Inżynieria materiałowa Kod programu: 08-S2MA12.2014

Kierunek studiów: | inżynieria materiałowa |
---|---|
Kod programu: | 08-S2MA12.2014 |
Kod programu (USOS): | 08-S2MA12 |
Jednostka prowadząca studia: | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych |
Język studiów: | polski |
Semestr rozpoczęcia studiów: | semestr letni 2014/2015 |
Poziom kształcenia: | studia drugiego stopnia |
Forma prowadzenia studiów: | studia stacjonarne |
Profil kształcenia: | ogólnoakademicki |
Liczba semestrów: | 3 |
Tytuł zawodowy: | magister |
Dalsze studia: | możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie |
Specjalności: |
|
Semestr od którego rozpoczyna się realizacja specjalności: | (brak informacji) |
Obszary, dziedziny, dyscypliny do których kierunek jest przyporządkowany: | (brak informacji) |
Kod ISCED: | (brak informacji) |
Numer i data uchwały Senatu UŚ z programem studiów: | 133 (29.05.2012) |
Ogólna charakterystyka kierunku: | 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. Badania prowadzone w ramach inżynierii materiałowej prowadzą do opracowania nowych materiałów, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania już stosowanych materiałów. W ramach kształcenia na II stopniu stacjonarnych studiów magisterskich prowadzone są dwie specjalności: „Nauka o materiałach” oraz „Biomateriały”.
Na większości uczelni europejskich realizowane są kierunki studiów w zakresie „Nauki o materiałach” pod nazwą: „Materials Science”, „Materials Engineering” lub „Materials Science and Engineering”. Cechą wyróżniającą tych kierunków są różnorodne specjalizacje nabywane przez studiujących w zakresie znajomości struktury, właściwości i zastosowań konkretnych rodzajów materiałów. Absolwenci otrzymują tytuł Master of Science (M.Sc.-) z rozszerzeniem informującym o zdobytej specjalizacji, np.: M.Sc. – Advanced Materiale, M.Sc. – Biomateriale, M.Sc. – Materiale and Buisnes, … . Korzystając z tych doświadczeń w ramach specjalności „Nauka o materiałach” zaproponowano studentom, pięć bloków specjalizacyjnych obejmujących różne rodzaje materiałów lub zagadnienia z nimi związane: „Nanomateriały”, „Materiały dla medycyny”, „Materiały funkcjonalne”, „Recykling materiałów” lub „Komputerowe modelowanie materiałów”. Pod tym kątem absolwent drugiego stopnia posiada umiejętności oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, projektowania materiałów inżynierskich, przeróbki i przetwórstwa oraz kształtowania ich właściwości, jak również informatyki w zastosowaniu do nauki o materiałach.
Na specjalności „Biomateriały” poszerzenie indywidualizacji ścieżki kształcenia o nachyleniu medycznym realizuje się poprzez wprowadzenie dwóch specjalizacji: „Biomateriały inteligentne” oraz „Metody badań biomateriałów”. 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.
Cechą wspólną obu specjalności jest interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania. 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.
|
---|---|
Organizacja procesu uzyskania dyplomu: | Student studiów drugiego stopnia inspirowany własnymi zainteresowaniami wybiera promotora pracy dyplomowej magisterskiej po 1 semestrze studiów. Wspólnie z promotorem określa temat, cel, zakres pracy oraz zadania do realizacji, zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej Instytutu Nauki o Materiałach. Uzyskanie dyplomu wiąże się z pozytywnie zdanym egzaminem dyplomowym, który składa się z dwóch części. Część pierwsza dotyczy przedstawionej przez studenta pracy. Polega na prezentacji osiągnięć wynikających z realizacji pracy dyplomowej oraz wykazania wiedzy merytorycznej związanej z realizowanym tematem. Druga część – egzamin z wiedzy dotyczącej studiowanej specjalności. Końcową ocenę z egzaminu dyplomowego ustala Komisja egzaminacyjna zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie studiów
Uniwersytetu Śląskiego. Egzamin dyplomowy magisterski składany jest przed Komisją egzaminacyjną powoływaną przez odpowiedniego dla kierunku Prodziekana. W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący i minimum dwóch członków (promotor pracy lub/i opiekun pracy, recenzenci pracy).
|
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni: | 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 dwie specjalności: Naukę o Materiałach i Biomateriały. W ramach każdej specjalności wprowadzono kilka specjalizacji, 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: | Student II stopnia studiując specjalność biomateriały wybiera jedną z następujących specjalności: biomateriały inteligentne, metody badań biomateriałów. W ramach danej specjalizacji zgodnie z planem studiów realizowane są odpowiednie moduły specjalistyczne, wykłady monograficzne i seminarium magisterskie.
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: | praktyk brak |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 90 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk technicznych : 100% |
Nazwa specjalności: | biomateriały inteligentne |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Student II stopnia studiując specjalność biomateriały wybiera jedną z następujących specjalności: biomateriały inteligentne, metody badań biomateriałów. W ramach danej specjalizacji zgodnie z planem studiów realizowane są odpowiednie moduły specjalistyczne, wykłady monograficzne i seminarium magisterskie.
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: | praktyk brak |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 90 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk technicznych : 100% |
Nazwa specjalności: | komputerowe modelowanie materiałów |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Student II stopnia studiów o specjalności nauka o materiałach ma do wyboru następujące specjalizacje: materiały dla medycyny, materiały funkcjonalne, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów oraz metody badań materiałów.
Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „nauka o materiałach” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej 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 będą dysponować wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania 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: | praktyk brak |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 90 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | (brak informacji) |
Nazwa specjalności: | materiały dla medycyny |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Student II stopnia studiów o specjalności nauka o materiałach ma do wyboru następujące specjalizacje: materiały dla medycyny, materiały funkcjonalne, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów oraz metody badań materiałów.
Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „nauka o materiałach” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej 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 będą dysponować wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania 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: | - praktyk brak |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 90 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | (brak informacji) |
Nazwa specjalności: | materiały funkcjonalne |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Student II stopnia studiów o specjalności nauka o materiałach ma do wyboru następujące specjalizacje: materiały dla medycyny, materiały funkcjonalne, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów oraz metody badań materiałów.
Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „nauka o materiałach” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej 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 będą dysponować wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania 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: | praktyk brak |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 90 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | (brak informacji) |
Nazwa specjalności: | metody badań biomateriałów |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Student II stopnia studiując specjalność biomateriały wybiera jedną z następujących specjalności: biomateriały inteligentne, metody badań biomateriałów. W ramach danej specjalizacji zgodnie z planem studiów realizowane są odpowiednie moduły specjalistyczne, wykłady monograficzne i seminarium magisterskie.
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: | praktyk brak |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 90 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk technicznych : 100% |
Nazwa specjalności: | metody badań materiałów |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Student II stopnia studiów o specjalności nauka o materiałach ma do wyboru następujące specjalizacje: materiały dla medycyny, materiały funkcjonalne, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów oraz metody badań materiałów.
Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „nauka o materiałach” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej 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 będą dysponować wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania 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: | praktyk brak |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 90 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk technicznych : 100% |
Nazwa specjalności: | nanomateriały |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Student II stopnia studiów o specjalności nauka o materiałach ma do wyboru następujące specjalizacje: materiały dla medycyny, materiały funkcjonalne, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów oraz metody badań materiałów.
Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „nauka o materiałach” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej 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 będą dysponować wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania 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: | praktyk brak |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 90 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | (brak informacji) |
Nazwa specjalności: | nauka o materiałach |
---|---|
Ogólna charakterystyka specjalności: | Student II stopnia studiów o specjalności nauka o materiałach ma do wyboru następujące specjalizacje: materiały dla medycyny, materiały funkcjonalne, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów oraz metody badań materiałów.
Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „nauka o materiałach” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie). Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej 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 będą dysponować wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania 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: | praktyk brak |
Warunki wymagane do ukończenia studiów: | - zaliczenie efektów kształcenia poszczególych modułów,
- osiągnięcie wymaganych punktów ECTS w/g siatki studiów |
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: | 90 |
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów: | Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii. |
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: | obszar nauk technicznych : 100% |
WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki w tym fizyki ciała stałego, mechaniki kwantowej, przydatną do zrozumienia zjawisk fizycznych mających istotny wpływ na kształtowanie oraz modelowanie struktury i właściwości nowych materiałów inżynierskich. [IM2A_W01] |
ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę merytoryczną z zakresu zagadnień związanych z chemią materiałów, zjawisk i procesów mających decydujący wpływ na kształtowanie właściwości nowych materiałów inżynierskich. [IM2A_W02] |
ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o typowych metodach numerycznych przydatną do formułowania założeń i rozwiązywania złożonych zadań w inżynierii materiałowej. [IM2A_W03] |
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sieci komputerowych oraz szczegółową wiedzę z zakresu systemu operacyjnego Unix, niezbędną do komputerowego modelowania struktury oraz właściwości materiałów inżynierskich. [IM2A_W04] |
ma podstawową wiedzę merytoryczną z zakresu planowania eksperymentu naukowego i opracowania danych doświadczalnych dla potrzeb rozwiązania złożonych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej. [IM2A_W05] |
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę merytoryczną w zakresie metod,procesów wytwarzania i przetwórstwa materiałów inżynierskich, modyfikacji powierzchni materiałów inżynierskich stosowanych w technice oraz medycynie.
[IM2A_W06] |
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu materiałów inżynierskich stosowanych w technice i medycynie, o trendach rozwojowych i najnowszych osiągnięciach oraz sposobach projektowania i kształtowania ich właściwości. [IM2A_W07] |
ma wiedzę o dotychczas stosowanych implantach i sztucznych narządach, posiada pogłębioną wiedzę o zasadach ich działania, stosowania i występujących ograniczeniach oraz zna metodykę projektowania implantów medycznych, w tym stomatologicznych oraz sztucznych narządów. [IM2A_W08] |
ma wiedzę w zakresie metod rekonstrukcji tkanki, badania zjawisk i procesów fizjologicznych, biologicznych oraz fizykochemicznych w oddziaływania na granicy biomateriał/organizm żywy. [IM2A_W09] |
ma szczegółową wiedzę w zakresie biomateriałów inteligentnych, zna zjawiska zaliczane do efektu pamięci kształtu, metody kształtowania ich właściwości, niezbędne do projektowania oraz modelowania prostych implantów medycznych. [IM2A_W10] |
posiada uporządkowaną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nowoczesnych technik informatycznych, zaawansowanych technologii wytwarzania i charakteryzacji materiałów funkcjonalnych, niezbędną do projektowania i modelowania nowoczesnych materiałów inżynierskich o pożądanych właściwościach. [IM2A_W11] |
ma podbudowaną teoretycznie i uporządkowaną wiedzę merytoryczną z zakresu szkieł metalicznych, nanokompozytów, nanomateriałów magnetycznych i niemagnetycznych oraz przejść fazowych w materiałach amorficznych i nanokrystalicznych niezbędną do projektowania, wytwarzania i przetwarzania takich materiałów. [IM2A_W12] |
ma podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod badań materiałów obejmujące techniki mikroskopii elektronowej, mikroskopii bliskich oddziaływań, spektroskopowych technik jądrowych oraz zaawansowane techniki dyfrakcji rentgenowskiej przydatnych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich. [IM2A_W13] |
ma uporządkowana i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą elementy toksykologii, degradacji oraz korozji biomateriałów w środowisku biologicznym niezbędną do zrozumienia, wyjaśnienia i oceny interakcji pomiędzy biomateriałem a środowiskiem żywego organizmu. [IM2A_W14] |
ma ugruntowaną i pogłębioną wiedzę na temat sposobu programowania komputerów, struktury języków programowania; metod numerycznych; metod klasycznej dynamiki molekularnej niezbędną do teoretycznego modelowania materiałów inżynierskich. [IM2A_W15] |
ma poszerzoną wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, zna zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. [IM2A_W16] |
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z prawa patentowego. [IM2A_W17] |
ma wiedzę niezbędną do rozumienia etycznych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów projektowania nowych materiałów oraz technologii ich wytwarzania. [IM2A_W18] |
UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
potrafi gromadzić informacje z literatury, baz danych, norm i innych dostępnych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
[IM2A_U01] |
potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku w zawodowym również z wykorzystaniem języka obcego; potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania [IM2A_U02] |
potrafi przygotować opracowanie naukowe na temat realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego, zawierające omówienie uzyskanych wyników [IM2A_U03] |
potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję przedstawionej prezentacji [IM2A_U04] |
potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia [IM2A_U05] |
potrafi zaprojektować, zbudować oraz skonfigurować lokalną sieć komputerową w systemie Windows oraz Unix oraz posłużyć się kodami języków wyższego rzędu oraz zaprojektować prosty program w co najmniej dwóch językach. [IM2A_U06] |
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. [IM2A_U07] |
potrafi określić założenia, możliwości i ograniczenia klasycznych metod modelowania procesów zachodzących w materiałach inżynierskich, uzasadnić wybór modelu do rozwiązania prostego problemu badawczego i przeprowadzić jego testy. [IM2A_U08] |
potrafi zapisać konkretny problem badawczy w postaci równań matematycznych, analizować równania opisujące właściwości materiałowe łącznie z dyskusją założeń leżących u podstaw. [IM2A_U09] |
potrafi ocenić materiały w oparciu o ich właściwości chemiczne oraz przydatność wybranych procesów produkcji chemicznej materiałów. [IM2A_U10] |
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania istniejących i nowych technologii i technik wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich, potrafi ukształtować strukturę powierzchni materiałów w celu poprawy ich właściwości w tym biokompatybilności. [IM2A_U11] |
ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa. [IM2A_U12] |
potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. [IM2A_U13] |
potrafi dokonać krytycznej analizy mechanizmów działania toksycznego i korozyjnego, rozpoznawać reakcję rakotwórczą oraz alergiczną organizmu żywego na implant; potrafi określić typy możliwych powikłań wynikających ze stosowania biomateriałów w organizmie człowieka oraz przyczyny ich powstawania i sposobów zapobiegania. [IM2A_U14] |
potrafi kreatywnie tworzyć samodzielne rozwiązania dotyczące procesu projektowania wyrobów medycznych przeznaczonych na implanty, narządy sztuczne i instrumentarium, w tym prawidłowo określać warunki pracy i doboru biomateriałów wykazujących wysoką odporność korozyjną i biozgodność, w tym projektować i proponować ulepszenia istniejących rozwiązań. [IM2A_U15] |
potrafi dobrać metodę rekonstrukcji tkanki do potrzeb w zastosowaniach medycznych oraz potrafi zidentyfikować interakcje występujące na granicy implant/organizm żywy. [IM2A_U16] |
potrafi zdefiniować i rozróżniać szkła metaliczne, nanokompozyty, nanomateriałów magnetycznych i niemagnetycznych oraz zaproponować techniki ich wytwarzania . [IM2A_U17] |
potrafi zastosować odpowiednie metody kształtowania struktury i właściwości szkieł metalicznych i nanomateriałów, ocenić ich przydatność oraz dokonać właściwego doboru tych materiałów do zastosowań technicznych [IM2A_U18] |
umie projektować materiały inżynierskie oraz prognozować ich właściwości z uwzględnieniem występowania zjawisk w materiałach funkcjonalnych. [IM2A_U19] |
zna zasady, sposoby i metody prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej, jak również organizację przestrzeni produkcyjnej i usługowej. Potrafi określić logistyczne parametry wpływające na przebieg procesu produkcyjnego i usług. Zna i rozumie metody oraz narzędzia zarządzania personelem. [IM2A_U20] |
KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu studiów absolwent: |
---|
ma świadomość i zna możliwości dalszego dokształcania się (studia trzeciego stopnia) – podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych [IM2A_K01] |
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym ich wpływ na organizm ludzki oraz środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. [IM2A_K02] |
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania [IM2A_K03] |
ma świadomość ograniczenia jednostkowej metody badawczej i widzi konieczność wszechstronnej, naukowej analizy problemów z zakresu inżynierii materiałowej [IM2A_K04] |
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. [IM2A_K05] |
ma świadomość roli społecznej absolwenta uniwersytetu, a zwłaszcza
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera materiałów; podejmuje starania, aby przekazać te informacje w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia [IM2A_K06] |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
(brak danych) |
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 |
Materiały inżynierskie [IM2A_MI] | polski | zaliczenie | wykład: 45 | 4 |
Metody badań struktury materiałów [IM2A_MBSM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Przedmiot specjalistyczny 1. Stopy z pamięcią kształtu [IM2A_PS1_SMA] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 15 |
3 |
Sieci komputerowe i ich wykorzystanie w inżynierii materiałowej [IM2A_SIECI] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Wybrane zagadnienia z toksykologii biomateriałów [ IM2A_ WZTB] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Wychowanie fizyczne [IM2A_WF] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 1 |
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 |
Materiały inżynierskie [IM2A_MI] | polski | zaliczenie | wykład: 45 | 4 |
Metody badań struktury materiałów [IM2A_MBSM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Nauka o materiałach [IM2A_NOM] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
4 |
Niekonwencjonalne techniki wytwarzania materiałów [IM2A_NTWM] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
3 |
Przedmiot specjalistyczny 1. Przegląd języków programowania wykorzystywanych w inżynierii materiałowej [ IM2A_PS1_PJP] | 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 | ||||
Wychowanie fizyczne [IM2A_WF] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 1 |
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 |
Materiały inżynierskie [IM2A_MI] | polski | zaliczenie | wykład: 45 | 4 |
Metody badań struktury materiałów [IM2A_MBSM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Nauka o materiałach [IM2A_NOM] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
4 |
Niekonwencjonalne techniki wytwarzania materiałów [IM2A_NTWM] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
3 |
Przedmiot specjalistyczny 1. Biomateriały metaliczne [IM2A_ PS1_ BM] | 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 | ||||
Wychowanie fizyczne [IM2A_WF] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 1 |
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 |
Materiały inżynierskie [IM2A_MI] | polski | zaliczenie | wykład: 45 | 4 |
Metody badań struktury materiałów [IM2A_MBSM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Nauka o materiałach [IM2A_NOM] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
4 |
Niekonwencjonalne techniki wytwarzania materiałów [IM2A_NTWM] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
3 |
Przedmiot specjalistyczny 1. Stopy z pamięcią kształtu [IM2A_PS1_SMA] | 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 | ||||
Wychowanie fizyczne [IM2A_WF] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 1 |
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 |
Materiały inżynierskie [IM2A_MI] | polski | zaliczenie | wykład: 45 | 4 |
Metody badań struktury materiałów [IM2A_MBSM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Przedmiot specjalistyczny 1. Dyfrakcja promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów [IM2A_ PS1_DREN] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 15 |
3 |
Sieci komputerowe i ich wykorzystanie w inżynierii materiałowej [IM2A_SIECI] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Wybrane zagadnienia z toksykologii biomateriałów [ IM2A_ WZTB] | polski | egzamin |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Wychowanie fizyczne [IM2A_WF] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 1 |
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 |
Materiały inżynierskie [IM2A_MI] | polski | zaliczenie | wykład: 45 | 4 |
Metody badań struktury materiałów [IM2A_MBSM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Nauka o materiałach [IM2A_NOM] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
4 |
Niekonwencjonalne techniki wytwarzania materiałów [IM2A_NTWM] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
3 |
Przedmiot specjalistyczny 1. Dyfrakcja promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów [IM2A_ PS1_DREN] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 15 |
3 |
Sieci komputerowe i ich wykorzystanie w inżynierii materiałowej [IM2A_SIECI] | polski | zaliczenie |
wykład: 15
laboratorium: 30 |
3 |
Wykład monograficzny 1. Techniki jądrowe w badaniach materiałów [IM2A_WM1_TJB] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Wychowanie fizyczne [IM2A_WF] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 1 |
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 |
Materiały inżynierskie [IM2A_MI] | polski | zaliczenie | wykład: 45 | 4 |
Metody badań struktury materiałów [IM2A_MBSM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Nauka o materiałach [IM2A_NOM] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
4 |
Niekonwencjonalne techniki wytwarzania materiałów [IM2A_NTWM] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
laboratorium: 45 |
3 |
Przedmiot specjalistyczny 1. Przejścia fazowe w materiałach amorficznych i nanokrystalicznych [IM2A_ PS1_PFAN] | 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 | ||||
Wychowanie fizyczne [IM2A_WF] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 1 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
(brak danych) |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
(brak danych) |
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 |
Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich [IM2A_KSIWM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Materiały stomatologiczne [IM2A_MS] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 15 |
2 |
Pracownia dyplomowa 1 [IM2A_PD1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 4 |
Projektowanie i wytwarzanie materiałów inżynierskich [IM2A_PIWMI] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
3 |
Przedmiot specjalistyczny 2. Implanty ze stopów wykazujących efekt pamięci kształtu [IM2A_PS2_ISME] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Seminarium magisterskie 1 [IM2A_SM1] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Wykład monograficzny 1. Materiały inteligentne [IM2A_WM1_SAMO] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy [IM2A_JO] | polski | 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 |
Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich [IM2A_KSIWM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Pracownia dyplomowa 1 [IM2A_PD1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 4 |
Przedmiot specjalistyczny 2. Podstawy metod ab initio komputerowego modelowania materiałów [IM2A_PS2_PMA] | 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 |
Wykład monograficzny 1. Zaawansowane metody numeryczne w modelowaniu materiałów [IM2A_WM1_MMM] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
Zarządzanie projektami [IM2A_ZPrj] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy [IM2A_JO] | polski | 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 |
Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich [IM2A_KSIWM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Pracownia dyplomowa 1 [IM2A_PD1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 4 |
Przedmiot specjalistyczny 2. Materiały ceramiczne i polimerowe w medycynie [IM2A_ PS2_MCP] | 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 |
Wykład monograficzny 1. Stopy z pamięcią kształtu w medycynie [IM2A_WM1_SMAM] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
Zarządzanie projektami [IM2A_ZPrj] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy [IM2A_JO] | polski | 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 |
Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich [IM2A_KSIWM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Pracownia dyplomowa 1 [IM2A_PD1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 4 |
Przedmiot specjalistyczny 2. Wybrane zastosowania materiałów funkcjonalnych [IM2A_PS2_WZMF] | 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 |
Wykład monograficzny 1. Wpływ defektów na właściwości materiałów funkcjonalnych [IM2A_ WM1_DEF] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
Zarządzanie projektami [IM2A_ZPrj] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy [IM2A_JO] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
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 |
Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich [IM2A_KSIWM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Materiały stomatologiczne [IM2A_MS] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 15 |
2 |
Pracownia dyplomowa 1 [IM2A_PD1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 4 |
Projektowanie i wytwarzanie materiałów inżynierskich [IM2A_PIWMI] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
3 |
Przedmiot specjalistyczny 2. Nowoczesne metody mikroskopowe i spektralne [IM2A_ PS2_MIKRS] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Seminarium magisterskie 1 [IM2A_SM1] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Wykład monograficzny 1. Techniki jądrowe w badaniach materiałów [IM2A_WM1_TJB] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy [IM2A_JO] | polski | 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 |
Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich [IM2A_KSIWM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Pracownia dyplomowa 1 [IM2A_PD1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 4 |
Przedmiot specjalistyczny 2. Nowoczesne metody mikroskopowe i spektralne [IM2A_ PS2_MIKRS] | 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 |
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
Zarządzanie projektami [IM2A_ZPrj] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy [IM2A_JO] | polski | 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 |
Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich [IM2A_KSIWM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
4 |
Pracownia dyplomowa 1 [IM2A_PD1] | polski | zaliczenie | laboratorium: 60 | 4 |
Przedmiot specjalistyczny 2. Szkła metaliczne i nanomateriały [IM2A_PS2_SMN] | 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 |
Wykład monograficzny 1. Nanomateriały magnetyczne [IM2A_WM1_NMM] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
Zarządzanie projektami [IM2A_ZPrj] | polski | zaliczenie |
wykład: 30
ćwiczenia: 15 |
2 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Język obcy [IM2A_JO] | polski | zaliczenie | ćwiczenia: 30 | 2 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
(brak danych) |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
(brak danych) |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Przedmiot specjalistyczny 3. Modelowanie właściwości implantów za pomocą metody MES [IM2A_PS3_MES] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
3 |
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Wykład monograficzny 2. Modyfikacja powierzchni biomateriałów [IM2A_WM2_MPB] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] | polski | zaliczenie | wykład: 15 | 1 |
Przygotowanie pracy magisterskiej [IM2A _PPM] | polski | zaliczenie | proseminarium: 0 | 20 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Przedmiot specjalistyczny 3. Modelowanie procesów zachodzących w materiałach inżynierskich [IM2A_PS3_MODEL] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
3 |
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Wykład monograficzny 2. Analiza danych eksperymentalnych uzyskiwanych w wybranych badaniach spektroskopowych materiałów [IM2A_WM2_ADE] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] | polski | zaliczenie | wykład: 15 | 1 |
Przygotowanie pracy magisterskiej [IM2A _PPM] | polski | zaliczenie | proseminarium: 0 | 20 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Przedmiot specjalistyczny 3. Zaawansowane techniki informatyczne w medycynie [IM2A_PS3_ZIMED] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
3 |
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Wykład monograficzny 2. Nanomateriały w medycynie [IM2A_WM2_NWM] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] | polski | zaliczenie | wykład: 15 | 1 |
Przygotowanie pracy magisterskiej [IM2A _PPM] | polski | zaliczenie | proseminarium: 0 | 20 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Przedmiot specjalistyczny 3. Kryształy optyczne [IM2A_PS3_KO] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
3 |
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Wykład monograficzny 2. Materiały kwazikrystaliczne [IM2A_ WM2_KWAZ] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] | polski | zaliczenie | wykład: 15 | 1 |
Przygotowanie pracy magisterskiej [IM2A _PPM] | polski | zaliczenie | proseminarium: 0 | 20 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Przedmiot specjalistyczny 3. Badania odporności korozyjnej i biozgodności biomateriałów [IM2A_PS3_MBOKiBB] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
3 |
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Wykład monograficzny 2. Mikroskopia bliskich oddziaływań [IM2A_WM2_MBO] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] | polski | zaliczenie | wykład: 15 | 1 |
Przygotowanie pracy magisterskiej [IM2A _PPM] | polski | zaliczenie | proseminarium: 0 | 20 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Przedmiot specjalistyczny 3. Fizyczne metody badań materiałów [IM2A_PS3_FMBM] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
3 |
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Wykład monograficzny 2. Mikroskopia bliskich oddziaływań [IM2A_WM2_MBO] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] | polski | zaliczenie | wykład: 15 | 1 |
Przygotowanie pracy magisterskiej [IM2A _PPM] | polski | zaliczenie | proseminarium: 0 | 20 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] | polski | zaliczenie | laboratorium: 30 | 2 |
Przedmiot specjalistyczny 3. Nanomateriały niemagnetyczne [IM2A_PS3_NMN] | polski | egzamin |
wykład: 30
laboratorium: 30 |
3 |
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] | polski | zaliczenie | seminarium: 30 | 3 |
Wykład monograficzny 2. Nanokompozyty [IM2A_WM2_NK] | polski | zaliczenie | wykład: 30 | 1 |
C - INNE WYMAGANIA | ||||
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] | polski | zaliczenie | wykład: 15 | 1 |
Przygotowanie pracy magisterskiej [IM2A _PPM] | polski | zaliczenie | proseminarium: 0 | 20 |
Moduł | Język wykładowy | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
(brak danych) |