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: |
|
| 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 |