Inżynieria materiałowa Kod programu: 08-S2MAL16.2019

Kierunek studiów: inżynieria materiałowa
Kod programu: 08-S2MAL16.2019
Kod programu (USOS): W4-S2MA19
Jednostka prowadząca studia: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Język studiów: polski
Semestr rozpoczęcia studiów:
  • semestr zimowy 2023/2024
  • semestr zimowy 2022/2023
  • semestr zimowy 2021/2022
  • semestr zimowy 2020/2021
  • semestr zimowy 2019/2020
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (inżynierskie)
Forma prowadzenia studiów: studia stacjonarne
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy: magister inżynier
Dalsze studia: możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie
Specjalności:
  • biomateriały
  • materiały funkcjonalne
  • nauka o materiałach
  • recykling materiałów
Semestr od którego rozpoczyna się realizacja specjalności: 1 (rekrutacja na kierunek)
Dyscypliny naukowe lub artystyczne do których odnoszą się efekty uczenia się oraz ich procentowy udział w kształceniu: inżynieria materiałowa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych) [dyscyplina wiodąca]: 100%
Kod ISCED: 0715
Numer i data uchwały Senatu UŚ z programem studiów: 395 (25.06.2019)
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. 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, etc. W ramach kształcenia na II stopniu stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzone są cztery specjalności: Nauka o materiałach, Biomateriały, Materiały Funkcjonalne oraz Recykling materiałów. Cechą wspólną 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 oraz przetwarzania materiałów. Absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii.
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:
Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą w zakresie biomateriałów stosowanych na implanty oraz sztuczne organy. Zna budowę, funkcjonowanie implantów, sztucznych organów i tkanek oraz oddziaływanie środowisk fizjologiczno-biologicznych na stopień degradacji biomateriałów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów toksykologicznych i alergogennych. Posiada znajomość zaawansowanych metod badawczych pozwalających na wnikliwą analizę struktury oraz właściwości biomateriałów. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu inżynierii i technologii materiałowych do wykonywania ekspertyz materiałowych oraz projektowania procesów technologicznych i opracowań poszerzających stosowanie i pozyskiwanie nowych materiałów do zastosowań medycznych. Uzyskana kompleksowa wiedza z zakresu inżynierii materiałowej, a w szczególności z dziedziny biomateriałów, predestynują absolwenta do podjęcia działalności w charakterze konsultanta działającego w sferze medycyny. Specjalność „Biomateriały” rozszerza i uatrakcyjnia dotychczasową ofertę studiów „Inżynierii Materiałowej”. Pozwoli na ukierunkowanie studenta w stronę specyfiki materiałów do zastosowań w medycynie, stomatologii i weterynarii. Postęp dokonujący się w medycynie stawia coraz większe wymagania co do właściwości biomateriałów, w tym ich biozgodności. Główne problemy związane z biomateriałami to: dobór materiałów na implanty i ich zastosowania, wpływ środowiska organizmu żywego na zachowanie implantu, podstawowe założenia przyswajalności biologicznej, mechanizmy reakcji tkanki, biofizyczne, biochemiczne i biomechaniczne wymagania stawiane implantom, korozja i ścieralność oraz degradacja różnorodnych biomateriałów, technologie nakładania warstw powierzchniowych na implanty, problemy konstrukcyjne implantów. Wszystko to wymusza kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, naukowej i technicznej, zajmującej się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury a także wprowadzaniem na rynek biomateriałów. Absolwent tej specjalności wypełni istniejącą od dawna na rynku lukę pomiędzy inżynierami zajmującymi się biomateriałami a lekarzami stosującymi te materiały w praktyce.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
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: 120
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.
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: inżynieria materiałowa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych): 100%
Nazwa specjalności: materiały funkcjonalne
Ogólna charakterystyka specjalności:
Absolwent specjalności "Materiały funkcyjne" posiada rozszerzona i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki i chemii materiałów niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych i procesów chemicznych mających istotny wpływ na kształtowanie oraz modelowanie struktury i właściwości nowych materiałów inżynierskich. Posiada też wiedzę i umiejętności z zakresu planowania eksperymentu naukowego i opracowania danych doświadczalnych dla potrzeb rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich a dotyczących szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. Potrafi interpretować uzyskane wyniki, dokonywać ich krytycznej oceny pomocnej w wyciąganiu poprawnych wniosków. Bardzo ważną cechą absolwenta jest umiejętność gromadzenia informacji z literatury, baz danych norm i innych dostępnych źródeł a także umiejętność integrowania uzyskanych informacji, ich interpretacji i krytycznej oceny przydatnej w formułowaniu i wyczerpującym uzasadnianiu swoich opinii. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności wynika wprost z definicji materiału funkcyjnego rozumianego jako "materiał spełniający funkcje inne niż bierne znoszenie i przenoszenie obciążeń mechanicznych". Tak rozumiane pojęcie materiału funkcyjnego odnosi się zatem do wszystkich, bez wyjątku, gałęzi nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, absolwent ma 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:
brak praktyk
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: 120
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.
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: inżynieria materiałowa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych): 100%
Nazwa specjalności: nauka o materiałach
Ogólna charakterystyka specjalności:
Absolwent drugiego stopnia studiów tej specjalności 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. 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 posiadają 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 dysponują 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: 120
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.
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: inżynieria materiałowa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych): 100%
Nazwa specjalności: recykling materiałów
Ogólna charakterystyka specjalności:
Specjalność „Recykling materiałów” umożliwia studentowi zdobycie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami i przetwórstwa materiałów w celu ich ponownego użycia. Absolwent zna zagrożenia dla środowiska wynikające z faktu powstawania odpadów, rozumie konieczność stosowania technologii mało- lub bezodpadowych oraz zna sposoby wykorzystania odpadów w procesach recyklingu surowcowego , materiałowego i energetycznego. Potrafi wskazać odpowiednie techniki i metody przetwarzania odpadów dla takich grup materiałów jak metale, tworzywa sztuczne, szkło, papier, materiały budowlane i inne. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, absolwent ma 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: 120
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.
Dyscypliny naukowe lub artystyczne i ich procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS: inżynieria materiałowa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych): 100%
WIEDZA
Po ukończeniu studiów absolwent:
posiada 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]
Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod naukowych oraz zna zagadnienia charakterystyczne dla dyscypliny nauki niezwiązanej z kierunkiem studiów [IM2A_W19]

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 w języku obcym w stopniu zaawansowanym w środowisku zawodowym; 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]
Posiada pogłębioną umiejętność stawiania i analizowania problemów na podstawie pozyskanych treści z zakresu dyscypliny nauki niezwiązanej z kierunkiem studiów [IM2A_U21]

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]
Rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz praktykowania samokształcenia służącego pogłębianiu zdobytej wiedzy [IM2A_K07]
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Matematyczno-fizyczne podstawy nauki o materiałach [IM2A_MFP] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
5
Metody badań materiałów [IM2A_MBM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 45
5
Programowanie i metody numeryczne [IM2A_PiMN] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
4
Projektowanie i grafika inżynierska [IM2A_PIGI] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
3
Prototypowanie i druk 3D [IM2A_PiD3D] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
3
Rysunek Techniczny [IM2A_RT] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
3
Wprowadzenie do inżynierii materiałowej [IM2A_WIM] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
5
Wykład monograficzny [IM2A_WM] polski zaliczenie wykład: 20 2
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Matematyczno-fizyczne podstawy nauki o materiałach [IM2A_MFP] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
5
Metody badań materiałów [IM2A_MBM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 45
5
Programowanie i metody numeryczne [IM2A_PiMN] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
4
Projektowanie i grafika inżynierska [IM2A_PIGI] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
3
Prototypowanie i druk 3D [IM2A_PiD3D] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
3
Rysunek Techniczny [IM2A_RT] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
3
Wprowadzenie do inżynierii materiałowej [IM2A_WIM] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
5
Wykład monograficzny [IM2A_WM] polski zaliczenie wykład: 20 2
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Matematyczno-fizyczne podstawy nauki o materiałach [IM2A_MFP] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
5
Metody badań materiałów [IM2A_MBM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 45
5
Programowanie i metody numeryczne [IM2A_PiMN] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
4
Projektowanie i grafika inżynierska [IM2A_PIGI] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
3
Prototypowanie i druk 3D [IM2A_PiD3D] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
3
Rysunek Techniczny [IM2A_RT] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
3
Wprowadzenie do inżynierii materiałowej [IM2A_WIM] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
5
Wykład monograficzny [IM2A_WM] polski zaliczenie wykład: 20 2
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Matematyczno-fizyczne podstawy nauki o materiałach [IM2A_MFP] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
5
Metody badań materiałów [IM2A_MBM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 45
5
Programowanie i metody numeryczne [IM2A_PiMN] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
4
Projektowanie i grafika inżynierska [IM2A_PIGI] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
3
Prototypowanie i druk 3D [IM2A_PiD3D] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
3
Rysunek Techniczny [IM2A_RT] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
3
Wprowadzenie do inżynierii materiałowej [IM2A_WIM] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
5
Wykład monograficzny [IM2A_WM] polski zaliczenie wykład: 20 2
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 3
Metody badań struktury materiałów [IM2A_MBSM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
3
Przedmiot specjalistyczny 1 dla Bio *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 15
3
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
Moduł humanistyczny [IM2A_MH] polski zaliczenie wykład: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Chemia materiałowa [IM2A_ChM_MF_RM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 45
4
Fizyka ciała stałego [IM2A_FCS] polski egzamin wykład: 30
ćwiczenia: 30
4
Materiały inżynierskie [IM2A_MI_MF] polski zaliczenie wykład: 30 3
Metody badań struktury materiałów [IM2A_MBSM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
3
Metody otrzymywania materiałów funkcjonalnych [IM2A_MOMF] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
3
Podstawy fizyki materiałów funkcjonalnych [IM2A_PFMF] polski egzamin wykład: 60
laboratorium: 30
4
Przedmiot specjalistyczny 1. Materiały ciekłokrystaliczne [IM2A_PS1_MC] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 15
3
Sieci komputerowe i ich wykorzystanie w inżynierii materiałowej [IM2A_SIECI] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
3
C - INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny [IM2A_MH] polski zaliczenie wykład: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
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 3
Metody badań struktury materiałów [IM2A_MBSM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
3
Nauka o materiałach [IM2A_NOM] polski zaliczenie wykład: 30
ćwiczenia: 15
4
Niekonwencjonalne techniki wytwarzania materiałów [IM2A_NTWM] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 45
3
Przedmiot specjalistyczny 1 dla NoM *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 15
3
Sieci komputerowe i ich wykorzystanie w inżynierii materiałowej [IM2A_SIECI] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
3
C - INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny [IM2A_MH] polski zaliczenie wykład: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Chemia materiałowa [IM2A_ChM_MF_RM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 45
4
Fizyka ciała stałego [IM2A_FCS] polski egzamin wykład: 30
ćwiczenia: 30
4
Fizykochemiczne metody przetwarzania odpadów [IM2A_FMPO] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
3
Materiały inżynierskie [IM2A_MI] polski zaliczenie wykład: 45 3
Metody badań struktury materiałów [IM2A_MBSM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
3
Nauka o materiałach [IM2A_NOM] polski zaliczenie wykład: 30
ćwiczenia: 15
4
Podstawy gospodarki odpadami [IM2A_FPMF] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 15
3
Przedmiot specjalistyczny 1. Odnawialne źródła energii [IM2A_PS1_OZE] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 15
3
C - INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny [IM2A_MH] polski zaliczenie wykład: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Implanty i sztuczne narządy [IM2A_ISN] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 15
3
Inżynieria tkanki [IM2A_IT] polski zaliczenie wykład: 15
ćwiczenia: 15
2
Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich [IM2A_KSIWM] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
3
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 dla Bio *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 30
4
Seminarium magisterskie 1 [IM2A_SM1] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Wykład monograficzny 1 dla Bio *(zobacz opis poniżej) wykład: 30 2
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] polski zaliczenie wykład: 15
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
Funkcjonalne materiały magnetyczne [IM2A_FMM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich [IM2A_KSIWM] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
3
Polimerowe materiały fumkcjonalne [IM2A_PMF] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Pracownia dyplomowa 1 [IM2A_PD1] polski zaliczenie laboratorium: 60 4
Przedmiot specjalistyczny 2. Stopy z pamięcią kształtu [IM2A_PS2_SMA_MF] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Seminarium magisterskie 1 [IM2A_SM1] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Wykład monograficzny 1. Wpływ defektów na właściwości materiałów funkcjonalnych [IM2A_ WM1_DEF] polski zaliczenie wykład: 30 2
Zaawansowane materiały i struktury funkcjonalne [IM2A_ZMiSF] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 15
2
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] polski zaliczenie wykład: 15
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: 15
laboratorium: 30
3
Pracownia dyplomowa 1 [IM2A_PD1] polski zaliczenie laboratorium: 60 4
Przedmiot specjalistyczny 2 dla NoM *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 30
4
Seminarium magisterskie 1 [IM2A_SM1] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Struktura powierzchni i jej modyfikacje [IM2A_SPJM] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Wykład monograficzny 1 dla NoM *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 0
2
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] polski zaliczenie wykład: 15
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: 15
laboratorium: 30
3
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. Recykling materiałów polimerowych [IM2A_PS2_RMP] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Seminarium magisterskie 1 [IM2A_SM1] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Wybrane zagadnienia z recyklingu materiałów [IM2A_WZRM] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 45
3
Wykład monograficzny 1. Zarządzanie środowiskiem [IM2A_WM1_ZŚ] polski zaliczenie wykład: 30 2
Zarządzanie produkcją i jakością [IM2A_ZPiJ] polski zaliczenie wykład: 15
ćwiczenia: 15
2
C - INNE WYMAGANIA
Język obcy [IM2A_JO] polski zaliczenie ćwiczenia: 30 2
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] polski zaliczenie laboratorium: 30 2
Przedmiot specjalistyczny 3 dla Bio *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 30
3
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Wykład monograficzny 2 dla Bio *(zobacz opis poniżej) wykład: 30 2
C - INNE WYMAGANIA
Moduł społeczny [IM2A_MSP] polski zaliczenie wykład: 30 3
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] polski zaliczenie wykład: 15 1
Przygotowanie pracy magisterskiej [IM2A _PPM] polski zaliczenie proseminarium: 0 16
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] polski zaliczenie laboratorium: 30 2
Przedmiot specjalistyczny 3. Materiały optyczne [IM2A_PS3_MO] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
3
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Wykład monograficzny 2. Materiały dla lotnictwa i techniki kosmicznej [IM2A_WM2_MLTK] polski zaliczenie wykład: 30 2
C - INNE WYMAGANIA
Moduł społeczny [IM2A_MSP] polski zaliczenie wykład: 30 3
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] polski zaliczenie wykład: 15 1
Przygotowanie pracy magisterskiej [IM2A _PPM] polski zaliczenie proseminarium: 0 16
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] polski zaliczenie laboratorium: 30 2
Przedmiot specjalistyczny 3 dla NoM *(zobacz opis poniżej) wykład: 30
w zależności od wyboru: 30
3
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Wykład monograficzny 2 dla NoM *(zobacz opis poniżej) wykład: 30 2
C - INNE WYMAGANIA
Moduł społeczny [IM2A_MSP] polski zaliczenie wykład: 30 3
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] polski zaliczenie wykład: 15 1
Przygotowanie pracy magisterskiej [IM2A _PPM] polski zaliczenie proseminarium: 0 16
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Pracownia dyplomowa 2 [IM2A_PD2] polski zaliczenie laboratorium: 30 2
Przedmiot specjalistyczny 3. Recykling metali i stopów [IM2A_PS3_RMS] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
3
Seminarium magisterskie 2 [IM2A_SM2] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Wykład monograficzny 2. Recykling materiałów kompozytowych [IM2A_WM2_RMK] polski zaliczenie wykład: 30 2
C - INNE WYMAGANIA
Moduł społeczny [IM2A_MSP] polski zaliczenie wykład: 30 3
Ochrona własności intelektualnej [IM2A_OWI] polski zaliczenie wykład: 15 1
Przygotowanie pracy magisterskiej [IM2A _PPM] polski zaliczenie proseminarium: 0 16