Micro and Nanotechnology Programme code: W4-S2MN19.2021

Field of study: Micro and Nanotechnology
Programme code: W4-S2MN19.2021
Programme code (USOS): W4-S2MN19
Faculty: Faculty of Science and Technology
Language of study: Polish
Academic year of entry:
  • summer semester 2023/2024
  • summer semester 2022/2023
  • summer semester 2021/2022
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
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: 225 (25/01/2022)
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. Program studiów łączy dwa profile kształcenia. Jeden z nich ukierunkowany jest na nanotechnologię ze szczególnym uwzględnieniem fizycznych podstaw wytwarzania i charakteryzacji nanomateriałów, Alternatywna ścieżką jest mikrotechnologia, w której główny nacisk położony jest na komputerowe techniki projektowania mikrosystemów (CAD, CNC, modelowanie FEM). Wyboru profilu kształcenia dokonuje student poprzez występujące w siatce studiów modułów do wyboru. 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 współczesnej 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:
§1 Niniejszy regulamin jest uszczegółowieniem § 33, 34, 35, 36, 37, 38 obowiązującego w Uniwersytecie Śląskim Regulaminu studiów będącego załącznikiem do uchwały nr 368 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2019 roku. §2 1. Student składa deklarację dotyczącą wyboru promotora nie później niż dwa tygodnie po zakończeniu Wykładu monograficznego realizowanego na początku semestru pierwszego. 2. Promotor ustala ze studentem temat pracy dyplomowej uwzględniając warunki określone w §34, ust. 5 Regulaminu studiów. Równocześnie wspólnie wybierają oni w ramach danej grupy modułów dyplomowych wg planu studiów te moduły, które odpowiadają merytorycznie ustalonemu tematowi. 3. Druk RTP (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r.) podpisany przez promotora i studenta bez zbędnej zwłoki jest dostarczany do Dziekanatu kierunkowego. §3 Student przygotowuje i składa pracę dyplomową zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Serwisie Archiwum Prac Dyplomowych (apd.us.edu.pl). §4 1. Po złożeniu przez magistranta przyjętej przez promotora pracy dyplomowej, promotor i recenzent opracowują recenzje w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu magisterskiego. 2. Recenzje zawierają propozycje ocen pracy. 3. Recenzje są udostępnione magistrantowi w celu zapoznania się z zawartymi w nich uwagami. §5 Warunki dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego: 1. Uzyskanie wymaganych efektów kształcenia, w tym uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich modułów oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia w całym toku kształcenia dla kierunku fizyka. 2. Złożenie, do zaliczenia ostatniego semestru, indeksu z kompletami wpisów. 3. Złożenie odpowiedniej liczby egzemplarzy pracy dyplomowej oraz wymaganych dokumentów zgodnie z aktualnymi wymogami składania prac dyplomowych na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych. 4. Pozytywna ocena z dwóch recenzji - promotora pracy i recenzenta pracy. §6 1. Egzamin dyplomowy składany jest przed komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, składającą się z przewodniczącego i dwóch członków (promotor pracy, recenzent pracy). Przynajmniej jeden z członków komisji powinien posiadać stopień doktora habilitowanego. 2. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: (a) obrony pracy dyplomowej, (b) odpowiedzi magistranta na pytania. 3. Obrona pracy dyplomowej rozpoczyna się od zaprezentowania przedmiotu pracy dyplomowej przez dyplomanta w formie prezentacji multimedialnej oraz odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej dotyczące przedstawionego tematu. 4. W drugiej części egzaminu magistrant odpowiada na trzy wylosowane pytania obejmujące moduły określone planem studiów II stopnia na kierunku mikro i nanotechnologia. 5. Na zakończenie egzaminu: a. Komisja ustala cząstkowe oceny odpowiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne. b. Komisja ustala według zasad określonych w § 38 Regulaminu studiów końcową ocenę pracy dyplomowej i ocenę końcową na dyplomie. 6. Bezpośrednio po ustaleniu ocen komisja ogłasza je magistrantowi.
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)
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission:
Kształcenie na kierunku Mikro i nanotechnologia na drugim stopniu studiów (1.5 roczne studia magisterskie) jest spójne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025, wpisuje się w strategię rozwojową Polski (Polska 2030) oraz służy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Program kształcenia uwzględnia określone w Strategii rozwoju UŚ priorytety i cele operacyjne służące przekształceniu uczeni w uczelnię badawczą o międzynarodowym znaczeniu i prestiżu, w tym założenia programu „JEDEN UNIWERSYTET - WIELE MOŻLIWOŚCI. Program Zintegrowany”. Celem kształcenia jest wykształcenie wysoko wyspecjalizowanych specjalistów na potrzeby rynku pracy w tym poszerzenia kadry eksperckiej przez absolwentów Uczelni. Kształcenie na kierunku Mikro i nanotechnologia jest ściśle powiązane z prowadzonymi w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego oraz Instytucie Inżynierii Materiałowej badaniami naukowymi. Badania te są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi i wpisują się w rozwijane na uczelni Priorytetowe Obszary Badawcze (POB). Oferta jest zgodna z następującymi Priorytetowymi Obszarami Badawczymi Uczelni: Nowoczesne materiały i technologie oraz ich społeczno-kulturowe implikacje, Zmiany środowiska i klimatu wraz z towarzyszącymi im wyzwaniami społecznymi, Badanie fundamentalnych właściwości natury. W programie studiów uwzględniono również przedmioty umożliwiające zwiększenie umiejętności informatycznych studentów. Kształcenie na kierunku Mikro i nanotechnologia realizowane jest poprzez angażowanie studentów w prace badawcze funkcjonujących zespołów badawczych oraz indywidualizację kształcenia. Proces kształcenia realizowany jest w środowisku sprzyjającym zdobyciu wiedzy w oparciu o aktualne trendy kształcenia (moduł dyplomowy główną osią kształcenia, możliwość wyboru ścieżki kształcenia zgodnej z zainteresowaniami studenta), metody dydaktyczne (kształcenie projektowo-problemowe, zajęcia w niewielkich grupach, internetowe i mieszane formy kształcenia zwiększające elastyczność i stopień interakcji między nauczycielem i studentem) i aparaturę naukowo-badawczą. Program przewiduje również możliwość odbycia stażu w polskich lub zagranicznych instytucjach akademickich, naukowych lub przedsiębiorstwach o profilu powiązanym z kierunkiem.
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
CAD Designing and FEM Modeling [W4-S2MN19-M5] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 45
5
Computer Graphics [W4-S2MN19-M7] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
5
Master Proseminar [W4-S2MN19-22] Polish course work proseminar: 15 3
Microelectronics [W4-S2MN19-M6] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
4
Specialistic Module I lecture: 30
depending on the choice: 30
5
Specialistic Module II lecture: 30
depending on the choice: 30
5
Specialist Lecture [W4-S2MN19-21] Polish exam lecture: 30 3
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Grupa treści podstawowych
Master's Thesis Laboratory I [W4-S2MN19-23] Polish course work laboratory classes: 30 2
Material Science and Construction of Matter [W4-S2MN19-M10] Polish exam lecture: 30 3
Measuring Instruments lecture: 15
depending on the choice: 15
3
Specialistic Module III lecture: 30
depending on the choice: 30
5
Specialistic Module IV lecture: 15
depending on the choice: 30
4
Specialist Lecture [W4-S2MN19-21] Polish exam lecture: 30 3
Praktyki i Zajęcia Terenowe
Student Practice [W4-S2MN19-PR] Polish course work internship: 120 5
Inne Wymagania
Subject in the Field of Humanities [W4-S2MN19-PH] Polish course work lecture: 30 3
Subject in the Field of Social Sciences [W4-S2MN19-PS] Polish course work lecture: 30 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
Grupa treści podstawowych
English Terminology in Nanotechnology [W4-S2MN19-18] Polish exam discussion classes: 30 3
Master's Thesis Laboratory, Diploma Seminar, Preparation of the Diploma Thesis, Preparation for the Diploma Exam [W4-S2MN19-20] Polish course work laboratory classes: 100 16
Specialistic Module V lecture: 10
depending on the choice: 30
4
Specialistic Module VI lecture: 15
depending on the choice: 30
4
Specialist Lecture [W4-S2MN19-21] Polish exam lecture: 30 3