Właściwości transportowe i nadprzewodnictwo Kierunek studiów: Mikro i nanotechnologia
Kod programu: W4-S2MN19.2020

Nazwa modułu: Właściwości transportowe i nadprzewodnictwo
Kod modułu: W4-S2MN19-13B
Kod programu: W4-S2MN19.2020
Semestr: semestr zimowy 2021/2022
Język wykładowy: polski
Forma zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 2
Opis:
Właściwości transportowe i nadprzewodnictwo 1. Podział materiałów ze względu na ich własności (izolatory, przewodniki, półprzewodniki) 2. Przejścia fazowe 3. Klasyczne zjawiska transportu 4. Zjawiska transportu w skali nano. 5. Dielektryki, ferroelektryki i materiały nadprzewodzące w skali nano 6. Praktyczne zastosowania nanostruktur W ramach zajęć laboratoryjnych wykonywane będą ćwiczenia mające na celu zapoznanie studentów z jednym z wybranych sposobów charakteryzacji grupy materiałów o danych własnościach fizycznych. Student na podstawie wiedzy uzyskanej na wykładzie oraz samodzielnej pracy będzie w stanie wyznaczyć podstawowe parametry fizyczne zbadanych nanostruktur.
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu podstaw fizyki (elektryczność i magnetyzm). Podstawowa wiedza z zakresu podstaw fizyki ciała stałego. Podstawowa wiedza z zakresu nanotechnologii.
Literatura podstawowa:
1. Electrical conduction in thin metal films / T. J. Coutts. - Amsterdam [etc.] : Elsevier Scientific Publishing Company 1974. 2. Electrical conduction in graphene and nanotubes / Shigeji Fujita and Akira Suzuki. - Weinheim : Wiley-VCH cop. 2013. 3. Wstęp do nadprzewodnictwa : nadprzewodniki wysokotemperaturowe / Michel Cyrot, Davor Pavuna ; [z jęz. ang. tł. Tadeusz Skośkiewicz, Andrzej Wiśniewski]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 1996. 4. Superconducting state : mechanisms and properties / Vladimir Z. Kresin, Hans Morawitz, Stuart A. Wolf. - Oxford : Oxford University Press 2014. 5. Handbook of high- temperature superconductivity : theory and experiment / J. Robert Schrieffer (edit.) ; James S. Brooks (associate edit.). - New York : Springer 2007. 6. Nadprzewodnictwo / Jan Stankowski, Borysław Czyżak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo- Techniczne 1999. 7. Zagadnienia fizyki dielektryków : praca zbiorowa [Biblioteka Cyfrowa UŚ] / pod kier. Teodora Krajewskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1970. 8. Fizyka dielektryków / August Chełkowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 1993. 9. Dielektryki i ferroelektryki : [praca zbiorowa]. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM 1974. 10. Zjawiska dyspersyjne i przewodnictwo elektryczne w relaksorach, multiferroikach i strukturach wielowarstwowych / Ryszard Skulski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2017. 11. Theory of dielectrics : dielectric constant and dielectric loss / by H. Fröhlich. - Oxford :Clarendon Press cop. 1990. 12. Ferroelectric crystals for photonic applications : including nanoscale fabrication and characterization techniques / eds. Pietro Ferraro, Simonetta Grilli, Paolo De Natale. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag cop. 2014. 13. Physics of ferroelectrics : a modern perspective / Karin M. Rabe, Charles H. Ahn, Jean-Marc Triscone (ed.). - Berlin [etc.] : Springer cop. 2007. 14. Introduction to ferroic materials / Vinod K. Wadhawan. - Amsterdam : Gordon & Breach Science Publishers cop. 2000.
Efekt modułowy Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5]
Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych zjawisk transportowych zachodzących w układach nano. [2MN-13-01]
MN_w01 [5/5] MN_w02 [5/5]
Student potrafi opisać wpływ efektów rozmiarowych na właściwości transportowe [2MN-13-02]
MN_u01 [5/5]
Typ Opis Kody efektów modułowych do których odnosi się sposób weryfikacji
egzamin [2MN-13-w1]
Egzamin ustny z zakresu materiału prezentowanego na wykładach
2MN-13-01 2MN-13-02
sprawozdanie [2MN-13-w2]
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z pisemnego sprawozdania, zaokrągloną w górę lub w dół, biorąc pod uwagę aktywność studenta podczas laboratorium
2MN-13-01 2MN-13-02
Rodzaj prowadzonych zajęć Praca własna studenta Sposoby weryfikacji
Typ Opis (z uwzględnieniem metod dydaktycznych) Liczba godzin Opis Liczba godzin
wykład [2Mn-13-z1]
wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych – przyswajanie i pogłębianie wiedzy
15
pogłębianie wiedzy
30 egzamin [2MN-13-w1]
laboratorium [2Mn-13-z2]
wykonywanie badań właściwości magnetycznych pod kierunkiem prowadzącego; analiza i opracowanie wyników pomiarów; pisemny raport zawierający wstęp teoretyczny, opis metod badawczych oraz opracowanie wyników pomiarów wraz z oszacowaniem parametrów magnetycznych dla badanych nanomateriałów
15
opracowywanie wyników , pisanie sprawozdań
30 sprawozdanie [2MN-13-w2]
Załączniki
Opis modułu (PDF)
Informacje o sylabusach mogą ulec zmianie w trakcie trwania studiów.
Sylabusy (USOSweb)
Semestr Moduł Język wykładowy
(brak danych)