Mikro i nanotechnologia Kod programu: 03-S1MN19.2019

Kierunek studiów: | mikro i nanotechnologia |
---|---|
Kod programu: | 03-S1MN19.2019 |
Kod programu (USOS): | W4-S1MN19 |
Jednostka prowadząca studia: | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych |
Język studiów: | polski |
Semestr rozpoczęcia studiów: |
|
Poziom kształcenia: | studia pierwszego stopnia (inżynierskie) |
Forma prowadzenia studiów: | studia stacjonarne |
Profil kształcenia: | ogólnoakademicki |
Liczba semestrów: | 7 |
Tytuł zawodowy: | inżynier |
Dalsze studia: | możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe |
Dyscypliny naukowe lub artystyczne do których odnoszą się efekty uczenia się oraz ich procentowy udział w kształceniu: | nauki fizyczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych) [dyscyplina wiodąca]: 100% |
Kod ISCED: | 0533 |
Numer i data uchwały Senatu UŚ z programem studiów: | 395 (25.06.2019) |
Ogólna charakterystyka kierunku: | Stacjonarne studia inżynierskie pierwszego stopnia na kierunku Mikro i nanotechnologia trwają 7 semestrów, kończą się zrealizowaniem pracy inżynierskiej i uzyskaniem tytułu inżyniera. Podstawowy cel nauczania na pierwszym stopniu studiów na kierunku Mikro i nanotechnologia to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu podstaw nanotechnologii oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy, zwłaszcza w zakresie jej zastosowań.
Absolwent kierunku studiów Mikro i nanotechnologia posiada interdyscyplinarną wiedzę z fizyki, chemii, informatyki, inżynierii materiałowej, w zakresie wykorzystywanym we współczenej nanotechnologii. Ponadto, absolwent zna różnorodne zastosowania metod fizycznych w nowoczesnym przemyśle i laboratoriach badawczych. Czyni go to pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w innowacyjnych firmach, laboratoriach pracujących na rzecz przemysłu, laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN. Absolwent posiada również praktyczną wiedzę dotyczącą metod fizycznych stosowanych w laboratoriach i w przemyśle. Posiada umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii. Absolwent uzyska wystarczające przygotowanie do pracy w firmach o profilu nanotechnologicznym. Umiejętności, które absolwenci posiedli w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystane w dziedzinach pokrewnych jak informatyka czy inżynieria materiałowa.
Po studiach pierwszego stopnia można kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia o profilu nanotechnologicznym lub pokrewnych takich jak inzynieria materiałowa, nanofizyka czy informatyka. |
---|---|
Organizacja procesu uzyskania dyplomu: | Organizacja procesu uzyskania dyplomu.
§1
Procedura dyplomowania została określona na poziomie Uniwersytetu w Regulaminie Studiów oraz w zarządzeniu nr 16 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych, wraz z późniejszymi zmianami.
§2
1. Student zapisuje się na wybrane seminarium dyplomowe, w terminie wyznaczonym przez Dziekana.
2. Student wybiera temat swojej pracy dyplomowej z tematów podanych przez Koordynatora danego kierunku studiów, jednocześnie wybierając Promotora, który dany temat zaproponował.
3. Promotor doprecyzowuje ze studentem temat pracy dyplomowej uwzględniając warunki określone w §30, ust. 5 Regulaminu studiów.
4. Student dokonuje zgłoszenia pracy dyplomowej(inżynierskiej), archiwizuje jej elektroniczną wersję i składa wydrukowany egzemplarz swojej pracy w trybie ogłoszonym w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych, wraz z późniejszymi zmianami, zgodnie z odpowiednio, §2 ust. 1, 2, 3, §3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 oraz §6 ust. 1, 2.
§3
Recenzje są udostępnione dyplomantowi w systemie APD w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego ( inżynierskiego)
§ 4
1. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
(a) obrony pracy dyplomowej,
(b) odpowiedzi dyplomanta na pytania.
2. Obrona pracy dyplomowej rozpoczyna się autoreferatem dyplomanta. Następnie dyplomant ustosunkowuje się do uwag dotyczących pracy zawartych w recenzjach; po czym członkowie komisji formułują dodatkowe pytania i uwagi dotyczące pracy. Odpowiedzi dyplomanta kończą obronę pracy dyplomowej.
3. W drugiej części egzaminu dyplomant otrzymuje pytania egzaminacyjne. Pytania dotyczą przedmiotów z zakresu podstaw fizyki (mechanika, elektryczność i magnetyzm, optyka i budowa materii, termodynamika z elementami fizyki statystycznej) oraz podstaw fizyki kwantowej. Zakres egzaminu z danego przedmiotu pokrywa się z treściami programowymi odpowiednich wykładów zamieszczonymi w Karcie Kierunku.
4. Na zakończenie egzaminu:
a)Członkowie komisji oceniają przebieg egzaminu dyplomowego
b) Komisja ustala cząstkowe oceny odpowiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne .
c) Komisja egzaminacyjna ustala końcową ocenę pracy dyplomowej i ocenę końcową na dyplomie według zasad przyjętych w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Śląskim.
5. Bezpośrednio po ustaleniu ocen komisja ogłasza je dyplomantowi.
|
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: | Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk
Wymiar praktyk:
W sumie 120 godzin praktyk zawodowych: 60 godzin po 5 semestrze + 60 godzin po 6 semestrze
Zasady i forma odbywania praktyki
Praktyka zawodowa ma służyć pogłębieniu wiedzy w obsłudze nowoczesnej aparatury oraz stosowaniu nowoczesnych technik badawczych i pomiarowych, głównie w szeroko rozumianym przemyśle. Na Śląsku praktyki zawodowe studenci odbywają przede wszystkim w firmach związanych z przemysłem nanotechnologicznym, ale nie tylko. Obowiązuje w tym przypadku dość duża swoboda w wyborze placówki, co daje studentom możliwości zaprezentowania swojej wiedzy i wykazania się u potencjalnych pracodawców z wielu branż od techniki po ochronę środowiska.
Ponadto, gdy student jest zainteresowany dodatkową praktyką zawodową – po wykonaniu obowiązkowej oraz przy zgodzie Dziekana/Prodziekana, istnieje możliwość wykonania dodatkowych bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, co również zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym jako załącznik do dyplomu. |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | Warunkiem ukończenia studiów jest:
• zaliczenie wszystkich modułów określonych planem studiów na kierunku Mikro i nanotechnologia, w tym zdanie wymaganych egzaminów,
• napisanie i obrona pracy magisterskiej przed komisją egzaminacyjną,
• uzyskanie wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS. |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 210 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | (brak informacji) |
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni: | Kierunek zgodny z przyjętą strategią rozwoju Instytutu Fizyki, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Uniwersytetu Śląskiego |
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: | nauki fizyczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych): 100% |
WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
rozumie cywilizacyjne znaczenie nanotechnologii i jej zastosowań [KN_W01] |
zna podstawowe twierdzenia z wybranych działów matematyki [KN_W02] |
zna podstawowe prawa i wzory wybranych działów fizyki [KN_W03] |
posiada podstawową wiedzę z poszczególnych działów nanotechnologii [KN_W04] |
rozumie podstawowe teorie i procesy fizyczne, zna formalizm matematyczny przydatny w konstruowaniu i analizie modeli fizycznych nanostruktur [KN_W05] |
ma elementarną wiedzę z chemii organicznej i nieorganicznej [KN_W06] |
zna podstawy statystyki i analizy danych [KN_W07] |
zna różne metody numeryczne pomocne w analizie danych i opracowywaniu wyników pomiarów [KN_W08] |
zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy [KN_W09] |
UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i piśmie przedstawić podstawowe teorie fizyczne i twierdzenia [KN_U01] |
umie zastosować aparat matematyczny do rozwiązania prostych problemów fizycznych [KN_U02] |
umie wyjaśnić na gruncie praw fizyki i chemii podstawowe procesy zachodzące w otaczającym go środowisku [KN_U03] |
potrafi użyć formalizmu matematycznego do analizy modeli fizycznych [KN_U04] |
na gruncie zdobytej wiedzy teoretycznej umie opisać podstawowe mikro- i makroskopowe właściwości materii [KN_U05] |
potrafi napisać samodzielnie program komputerowy w przynajmniej jednym języku programowania [KN_U06] |
potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania [KN_U07] |
posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym (poziom B2) do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych [KN_U08] |
potrafi w zrozumiały sposób przedstawić problem/punkt widzenia zarówno specjaliście jak i laikowi [KN_U09] |
posiada umiejętność przygotowywania prac i opracowań pisemnych w językach polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nanofizyki oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin nauki [KN_U10] |
posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia prezentacji ustnej w języku ojczystym i angielskim, stosując nowoczesne techniki multimedialne [KN_U11] |
posiada umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych [KN_U12] |
posiada umiejętności językowe z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym zgodnie z wymaganiami dla poziomu B2 ESOKJ [KN_U13] |
posiada umiejętność stawiania i analizowania problemów na podstawie pozyskanych treści z zakresu dyscypliny niezwiązanej z kierunkiem studiów [KN_U14] |
potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy naukowe i techniczne w oparciu o posiadaną wiedzę, stosując metody analityczne, numeryczne, symulacyjne i eksperymentalne [KN_U15] |
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, krytycznie analizować ich wyniki, wyciągać wnioski i formułować opinie [KN_U16] |
posiada doświadczenie w pracy laboratoryjnej [KN_U17] |
posiada umiejętność rozumienia oraz tworzenia różnego typu tekstów pisanych i ustnych wymagającą wiedzy systemowej o języku w zakresie jego struktur gramatycznych, leksyki i fonetyki. porozumiewa się w języku obcym z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie właściwym dla danego obszaru wiedzy [KN_U18] |
KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia [KN_K01] |
potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębianiu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania [KN_K02] |
umie pracować w grupie przyjmując w niej różne role; rozumie podział zadań i konieczność wywiązania się jednostki z powierzonego zadania [KN_K03] |
rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami, które mają długofalowy charakter [KN_K04] |
rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych [KN_K05] |
potrafi wysłuchać innego zdania i podjąć merytoryczną dyskusję nad danym zagadnieniem [KN_K06] |
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania [KN_K07] |
rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz praktykowania samokształcenia służącego pogłębianiu zdobytej wiedzy [KN_K08] |
ma świadomość potrzeby korzystania z wiedzy z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych lub ekonomicznych lub prawnych w funkcjonowaniu w środowisku społecznym [KN_K09] |
potrafi podjąć współpracę w studenckim zespole, również międzynarodowym [KN_K10] |
WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagających pracę fizyka i rozumie ich ograniczenia [KN_W10] |
ma podstawową wiedzę w zakresie elektroniki, potrafi czytać schematy ideowe, zna podstawy fizyczne i zasadę działania poszczególnych elementów elektronicznych i prostych układów [KN_W11] |
zna zasadę działania podstawowych urządzeń mechanicznych i elektronicznych [KN_W12] |
zna i rozumie prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty działalności inżynierskiej i badawczej [KN_W13] |
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego [KN_W14] |
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej [KN_W15] |
zna podstawy grafiki inżynierskiej i cyfrowej analizy obrazu [KN_W16] |
UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
umie wyjaśnić na gruncie praw fizyki działanie podstawowych urządzeń mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych [KN_U19] |
potrafi przeprowadzić różnego typu pomiary i eksperymenty fizyczne [KN_U20] |
umie, za pomocą odpowiednich metod, dokonać analizy i interpretacji wyników pomiarów [KN_U21] |
potrafi wybrać właściwą metodę pomiarową dla konkretnego problemu i oczekiwanego efektu, zaplanować działanie inżynierskie z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych [KN_U22] |
potrafi wykorzystać narzędzia i metody numeryczne do rozwiązywania wybranych zagadnień analizy danych fizycznych [KN_U23] |
potrafi skompilować, uruchomić i testować programy komputerowe [KN_U24] |
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniających dotrzymanie terminu [KN_U25] |
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje i dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie [KN_U26] |
umie wykorzystać komputer do automatyzacji pomiarów i akwizycji danych [KN_U27] |
posiada umiejętność modyfikacji poznanych metod i urządzeń pomiarowych [KN_U28] |
potrafi zaprojektować i wykonać proste układy elektryczne i elektroniczne [KN_U29] |
potrafi wyjaśnić działanie wybranych - urządzeń, systemów i obiektów technicznych oraz dokonać krytycznej analizy sposobu ich funkcjonowania [KN_U30] |
potrafi wyjaśnić działanie wybranych - urządzeń, systemów i obiektów technicznych oraz dokonać krytycznej analizy sposobu ich funkcjonowania [KN_U31] |
potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej [KN_U32] |
KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie [KN_K11] |
rozumie społeczne aspekty stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność [KN_K12] |
potrafi myśleć i działać w kategoriach przedsiębiorczości (koszty, efekty ekonomiczne, rachunek zysków i strat, opłacalność) [KN_K13] |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Elementy matematyki [1MN-01] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
6 |
Podstawy chemii [1MN-02] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
7 |
Podstawy fizyki cz.1 i cz. 2 [1MN-05] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
7 |
Wprowadzenie do eksperymentu [1MN-03] | polski | egzamin | wykład: 20 | 3 |
Wstęp do mikro i nanotechnologii cz.1 i cz. 2 [1MN-04] | polski | egzamin | wykład: 30 | 4 |
Inne wymagania | ||||
Ochrona własności intelektualnej; bezpieczeństwo i higiena pracy; ergonomia [1MN-29] | polski | zaliczenie | wykład: 15 | 1 |
Technologia informacyjna [1MN-28] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Wychowanie fizyczne [1MN-33] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 0 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Elementy matematyki [1MN-01] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
6 |
Podstawy chemii [1MN-02] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
7 |
Podstawy fizyki cz.1 i cz. 2 [1MN-05] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
7 |
Wprowadzenie do eksperymentu [1MN-03] | polski | egzamin | wykład: 20 | 3 |
Wstęp do mikro i nanotechnologii cz.1 i cz. 2 [1MN-04] | polski | egzamin | wykład: 30 | 4 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Analiza matematyczna [1MN-06] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
5 |
Laboratorium chemiczne [1MN-08] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 4 |
Laboratorium fizyczne cz. 1 i cz. 2 [1MN-09] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 5 |
Podstawy fizyki cz.1 i cz. 2 [1MN-05] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
7 |
Statystyka i statystyczne metody opracowywania wyników [1MN-07] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
5 |
Wstęp do mikro i nanotechnologii cz.1 i cz. 2 [1MN-04] | polski | egzamin | wykład: 30 | 4 |
Inne wymagania | ||||
Wychowanie fizyczne [1MN-33] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 0 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Analiza matematyczna [1MN-06] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
5 |
Laboratorium chemiczne [1MN-08] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 4 |
Laboratorium fizyczne cz. 1 i cz. 2 [1MN-09] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 5 |
Podstawy fizyki cz.1 i cz. 2 [1MN-05] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
7 |
Statystyka i statystyczne metody opracowywania wyników [1MN-07] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
5 |
Wstęp do mikro i nanotechnologii cz.1 i cz. 2 [1MN-04] | polski | egzamin | wykład: 30 | 4 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Laboratorium fizyczne cz. 1 i cz. 2 [1MN-09] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 5 |
Metody chrakteryzacji nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-12] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
6 |
Podstawy elektrotechniki I elektroniki [1MN-10] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 15 laboratorium: 45 |
6 |
Wstęp do programowania cz. 1 i cz. 2 [1MN-11] | polski | egzamin |
wykład: 15
konwersatorium: 45 |
6 |
Inne wymagania | ||||
Lektorat języka angielskiego 1 [1MN-27.1] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Przedmiot z obszaru nauk społecznych [1MN-32] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 3 |
Wstęp do przedsiębiorczości [1MN-30] | polski | egzamin | wykład: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Laboratorium fizyczne cz. 1 i cz. 2 [1MN-09] | polski | zaliczenie | laboratorium: 45 | 5 |
Metody chrakteryzacji nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-12] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
6 |
Podstawy elektrotechniki I elektroniki [1MN-10] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 15 laboratorium: 45 |
6 |
Wstęp do programowania cz. 1 i cz. 2 [1MN-11] | polski | egzamin |
wykład: 15
konwersatorium: 45 |
6 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Fizyka i chemia nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-15] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
6 |
Metody chrakteryzacji nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-12] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
6 |
Podstawy automatyki i mechatroniki [1MN-14] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
5 |
Projektowanie CAD [1MN-13] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Wstęp do programowania cz. 1 i cz. 2 [1MN-11] | polski | egzamin |
wykład: 15
konwersatorium: 45 |
6 |
Inne wymagania | ||||
Lektorat języka angielskiego 2 [1MN-27.2] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Fizyka i chemia nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-15] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
6 |
Metody chrakteryzacji nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-12] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
6 |
Podstawy automatyki i mechatroniki [1MN-14] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
5 |
Projektowanie CAD [1MN-13] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
5 |
Wstęp do programowania cz. 1 i cz. 2 [1MN-11] | polski | egzamin |
wykład: 15
konwersatorium: 45 |
6 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Fizyka i chemia nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-15] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
6 |
Komputerowe metody symulacji [1MN-18] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Metody wytwarzania nanomateriałów [1MN-17] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 60 |
5 |
Nanomateriały w biologii i medycynie [1MN-16] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
5 |
Praktyki i zajęcia terenowe | ||||
Praktyki [1MN-26] | polski | zaliczenie | praktyka: 60 | 6 |
Inne wymagania | ||||
Lektorat języka angielskiego 3 [1MN-27.3] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Przedmiot humanistyczny [1MN-31] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Fizyka i chemia nanomateriałów cz.1 i cz. 2 [1MN-15] | polski | egzamin |
wykład: 30
konwersatorium: 30 |
6 |
Komputerowe metody symulacji [1MN-18] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Metody wytwarzania nanomateriałów [1MN-17] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 60 |
5 |
Nanomateriały w biologii i medycynie [1MN-16] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
5 |
Praktyki i zajęcia terenowe | ||||
Praktyki [1MN-26] | polski | zaliczenie | praktyka: 60 | 6 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Mikro I nanosensory [1MN-22] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
6 |
Mikro I nanotechnologia dla przemysłu elektronicznego [1MN-20] | polski | egzamin | wykład: 30 | 4 |
Nanomateriały funkcjonalne [1MN-19] | polski | egzamin | wykład: 30 | 4 |
Technologie 3D [1MN-21] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
8 |
Praktyki i zajęcia terenowe | ||||
Praktyki [1MN-26] | polski | zaliczenie | praktyka: 60 | 6 |
Inne wymagania | ||||
Lektorat języka angielskiego 4 [1MN-27.4] | polski | egzamin | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Mikro I nanosensory [1MN-22] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
6 |
Mikro I nanotechnologia dla przemysłu elektronicznego [1MN-20] | polski | egzamin | wykład: 30 | 4 |
Nanomateriały funkcjonalne [1MN-19] | polski | egzamin | wykład: 30 | 4 |
Technologie 3D [1MN-21] | polski | egzamin |
wykład: 15
laboratorium: 45 |
8 |
Praktyki i zajęcia terenowe | ||||
Praktyki [1MN-26] | polski | zaliczenie | praktyka: 60 | 6 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Pracownia dyplomowa, seminarium dyplomowe [1MN-25] | polski | zaliczenie |
seminarium: 30
laboratorium: 60 |
18 |
Wykład specjalistyczny [1MN-24] | polski | egzamin | wykład: 30 | 6 |
Wykład specjalistyczny [1MN-24] | polski | egzamin | wykład: 30 | 6 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Pracownia dyplomowa, seminarium dyplomowe [1MN-25] | polski | zaliczenie |
seminarium: 30
laboratorium: 60 |
18 |
Wykład specjalistyczny [1MN-24] | polski | egzamin | wykład: 30 | 6 |
Wykład specjalistyczny [1MN-24] | polski | egzamin | wykład: 30 | 6 |