KARTA PRZEDMIOTU. 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów

Podobne dokumenty
Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 2015/16 nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu:

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

1,2 1,2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ZSI. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

Chemia. Chemistry. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

TERMODYNAMIKA PROCESOWA

LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka.

KARTA PRZEDMIOTU. wykazuje umiejętności nabyte w trakcie ćwiczeń. 75 godziny 30 uczestnictwo w zajęciach 30. nakład

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. 2. Kod przedmiotu: ZSI

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM AUDYTOR BIZNESOWY

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016)

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

EiT_S_I_F1. Elektronika I Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM AUDYTOR BIZNESOWY

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

ELEKTROTECHNIKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: Projekt inżynierski. 2) Kod przedmiotu: SIG-EZiZO/47

0900 FS2 2 FAC. Fizyka atomu i cząsteczki FT 8. WYDZIAŁ FIZYKI UwB KOD USOS: Karta przedmiotu. Przedmiot moduł ECTS. kierunek studiów: FIZYKA 2 st.

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

nr projektu w Politechnice Śląskiej 11/030/FSD18/0222 KARTA PRZEDMIOTU

Fizyka - opis przedmiotu

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

KARTA KURSU. Chemia fizyczna I. Physical Chemistry I

KARTA PRZEDMIOTU. wiedza umiejętności kometencje społeczne. definiuje i rozwiązuje standardowe problemy fizyki eksperymentalnej.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu:

Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna - opis przedmiotu

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM AUDYTOR BIZNESOWY

KARTA PRZEDMIOTU. 12. Przynależność do grupy przedmiotów: Prawdopodobieństwo i statystyka

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

KARTA PRZEDMIOTU. (pieczęć wydziału)

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Karta modułu/przedmiotu

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K1A_W02

Fizyka stosowana w geomatyce. Geodezja i Kartografia I (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS charakterze praktycznym (P)

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Polski 3. Semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć

1. Nazwa przedmiotu: Odniesienie do efektów dla kierunków. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia. Forma prowadzenia zajęć

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

dr inż. Jan Staszak kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski II

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: H_S_2016/17_18_sem5. 4. Forma kształcenia: studia stacjonarne. 5. Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/2017

Zał. nr 4 do ZW. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych

Wymogi wstępne dotyczą wiedzy pobranej przez studentów na przedmiotach: Systemy operacyjne, oraz Sieci komputerowe i Internet

KARTA PRZEDMIOTU EKOLOGIA ZASOBÓW NATURALNYCH I OCHRONA ŚRODOWISKA. 1. Nazwa przedmiotu: 2. Kod przedmiotu: ROZ-P1-37

Chemia techniczna Technical chemistry

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

KARTA PRZEDMIOTU. 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów

Księgarnia PWN: Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz Chemia fizyczna. T. 2

dr inż. Jan Staszak kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski II

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

KARTA PRZEDMIOTU. 2) Kod przedmiotu: ROZ_Z_S2Ms4_F4_09

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

E-IZ1-02-s1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

FIZYKA. ENERGETYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

ID1F1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Fizyka - opis przedmiotu

Podstawy chemii. dr hab. Wacław Makowski. Wykład 1: Wprowadzenie

Chemia fizyczna I nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMII. MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA... 3

PLAN STUDIÓW Wydział Chemiczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Inżynieria materiałowa. efekty kształcenia

Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: BSI

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO KONWERSACJE 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2018/2019

PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SIECIOWE

Pytania na egzamin po II roku Studiów Doktoranckich w IChF PAN

KARTA PRZEDMIOTU. 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów

EiT_S_I_F2. Elektronika I Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

MiBM_UiTI _BW_1/5 Balistyka wewnętrzna Internal Ballistics

Transkrypt:

Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Chemia Fizyczna II 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: Studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: Studia stacjonarne 6. Kierunek studiów: TECHNOLOGIA CHEMICZNA 7. Profil studiów: akademicki 8. Specjalność: Technologia Tworzyw Sztucznych 9. Semestr: 1 (pierwszy) 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów 11. Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmiot profilujący 13. Status przedmiotu: wybieralny 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiedzę z zakresu chemii ogólnej, chemii fizycznej i chemii organicznej oraz matematyki i fizyki 16. Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest powiązanie poznanych na kursie podstawowym Chemii Fizycznej zjawisk i procesów fizykochemicznych z molekularną budową materii oraz ze współczesnymi metodami badawczymi stosowanymi w szeroko pojętych badaniach fizykochemicznych i charakteryzacji substancji, ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne wykorzystanie we współczesnej pracy badawczej. Dzięki uczestnictwu w wykładzie i seminariach studenci uzyskują pogłębioną wiedzę i zrozumienie zjawisk i procesów fizykochemicznych zachodzących w przyrodzie oraz możliwościach współczesnych technik badawczych.

Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 2 z 5 17. Efekty kształcenia: 1 Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów 1 Zdobycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy z zakresu chemii fizycznej dotyczącej molekularnego opisu zjawisk i procesów fizykochemicznych. egzamin wykład K_W03 2 Zrozumienie istoty zjawisk i właściwości molekularnych substancji i ich związku z nowoczesnymi metodami badań struktury i własności materiałów. egzamin wykład K_W03 3 Znajomość praktycznego wykorzystania metod badań struktury materiałów we współczesnej pracy badawczej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranej specjalności. egzamin, kolokwium wykład, K_W08, K_W12 ( + + + ) 4 Umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, w tym w języku angielskim, i przygotowania na ich podstawie raportów i prezentacji. wystąpienie K_U01, K_U03 5 Umiejętność prezentowania przygotowanego wystąpienia w formie prezentacji. wystąpienie K_U06 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin): 2 W., 2 Sem. 19. Treści kształcenia: (oddzielnie dla każdej z form zajęć dydaktycznych W./Ćw./L./P./Sem.) Wykład: MOLEKULARNE ASPEKTY ZJAWISK I PROCESÓW FIZYKOCHEMICZNYCH: Wstęp i podstawy mechaniki kwantowej (repetytorium): klasyczny opis ruchu postępowego rotacyjnego i drgającego cząsteczki, zasada ekwipartycji, ograniczoność opisu klasycznego dla cząsteczek, emisja promieniowania wg Plancka, zjawisko fotoelektryczne, dyfrakcja elektronów, równanie Schrodingera, funkcje falowe, cztery postulaty mechaniki kwantowej. Struktura atomowa i widma atomowe: widma atomowe wodoru, promień Bohra, orbitale atomowe, struktura atomów wieloelektronowych, widma atomów złożonych, stany singletowe i tripletowe, wpływ pola magnetycznego, magneton Bohra, efekt Zeemana. Struktura molekularna: orbitale molekularne, orbitale wiążące i antywiążące, cząsteczki heterojądrowe, hybrydyzacja, ortogonalność, układy zdelokalizowane, pasmowy model ciała stałego. 1 należy wskazać ok. 5 8 efektów kształcenia

Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 3 z 5 Widma rotacyjne i oscylacyjne: ogólna charakterystyka spektroskopii, techniki fourierowskie, spektroskopia Ramana, intensywność linii spektralnych, szerokość linii spektralnych, widma rotacyjne, przejścia rotacyjne, widma oscylacyjne cząsteczek dwuatomowych i poliatomowych. Przejścia elektronowe: charakterystyka przejść elektronowych, prawo Lamberta Beera, współczynnik absorbancji, struktura oscylacyjna, reguła Francka Condona, typy przejść: d-d, CT, π, fluorescencja i fosforescencja, lasery, akcja laserowa, typy laserów, spektroskopia fotoelektronów UV i rentgenowska. Elektryczne i magnetyczne właściwości cząsteczek: momenty dipolowe trwałe i indukowane, polaryzacja, równanie Debye a, refrakcja molowa, aktywność optyczna, oddziaływania międzycząsteczkowe i międzydipolowe, samoorganizacja cząsteczek, ciekłe kryształy, przenikalność magnetyczna. Makrocząsteczki: polielektrolity, rozpraszanie światła, konformacje, struktury wysoce uporządkowane, samoorganizacja makrocząsteczek, micele, supramolekuły. Dynamika reakcji cząsteczkowych (repetytorium): zderzenia aktywne, teoria zderzeń, reakcje kontrolowane dyfuzją, teoria kompleksu aktywnego, równanie Eyringa, parametry aktywacji, reakcje między jonami. Procesy na powierzchni ciała stałego: formowanie powierzchni, defekty, metody analizy powierzchni, chemisorpcja i fizysorpcja, izotermy adsorpcji, szybkość reakcji powierzchniowych, warstwy Langmuir-Blodget. Elektrochemia dynamiczna: elektryczna warstwa podwójna, szybkość wymiany elektronu, równanie Butlera Volmera, równanie Tafela, nadpotencjał, polaryzacja, polarografia i woltamperometria chronoamperometria i chronokulometria, spektroelektrochemia i inne metody sprzężone z elektrochemią. Seminarium: METODY BADAWCZE FIZYKOCHEMII: Spektroskopia absorpcyjna w zakresie widzialnym i ultrafioletu (UV-VIS) Spektroskopia elektronowa elektronów Auger i fotoelektronów Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) Spektroskopia Elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) Spektroskopia absorpcyjna w podczerwienie (IR) Spektroskopia Ramana Analiza termiczna (DSC, DTA, DMTA) Mikroskopia skaningowa tunelowa (STM) i sił atomowych (AFM) Mikrowaga Kwarcowa Spektroskopia masowa jonów pierwotnych (MS) i wtórnych (SIMS) Spektroskopia Mösbauera Techniki elektroanalityczne - woltamperometria, chronoamperometria i chronokulometria 20. Egzamin: tak

Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 4 z 5 21. Literatura podstawowa: 1. P. W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2001 2. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1981 3. Praca zbiorowa, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1980 4. A. Abragam, The Principles of Nuclear Magnetism, Oxford University Press, Oxford 1961 5. Manijeh Razeghi, Fundamentals of Solid State Engineering, Springer Science, New York 2009 6. B.E.A. Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2007 22. Literatura uzupełniająca: 1. Yang Leng, Materials Characterization. Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods, JohnWiley & Sons, Singapore 2008 2. Mark A. Linne, Spectroscopic Measurement. An Introduction to the Fundamentals, Academic Press, London-San Diego 2002 3. J. Sadlej, Spektroskopia molekularna, WNT, Warszawa 2002 4. R.C. Ropp, Solid State Chemistry, Elsevier Science, Amsterdam 2003 23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 Wykład 30 / 30 2 Ćwiczenia 3 Laboratorium 4 Projekt 5 Seminarium 30 / 30 6 Inne 24. Suma wszystkich godzin: 120 25. Liczba punktów ECTS: 4 Suma godzin: 60 / 60 26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 2 27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): 26. Uwagi: - - - Zatwierdzono:. (data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/

Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 5 z 5 Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej)