Elektrochemia materiałów
Kierunek studiów: Inżynieria materiałowa
Kod programu: 08-S1MAA16.2019

Nazwa modułu: | Elektrochemia materiałów |
---|---|
Kod modułu: | IM1A_EM |
Kod programu: | 08-S1MAA16.2019 |
Semestr: |
|
Język wykładowy: | angielski |
Forma zaliczenia: | egzamin |
Punkty ECTS: | 4 |
Opis: | Moduł Elektrochemia Materiałów ma zapewnić studentowi/studentce zapoznanie z fizykochemicznymi podstawami inżynierii materiałów funkcjonalnych dla zastosowań w elektronice, technologiach ogniw elektrochemicznych, energetyce, odnawialnych źródłach energii, sensorach, medycynie a także korozji materiałów. Moduł ma umożliwić studentowi/studentce opanowanie sposobów elektrochemicznego otrzymywania i charakteryzowania właściwości elektrochemicznych materiałów dla wymienionych zastosowań. Zrozumienie korelacji pomiędzy charakterem wiązań chemicznych, strukturą krystalograficzną, strukturą elektronową a właściwościami transportowymi, reaktywnością i stabilnością ciał stałych ma doprowadzić do nabycia umiejętności projektowania materiałów o poszukiwanych właściwościach użytkowych |
Wymagania wstępne: | Wymagana znajomość modułu chemii, fizyki, krystalografii, nauki o materiałach |
Literatura podstawowa: | 1. A. Budniok. E. Łągiewka, „Problemy elektrochemii w inżynierii materiałowej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
2.K. Pigoń, Z. Ruziewicz, „Chemia fizyczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
3. R. Dylewski, W. Gnot, M. Gonet, „Elektrochemia przemysłowa. Wybrane procesy i zagadnienia”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
|
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
Rozumienie podstawowych pojęć i definicji, wybranych procesów elektrochemicznych; zrozumienie czynników wpływających na efektywność procesu elektrochemicznego otrzymywania materiałów inżynierskich [IM1A_EM_1] |
IM1A_W11 [2/5] |
Umiejętność zastosowania wiedzy dotyczącej obsługi aparatury naukowo-badawczej oraz zasad pomiaru do elektrochemicznego otrzymywania i charakteryzowania właściwości materiałów, analizowania i interpretowana uzyskiwanych wyników a także formułowania prawidłowych wniosków [IM1A_EM_2] |
IM1A_U08 [2/5] |
Typ | Opis | Kody efektów modułowych do których odnosi się sposób weryfikacji |
---|---|---|
Egzamin pisemny [IM1A_EM_w_1] | Weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów, wskazaną literaturę oraz odbyte ćwiczenia laboratoryjne |
IM1A_EM_1 |
Kolokwia pisemne/testy [IM1A_EM_w_2] | Sprawdzenie umiejętności wykorzystania nabytych wiadomości do rozumienia mechanizmów przebiegu procesów elektrochemicznych i kształtowania właściwości materiałów |
IM1A_EM_1 |
Sprawozdania tygodniowe [IM1A_EM_w_3] | Ocena opanowania umiejętności samodzielnego przeprowadzania ćwiczenia praktycznego z wykorzystaniem wielu elektrochemicznych technik pomiarowych, analizy wyników doświadczalnych i błędu pomiarowego oraz prawidłowego formułowania wniosków |
IM1A_EM_1 |
Rozmowa [IM1A_EM_w_4] | Ocena rozumienia mechanizmów i kinetyki procesów elektrochemicznych w aspekcie teoretycznym i utylitarnym |
IM1A_EM_1 |
Rodzaj prowadzonych zajęć | Praca własna studenta | Sposoby weryfikacji | |||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Opis (z uwzględnieniem metod dydaktycznych) | Liczba godzin | Opis | Liczba godzin | |
wykład [IM1A_ EM_fs_1] | Wykład ma umożliwić przygotowanie do samodzielnego projektowania, elektrochemicznego otrzymywania i charakteryzowania właściwości użytkowych materiałów stosowanych w elektronice, technologiach ogniw elektrochemicznych i paliwowych, energetyce wodorowej, sensorach, korozji, medycynie i innych w oparciu o wiedzę z zakresu chemii ciała stałego i elementów fizyki ciała stałego. Wykład prowadzony jest z wykorzystaniem demonstracji i nowoczesnych środków audio-wizualnych |
30 | Praca ze wskazaną literaturą obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy w odniesieniu do zagadnień poruszanych na wykładach |
35 |
Egzamin pisemny [IM1A_EM_w_1] |
laboratorium [IM1A_EM _fs_2] | Indywidualne i zespołowe wykonywanie badań odzwierciedlających problematykę wykładu w pracowniach dydaktycznych oraz przy wykorzystaniu aparatury naukowo-badawczej w pracowniach naukowych. Samodzielne opracowywanie otrzymanych wyników, sporządzanie wykresów, analiza błędu doświadczalnego oraz formułowanie wniosków |
30 | Przygotowanie teoretycznych podstaw i zagadnień związanych z tematyką wykonywanego ćwiczenia.
Samodzielne opracowanie wstępu teoretycznego.
Indywidualne opracowanie wyników ćwiczenia
|
25 |
Kolokwia pisemne/testy [IM1A_EM_w_2] |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |