Nanofizyka
Kierunek studiów: Fizyka techniczna
Kod programu: 03-S1FT12.2017

Nazwa modułu: | Nanofizyka |
---|---|
Kod modułu: | 0305-1FT-12-54 |
Kod programu: | 03-S1FT12.2017 |
Semestr: | semestr letni 2019/2020 |
Język wykładowy: | polski |
Forma zaliczenia: | egzamin |
Punkty ECTS: | 4 |
Opis: | Na wykładzie student zapozna się z następujacymi zagadnieniami:
Wprowadzenie do fizyki nanostruktur i nanomaterialów
- Nanotechnologie
- Nanomateriały
- Metody analizy nanostruktur -techniki skanujące
- Nanoelektronika
- Nanoarchitektura równoległa do nanosystemów
- Limity w nanoelektronice
Cienkie warstwy
- Struktura atomowa powierzchni, opis, metody badania
- Wybrane metody wytwarzania cienkich warstw, przykłady badań
cienkich warstw
- Układy wielowarstwowe
- Struktura elektronowa w materii o zredukowanych wymiarach
- Badania struktury elektronowej (droga swobodna elektronów,
emisja fotoelektronów, spektroskopia fotoelektronów, analiza
metodą profilu głębokościowego, badania przy użyciu
promieniowania synchrotronowego: fotoemisja rezonansowa,
spektromikroskopia)
- Specyfika cienkich warstw metalicznych
- Wybrane własności magnetyczne cienkich warstw
Własności fizyczne nanoukładów węglowych i ich zastosowania do
przetwarzania informacji
- Podstawowe własności nanorurek węglowych
- Orbitale molekularne i klasyfikacja fulerenów
- Struktura elektronowa fulerenów
- Własności elektronowe i magnetyczne nanorurek
- Prądy trwałe w nanorurkach i nanotorusach
- Grafen i inne nanomateriały węglowe
-Nanorurki wielościenne
- Nanorurki dla nanoelektroniki
- Co to jest komputer kwantowy?
Zastosowania nanostruktur
• przetwarzanie informacji - nanoelektronika
• komputer kwantowy, dekoherencja
• Nanomateriały w innych działach gospodarki
Przedmiot obowiązkowy dla specjalności Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe; wykład zakończony egzaminem
|
Wymagania wstępne: | Wiedza z podstaw fizyki klasycznej i kwantowej oraz matematyczne podstawy teorii grup i symetrii
Mechanika klasyczna i kwantowa ,Wstęp do f. atomowej i molekularnej, Wstęp do fizyki fazy skondensowanej
|
Literatura podstawowa: | (brak informacji) |
Efekt modułowy | Kody efektów kierunkowych do których odnosi się efekt modułowy [stopień realizacji: skala 1-5] |
---|---|
Rozumie cywilizacyjne znaczenie nanofizyki i jej zastosowań [1FT_54_1] |
KFT_W01 [4/5] |
posiada umiejętność samokształcenia się, pozyskując informacje z literatury, baz danych i innych źródeł;
potrafi integrować pozyskane informacje i dokonywać ich interpretacji,
wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; zna ograniczenia własnej wiedzy
[1FT_54_10] |
KFT_U20 [3/5] |
Zna problemy na które napotykała technologia klasyczna przed powstaniem nanomateriałów [1FT_54_2] |
KFT_W04 [5/5] |
Zna podstawowe własności nanostruktur wynikające z mechaniki kwantowej [1FT_54_3] |
KFT_W05 [4/5] |
Zna sposoby badania i wytwarzania nanostruktur [1FT_54_4] |
KFT_W11 [3/5] |
Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i piśmie przedstawić podstawowe własności nanostruktur [1FT_54_5] |
KFT_U01 [5/5] |
Potrafi rozwiązywać proste zagadnienia wiążące symetrię z własnościami fizycznymi nanostruktur [1FT_54_6] |
KFT_U02 [4/5] |
Posiada podstawową wiedzę z fizyki klasycznej i kwantowej dotyczącą nanoukładów [1FT_54_7] |
KFT_W03 [4/5] |
Umie wyjaśnić na gruncie poznanych praw nanofizyki działanie podstawowych urządzeń wykorzystujących nanoukłady [1FT_54_8] |
KFT_U03 [5/5] |
Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić podstawowe prawa i zasady nanofizyki. [1FT_54_9] |
KFT_U01 [4/5] |
Typ | Opis | Kody efektów modułowych do których odnosi się sposób weryfikacji |
---|---|---|
egzamin pisemny lub ustny [1FT_54_w_1] | Zakres materiału podany w postaci zbioru wszystkich zagadnień omówionych na wykładach, skala ocen 2-5. Egzamin obowiązkowy dla sp. Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe; skala ocen 2-5; |
1FT_54_1 |
Rodzaj prowadzonych zajęć | Praca własna studenta | Sposoby weryfikacji | |||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Opis (z uwzględnieniem metod dydaktycznych) | Liczba godzin | Opis | Liczba godzin | |
wykład [1FT_54_fs_1] | Wykład wprowadzający podstawowe pojęcia nanofizyki i omawiający bardziej szczegółowo wybrane, ważne przykłady. |
30 | Praca z podręcznikiem; lektura uzupełniająca |
70 |
egzamin pisemny lub ustny [1FT_54_w_1] |
Załączniki |
---|
Opis modułu (PDF) |
Sylabusy (USOSweb) | ||
---|---|---|
Semestr | Moduł | Język wykładowy |
(brak danych) |