Metody chrakteryzacji nanomateriałów cz.1 i cz. 2 Kierunek studiów: Mikro i nanotechnologia
Kod programu: 03-S1MN19.2019

Nazwa modułu: Metody chrakteryzacji nanomateriałów cz.1 i cz. 2
Kod modułu: 1MN-12
Kod programu: 03-S1MN19.2019
Semestr:
  • semestr letni 2023/2024
  • semestr zimowy 2023/2024
  • semestr letni 2022/2023
  • semestr zimowy 2022/2023
  • semestr letni 2021/2022
  • semestr zimowy 2021/2022
  • semestr letni 2020/2021
  • semestr zimowy 2020/2021
Język wykładowy: polski
Forma zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 6
Opis:
W ramach wykładów przedstawione zostaną następujące zagadnienia: Część I - Metody obrazowania struktury nanomateriałów 1. Metody rentgenowskie – analiza dyfraktogramów - wielkości nanokrystalitów, makronaprężeń oraz mikro- i makroodkształceń (XRD), badanie periodyczności i grubości warstw w strukturach wielowarstwowych, rozkładu wielkości nanocząstek oraz tekstury. Wykorzystanie dyfrkacji rentgenowskiej XRD, reflektometrii rentgenowskiej XRR oraz małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego SAXS. 2. Metody spektroskopowe - analiza składu chemicznego przekroju cienkich warstw w połączeniu z technikami rozpylania jonowego. Wykorzystane metody charakteryzacji: spektrometria mas jonów wtórnych SIMS, fotoemisja rentgenowska XPS, spektroskopia elektronów Augera AES 3. Techniki tomograficzne – mikrotomografia komputerowa APT (atom probe tomography)jako odwzorowanie trójwymiarowej mikrostruktury 4. Mikroskopia elektronowa – wizualizacja struktury, powierzchni i rozmiarów nanomateriałów z wykorzystaniem technik: skaningowej mikroskopii elektronowej SEM, transmisyjnej mikroskopii elektronowej TEM oraz skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej STEM. Preparaktyka nanomateriałów np. za pomocą metody FIB (focus ion beam). 5. Mikroskopia sond skanujących i mikroskopia sił atomowych – wizualizacja topografii i badanie włąsciwości fizykochemicznych nanomanteriałów 6. Pomiary właściwości mechanicznych - pomiar nanotwardości. Część II – Opis ilościowy struktury nanomateriałów 1. Metody opisu kształtu i pomiary wielkości nanomateriałów a. Parametry lokalne i globalne b. Parametry opisujące wielkość i kształt c. Analiza obrazu i wyznaczanie wielkości parametrów – analiza liczby obiektów, analiza wielkości (rozmiaru) obiektów, analiza udziału objętościowego obiektów, analiza kształtu obiektów, analiza sposobu rozmieszczenia obiektów 2. Pomiar rozkładu wielkości nanomateriałów/nanocząstek metodą rozpraszania światła laserowego 3. Pomiar rozmiaru krystalitów metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego – metoda metoda Scherrera, metoda Williamsona–Halla 4. Badanie rozkładu wielkości nanokrystalitów metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego - analiza kształtu piku dyfrakcyjnego, ograniczenia metody, oszacowanie i redukcja błędów pomiarowych 5. Pomiar stabilności koloidów i zawiesin nanocząstek. W ramach zajęć laboratoryjnych wykonywane będą ćwiczenia mające na celu zapoznanie studentów z wybranymi technikami charakteryzacji nanomateriałów. Student na podstawie wiedzy uzyskanej na wykładzie oraz samodzielnej pracy będzie w stanie wyznaczyć podstawowe parametry struktury i mikrostruktury zbadanych nanomateriałów.
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu podstaw fizyki. Podstawowa wiedza z zakresu podstaw fizyki ciała stałego, krystalografii Podstawowa wiedza z zakresu nanotechnologii.
Literatura podstawowa:
1. K. Kurzydłowski i M. Lewandowska "Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 2. R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 3. K.Kurzydłowski, M. Lewandowska, W. Łojkowski, “Świat nanocząstek” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. 4. Nanocharacterisation (A.I. Kirkland, J.L. Hutchison, Eds.), The Royal Society of Chemistry, UK 2007. 5. Springer Handbook of Nanotechnology (B. Bhushan Ed.), Springer Science+Business Media, Inc. 2007,
Efekt modułowy Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5]
Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych zjawisk fizycznych oraz zna różne rodzaje nanomateriałów. [1MN-12-01]
KN_W04 [5/5] KN_W05 [5/5] KN_U03 [5/5]
Student posiada wiedzę w zakresie metod doświadczalnych wykorzystwanych w charkateryzacji nanomateriałów. [1MN-12-02]
KN_U16 [5/5] KN_U17 [5/5]
Student rozumie cel charakteryzacji struktury nanomanteriałów oraz ma elementarną wiedzę w zakresie opisu ilościowego struktury. [1MN-12-03]
KN_W01 [5/5] KN_W03 [5/5] KN_W06 [5/5]
Student potrafi określić i zinterpretować podstawowe parametry struktury nanomateriałów na podstawie wykonanych pomiarów. [1MN-12-04]
KN_U15 [5/5]
Typ Opis Kody efektów modułowych do których odnosi się sposób weryfikacji
egzamin [1MN-12-w1]
Egzamin ustny lub pisemny sprawdzający stopień opanowania materiału wykładu.
1MN-12-01 1MN-12-02 1MN-12-03 1MN-12-04
sprawdzanie [1MN-12-w2]
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z pisemnego sprawozdania, zaokrągloną w górę lub w dół, biorąc pod uwagę aktywność studenta podczas laboratorium.
1MN-12-01 1MN-12-02 1MN-12-03 1MN-12-04
Rodzaj prowadzonych zajęć Praca własna studenta Sposoby weryfikacji
Typ Opis (z uwzględnieniem metod dydaktycznych) Liczba godzin Opis Liczba godzin
wykład [1MN-12-z1]
Wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych – przyswajanie i pogłębianie wiedzy.
15
Praca z podręcznikiem i materiałami z wykładu.
20 egzamin [1MN-12-w1]
laboratorium [1MN-12-z2]
Samodzielne wykonywanie ćwiczeń – wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych, wykonywanie projektów.
45
(brak informacji)
30 sprawdzanie [1MN-12-w2]
Załączniki
Opis modułu (PDF)
Informacje o sylabusach mogą ulec zmianie w trakcie trwania studiów.
Sylabusy (USOSweb)
Semestr Moduł Język wykładowy
(brak danych)