Fizykochemia Nowych Materiałów

Podobne dokumenty
Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC s Punkty ECTS: 1. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC OS-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC AP-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Analityka przemysłowa i środowiskowa

Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

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

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Materiałoznawstwo. Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CIM BK-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Biomateriały i kompozyty

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

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Chemia analityczna. I nformacje ogólne. Nazwa modułu. Kod modułu. Chemia analityczna F8/B

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 2

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Katedra Technologii Paliw

Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

MATERIAŁY POLIMEROWE Polymer Materials. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy ponowoczesności

Mikroskopia optyczna i elektronowa Optical and electron microscopy

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

01 ma wiedzę z zakresu współczesnego bezpieczeństwa

Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Toksykologia. Nie dotyczy

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM SE-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii

specjalnościowy obowiązkowy polski semestr pierwszy

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

Prawo socjalne. Transport II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

SYLABUS. Biologiczno-Rolniczy. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Chemia ogólna i nieorganiczna

Moduły kształcenia. Efekty kształcenia dla programu kształcenia (kierunku) MK_06 Krystalochemia. MK_01 Chemia fizyczna i jądrowa

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

Z-ID-203. Logika. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr II. Semestr zimowy Wiedza i umiejętności z matematyki w zakresie szkoły średniej NIE

Wychowanie fizyczne. Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej

I nforma c j e ogólne ZIOŁOLECZNICTWO

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: SEN SM-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Metrologia. Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /18 (skrajne daty)

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) W Y D R U K Z S Y S T E M U

Kod modułu. Nazwa modułu. Biomateriały w praktyce medycznej i laboratoryjnej. Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej (WLBiML)

Z-ZIP Logika. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Nieobowiązkowy Polski Semestr trzeci

Podstawy Recyklingu Recycling Principles

Teoria sterowania Control theory. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

Karta Opisu Przedmiotu

Technologia i organizacja robót. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

P r o g r a m s t u d i ó w

E-E-P-1006-s7. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbki powierzchniowe Surface Treatment

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Biotechnologie ochrony środowiska. Prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska

Inżynieria warstwy wierzchniej Engineering of surface layer

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne. Toksykologia

I nforma c j e ogólne. Dydaktyka medyczna. Pielęgniarstwo Nie dotyczy. stacjonarne

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Metaloznawstwo II Metal Science II

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

Technologia ścieków przemysłowych. Inżynieria środowiska I I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: JIS GK-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Toksykologia Toxicology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1Ć 1W e, 3L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I nformacje ogólne. nie dotyczy

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu

Transkrypt:

S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) Kod modułu Osoba odpowiedzialna za moduł Osoby prowadzące zajęcia Wydział Nazwa modułu Wydział Energetyki i Paliw Fizykochemia Nowych Materiałów prof. dr hab. Jerzy F. Janik prof. dr hab. Jerzy F. Janik (janikj@agh.edu.pl) dr inż. Wiesław A. Żmuda (wzmuda@agh.edu.pl) dr inż. Cezary Czosnek (czosnek@agh.edu.pl) dr inż. Mariusz Drygaś (madrygas@agh.edu.pl) Kierunek Technologia Chemiczna Specjalność Profil ogólnoakademicki Strona internetowa Poziom (studiów) Forma i tryb prowadzenia studiów Język prowadzenia zajęć studia pierwszego stopnia studia stacjonarne Semestr 6 polski Opis efektów dla modułu (przedmiotu) numer efektu W1 U1 Student, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: Student posiada wiedzę na temat ważnych w technice nanokrystalicznych materiałów węglowych i nieorganicznych, a w szczególności zna: - źródła/przyczyny specyficznych właściwości nanomateriałów w odniesieniu do właściwości materiałów mikro- i monokrystalicznych; - typowe syntezy prekursorowe, wiodące do ważnych rodzajów nanomateriałów; - typowe metody analizy instrumentalnej stosowane w dziedzinie; - obszar istniejących i potencjalnych zastosowań nanomateriałów; - ważniejsze centra/kraje szczególnie aktywne w nanonauce. Student poznaje logikę i układ typowego artykułu naukowego, publikowanego w języku angielskim z dziedziny nauk ścisłych (chemia, inżynieria materiałowa, ceramika) oraz potrafi go zrozumieć na poziomie identyfikacji celu badań, sposobu ich realizacji oraz meritum dyskusji wyników. Student potrafi przygotować ustną prezentację multimedialną (PowerPoint), korzystając z anglojęzycznych materiałów źródłowych (głównie publikacji naukowych oraz dostępnych zasobów internetowych). SYMBOL (odniesienie do) EKK TC1A_W01 TC1A_W06 TC1A_W09 TC1A_W10 TC1A_U01 TC1A_U02 TC1A_U03 TC1A_U04 TC1A_U05 TC1A_U06 TC1A_U08 Sposób weryfikacji efektów (forma zaliczeń) Oceniane są każda z dwóch prezentacji ustnych (referatów) oraz wypełnienie programu ćwiczeń laboratoryjnych, uwzględniając efekty W1, U1, U2 oraz K1. W1 - część oceny dotycząca opanowania meritum naukowego, naukowej treści zawartych w prezentacjach ustnych oraz z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych. U1 - część oceny związana z wygłoszeniem referatów (logiczne połączenie typowych fragmentów artykułu naukowego, stanowiącego podstawę do opracowania referatu; sposób i atrakcyjność prezentacji, uwzględniające jej płynność i swobodę wygłoszenia oraz dodatkowe materiały ilustracyjne). U2 Student posiada umiejętność przeprowadzenia fragmentów syntezy aerozolowej oraz wykonania badań określonych właściwości fizykochemicznych uzyskanych nanomateriałów. TC1A_U12 TC1A_U14 TC1A_U25 U2 - część oceny związana z realizacją i zaliczeniem wszystkich etapów ćwiczeń laboratoryjnych. K1 Student potrafi wygłosić w grupie studenckiej przygotowaną przez siebie prezentację ustną (na ćwiczeniach seminaryjnych wygłasza dwa referaty) w ramach czasu na to przeznaczonego, a następnie brać udział w dyskusji, odpowiadać na pytania dotyczące prezentacji oraz ustosunkować się do krytycznej oceny swojego wystąpienia. Student potrafi zrealizować program ćwiczeń laboratoryjnych w małej grupie studenckiej. TC1A_K01 TC1A_K03 TC1A_K05 TC1A_K06 K1 - część oceny związana z umiejętnością współpracy ze studentami na forum grup ćwiczeniowych: seminaryjnej i laboratoryjnej. Strona 1 z 5

Macierz efektów dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu Student, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: Wykład Ćw. audyt. Ćw. laborat. Ćw. projektowe Konwersatorium Zajęcia seminaryjne Zajęcia praktyczne inne... W1 Student posiada wiedzę na temat ważnych w technice nanokrystalicznych materiałów węglowych i nieorganicznych, a w szczególności zna: - źródła/przyczyny specyficznych właściwości nanomateriałów w odniesieniu do właściwości materiałów mikro- i monokrystalicznych; - typowe syntezy prekursorowe, wiodące do ważnych rodzajów nanomateriałów; - typowe metody analizy instrumentalnej stosowane w dziedzinie; - obszar istniejących i potencjalnych zastosowań nanomateriałów; - ważniejsze centra/kraje szczególnie aktywne w nanonauce. U1 Student poznaje logikę i układ typowego artykułu naukowego, publikowanego w języku angielskim z dziedziny nauk ścisłych (chemia, inżynieria materiałowa, ceramika) oraz potrafi go zrozumieć na poziomie identyfikacji celu badań, sposobu ich realizacji oraz meritum dyskusji wyników. Student potrafi przygotować ustną prezentację multimedialną (PowerPoint), korzystając z anglojęzycznych materiałów źródłowych (głównie publikacji naukowych oraz dostępnych zasobów internetowych). X X U2 Student posiada umiejętność przeprowadzenia fragmentów syntezy aerozolowej oraz wykonania badań określonych właściwości fizykochemicznych uzyskanych nanomateriałów. K1 Student potrafi wygłosić w grupie studenckiej przygotowaną przez siebie prezentację ustną (na ćwiczeniach seminaryjnych wygłasza dwa referaty) w ramach czasu na to przeznaczonego, a następnie brać udział w dyskusji, odpowiadać na pytania dotyczące prezentacji oraz ustosunkować się do krytycznej oceny swojego wystąpienia. Student potrafi zrealizować program ćwiczeń laboratoryjnych w małej grupie studenckiej. Treść modułu (przedmiotu) (program wykładów i pozostałych zajęć) Wykład (ogólnie): - Materiały III-V. Tradycyjne a niekonwencjonalne wytwarzanie materiałów. Materiały nanometrowe w ceramice i elektronice. Procesy CVD, PVD i MBE. Pojęcia podstawowe z chemii prekursorów (rodzaje i trwałość wiązań chemicznych, reakcje eliminacjikondensacji, prekursory cząsteczkowe i polimerowe). Synteza prekursorów III-V: addukty Lewisa, eliminacja wodoru, eliminacja węglowodoru, rozkład beta, dehalohydrogenacja, dehalosilylacja, dehydrosilylacja, wytrącanie się soli i reakcje podwójnej wymiany, transaminacja/deaminacja. Doświadczalne warunki konwersji prekursorów na przykładzie azotków pierwiastków grupy III i innych związków III-V (temperatura, rodzaj atmosfery gazowej, stopień przemiany i rodzaje zanieczyszczeń). Problemy i przyszłość konwersji prekursorów chemicznych. - Materiały węglowe. Pozycja pierwiastka węgla w przyrodzie. Diamenty naturalne i syntetyczne, ich właściwości i metody pozyskiwania oraz wytwarzania. Grafit naturalny i jego uszlachetnianie. Grafity przemysłowe. Grafity czyste i specjalne. Włókna węglowe: surowce oraz metody ich wytwarzania. Materiały kompozytowe na bazie pierwiastka węgla, ich właściwości i zastosowanie. Strona 2 z 5

Wykład (w ujęciu szczegółowym): 1. Tradycyjne a niekonwencjonalne wytwarzanie materiałów. 2. Materiały nanometrowe w ceramice i elektronice. 3. Procesy osadzania cienkich warstw nieorganicznych z fazy gazowej CVD, PVD i MBE. 4. Pojęcia podstawowe z chemii prekursorów: rodzaje i trwałość wiązań chemicznych, addukty Lewisa, reakcje eliminacji-kondensacji, prekursory cząsteczkowe i polimerowe. 5. Synteza prekursorów III-V: addukty Lewisa, eliminacja wodoru, eliminacja węglowodoru, rozkład beta, dehalohydrogenacja, dehalosilylacja, dehydrosilylacja, wytrącanie się soli i reakcje podwójnej wymiany, transaminacja/deaminacja, inne ścieżki reakcyjne. 6. Doświadczalne warunki konwersji prekursorów do nanomateriałów proszkowych na przykładzie azotków pierwiastków grupy III i innych związków III-V: temperatura/ciśnienie, rodzaj atmosfery gazowej, stopień przemiany i rodzaje zanieczyszczeń. 7. Specyficzne formy materiałowe nanomateriałów III-V: nanorurki, nanopręciki/wiskersy, nanokulki, formy porowate. 8. Pozycja pierwiastka węgla w przyrodzie. 9. Diamenty naturalne i syntetyczne, ich właściwości i metody pozyskiwania oraz wytwarzania. 10. Grafit naturalny i jego uszlachetnianie. Grafity przemysłowe. Grafity i materiały węglowe czyste oraz specjalne. 11. Włókna węglowe: surowce oraz metody wytwarzania. 12. Materiały kompozytowe na bazie pierwiastka węgla ze szczególnym uwzględnieniem C/SiC, ich właściwości i zastosowanie. 13. Fullereny: otrzymywanie, właściwości i potencjalne zastosowanie. 14. Nanorurki węglowe: prekursory, procesy, charakterystyka. 15. Podstawowe chemiczne i instrumentalne metody charakterystyki prekursorów i materiałów ( mokra analiza chemiczna, metody spektroskopowe: XRD/EDS, XPS, NMR, FT-IR, PL, UV-vis; mikroskopia elektronowa: SEM, TEM; mikroskopia sił atomowych AFM; analiza termograwimetryczna TGA/DTA). 16. Problemy i przyszłość konwersji prekursorów chemicznych do użytecznych form materiałowych. Laboratorium (ogólnie): Studenci współuczestniczą we fragmentach syntezy aerozolowej kompozytów nanoproszkowych C/SiC bądź nanoproszków azotku galu GaN. W czasie ćwiczeń pobierane są próbki ubocznych produktów gazowych syntezy, które następnie analizowane są metodą spektroskopii w podczerwieni FT-IR. Stały produkt końcowy badany jest metodą spektroskopową FT-IR jak i analizowany metodą spaleniową na zawartości wolnego węgla i substancji nieorganicznej. Laboratorium (w ujęciu szczegółowym): 1. Otrzymywanie kompozytowych nanoproszków typu C/SiC metodą aerozolową z wykorzystaniem monodyspersyjnego generatora aerozolu. 2. Otrzymywanie kompozytowych nanoproszków typu C/SiC metodą aerozolową z wykorzystaniem ultradźwiękowego polidyspersyjnego generatora aerozolu. 3. Jakościowa analiza wydzielania się gazowych produktów ubocznych syntezy aerozolowej nanoproszków C/SiC z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni FT-IR. 4. Jakościowa analiza stałych produktów syntezy aerozolowej naoproszków C/SiC z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni FTIR. 5. Oznaczanie zawartości węgla i składników nieorganicznych w stałych produktach syntezy aerozolowej nanoproszków C/SiC. Ćwiczenia seminaryjne (ogólnie): Przetłumaczenie z języka angielskiego i ustna prezentacja przez studentów zadanych im do opracowania dwóch artykułów naukowych z zakresu chemii, inżynierii materiałowej i ceramiki, dotyczących problematyki omawianej na wykładzie j/w, połączona z dyskusją w grupie na temat jakości merytorycznej artykułu i samego sposobu prezentacji. Strona 3 z 5

Ćwiczenia seminaryjne (w ujęciu szczegółowym): Każdy student opracowuje i przedstawia dwa referaty na podstawie dostarczonych artykułów naukowych w języku angielskim (dotyczą one, odpowiednio, syntezy nanomateriałów węglowych i nieorganicznych). W pierwszej fazie praca koncentruje się na przetłumaczeniu danego artykułu na język polski oraz na krytycznym przeglądzie jego treści, co prowadzić ma do zidentyfikowania zasadniczych tez naukowych tam zawartych. W drugim etapie, w oparciu o treść artykułu, student przygotowuje prezentację multimedialną (MS PowerPoint). Referat ilustrowany multimedialnie wygłaszany jest potem przed grupą studentów. W kolejnej fazie zajęć, studenci zachęcani są do zadawania pytań oraz do dyskusji nad treścią i formą prezentacji. Całość kończy się podsumowaniem przez prowadzącego zajęcia. Sposób obliczania oceny końcowej Podstawą oceny końcowej przedmiotu są w równej mierze oceny uzyskane na ćwiczeniach seminaryjnych oraz laboratoryjnych. (i) Na ćwiczeniach seminaryjnych uzyskuje się ocenę średnią za dwie wygłoszone prezentacje ustne referaty. Ocena prezentacji uwzględnia z następujące aspekty: - opanowanie naukowego meritum/naukowej zawartości omawianej pracy badawczej, - umiejętność spójnego przedstawienia celu badań, sposobu ich realizacji oraz dyskusji wyników, - atrakcyjność graficzną/estetyczną prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem autorskiego poszerzenia i wzbogacenia prezentacji o materiał dodatkowy, - dodatkowo, w przypadku drugiej prezentacji uwzględnia się postęp w jej przedstawieniu w stosunku do prezentacji pierwszej. Ostateczna ocena z ćwiczeń może być podwyższona w stosunku do średniej j/w dla studentów aktywnie uczestniczących w dyskusji. (ii) Na ćwiczeniach laboratoryjnych uzyskuje się ocenę średnią z ocen za poszczególne ćwiczenia. Na ocenę z danego ćwiczenia składają się takie elementy jak: - zadawalająca wiedza o sposobie wykonania (warunkuje dopuszczenie do ćwiczenia), - wykonanie ćwiczenia, - pozytywne zaliczenie materiału teoretycznego, - złożenie sprawozdania końcowego. Wymagania wstępne i dodatkowe Studenci powinni posiadać konto internetowe (adres skrzynki internetowej), nieskrępowany i stały do niego dostęp oraz możliwość otwarcia i wydrukowania plików z rozszerzeniem.pdf (ogólnie dostępny program Acrobat Reader w wersji najnowszej). Konieczna jest też znajomość/umiejętność przygotowania w języku polskim prezentacji multimedialnej (PowerPoint) z wykorzystaniem materiału, zawartego w dostarczonym artykule naukowym oraz dodatkowym materiale, wyszukanym w dostępnych zasobach internetowych. Niezbędne jest też posiadanie pamięci przenośnej typu Flash (pen-drive) lub zewnętrznego dysku twardego. Do wypełnienia zadań przedmiotu potrzebna jest solidna znajomość języka angielskiego z elementami English in Science and Technology oraz opanowanie podstaw wiedzy głównie z zakresu chemii, podstaw technologii chemicznej i instrumentalnej analizy chemicznej. Zalecana literatura i pomoce naukowe 1. G. E. Coates: Związki metaloorganiczne; PWN, 1960. 2. A. J. Downs, ed.: Chemistry of aluminium, gallium, indium, and thallium; Blackie Academic & Professional, 1993. 3. L. A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo; WNT 2002. 4. A. Heczko: Fullereny; PWN, 2002. 5. R. Pampuch, S. Błażewicz, J. Chłopek, A. Górecki, W. Kuś: Nowe materiały węglowe w technice i medycynie; PWN, 1988. Studenci korzystają na seminarium z dostarczonych im elektronicznie/internetowo kopii bieżących artykułów naukowych w języku angielskim z zakresu chemii prekursorów materiałowych/inżynierii materiałowej. Dodatkowo zaleca się im przeglądnięcie materiału z zaliczonego wcześniej przedmiotu Analiza instrumentalna/metody instrumentalne w chemii. Ćwiczenia laboratoryjne wykonuje się w oparciu o wcześniej udostępnione konspekty ćwiczeniowe. Strona 4 z 5

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Udział w wykładach Samodzielne studiowanie tematyki wykładów Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych Udział w ćwiczeniach seminaryjnych Przygotowanie się do ćwiczeń seminaryjnych Uwagi Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za moduł 30 h 1 30 h 90 h 3 ECTS Obciążenie studenta [h] pola zacienione wypełnia osoba upoważniona przez dziekana, odpowiedzialna w skali wydziału za umieszczenie poprawnych informacji dotyczących modułu pola białe wypełnia nauczyciel akademicki odpowiedzialny za opis modułu Strona 5 z 5