagania co do właściwości biomateriałów, w tym ich biozgodności. Główne problemy związane z biomateriałami to: dobór materiałów na implanty i ich zastosowania, wpływ środowiska organizmu żywego na zachowanie implantu, podstawowe założenia przyswajalności biologicznej, mechanizmy reakcji tkanki, biofizyczne, biochemiczne i biomechaniczne wymagania stawiane implantom, korozja i ścieralność oraz degradacja różnorodnych biomateriałów, technologie nakładania warstw powierzchniowych na implanty, problemy konstrukcyjne implantów. Wszystko to wymusza kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, naukowej i technicznej, zajmującej się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury a także wprowadzaniem na rynek biomateriałów. Absolwent tej specjalności wypełni istniejącą od dawna na rynku lukę pomiędzy inżynierami zajmującymi się biomateriałami a lekarzami stosującymi te materiały w praktyce |
Internships (hours and conditions): | praktyk brak |
Graduation requirements: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 90 |
Professional qualifications: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: | technical studies : 100% |
Specialization: | Biomaterials Testing Methods |
---|---|
General description of the specialization: | Student II stopnia studiując specjalność biomateriały wybiera jedną z następujących specjalności: biomateriały inteligentne, metody badań biomateriałów. W ramach danej specjalizacji zgodnie z planem studiów realizowane są odpowiednie moduły specjalistyczne, wykłady monograficzne i seminarium magisterskie.
Specjalność „Biomateriały” rozszerza i uatrakcyjnia dotychczasową ofertę studiów „Inżynierii Materiałowej”. Pozwoli na ukierunkowanie studenta w stronę specyfiki materiałów do zastosowań w medycynie, stomatologii i weterynarii. Postęp dokonujący się w medycynie stawia coraz większe wymagania co do właściwości biomateriałów, w tym ich biozgodności. Główne problemy związane z biomateriałami to: dobór materiałów na implanty i ich zastosowania, wpływ środowiska organizmu żywego na zachowanie implantu, podstawowe założenia przyswajalności biologicznej, mechanizmy reakcji tkanki, biofizyczne, biochemiczne i biomechaniczne wymagania stawiane implantom, korozja i ścieralność oraz degradacja różnorodnych biomateriałów, technologie nakładania warstw powierzchniowych na implanty, problemy konstrukcyjne implantów. Wszystko to wymusza kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, naukowej i technicznej, zajmującej się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury a także wprowadzaniem na rynek biomateriałów. Absolwent tej specjalności wypełni istniejącą od dawna na rynku lukę pomiędzy inżynierami zajmującymi się biomateriałami a lekarzami stosującymi te materiały w praktyce |
Internships (hours and conditions): | praktyk brak |
Graduation requirements: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 90 |
Professional qualifications: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: | technical studies : 100% |
Specialization: | Computer Modelling of Materials |
---|---|
General description of the specialization: | Student II stopnia studiów o specjalności nauka o materiałach ma do wyboru następujące specjalizacje: materiały dla medycyny, materiały funkcjonalne, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów oraz metody badań materiałów.
Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „nauka o materiałach” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej różnorodnych grup materiałów, bieżącej analizy ich parametrów użytkowych ważnych dla procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów dla określonych zastosowań. Nabędą oni w trakcie studiów umiejętność korzystania z informacji naukowo-technicznej oraz posiądą wiedzę pozwalająca na sprawną komunikację z zespołami ludzkimi. Absolwenci będą dysponować wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania nowoczesnych materiałów, w przemyśle, w placówkach badawczych i usługowych oraz w średnich i małych firmach. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, będą mieli możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami. |
Internships (hours and conditions): | praktyk brak |
Graduation requirements: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 90 |
Professional qualifications: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: | (no information given) |
Specialization: | Functional Materials |
---|---|
General description of the specialization: | Student II stopnia studiów o specjalności nauka o materiałach ma do wyboru następujące specjalizacje: materiały dla medycyny, materiały funkcjonalne, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów oraz metody badań materiałów.
Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „nauka o materiałach” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej różnorodnych grup materiałów, bieżącej analizy ich parametrów użytkowych ważnych dla procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów dla określonych zastosowań. Nabędą oni w trakcie studiów umiejętność korzystania z informacji naukowo-technicznej oraz posiądą wiedzę pozwalająca na sprawną komunikację z zespołami ludzkimi. Absolwenci będą dysponować wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania nowoczesnych materiałów, w przemyśle, w placówkach badawczych i usługowych oraz w średnich i małych firmach. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, będą mieli możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami. |
Internships (hours and conditions): | praktyk brak |
Graduation requirements: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 90 |
Professional qualifications: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: | (no information given) |
Specialization: | Intelligent Biomaterials |
---|---|
General description of the specialization: | Student II stopnia studiując specjalność biomateriały wybiera jedną z następujących specjalności: biomateriały inteligentne, metody badań biomateriałów. W ramach danej specjalizacji zgodnie z planem studiów realizowane są odpowiednie moduły specjalistyczne, wykłady monograficzne i seminarium magisterskie.
Specjalność „Biomateriały” rozszerza i uatrakcyjnia dotychczasową ofertę studiów „Inżynierii Materiałowej”. Pozwoli na ukierunkowanie studenta w stronę specyfiki materiałów do zastosowań w medycynie, stomatologii i weterynarii. Postęp dokonujący się w medycynie stawia coraz większe wymagania co do właściwości biomateriałów, w tym ich biozgodności. Główne problemy związane z biomateriałami to: dobór materiałów na implanty i ich zastosowania, wpływ środowiska organizmu żywego na zachowanie implantu, podstawowe założenia przyswajalności biologicznej, mechanizmy reakcji tkanki, biofizyczne, biochemiczne i biomechaniczne wymagania stawiane implantom, korozja i ścieralność oraz degradacja różnorodnych biomateriałów, technologie nakładania warstw powierzchniowych na implanty, problemy konstrukcyjne implantów. Wszystko to wymusza kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, naukowej i technicznej, zajmującej się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury a także wprowadzaniem na rynek biomateriałów. Absolwent tej specjalności wypełni istniejącą od dawna na rynku lukę pomiędzy inżynierami zajmującymi się biomateriałami a lekarzami stosującymi te materiały w praktyce |
Internships (hours and conditions): | praktyk brak |
Graduation requirements: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 90 |
Professional qualifications: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: | technical studies : 100% |
Specialization: | Materials for Medicine |
---|---|
General description of the specialization: | Student II stopnia studiów o specjalności nauka o materiałach ma do wyboru następujące specjalizacje: materiały dla medycyny, materiały funkcjonalne, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów oraz metody badań materiałów.
Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „nauka o materiałach” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej różnorodnych grup materiałów, bieżącej analizy ich parametrów użytkowych ważnych dla procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów dla określonych zastosowań. Nabędą oni w trakcie studiów umiejętność korzystania z informacji naukowo-technicznej oraz posiądą wiedzę pozwalająca na sprawną komunikację z zespołami ludzkimi. Absolwenci będą dysponować wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania nowoczesnych materiałów, w przemyśle, w placówkach badawczych i usługowych oraz w średnich i małych firmach. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, będą mieli możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami. |
Internships (hours and conditions): | - praktyk brak |
Graduation requirements: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 90 |
Professional qualifications: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: | (no information given) |
Specialization: | Materials Science |
---|---|
General description of the specialization: | Student II stopnia studiów o specjalności nauka o materiałach ma do wyboru następujące specjalizacje: materiały dla medycyny, materiały funkcjonalne, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów oraz metody badań materiałów.
Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „nauka o materiałach” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej różnorodnych grup materiałów, bieżącej analizy ich parametrów użytkowych ważnych dla procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów dla określonych zastosowań. Nabędą oni w trakcie studiów umiejętność korzystania z informacji naukowo-technicznej oraz posiądą wiedzę pozwalająca na sprawną komunikację z zespołami ludzkimi. Absolwenci będą dysponować wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania nowoczesnych materiałów, w przemyśle, w placówkach badawczych i usługowych oraz w średnich i małych firmach. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, będą mieli możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami. |
Internships (hours and conditions): | praktyk brak |
Graduation requirements: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 90 |
Professional qualifications: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: | technical studies : 100% |
Specialization: | Materials Testing Methods |
---|---|
General description of the specialization: | Student II stopnia studiów o specjalności nauka o materiałach ma do wyboru następujące specjalizacje: materiały dla medycyny, materiały funkcjonalne, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów oraz metody badań materiałów.
Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „nauka o materiałach” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej różnorodnych grup materiałów, bieżącej analizy ich parametrów użytkowych ważnych dla procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów dla określonych zastosowań. Nabędą oni w trakcie studiów umiejętność korzystania z informacji naukowo-technicznej oraz posiądą wiedzę pozwalająca na sprawną komunikację z zespołami ludzkimi. Absolwenci będą dysponować wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania nowoczesnych materiałów, w przemyśle, w placówkach badawczych i usługowych oraz w średnich i małych firmach. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, będą mieli możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami. |
Internships (hours and conditions): | praktyk brak |
Graduation requirements: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 90 |
Professional qualifications: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: | technical studies : 100% |
Specialization: | Nanomaterials |
---|---|
General description of the specialization: | Student II stopnia studiów o specjalności nauka o materiałach ma do wyboru następujące specjalizacje: materiały dla medycyny, materiały funkcjonalne, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów oraz metody badań materiałów.
Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „nauka o materiałach” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej różnorodnych grup materiałów, bieżącej analizy ich parametrów użytkowych ważnych dla procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów dla określonych zastosowań. Nabędą oni w trakcie studiów umiejętność korzystania z informacji naukowo-technicznej oraz posiądą wiedzę pozwalająca na sprawną komunikację z zespołami ludzkimi. Absolwenci będą dysponować wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania nowoczesnych materiałów, w przemyśle, w placówkach badawczych i usługowych oraz w średnich i małych firmach. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, będą mieli możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami. |
Internships (hours and conditions): | praktyk brak |
Graduation requirements: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 90 |
Professional qualifications: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: | (no information given) |
KNOWLEDGE The graduate: |
---|
have extended and deepened knowledge of physics, including solid state physics, quantum mechanics, useful to understand physical phenomena having a significant influence on shaping and modelling the structure and properties of new engineering materials. [IM2A_W01] |
have extended and deepened subject-matter knowledge about issues related to materials chemistry, phenomena and processing having a decisive influence on shaping properties of new engineering materials. [IM2A_W02] |
have extended and deepened knowledge about typical numerical methods useful to formulate assumptions and to resolve complex tasks in materials engineering. [IM2A_W03] |
have structured knowledge about computer networks architecture and detailed knowledge about the Unix operating system, necessary for computer modelling of engineering materials structure and properties. [IM2A_W04] |
have basic subject-matter knowledge about scientific experiments planning and experimental data handling for the needs of resolving complex engineering tasks from the field of materials engineering. [IM2A_W05] |
have extended and deepened subject-matter knowledge about methods,manufacturing processes and processing of engineering materials, modification of the surface of engineering materials, used in technology and medicine.
[IM2A_W06] |
have extended and deepened knowledge about engineering materials used in technology and medicine, about development trends and most recent achievements and about methods of their properties designing and shaping. [IM2A_W07] |
have knowledge of implant and artificial organs used so far, have deepened knowledge about principles of their operation, application and existing limitations as well as know the methodology of medical implants designing, including dental implants and artificial organs. [IM2A_W08] |
have knowledge about methods of tissue reconstruction, studying physiological, biological and physiochemical phenomena and processes in interactions on a biomaterial/living organism interface. [IM2A_W09] |
have detailed knowledge about intelligent biomaterials, know phenomena classified as the shape memory effect, methods of their properties shaping, necessary to design and model simple medical implants. [IM2A_W10] |
have ordered interdisciplinary knowledge about modern IT techniques, advanced technologies for functional materials manufacturing and characterising, necessary to design and model modern engineering materials of required properties. [IM2A_W11] |
have theoretically supported and structured subject-matter knowledge about metallic glasses, nanocomposites, magnetic and non-magnetic nanomaterials and phase transitions in amorphous and nanocrystalline materials necessary to design, manufacture and process such materials. [IM2A_W12] |
have theoretically supported detailed knowledge about modern materials testing methods comprising electron microscopy, scanning probe microscopy techniques, nuclear spectroscopic techniques and advanced X-ray diffraction techniques useful to resolve complex engineering tasks. [IM2A_W13] |
have structured and theoretically supported general knowledge covering elements of toxicology, biomaterials degradation and corrosion in a biological environment necessary to understand, explain and assess interactions between the biomaterial and the living organism environment. [IM2A_W14] |
have consolidated and deepened knowledge about computer programming, programming languages structure; numerical methods; methods of classical molecular dynamics necessary for theoretical modelling of engineering materials. [IM2A_W15] |
have broadened knowledge about management, including quality management and running a business, know principles of individual entrepreneurship creation and development. [IM2A_W16] |
know and understand basic terms and rules from the field of intellectual property protection and copyright as well as the necessity to manage intellectual property resources, can use the patent legislation. [IM2A_W17] |
have knowledge necessary to understand ethical, economic and ecological aspects of new materials designing and their manufacturing technology. [IM2A_W18] |
SKILLS The graduate: |
---|
can gather information from literature, databases, standards and other available sources; can integrate the obtained information, interpret and critically evaluate it, draw conclusions as well as formulate and justify opinions at length [IM2A_U01] |
can communicate using various techniques in the professional environment, also using a foreign language; can work independently and in a team; can evaluate the time necessary to carry out the assigned task [IM2A_U02] |
can prepare a scientific report on performance of an experiment, design or research task, containing discussion of obtained results [IM2A_U03] |
can prepare and deliver a presentation on a design or research task implementation and to lead the discussion on the delivered presentation [IM2A_U04] |
can determine directions of further learning and implement a self-education process [IM2A_U05] |
can design, build and configure a local computer network under the Windows and Unix system as well as to use higher level languages codes and to design a simple program in at least two languages. [IM2A_U06] |
can plan and carry out experiments, including measurements and computer simulations, interpret the obtained results and draw conclusions. [IM2A_U07] |
can specify assumptions, possibilities and limitations of classical modelling methods for processes occurring in engineering materials, justify the choice of a model of a simple research problem resolution and to carry out its tests. [IM2A_U08] |
can describe a specific research problem in the form of mathematical equations, analyse equations describing material properties including the underlying assumptions. [IM2A_U09] |
can evaluate materials based on their chemical properties as well as usefulness of selected processes of materials chemical production. [IM2A_U10] |
can evaluate usefulness and possibility to use the existing and new technologies for engineering materials manufacturing and processing, can shape the materials surface structure to improve their properties, including the biocompatibility. [IM2A_U11] |
have preparation necessary to work in an industrial environment and know the safety rules. [IM2A_U12] |
can perform a preliminary economic analysis of undertaken engineering activities. [IM2A_U13] |
can critically analyse mechanisms of toxic and corrosive action, recognise a carcinogenic and allergic reaction of a living organism to an implant; can determine types of possible complications resulting from the use of biomaterials in a human organism as well as reasons for their origination and prevention methods. [IM2A_U14] |
can creatively create independent solutions related to the process of medical products designing, intended for implants, artificial organs and instruments including proper determination of working conditions and selection of biomaterials showing a high corrosion resistance and biocompatibility, including designing and suggesting improvements to the existing solutions. [IM2A_U15] |
can select a method for tissue reconstruction appropriate to the needs in medical applications and can identify interactions existing at the implant/living organism interface. [IM2A_U16] |
can define and distinguish metallic glasses, nanocomposites, magnetic and non-magnetic nanomaterials and suggest techniques of their manufacturing. [IM2A_U17] |
can evaluate usefulness and apply methods to shape the structure and properties of metallic glasses and nanomaterials as well as to make a proper selection of such materials for technical applications. [IM2A_U18] |
can design engineering materials and forecast their properties taking into account the occurrence of phenomena in functional materials. [IM2A_U19] |
know principles, ways and methods of running production and service activities, and also the organisation of production and service space. Can specify logistic parameters affecting the course of production processes and services. Know and understand HR management methods and instruments. [IM2A_U20] |
SOCIAL COMPETENCES The graduate: |
---|
are aware and know possibilities of further education (third level studies) - developing professional, personal and social competences [IM2A_K01] |
are aware of importance and understand non-technical aspects and effects of engineering activities, including their influence on a human organism and environment and related responsibility for the taken decisions. [IM2A_K02] |
are aware of responsibility for own work and readiness to submit to team work rules and to bear responsibility for tasks implemented together [IM2A_K03] |
are aware of individual research method limitations and see the need of a thorough scientific analysis of problems in the field of materials engineering [IM2A_K04] |
can think and act in a creative and entrepreneurial way. [IM2A_K05] |
are aware of the social role of university graduates and in particular understand the need to formulate and communicate to the society - inter alia through the mass media - the information and opinions on achievements of materials engineering and other aspects of materials engineer activity; undertake efforts to communicate this information in a widely understandable way, justifying various points of view. [IM2A_K06] |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
(no information given) |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Computer networks and their use in materials engineering [IM2A_SIECI] | Polish | course work |
lecture: 15
laboratory classes: 30 |
3 |
Engineering materials [IM2A_MI] | Polish | course work | lecture: 45 | 4 |
Materials chemistry [IM2A_ChM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Materials degradation in a biological environment [IM2A_DMWŚB] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
2 |
Materials structure testing methods [IM2A_MBSM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Selected issues from biomaterials toxicology [ IM2A_ WZTB] | Polish | exam |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Solid state physics [IM2A_FCS] | Polish | exam |
lecture: 30
practical classes: 30 |
4 |
Unconventional biomaterials [IM2A_NIEKON] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
3 |
X-ray, electron, and neutron diffraction [IM2A_ PS1_DREN] | Polish | course work |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
3 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Physical education [IM2A_WF] | Polish | course work | practical classes: 30 | 1 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Computer networks and their use in materials engineering [IM2A_SIECI] | Polish | course work |
lecture: 15
laboratory classes: 30 |
3 |
Engineering materials [IM2A_MI] | Polish | course work | lecture: 45 | 4 |
Materials chemistry [IM2A_ChM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Materials science [IM2A_NOM] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
4 |
Materials structure testing methods [IM2A_MBSM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Review of programming languages used in materials engineering [ IM2A_PS1_PJP] | Polish | course work |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
3 |
Solid state physics [IM2A_FCS] | Polish | exam |
lecture: 30
practical classes: 30 |
4 |
Unconventional techniques for materials manufacturing [IM2A_NTWM] | Polish | course work |
lecture: 30
laboratory classes: 45 |
3 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Physical education [IM2A_WF] | Polish | course work | practical classes: 30 | 1 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Computer networks and their use in materials engineering [IM2A_SIECI] | Polish | course work |
lecture: 15
laboratory classes: 30 |
3 |
Engineering materials [IM2A_MI] | Polish | course work | lecture: 45 | 4 |
Materials chemistry [IM2A_ChM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Materials science [IM2A_NOM] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
4 |
Materials structure testing methods [IM2A_MBSM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Shape memory alloys [IM2A_PS1_SMA] | Polish | course work |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
3 |
Solid state physics [IM2A_FCS] | Polish | exam |
lecture: 30
practical classes: 30 |
4 |
Unconventional techniques for materials manufacturing [IM2A_NTWM] | Polish | course work |
lecture: 30
laboratory classes: 45 |
3 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Physical education [IM2A_WF] | Polish | course work | practical classes: 30 | 1 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Computer networks and their use in materials engineering [IM2A_SIECI] | Polish | course work |
lecture: 15
laboratory classes: 30 |
3 |
Engineering materials [IM2A_MI] | Polish | course work | lecture: 45 | 4 |
Materials chemistry [IM2A_ChM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Materials degradation in a biological environment [IM2A_DMWŚB] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
2 |
Materials structure testing methods [IM2A_MBSM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Selected issues from biomaterials toxicology [ IM2A_ WZTB] | Polish | exam |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Shape memory alloys [IM2A_PS1_SMA] | Polish | course work |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
3 |
Solid state physics [IM2A_FCS] | Polish | exam |
lecture: 30
practical classes: 30 |
4 |
Unconventional biomaterials [IM2A_NIEKON] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
3 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Physical education [IM2A_WF] | Polish | course work | practical classes: 30 | 1 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Computer networks and their use in materials engineering [IM2A_SIECI] | Polish | course work |
lecture: 15
laboratory classes: 30 |
3 |
Engineering materials [IM2A_MI] | Polish | course work | lecture: 45 | 4 |
Materials chemistry [IM2A_ChM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Materials science [IM2A_NOM] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
4 |
Materials structure testing methods [IM2A_MBSM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Metallic biomaterials [IM2A_ PS1_ BM] | Polish | course work |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
3 |
Solid state physics [IM2A_FCS] | Polish | exam |
lecture: 30
practical classes: 30 |
4 |
Unconventional techniques for materials manufacturing [IM2A_NTWM] | Polish | course work |
lecture: 30
laboratory classes: 45 |
3 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Physical education [IM2A_WF] | Polish | course work | practical classes: 30 | 1 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
(no information given) |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Computer networks and their use in materials engineering [IM2A_SIECI] | Polish | course work |
lecture: 15
laboratory classes: 30 |
3 |
Engineering materials [IM2A_MI] | Polish | course work | lecture: 45 | 4 |
Materials chemistry [IM2A_ChM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Materials science [IM2A_NOM] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
4 |
Materials structure testing methods [IM2A_MBSM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Nuclear techniques in materials testing [IM2A_WM1_TJB] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
Solid state physics [IM2A_FCS] | Polish | exam |
lecture: 30
practical classes: 30 |
4 |
Unconventional techniques for materials manufacturing [IM2A_NTWM] | Polish | course work |
lecture: 30
laboratory classes: 45 |
3 |
X-ray, electron, and neutron diffraction [IM2A_ PS1_DREN] | Polish | course work |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
3 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Physical education [IM2A_WF] | Polish | course work | practical classes: 30 | 1 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Computer networks and their use in materials engineering [IM2A_SIECI] | Polish | course work |
lecture: 15
laboratory classes: 30 |
3 |
Engineering materials [IM2A_MI] | Polish | course work | lecture: 45 | 4 |
Materials chemistry [IM2A_ChM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Materials science [IM2A_NOM] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
4 |
Materials structure testing methods [IM2A_MBSM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Phase transitions in amorphous and nanocrystalline materials [IM2A_ PS1_PFAN] | Polish | course work |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
3 |
Solid state physics [IM2A_FCS] | Polish | exam |
lecture: 30
practical classes: 30 |
4 |
Unconventional techniques for materials manufacturing [IM2A_NTWM] | Polish | course work |
lecture: 30
laboratory classes: 45 |
3 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Physical education [IM2A_WF] | Polish | course work | practical classes: 30 | 1 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
(no information given) |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Dental materials [IM2A_MS] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
2 |
Diploma laboratory 1 [IM2A_PD1] | Polish | course work | laboratory classes: 60 | 4 |
Engineering materials designing and manufacturing [IM2A_PIWMI] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
3 |
Engineering materials structure and properties forming [IM2A_KSIWM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Implants and artificial organs [IM2A_ISN] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
3 |
Modern microscopic and spectral methods [IM2A_ PS2_MIKRS] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
M.Sc. seminar 1 [IM2A_SM1] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
Nuclear techniques in materials testing [IM2A_WM1_TJB] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
Production and quality management [IM2A_ZPiJ] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Tissue engineering [IM2A_IT] | Polish | course work |
lecture: 15
practical classes: 15 |
2 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Foreign language [IM2A_JO] | Polish | course work | practical classes: 30 | 2 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Advanced numerical methods in materials modelling [IM2A_WM1_MMM] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
Basics of ab initio methods of computer materials modelling [IM2A_PS2_PMA] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Computer modelling of materials structure and properties [IM2A_KMSM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 60 |
4 |
Diploma laboratory 1 [IM2A_PD1] | Polish | course work | laboratory classes: 60 | 4 |
Engineering materials structure and properties forming [IM2A_KSIWM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
M.Sc. seminar 1 [IM2A_SM1] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
Production and quality management [IM2A_ZPiJ] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Project management [IM2A_ZPrj] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Surface structure and its modifications [IM2A_SPJM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Foreign language [IM2A_JO] | Polish | course work | practical classes: 30 | 2 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Computer modelling of materials structure and properties [IM2A_KMSM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 60 |
4 |
Diploma laboratory 1 [IM2A_PD1] | Polish | course work | laboratory classes: 60 | 4 |
Engineering materials structure and properties forming [IM2A_KSIWM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
M.Sc. seminar 1 [IM2A_SM1] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
Production and quality management [IM2A_ZPiJ] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Project management [IM2A_ZPrj] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Selected applications of functional materials [IM2A_PS2_WZMF] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Surface structure and its modifications [IM2A_SPJM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
The influence of defects on functional materials properties [IM2A_ WM1_DEF] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Foreign language [IM2A_JO] | Polish | course work | practical classes: 30 | 2 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Dental materials [IM2A_MS] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
2 |
Diploma laboratory 1 [IM2A_PD1] | Polish | course work | laboratory classes: 60 | 4 |
Engineering materials designing and manufacturing [IM2A_PIWMI] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
3 |
Engineering materials structure and properties forming [IM2A_KSIWM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Implants and artificial organs [IM2A_ISN] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 15 |
3 |
Implants of alloys featuring shape memory effect [IM2A_PS2_ISME] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Intelligent materials [IM2A_WM1_SAMO] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
M.Sc. seminar 1 [IM2A_SM1] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
Production and quality management [IM2A_ZPiJ] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Tissue engineering [IM2A_IT] | Polish | course work |
lecture: 15
practical classes: 15 |
2 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Foreign language [IM2A_JO] | Polish | course work | practical classes: 30 | 2 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Ceramic and polymer materials in medicine [IM2A_ PS2_MCP] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Computer modelling of materials structure and properties [IM2A_KMSM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 60 |
4 |
Diploma laboratory 1 [IM2A_PD1] | Polish | course work | laboratory classes: 60 | 4 |
Engineering materials structure and properties forming [IM2A_KSIWM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
M.Sc. seminar 1 [IM2A_SM1] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
Production and quality management [IM2A_ZPiJ] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Project management [IM2A_ZPrj] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Shape memory alloys in medicine [IM2A_WM1_SMAM] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
Surface structure and its modifications [IM2A_SPJM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Foreign language [IM2A_JO] | Polish | course work | practical classes: 30 | 2 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
(no information given) |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Computer modelling of materials structure and properties [IM2A_KMSM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 60 |
4 |
Diploma laboratory 1 [IM2A_PD1] | Polish | course work | laboratory classes: 60 | 4 |
Engineering materials structure and properties forming [IM2A_KSIWM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Modern microscopic and spectral methods [IM2A_ PS2_MIKRS] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
M.Sc. seminar 1 [IM2A_SM1] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
Production and quality management [IM2A_ZPiJ] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Project management [IM2A_ZPrj] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Surface structure and its modifications [IM2A_SPJM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Foreign language [IM2A_JO] | Polish | course work | practical classes: 30 | 2 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Computer modelling of materials structure and properties [IM2A_KMSM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 60 |
4 |
Diploma laboratory 1 [IM2A_PD1] | Polish | course work | laboratory classes: 60 | 4 |
Engineering materials structure and properties forming [IM2A_KSIWM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
Magnetic nanomaterials [IM2A_WM1_NMM] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
Metallic glasses and nanomaterials [IM2A_PS2_SMN] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
M.Sc. seminar 1 [IM2A_SM1] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
Production and quality management [IM2A_ZPiJ] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Project management [IM2A_ZPrj] | Polish | course work |
lecture: 30
practical classes: 15 |
2 |
Surface structure and its modifications [IM2A_SPJM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
4 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Foreign language [IM2A_JO] | Polish | course work | practical classes: 30 | 2 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
(no information given) |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Diploma laboratory 2 [IM2A_PD2] | Polish | course work | laboratory classes: 30 | 2 |
M.Sc. seminar 2 [IM2A_SM2] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
Scanning probe microscopy [IM2A_WM2_MBO] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
Testing biomaterials corrosion resistance and biocompatibility [IM2A_PS3_MBOKiBB] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
3 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Intellectual property protection [IM2A_OWI] | Polish | course work | lecture: 15 | 1 |
M.Sc. thesis preparation [IM2A _PPM] | Polish | course work | proseminar: 0 | 20 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Analysis of experimental data obtained in selected spectroscopic studies of materials [IM2A_WM2_ADE] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
Diploma laboratory 2 [IM2A_PD2] | Polish | course work | laboratory classes: 30 | 2 |
Modelling of processes proceeding in engineering materials [IM2A_PS3_MODEL] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
3 |
M.Sc. seminar 2 [IM2A_SM2] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Intellectual property protection [IM2A_OWI] | Polish | course work | lecture: 15 | 1 |
M.Sc. thesis preparation [IM2A _PPM] | Polish | course work | proseminar: 0 | 20 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Diploma laboratory 2 [IM2A_PD2] | Polish | course work | laboratory classes: 30 | 2 |
M.Sc. seminar 2 [IM2A_SM2] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
Optical crystals [IM2A_PS3_KO] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
3 |
Quasi-crystalline materials [IM2A_ WM2_KWAZ] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Intellectual property protection [IM2A_OWI] | Polish | course work | lecture: 15 | 1 |
M.Sc. thesis preparation [IM2A _PPM] | Polish | course work | proseminar: 0 | 20 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Diploma laboratory 2 [IM2A_PD2] | Polish | course work | laboratory classes: 30 | 2 |
Modelling implants properties by means of FEM [IM2A_PS3_MES] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
3 |
Modification of biomaterials surface [IM2A_WM2_MPB] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
M.Sc. seminar 2 [IM2A_SM2] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Intellectual property protection [IM2A_OWI] | Polish | course work | lecture: 15 | 1 |
M.Sc. thesis preparation [IM2A _PPM] | Polish | course work | proseminar: 0 | 20 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Advanced IT techniques in medicine [IM2A_PS3_ZIMED] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
3 |
Diploma laboratory 2 [IM2A_PD2] | Polish | course work | laboratory classes: 30 | 2 |
M.Sc. seminar 2 [IM2A_SM2] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
Nanomaterials in medicine [IM2A_WM2_NWM] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Intellectual property protection [IM2A_OWI] | Polish | course work | lecture: 15 | 1 |
M.Sc. thesis preparation [IM2A _PPM] | Polish | course work | proseminar: 0 | 20 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
(no information given) |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Diploma laboratory 2 [IM2A_PD2] | Polish | course work | laboratory classes: 30 | 2 |
M.Sc. seminar 2 [IM2A_SM2] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
Physical methods of materials testing [IM2A_PS3_FMBM] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
3 |
Scanning probe microscopy [IM2A_WM2_MBO] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Intellectual property protection [IM2A_OWI] | Polish | course work | lecture: 15 | 1 |
M.Sc. thesis preparation [IM2A _PPM] | Polish | course work | proseminar: 0 | 20 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Diploma laboratory 2 [IM2A_PD2] | Polish | course work | laboratory classes: 30 | 2 |
M.Sc. seminar 2 [IM2A_SM2] | Polish | course work | seminar: 30 | 3 |
Nanocomposites [IM2A_WM2_NK] | Polish | course work | lecture: 30 | 1 |
Non-magnetic nanomaterials [IM2A_PS3_NMN] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
3 |
C - OTHER REQUIREMENTS | ||||
Intellectual property protection [IM2A_OWI] | Polish | course work | lecture: 15 | 1 |
M.Sc. thesis preparation [IM2A _PPM] | Polish | course work | proseminar: 0 | 20 |