Micro and Nanotechnology Programme code: 03-S2MN19.2019

Field of study: Micro and Nanotechnology
Programme code: 03-S2MN19.2019
Programme code (USOS): W4-S2MN19
Faculty: Faculty of Science and Technology
Language of study: Polish
Academic year of entry: summer semester 2019/2020
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: microtechnology
Semester from which the specializations starts: 1
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 drugiego stopnia na kierunku Mikro i nanotechnologia trwają 3 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Student wybiera temat pracy magisterskiej w trakcie pierwszego semestru studiów. Uczestniczy w seminarium magisterskim, w zajęciach na pracowni magisterskiej oraz wykładach specjalistycznych zgodnie z wybraną tematyką pracy. W trakcie studiów studenci uczestniczą w seminariach, wykładach i laboratoriach specjalistycznych. W tym czasie przygotowują prace magisterskie, które są wykonywane w pracowniach naukowych Instytutu Fizyki. Podstawowy cel nauczania na drugim 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 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, również złożonych, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii. Studenci będą rozwijać umiejętności myślenia projektowego. 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 drugiego stopnia można kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.
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 magisterskie, w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 2. Student wybiera temat swojej pracy magisterskiej z tematów podanych przez Koordynatora danego kierunku studiów, jednocześnie wybierając Promotora, który dany temat zaproponował. 3. Promotor doprecyzowuje ze studentem temat pracy magisterskiej uwzględniając warunki określone w §30, ust. 5 Regulaminu studiów. 4. Student dokonuje zgłoszenia pracy dyplomowej, 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 zgodnie z, odpowiednio, §2 ust. 1, 2, 3, §3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 oraz §6 ust. 1, 2. §3 Recenzje są udostępnione magistrantowi w systemie APD w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu magisterskiego. § 4 1. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: (a) obrony pracy magisterskiej, (b) odpowiedzi na pytania. 2. Obrona pracy magisterskiej rozpoczyna się autoreferatem magistranta. Następnie magistrant ustosunkowuje się do uwag dotyczących pracy zawartych w recenzjach; po czym członkowie komisji formułują dodatkowe pytania i uwagi dotyczące pracy. Odpowiedzi magistranta kończą obronę pracy dyplomowej. 3. W drugiej części egzaminu magistrant otrzymuje pytania egzaminacyjne. 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 magisterskiej i ocenę końcową na dyplomie według zasad przyjętych w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Śląskim. 5. Bezpośrednio po ustaleniu ocen komisja ogłasza je magistrantowi.
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
Specialization: microtechnology
General description of the specialization:
Specjalność Mikrotechnologia dotyczy zastosowania technik komputerowych we współczesnej mikrotechnologii. Absolwent pozna teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z mikroelektroniką, technikami projektowania CAD, sterowaniem urządzeń CNC oraz innymi metodami modelowania mikrostruktur. Dodatkowymi umiejętnościami będą: doświadczenie w pracy laboratoryjnej, zaawansowane programowanie komputerowe oraz zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów na poziomoe koncepcji i realizacji.
Internships (hours and conditions):
Praktyka zawodowa na kierunku mikro i nanotechnologia 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 ciężkim, 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. Praktyka w wymiarze 120 h, II semestr, 5 punktów
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: 90
Professional qualifications:
(no information given)
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%
Specialization: nanostruktury funkcjonalne
General description of the specialization:
Specjalność Nanostruktury funkcjonalne dotyczy praktycznego jak i teoretycznego ujęcia zastosowań nanotechnologii. Absolwent pozna teorię, budowę i technologię podstawowych nanostruktur stosowanych w różnych dziedzinach takich jak inżynieria materiałowa, biologia, medycyna. Ponadto, absolwent proponowanego kierunku będzie posiadał szczegółową wiedzę z zakresu fizyki, chemii, inżynierii, modelowania, wytwarzania oraz charakteryzacji nanomateriałów i mikro/nanostruktur. Dodatkowymi umiejętnościami będą: doświadczenie w pracy laboratoryjnej, wielopłaszczyznowa analiza danych oraz zaawansowane programowanie komputerowe.
Internships (hours and conditions):
Praktyka zawodowa na kierunku mikro i nanotechnologia 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 ciężkim, 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. Praktyka w wymiarze 120 h, II semestr, 5 punktów
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: 90
Professional qualifications:
(no information given)
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 well the civilization importance of nanotechnology and its applications [MN_w01]
has in-depth knowledge of condensed phase physics and computer methods used in modern nanotechnology and industry [MN_w02]
has general knowledge of current directions of development of measurement methods and methods of computer modeling of physical phenomena, as well as the latest developments and development directions in the field of modern nanomaterials [MN_w03]
knows the experimental techniques used in research and modern measurement techniques used in industry [MN_w04]
knows and understands the description of physical phenomena within selected theoretical models; can independently reproduce basic physical laws [MN_w05]
understands the principle of operation of electronic circuits used in process control and control [MN_w06]
knows the basics of computational and IT techniques used in physical process modeling and process control [MN_w07]
knows the construction and operation of scientific and measuring apparatus [MN_w08]
knows the basic principles of occupational health and safety to the extent allowing for independent work on a test or measurement bench [MN_w09]
He has in-depth knowledge of selected scientific methods and knows issues characteristic of the discipline of science not related to the field of study [MN_w10]
has a general technical knowledge, aimed at the application of IT in technology [MN_w11]

SKILLS
The graduate:
is able to understand in a clear way the processes occurring in nature in physics and the methods used in nanotechnology [MN_u01]
is able to use a mathematical apparatus to solve physical problems of medium complexity [MN_u02]
can discuss the physical processes, technical solutions and interdisciplinary issues with representatives of various related sciences [MN_u03]
on the basis of acquired knowledge he can explain the operation of a number of mechanical, electrical and electronic devices [MN_u04]
can plan and carry out various types of physical measurements and experiments using modern control and measurement devices and self-prepared software [MN_u05]
is able to choose the right method for solving a specific engineering problem, define its limitations, develop documentation for the task and design a set of tests for the obtained result [MN_u06]
is able to critically analyze the results of measurements, taking into account statistical uncertainties and systematic errors, [MN_u07]
can read electronic diagrams, create your own systems to control the measurement and control of external devices in real time and prepare their software [MN_u08]
has the ability to self-education, obtain information from literature, databases and other sources [MN_u09]
can prepare a program algorithm, write a program in an object-oriented language and test its operation [MN_u10]
can independently prepare a study of research results including: justification of the purpose of the work, adopted methodology, description, analysis and discussion of the results obtained against the background of literature data [MN_u11]
can work individually and in an interdisciplinary team, plan how to solve the problem and the division of tasks within the team, estimate the time for a specific task [MN_u12]
has an in-depth ability to pose and analyse problems based on the acquired contents from the scientific discipline not related to the programme [MN_u13]
communicates in a foreign language using advanced language communication competences and has the ability to comprehensively read complex scientific texts and an in-depth ability to prepare various written works (including research) and oral presentations on specific issues in a given programme in a foreign language [MN_u14]

SOCIAL COMPETENCES
The graduate:
understands the need for further education and is able to inspire discussions on the problems of physics and technology, both among specialists and laymen [MN_k01]
understands the need for systematic work on long-term projects, planning the next stages of activities and implementation of the adopted schedule [MN_k02]
knows how to work in a group taking on different roles, including interdisciplinary teams; is able to define priorities for the implementation of tasks specified by himself or others [MN_k03]
understands the need to systematically get acquainted with scientific magazines in the field of physics and engineering sciences [MN_k04]
understands and appreciates the importance of intellectual honesty in the actions of their own and other people; he acts ethically [MN_k05]
understands the social aspects of the application of acquired knowledge and skills and the related responsibility [MN_k06]
can precisely formulate questions for deepening one's own understanding of a given topic, can listen to a different opinion and take up a substantive discussion on a given issue [MN_k07]
can think and act in an entrepreneurial way [MN_k08]
Understands the need for an interdisciplinary approach to solved problems, integrating knowledge from various disciplines and practicing self-education to deepen the acquired knowledge [MN_k09]
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Grupa treści podstawowych
Elektronika stosowana [03-S2MN19-M2] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Fizyczne podstawy mikrotechnologii [03-S2MN19-M3] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Grafika komputerowa [03-S2MN19-M7] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
5
Metody numeryczne [03-S2MN19-M1] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 30
5
Mikroelektronika [03-S2MN19-M6] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
5
Projektowanie CAD i modelowanie FEM [03-S2MN19-M5] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 45
5
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Grupa treści podstawowych
Condensed matter physics [03-S2MN19-01] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
4
Mechanics and Quantum Chemistry [03-S2MN19-02] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
4
Metody mikroskopowe w wizualizacji nanostruktur [03-S2MN19-05] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Metody syntezy nanomateriałów i nanokompozytów [03-S2MN19-06] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
5
Perspektywy rewolucji nanomateriałów [03-S2MN19-04] Polish exam lecture: 30 3
Thermodynamics and Statistical Physics [03-S2MN19-03] Polish exam lecture: 30
discussion classes: 30
4
Wykład specjalistyczny [03-S2MN19-21] Polish exam lecture: 30 3
Inne Wymagania
Przedmiot z obszaru nauk społecznych [03-S2MN19-PS] Polish course work lecture: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Grupa treści podstawowych
Automatyka [03-S2MN19-M9] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
3
Materiałoznawstwo i budowa materii [03-S2MN19-M10] Polish exam lecture: 30 3
Metody sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe [03-S2MN19-M8] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
Mikrosensory [03-S2MN19-M12] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
2
Systemy pomiarowe [03-S2MN19-M11] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
4
Wykład specjalistyczny [03-S2MN19-21] Polish exam lecture: 30 3
Praktyki i Zajęcia Terenowe
Praktyki [03_2MN19-PR] Polish course work internship: 120 5
Inne Wymagania
Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych [03-S2MN19-PH] Polish course work lecture: 30 3
Przedmiot z obszaru nauk społecznych [03-S2MN19-PS] Polish course work lecture: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Grupa treści podstawowych
Fizykochemia powierzchni [03-S2MN19-12] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
2
Metody spektroskopowe w nanotechnologii [03-S2MN19-10] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
2
Mikrosensory [03-S2MN19-M12] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
2
Modelling of nanostructures [03-2MN19-14] Polish exam lecture: 10
laboratory classes: 30
3
Nanomateriały magnetyczne [03-S2MN19-13] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
2
Nanomateriały węglowe [03-S2MN19-11] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
2
Nanostruktury funkcjonalne w przemyśle [03-S2MN19-07] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
4
The interaction of radiation with matter [03-S2MN19-09] Polish course work lecture: 10
laboratory classes: 10
2
Wykład specjalistyczny [03-S2MN19-21] Polish exam lecture: 30 3
Praktyki i Zajęcia Terenowe
Praktyki [03_2MN19-PR] Polish course work internship: 120 5
Inne Wymagania
Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych [03-S2MN19-PH] Polish course work lecture: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Grupa treści podstawowych
Pracownia magisterska, seminarum dyplomowe, wykonanie pracy dyplomowej, przygotowanie do egzaminu dyplomowego [03-S2MN19-20] Polish course work laboratory classes: 100 18
Sterowanie urządzeń CNC [03-S2MN19-M4] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 45
3
Technology of materials [03-S2MN19-16] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 45
3
Terminologia angielska w nanotechnologii [03-S2MN19-18] Polish exam seminar: 30 3
Wykład specjalistyczny [03-S2MN19-21] Polish exam lecture: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Grupa treści podstawowych
Bionanotechnologia [03-S2MN19-17] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
3
Pracownia magisterska, seminarum dyplomowe, wykonanie pracy dyplomowej, przygotowanie do egzaminu dyplomowego [03-S2MN19-20] Polish course work laboratory classes: 100 18
Społeczne I środowiskiwe oddziaływanie nanotechnologii [03-S2MN19-19] Polish exam lecture: 30 3
Technology of materials [03-S2MN19-16] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 45
3
Terminologia angielska w nanotechnologii [03-S2MN19-18] Polish exam seminar: 30 3