Mikroskopia optyczna i elektronowa Optical and electron microscopy

Podobne dokumenty
Inżynieria warstwy wierzchniej Engineering of surface layer

Konstrukcje spawane Welded constructions

specjalnościowy obowiązkowy polski semestr pierwszy

Konstrukcje spawane. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

Spawalnictwo Welding technology

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Stale konstrukcyjne Construktional steels

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Stopy metali nieżelaznych

Defektoskopia Non-destructive testing. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technologia spawalnictwa Welding technology

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

Stale konstrukcyjne Construktional steels

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

Spawalnictwo. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. wspólny obowiązkowy polski czwarty. semestr letni. nie

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praktyka zawodowa. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie. Dr inż. Tomasz Miłek

Metaloznawstwo II Metal Science II

Analiza ryzyka Risk Analysis. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki

Obróbka bezubytkowa Chipless forming. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbka bezubytkowa Chipless forming. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy normalizacji INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. I stopień. Ogólno akademicki. Humanistyczny Obowiązkowy Polski Semestr 2.

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

Obróbki powierzchniowe Surface Treatment

Interferometria laserowa w badaniach bezpieczeństwa konstrukcji Laser interferometry in the structure reliability investigations

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

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

Metaloznawstwo I Metal Science I

Mechanika i Budowa Maszyn. I stopień

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Z-0085z Algebra Liniowa Linear Algebra. Stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

System Labview The Labview System. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics. Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk

Praktyka zawodowa. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbka erozyjna Erosion Machining. Mechanika i Budowa Maszyn II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy polski pierwszy

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski drugi semestr letni (semestr zimowy / letni)

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Matematyki dr Dmytro Mierzejewski podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

MiBM_IMMiS_1/6. Obróbki wykończeniowe. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki Niestacjonarne

Transport II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Metrologia. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

E-2IZ s3. Podstawy przedsiębiorczości. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Maszynoznawstwo Theory of machines

E-E-1004-s4. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

Ekonomika Transportu. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr szósty

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

Semestr zimowy Brak Nie

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy. Semestr zimowy Techniki wytwarzania I Nie. 15 h

Z-ETI-1028 Grafika komputerowa Komputer graphics. Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Etyka inżynierska Engineering Ethics

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Inżynieria Jakości. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy konstrukcji systemów laserowych i plazmowych Basic of laser and plasma system design

Z-ZIPN Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Metrologia II Metrology II

Z-ZIP-120z Badania Operacyjne Operations Research. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Monika Skóra

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

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Brak Nie

Sieci gazowe Gas networks. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

E-E2A-2021-s2. Podstawy przedsiębiorczości. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-1IZ3-06-s6. Inżynieria Programowania. Informatyka. I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-0476z Analiza matematyczna I

E-2EZ s3 Projektowanie instalacji budynków Nazwa modułu. inteligentnych

Praktyka zawodowa. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr V. Semestr Zimowy

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ekonomia menedżerska Managerial Economics

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy polski drugi

Zarządzanie Projektami Project Management

Zarządzanie środowiskiem Environmental management

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

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

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

Fizyka budowli I. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-E2A-2019-s2 Budowa i oprogramowanie komputerowych Nazwa modułu

Podstawy automatyki Bases of automatics. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab.

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

Transfer Technologii Technology Transfer. Niestacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji dr inż. Aneta Masternak-Janus

dr hab. inż. Beata Hejmanowska prof. PŚk dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

Podstawy układów mechatronicznych w uzbrojeniu Basis of mechatronic systems in armament

Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Mikroskopia optyczna i elektronowa Optical and electron microscopy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne Inżynieria Materiałów Metalowych i Spawalnictwo Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia Dr inż. Renata Mola Zatwierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim Wymagania wstępne Egzamin Liczba punktów ECTS 4 przedmiot kierunkowy przedmiot obowiązkowy polski piąty semestr zimowy Materiałoznawstwo nie Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne w semestrze 15 30

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i zasadą działania mikroskopu optycznego, elektronowego mikroskopu transmisyjnego i skaningowego, z przygotowaniem preparatów do obserwacji na mikroskopie optycznym i elektronowym oraz z zastosowaniem mikroskopów optycznych i elektronowych w badaniach materiałów. Studenci wprowadzani są także w podstawy mikroanalizy rentgenowskiej. (3-4 linijki) Symbol efektu Efekty kształcenia Posiada podstawową wiedzę w zakresie mikroskopii optycznej i elektronowej. Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) odniesienie do efektów kierunkowych odniesienie do efektów obszarowych W_02 Zna budowę i zasadę działania mikroskopu optycznego, transmisyjnego i skaningowego. W_03 Zna metody przygotowania preparatów do badań makroskopowych i mikroskopowych. W_04 W_05 Ma wiedzę w zakresie zastosowania mikroskopów optycznych i elektronowych w badaniach materiałów metalowych. Ma wiedzę w zakresie podstaw mikroanalizy rentgenowskiej. U_02 U_03 K_01 K_02 K_03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z badaniami materiałów metalowych. Potrafi wykonać preparaty do badań makroskopowych, na mikroskopie optycznym i elektronowym mikroskopie skaningowym. Potrafi prowadzić badania mikroskopowe oraz analizować mikrostrukturę metali i stopów Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych dotyczących badań materiałów metalowych. Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania innym osobom informacji związanych z kierunkiem studiów. Ma świadomość odpowiedzialności za prace własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i podnoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. K_U01 K_U07 KS_U01_IMMiS K_U01 K_U07 KS_U01_IMMiS K_U01 K_U07 KS_U01_IMMiS K_K01 K_K06 K_K04 T1A_U01 T1A_U02 T1A_U05 T1A_U08 T1A_U01 T1A_U02 T1A_U05 T1A_U08 T1A_U01 T1A_U02 T1A_U05 T1A_U08 T1A_K01 T1A_K07 T1A_K03 T1A_K04 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr Treści kształcenia Odniesienie do efektów

wykładu 1 Podstawy mikroskopii optycznej. Budowa i zasada działania mikroskopu optycznego. 2 Przygotowanie preparatów do obserwacji na mikroskopie optycznym. 3 Budowa i zasada działania mikroskopu transmisyjnego. Przygotowanie preparatów do obserwacji. Zastosowanie mikroskopu transmisyjnego w badaniach materiałów metalowych. 4 Budowa i zasada działania mikroskopu skaningowego. Zastosowanie mikroskopu skaningowego w badaniach materiałów metalowych. 5 Przygotowanie preparatów metalicznych i niemetalicznych do obserwacji na mikroskopie skaningowym. kształcenia dla modułu,w_02,w_04,w_03,w_02,w_03,w_04,w_02,w_04,w_03 6 Podstawy mikroanalizy rentgenowskiej.,w_05 7-8 Mikroanaliza jakościowa, półilościowa i ilościowa.,w_05 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń Nr zajęć ćwicz. Treści kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu 3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych Nr zajęć Treści kształcenia lab. Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu 1 Badania makroskopowe. Przygotowanie preparatów,w_03,u_02 2-3 Przygotowanie preparatów do obserwacji na mikroskopie optycznym. Pobieranie próbek, inkludowanie, szlifowanie i polerowanie, trawienie. 4-5 Zapoznanie się z budową mikroskopu optycznego. Obserwacje preparatów na mikroskopie optycznym. 6 Zapoznanie się z oprogramowaniem do analizy obrazu. Zasady dokumentacji obrazów mikroskopowych. 7-8 Podstawowe funkcje i możliwości systemu analizy obrazu progowanie, binaryzacja, podstawowe pomiary.,w_03,,u_02,w_02,w_04,u_03,u_03,u_03 9 Pomiar wielkości ziarna za pomocą systemu,u_03 10 Przygotowanie preparatów metalicznych i niemetalicznych do obserwacji na mikroskopie skaningowym.,w_03,u_02 11 Zapoznanie się z budową elektronowego mikroskopu skaningowego.,w_02 12 Elektronowy mikroskop skaningowy. Badania faktograficzne. Badnia morfologii powierzchni. Badania struktury tworzyw metalicznych i, W_04

niemetalicznych. 13 Zapoznanie się z oprogramowaniem wykorzystywanym w mikroanalizie rentgenowskiej. 14-15 Mikroanalizator rentgenowski. Analiza jakościowa - rozkład powierzchniowy pierwiastków. Analiza półilościowa rozkład pierwiastków wzdłuż wybranej linii. Analiza ilościowa.,w_05,w_05 4. Charakterystyka zadań projektowych 5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych Metody sprawdzania efektów kształcenia Symbol efektu W_02 W_03 W_04 W_05 U_02 U_03 K_01 K_02 K_03 Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) Kolokwium zaliczeniowe z wiedzy teoretycznej przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. Kolokwium zaliczeniowe z wiedzy teoretycznej przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. Kolokwium zaliczeniowe z wiedzy teoretycznej przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. Kolokwium zaliczeniowe z wiedzy teoretycznej przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych Kolokwium zaliczeniowe z wiedzy teoretycznej przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych Kolokwium z wiedzy teoretycznej przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie sprawozdań z praktycznej części ćwiczeń laboratoryjnych. Kolokwium z wiedzy teoretycznej przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie sprawozdań z praktycznej części ćwiczeń laboratoryjnych. Kolokwium z wiedzy teoretycznej przekazanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie sprawozdań z praktycznej części ćwiczeń laboratoryjnych. Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych. Dyskusja i ocena aktywności studenta w czasie ćwiczeń laboratoryjnych. Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych. Dyskusja i ocena aktywności studenta w czasie ćwiczeń laboratoryjnych. Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych. Dyskusja i ocena aktywności studenta w czasie ćwiczeń laboratoryjnych.

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktywności Bilans punktów ECTS obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 15 godz. 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 30 godz. 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5 godz. 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8 9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 50 godz. (suma) 2,0 ECTS 11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5 godz. 12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godz. 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 10 godz. 15 Wykonanie sprawozdań 15 godz. 15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotowanie do egzaminu 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 50 godz. (suma) 2,0 ECTS 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 23 Punkty ECTS za moduł 4 ECTS 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA 30+2+20+10+15=77 godz. 3,1 ECTS Wykaz literatury Witryna WWW 1. Przybyłowicz K. Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2007 2. Praca zbiorowa pod redakcją Szummera A.: Podstawy ilościowej mikroanalizy rentgenowskiej, WNT, Warszawa, 1994 3. Praca zbiorowa pod redakcją J. Pacyny: Ćwiczenia z materiałów metalicznych. Wydawnictwo AGH. Kraków 2003 4. Prowans S.:Struktura stopów. PWN. Warszawa 2000 5. Sokołowski J., Pluta B., Nosiła M. Elektronowy mikroskop skaningowy, Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1980 6. Instrukcje do ćwiczeń,,elektronowy Mikroskop Skaningowy i Mikroanalizator rentgenowski laboratorium dostępne w laboratorium i czytelni

modułu/przedmiotu