Inżynieria materiałowa Kod programu: W4-S2MAI19.2025

Kierunek studiów: inżynieria materiałowa
Kod programu: W4-S2MAI19.2025
Kod programu (USOS): W4-S2MAI19
Jednostka prowadząca studia: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Język studiów: polski
Semestr rozpoczęcia studiów: semestr letni 2025/2026
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Forma prowadzenia studiów: studia stacjonarne
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Liczba semestrów: 3
Tytuł zawodowy: magister
Specjalności:
  • biomateriały
  • innowacyjne materiały inżynierskie
  • kontrola jakości materiałów i wyrobów
Semestr od którego rozpoczyna się realizacja specjalności: 1 (rekrutacja na kierunek)
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 90
Dyscyplina wiodąca: inżynieria materiałowa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
Kod ISCED: 0715
Numer i data uchwały Senatu UŚ z programem studiów: 194/2026 (27.01.2026)
Ogólna charakterystyka kierunku i założonej koncepcji kształcenia:
Inżynieria Materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną badań naukowo-technicznych, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne a także rozmaite kombinacje tych właściwości. Inżynieria materiałowa obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych fizycznych i chemicznych przy pomocy, których można scharakteryzować zarówno strukturę jak i właściwości materiałów. Zadaniem tych technik jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza te, które są praktycznie stosowane w rozmaitych technologiach. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te mają wpływ nie tylko na planowaną strukturę produktów końcowych, ale też pomagają opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania. W ramach kształcenia na II stopniu stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzone są trzy specjalności: Biomateriały, Innowacyjne Materiały Inżynierskie, oraz Kontrola Jakości Materiałów i Wyrobów. Cechą wspólną specjalności jest interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac o charakterze inżynierskim, doboru materiałów i technologii wytwarzania oraz przetwarzania materiałów. Absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii.
Wymogi związane z ukończeniem studiów:
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów, uzyskanie poświadczenia odpowiedniego poziomu biegłości językowej w zakresie języka obcego oraz uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie kwalifikacji odpowiedniego stopnia. Szczegółowe zasady procesu dyplomowania oraz wymogi dla pracy dyplomowej określa Regulamin Studiów oraz regulamin dyplomowania.
Informacje o związku studiów ze strategią uczelni oraz o potrzebach społeczno-gospodarczych warunkujących prowadzenie studiów i zgodności efektów uczenia się z tymi potrzebami:
Interdyscyplinarny kierunek „Inżynieria Materiałowa” prowadzony na wszystkich 3 stopniach kształcenia wpisuje się bardzo dobrze w dwa cele strategiczne identyfikowane w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Są to: „Innowacyjne kształcenie i nowoczesna oferta dydaktyczna” oraz „Aktywne współdziałanie Uniwersytetu z otoczeniem”. Nowoczesna oferta dydaktyczna obejmuje trzy specjalności: Biomateriały, Innowacyjne Materiały Inżynierskie oraz Kontrola Jakości Materiałów i Wyrobów, co umożliwiło znaczną indywidualizację procesu kształcenia. Jednym z priorytetowych celów kształcenia na tym kierunku jest ścisła relacja z przemysłem oraz medycyną, która pozwala studentom na: poznanie specyfiki odpowiednich gałęzi przemysłu, potrzebami technologicznymi czy wynalazczymi. Studenci tego kierunku realizują prace dyplomowe - magisterskie w kooperacji z firmami i przedsiębiorstwami przemysłowymi działającymi w obszarze technicznym, jak również medycznym. Pozwala to z jednej strony na lepsze wykorzystanie potencjału naukowego kształconych studentów, a z drugiej na dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy. Umiejętność projektowania, znajomość sposobu wytwarzania i wprowadzenia nowych innowacyjnych materiałów wpisuje ten kierunek w ogólny trend i strategię kształcenia ukierunkowanego na gospodarkę opartą na wiedzy.
Nazwa specjalności: biomateriały
Ogólna charakterystyka specjalności:
Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą w zakresie biomateriałów stosowanych na implanty oraz sztuczne organy. Zna budowę, funkcjonowanie implantów, sztucznych organów i tkanek oraz oddziaływanie środowisk fizjologiczno-biologicznych na stopień degradacji biomateriałów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów toksykologicznych i alergogennych. Posiada znajomość zaawansowanych metod badawczych pozwalających na wnikliwą analizę struktury oraz właściwości biomateriałów. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu inżynierii i technologii materiałowych do wykonywania ekspertyz materiałowych oraz projektowania procesów technologicznych i opracowań poszerzających stosowanie i pozyskiwanie nowych materiałów do zastosowań medycznych. Uzyskana kompleksowa wiedza z zakresu inżynierii materiałowej, a w szczególności z dziedziny biomateriałów, predestynują absolwenta do podjęcia działalności w charakterze konsultanta działającego w sferze medycyny. Specjalność „Biomateriały” rozszerza i uatrakcyjnia dotychczasową ofertę studiów „Inżynierii Materiałowej”. Pozwoli na ukierunkowanie studenta w stronę specyfiki materiałów do zastosowań w medycynie, stomatologii i weterynarii. Postęp dokonujący się w medycynie stawia coraz większe wymagania co do właściwości biomateriałów, w tym ich biozgodności. Główne problemy związane z biomateriałami to: dobór materiałów na implanty i ich zastosowania, wpływ środowiska organizmu żywego na zachowanie implantu, podstawowe założenia przyswajalności biologicznej, mechanizmy reakcji tkanki, biofizyczne, biochemiczne i biomechaniczne wymagania stawiane implantom, korozja i ścieralność oraz degradacja różnorodnych biomateriałów, technologie nakładania warstw powierzchniowych na implanty, problemy konstrukcyjne implantów. Wszystko to wymusza kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, naukowej i technicznej, zajmującej się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury a także wprowadzaniem na rynek biomateriałów. Absolwent tej specjalności wypełni istniejącą od dawna na rynku lukę pomiędzy inżynierami zajmującymi się biomateriałami a lekarzami stosującymi te materiały w praktyce.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
nie dotyczy
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: inżynieria materiałowa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych): 100%
Nazwa specjalności: innowacyjne materiały inżynierskie
Ogólna charakterystyka specjalności:
Absolwent drugiego stopnia studiów specjalności Innowacyjne Materiały Inżynierskie posiada umiejętności oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, projektowania materiałów inżynierskich, przeróbki i przetwórstwa oraz kształtowania ich właściwości, jak również narzędzi informatycznych w zastosowaniu do nauki o materiałach. Inżynieria materiałowa stanowi interdyscyplinarną dziedzinę badań naukowo-technicznych, łączącą elementy fizyki, chemii, mechaniki, technologii wytwarzania i informatyki. Jej istotą jest badanie wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości mechaniczne, elektryczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne, a także na wzajemne relacje między tymi właściwościami. Wiedza ta stanowi podstawę do opracowywania, przetwarzania i użytkowania nowoczesnych materiałów w różnych gałęziach przemysłu i technologii. Nowoczesna inżynieria materiałowa opiera się na zastosowaniu szerokiego spektrum metod badawczych – zarówno fizycznych, jak i chemicznych – umożliwiających kompleksową charakterystykę struktury i właściwości materiałów i biomateriałów. Absolwent będzie miał przygotowanie do opracowywanie nowych materiałów o ściśle określonych parametrach użytkowych, jak również na doskonalenie procesów produkcji, przetwarzania i oceny jakości już istniejących materiałów i wyrobów.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
nie dotyczy
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: inżynieria materiałowa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych): 100%
Nazwa specjalności: kontrola jakości materiałów i wyrobów
Ogólna charakterystyka specjalności:
Absolwent drugiego stopnia studiów specjalności „Kontrola jakości materiałów i wyrobów” posiada umiejętności oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, projektowania materiałów inżynierskich, przeróbki i przetwórstwa oraz kształtowania ich właściwości, kontroli jakości materiałów i wyrobów jak również informatyki w zastosowaniu do nauki o materiałach oraz kontroli jakości. Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „Kontrola jakości materiałów i wyrobów ” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętność wszechstronnej oceny jakości różnorodnych grup materiałów, bieżącej analizy ich parametrów użytkowych ważnych dla procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów dla określonych zastosowań. Nabędą oni w trakcie studiów umiejętność korzystania z informacji naukowo-technicznej oraz posiądą wiedzę pozwalająca na sprawną komunikację z zespołami ludzkimi. Absolwenci dysponują wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających oceny jakości nowoczesnych materiałów, w przemyśle, w placówkach badawczych i usługowych oraz w średnich i małych firmach. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, będą mieli możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
nie dotyczy
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: inżynieria materiałowa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych): 100%
WIEDZA
Po ukończeniu studiów absolwent:
posiada pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane aspekty zaawansowanej wiedzy szczegółowej z różnych dyscyplin stanowiących teoretyczny fundament inżynierii materiałowej i biomateriałowej, w tym z zakresu komputerowych metod analizy technik badawczych i zjawisk oraz teoretycznych podstaw zintegrowanego systemu zarządzania jakością . [IM2A_W01]
ma pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie różnych grup materiałów inżynierskich, naturalnych biomateriałów i tkanek oraz metod analitycznych; jest zorientowany w aktualnych oraz perspektywicznych obszarach ich zastosowań. [IM2A_W02]
posiada pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą złożone zależności między strukturą a właściwościami materiałów inżynierskich i biomateriałów, stanowiące fundament teoretyczny niezbędny do kształtowania, wytwarzania, projektowania i modelowania materiałów inżynierskich o określonych właściwościach. [IM2A_W03]
ma pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu metod diagnostyki medycznej (USG, RTG, EKG, etc.) i technik, które służą do wytwarzania, kształtowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz zna procesy chemiczne i oddziaływania biomateriałów z organizmami żywymi. [IM2A_W04]
ma pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą metod badań materiałów oraz budowy aparatury naukowo-badawczej niezbędną do oceny struktury i właściwości materiałów i wyrobów oraz procesów technologicznych. [IM2A_W05]
zna i rozumie złożone procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów niszczenia materiałów inżynierskich, działań zapobiegających oraz ocenę ryzyka. [IM2A_W06]
posiada pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metodologii doboru materiałów inżynierskich i biomateriałów, uwzględniającą złożone zależności między ich strukturą, właściwościami a wymaganiami eksploatacyjnymi, również w kontekście kontroli jakości. [IM2A_W07]
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o trendach rozwojowych oraz najnowszych osiągnięciach w obszarze zaawansowanych materiałów inżynierskich i biomateriałów, a także innowacyjnych technologii ich wytwarzania i technik kształtowania właściwości, z krytycznym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz złożonych wyzwań współczesnej cywilizacji. [IM2A_W08]
posiada uporządkowaną i teoretycznie podbudowaną wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania prac oraz demonstruje głębokie zrozumienie możliwości wykorzystania wybranych technologii informacyjno-komunikacyjnych i narzędzi informatycznych w inżynierii materiałowej. [IM2A_W09]
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej, intelektualnej i prawa autorskiego, patentowego oraz zarządzania laboratorium badawczym, w tym norm i wymagań akredytacyjnych. [IM2A_W10]
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości związanych z szeroko rozumianą inżynierią materiałową. [IM2A_W11]
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii prowadzenia badań naukowych w obszarze inżynierii materiałowej oraz obszarach pozatechnicznych, w tym w kontekście realizowania projektów badawczo-rozwojowych. oraz wymagań akredytacyjnych. [IM2A_W12]

UMIEJĘTNOŚCI
Po ukończeniu studiów absolwent:
potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł, w tym literatury naukowej, baz danych i norm technicznych, analizy niepewności pomiarowych, dokonywać ich właściwego doboru, oceny i krytycznej analizy, syntezy i twórczej interpretacji, a następnie prezentować uzyskane wyniki w sposób jasny i zrozumiały. [IM2A_U01]
potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi i umiejętnością analizy, obejmującymi w szczególności kształtowanie, wytwarzanie, projektowanie, modelowanie i dobór materiałów inżynierskich i biomateriałów o określonych właściwościach, również w kontekście monitorowania jakości materiałów i wyrobów. [IM2A_U02]
potrafi zastosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia do identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów badawczych, w tym metod statystycznych i komputerowych, krytycznie oceniając ich przydatność i efektywność w warunkach niepełnej przewidywalności, również w kontekście monitorowania jakości materiałów i wyrobów. [IM2A_U03]
potrafi dobrać i wykorzystać techniki informacyjno-komunikacyjne oraz metody i narzędzia komputerowe, do formułowania i realizacji zadań, w tym zadań o charakterze pozatechnicznym. [IM2A_U04]
potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować proste urządzenie, materiał, system lub implant, typowe dla inżynierii materiałowej lub biomedycznej, w tym zagadnienia dotyczące toksykologii, używając właściwych metod, technik i narzędzi projektowych. [IM2A_U05]
potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań, dokonać wstępnej analizy ekonomicznej i krytycznie oceniać aspekty pozatechniczne, w tym w kontekście globalnych wyzwań cywilizacyjnych oraz prowadzenia projektów. [IM2A_U06]
potrafi, używając odpowiednio dostosowanej terminologii specjalistycznej, komunikować się z różnymi grupami odbiorców, w tym prowadzić dyskusję i debaty, prezentując i analizując różne aspekty inżynierii materiałowej oraz w obszarach pozatechnicznych stosując właściwą terminologię specjalistyczną polską i angielską. [IM2A_U07]
potrafi opracowywać dokumentację dotyczącą realizacji zadań oraz raportów w kontekście kontroli jakości materiałów i wyrobów, jak również przedstawić rezultaty pracy wykorzystując odpowiednie metody i narzędzia, również komputerowe, stosując właściwą terminologię specjalistyczną polską i angielską. [IM2A_U08]
potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać w zespołach, w tym pełniąc rolę lidera kierującego pracą zespołu. [IM2A_U09]
potrafi samodzielnie planować i realizować proces własnego uczenia się przez całe życie, a także ukierunkowywać i wspierać innych w tym zakresie. [IM2A_U10]
komunikuje się z otoczeniem jasno i zrozumiale w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wykorzystując posiadaną wiedzę oraz terminologię specjalistyczną [IM2A_U11]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Po ukończeniu studiów absolwent:
wykazuje się umiejętnością krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dostrzega rolę wiedzy w rozwiązywaniu złożonych problemów poznawczych i praktycznych oraz pozatechnicznych; jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku napotkania trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. [IM2A_K01]
jest gotów do aktywnego zaangażowania się w budowanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia inżynierii materiałowej lub biomateriałowej, promowania jej osiągnięć oraz inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w tym obszarze. [IM2A_K02]
jest gotów do profesjonalnego pełnienia ról zawodowych, wykazując się odpowiedzialnością wobec powierzonych obowiązków, działając zgodnie z zasadami etycznymi i normami zawodowymi., również w kontekście monitorowania jakości materiałów i wyrobów. [IM2A_K03]
jest gotów do przedsiębiorczego i innowacyjnego myślenia oraz działania w obszarze inżynierii materiałowej i biomateriałowej, aktywnie poszukując nowych rozwiązań, w tym w kontekście wyzwań i dylematów współczesnej cywilizacji. [IM2A_K04]
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Biomateriały niekonwencjonalne [IM2A_NIEKON] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 15
3
Chemia materiałowa [IM2A_ChM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Degradacja materiałów w środowisku biologicznym [IM2A_DMWŚB] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 15
2
Fizyka ciała stałego [IM2A_FCS] polski egzamin wykład: 30
ćwiczenia: 30
4
Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich [IM2A_KSIWM] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
3
Materiały inżynierskie [IM2A_MI] polski zaliczenie wykład: 45 3
Metody badań struktury materiałów [IM2A_MBSM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
3
Przedmiot specjalistyczny 1 dla Bio *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 15
3
Wybrane zagadnienia z toksykologii biomateriałów [IM2A_ WZTB] polski egzamin wykład: 30
ćwiczenia: 15
2
C - INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny [IM2A_MH] polski zaliczenie wykład: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Chemia materiałowa [IM2A_ChM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Fizyka ciała stałego [IM2A_FCS] polski egzamin wykład: 30
ćwiczenia: 30
4
Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich [IM2A_KSIWM] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
3
Materiały inżynierskie [IM2A_MI] polski zaliczenie wykład: 45 3
Metody badań struktury materiałów [IM2A_MBSM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
3
Nauka o materiałach [IM2A_NOM] polski zaliczenie wykład: 30
ćwiczenia: 15
4
Przedmiot specjalistyczny 1 dla IMI *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 15
3
Sieci komputerowe i ich wykorzystanie w inżynierii materiałowej [IM2A_SIECI] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
3
C - INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny [IM2A_MH] polski zaliczenie wykład: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Chemia materiałowa [IM2A_ChM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Fizyka ciała stałego [IM2A_FCS] polski egzamin wykład: 30
ćwiczenia: 30
4
Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich [IM2A_KSIWM] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
3
Materiały inżynierskie [IM2A_MI] polski zaliczenie wykład: 45 3
Metody badań struktury i właściwości materiałów [IM2A_MBSWM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
3
Nauka o materiałach [IM2A_NOM] polski zaliczenie wykład: 30
ćwiczenia: 15
4
Przedmiot specjalistyczny 1. Statystyczne sterowanie procesami [IM2A_PS1_SSP] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 15
3
Sieci komputerowe i ich wykorzystanie w inżynierii materiałowej [IM2A_SIECI] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
3
C - INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny [IM2A_MH] polski zaliczenie wykład: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Implanty i sztuczne narządy [IM2A_ISN] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 15
3
Inżynieria tkanki [IM2A_IT] polski zaliczenie wykład: 15
ćwiczenia: 15
2
Materiały stomatologiczne [IM2A_MS] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 15
3
Pracownia dyplomowa 1 [IM2A_PD1] polski zaliczenie laboratorium: 60 5
Projektowanie i wytwarzanie materiałów inżynierskich [IM2A_PIWMI] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Przedmiot specjalistyczny 2 dla Bio *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 30
4
Seminarium magisterskie 1 [IM2A_SM1] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Wykład monograficzny 1 dla Bio *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 0
2
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] polski zaliczenie wykład: 15
ćwiczenia: 15
2
C - INNE WYMAGANIA
Język obcy [IM2A_JO] angielski zaliczenie ćwiczenia: 30 2
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Komputerowe modelowanie struktury i właściwości materiałów [IM2A_KMSM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 60
4
Niekonwencjonalne techniki wytwarzania materiałów [IM2A_NTWM] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 45
4
Pracownia dyplomowa 1 [IM2A_PD1] polski zaliczenie laboratorium: 60 5
Przedmiot specjalistyczny 2 dla IMI *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 30
4
Seminarium magisterskie 1 [IM2A_SM1] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Struktura powierzchni i jej modyfikacje [IM2A_SPJM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Wykład monograficzny 1 dla IMI *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 0
2
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] polski zaliczenie wykład: 15
ćwiczenia: 15
2
C - INNE WYMAGANIA
Język obcy [IM2A_JO] angielski zaliczenie ćwiczenia: 30 2
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Metrologia techniczna [IM2A_MT] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 60
4
Pracownia dyplomowa 1 [IM2A_PD1] polski zaliczenie laboratorium: 60 5
Przedmiot specjalistyczny 2. Zintegrowane systemy zarządzania jakością 1 [IM2A_PS2_ZSZJ1] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Seminarium magisterskie 1 [IM2A_SM1] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Struktura powierzchni i jej modyfikacje [IM2A_SPJM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Techniki kontroli jakości materiałów i wyrobów [IM2A_TKJM] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 45
4
Wykład monograficzny 1. Informatyczne systemy wspomagania jakości [IM2A_WM1_ISWJ] polski zaliczenie wykład: 30 2
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] polski zaliczenie wykład: 15
ćwiczenia: 15
2
C - INNE WYMAGANIA
Język obcy [IM2A_JO] angielski zaliczenie ćwiczenia: 30 2
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] polski zaliczenie laboratorium: 30 15
Przedmiot specjalistyczny 3 dla Bio *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 30
3
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Sieci komputerowe i ich wykorzystanie w inżynierii materiałowej [IM2A_SIECI] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
3
Wykład monograficzny 2 dla Bio *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 0
2
C - INNE WYMAGANIA
Moduł społeczny [IM2A_MSP] polski zaliczenie wykład: 30 3
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] polski zaliczenie wykład: 15 1
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] polski zaliczenie laboratorium: 30 15
Przedmiot specjalistyczny 3 dla IMI *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 30
3
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Wykład monograficzny 2 dla IMI *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 0
2
Zarządzanie projektami [IM2A_ZPrj] polski zaliczenie wykład: 30
ćwiczenia: 15
3
C - INNE WYMAGANIA
Moduł społeczny [IM2A_MSP] polski zaliczenie wykład: 30 3
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] polski zaliczenie wykład: 15 1
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] polski zaliczenie laboratorium: 30 15
Przedmiot specjalistyczny 3. Zintegrowane systemy zarzadzania jakością 2 [IM2A_PS3_ZSZJ2] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
3
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Wykład monograficzny 2. Zarządzanie ryzykiem [IM2A_WM2_ZR] polski zaliczenie wykład: 30 2
Zarządzanie laboratorium badawczym [IM2A_ZLB] polski zaliczenie wykład: 30
ćwiczenia: 15
3
C - INNE WYMAGANIA
Moduł społeczny [IM2A_MSP] polski zaliczenie wykład: 30 3
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] polski zaliczenie wykład: 15 1