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:
  • biomateriały
  • biomateriały inteligentne
  • komputerowe modelowanie materiałów
  • materiały dla medycyny
  • materiały funkcjonalne
  • metody badań biomateriałów
  • metody badań materiałów
  • nanomateriały
  • nauka o materiałach
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)