PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH



Podobne dokumenty
EFEKTY KSZTAŁCENIA K_W01, K_W06, K_U05, K_K01, K_K03 K_W05, K_W08, K_U05, K_K01, K_K03 K_W03, K_W04, K_W07, K_U14 K_W05, K_W08, K_U02, K_U06, K_K02

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 90/2015/2016. z dnia 31 maja 2016 r.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Informatyka. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

FIZYKA II STOPNIA. TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW PRK POZIOM 7 Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA.

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

6 C2A_W02_03 Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych.

Załacznik do uchwały nr 57/d/09/2014 Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 Uchwała Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z dnia 3 czerwca 2013 r

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

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

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

P1P efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych dla studiów pierwszego stopnia o

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

Załącznik 2. Symbol efektu obszarowego. Kierunkowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/ letni

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Załącznik 2. Symbol efektu obszarowego. Kierunkowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia

Transkrypt:

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNO AKADEMICKI RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: KWALIFIKACJA DRUGIEGO STOPNIA MAGISTER INŻYNIER I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. BSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: NAUKI TECHNICZNE. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA : DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH, DYSCYPLINA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA. CELE KSZTAŁCENIA: Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji materiałów inżynierskich oraz w zakresie technologii materiałowych procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie (projektowanie, wytwarzanie i dobór materiałów inżynierskich). Absolwenci drugiego stopnia są przygotowani do: kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi, samodzielnego prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych, zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji w zakresie technologii materiałowych a także prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwenci drugiego stopnia są także przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).. EFEKTY KSZTAŁCENIA: OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Inżynieria materiałowa Symbol WIEDZA K_W0 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości K_W0 ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności K_W0 zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych właściwych dla inżynierii materiałowej; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody K_W0 zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0

z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej K_W0 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki, chemii i innych obszarów, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu nauki o materiałach K_W0 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia nauki o materiałach K_W0 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z zagadnieniami materiałoznawstwa K_W0 ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej i pokrewnych dyscyplin naukowych K_W0 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej K_W0 ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej K_W ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W0 TA_W Symbol K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Inżynieria materiałowa UMIEJĘTNOŚCI ma przygotowanie do pracy w przemyśle i potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań potrafi planować i wykonywać badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące szczegółowych zagadnień w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy i szukać nowych rozwiązań potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii materiałowej potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia TA_U TA_U TA_U0 TA_U0 TA_U0 TA_U TA_U TA_U TA_U TA_U0 TA_U TA_U0 TA_U0 TA_U0 TA_U0 TA_U0 TA_U0 TA_U0 TA_U0

K_U0 K_U K_U K_U K_U potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii materiałowej potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla inżynierii materiałowej, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie nauki o materiałach TA_U0 TA_U0 TA_U TA_U TA_U TA_U Symbol OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Inżynieria materiałowa, KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia K_K0 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować TA_K0 i organizować proces uczenia się innych osób K_K0 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne TA_K0 role K_K0 potrafi w sposób świadomy i poparty doświadczeniem zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać TA_K0 TA_K0 TA_K0 samooceny oraz konstruktywnej krytyki efektów pracy innych osób, K_K0 ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty TA_K0 TA_K0 praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność K_K0 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy TA_K0

II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 0. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Brak B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW IMS0FI Fizyka materiałów IMS0ME Współczesne materiały inż. IMS0CH Inżynieria polimerów IMS0FI Materiały funkcjonalne IMS0CH Miernictwo cyfrowe IMS0ME Normalizacja i ocena jakości IMS0FI IMS0WS Komputerowe modelowanie materiałów Postawy nowych technologii materiałowych IMSWS Projekt grupowy K_W0, K_W0, K_U0, K_K0, K_K0 K_W0, K_W0, K_U0, K_K0, K_K0 K_W0, K_W0, K_W0, K_U K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_K0 K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 K_W0, K_U0, K_U, K_K0 K_W0, K_U0, K_K0 K_W0, K_U0 K_W0, K_U0, K_K0 00 // 0/0/0 0// // 0// 0// // 0/0/ // 0// C.. GRUPA ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH FAKULTATYWNYCH Brak C... GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: INŻYNIERIA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH Propozycje przedmiotów obieralnych student zna przed rozpoczęciem danego semestru. IMSFI IMSFI Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią Fizyczne podstawy nanotechnologii K_W0, K_U0, K_K0 K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_K0 00 // 00 //

nanotechnologii 0 IMSFI Krystalografia II IMSFI Elektronika molekularna IMSFI Optyczne własności materiałów IMSFI Komputerowe projektowanie materiałów IMS0FI Elektroceramika IMSFI Szkła specjalne IMSFI Materiały nadprzewodzące IMSFI Przedmiot obieralny IMSFI Przedmiot obieralny K_W0, K_U0, K_U0, K_K0 K_W0, K_W0, K_U K_W0, K_W0, K_U0 K_W0, K_K0, K_U0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_K0 K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 K_W0, K_W0, K_K0 K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0 K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0 0// 0//0 0// 0// 00 // 00 // // // // IMSFI Przedmiot obieralny K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 // IMSFI K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, Laboratorium dyplomowe I K_U, K_U, K_K0, 0// IMSFI Laboratorium dyplomowe II K_W0, K_W0, K_W0, K_U0, 00 K_U0, K_U, K_U, K_K0, 0// IMSFI Seminarium dyplomowe K_W0, K_W0, K_W0, K_U0, 0 K_U0, K_U0, K_U0, K_U, K_K0, //0 K_W0, K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U, 0 IMSFI Praca dyplomowa K_U, K_U, K_U0, K_K0, K_K0, 0/0/0 K_K0 0 // 0 C... GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: INŻYNIERIA KOROZJI IMSCH Elektrochemiczne techniki pomiarowe IMS0CH Technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych IMSCH IMSCH IMSCH IMSCH Galwanotechnika K_W0, K_W0, K_K0, K_U0 K_W0, K_W0, K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 Korozja wysokotemperaturowa K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 Korozja polimerów K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 Analiza uszkodzeń korozyjnych K_W0, K_W0, K_U // 00 0// // //0 00 // //

0 IMSCH Inżynieria powierzchni IMSCH Projektowanie zabezpieczen przeciwkorozyjnych IMSCH Środowisko gospodarcze IMSCH IMSCH IMSCH IMS0CH IMSCH IMSCH IMSCH Dyplom Materiały i technologie I Materiały i technologie II Mikroskopowe metody badań Seminarium dyplomowe Laboratorium dyplomowe I Laboratorium dyplomowe II K_W0, K_W0, K_K0, K_U0 K_W0,K_W0, K_U0, K_K0 K_W0, K_W, K_K0, K_U0 K_W0, K_W0, K_W0, K_K0 K_W0, K_W0, K_W0, K_K0 K_W0, K_K0, K_U0 K_W0, K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U, K_U, K_K0, K_K0 K_W0 K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U, K_U0, K_K0, K_K0 K_W0, K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U, K_U, K_K0, K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U, K_U0, K_K0, K_K0, K_K0, K_U, K_U, 0//0 0// 0// 00 0// // 0// // 0// 0// 0 0/0/0 00 //0 0 C... GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: INŻYNIERIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH Propozycje przedmiotów obieralnych student zna przed rozpoczęciem danego semestru. 0 IMSCH Technologie przetwórstwa materiałów polimerowych K_W0, K_W0, K_U IMSCH Polimerowe materiały powłokotwórcze K_W0, K_W0 IMSCH Materiały polimerowe specjalnego przeznaczenia K_W0, K_W0 IMSCH Polimerowe materiały konstrukcyjne K_W0, K_W0, K_U0 IMSCH Wielofazowe układy polimerowe K_W0, K_U IMSCH Recykling tworzyw polimerowych IMSCH Biomateriały polimerowe IMSCH IMSCH IMSCH Polimery przewodzące K_W0, K_W0, K_U0 K_U0, K_K0, K_W0 K_W0, K_U0 Metody analizy instrumentalnej K_W0. K_W0 Przedmiot obieralny K_W0, K_U0 IMSCH Przedmiot obieralny K_W0, K_U IMSCH Laboratorium dyplomowe I IMSCH Laboratorium dyplomowe II K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U, K_K0, K_K0 K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U, K_K0, K_K0 0//0 00 // // 00 0// // 00 0// 0// 0// // 0//0 0// 0// 0//

IMSCH Seminarium dyplomowe IMSCH Praca dyplomowa K_W0, K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U,, K_K0, K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U, K_U0, K_K0, K_K0, K_K0, K_U, K_U, // 0 0/0/0 0 00 /0/0 C... GRUPA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI FAKULTATYWNYCH: TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE IMSME Technologie obróbki cieplnej K_W0, K_W0, K_U0, K_K0, K_K0 i cieplno-chemicznej Technologie wytwarzania IMSME materiałów biomedycznych K_W0, K_W0, K_U, K_K0, K_K0 i kosmetyków IMSME Technologie wytwarzania K_W0, K_W0, K_U0, K_K0, K_K0 warstw i powłok IMS0ME Technologie spajania materiałów K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 IMSME Technologie wytwarzania spieków IMSME K_W0, K_W0, K_U0, K_K0, K_K0 Techniki próżniowe i laserowe K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 // // // // // // 0 IMSME Technologie obróbki bezubytkowej Technologie wytwarzania IMSME i trwałość materiałów kompozytowych IMSME Technologie obróbki mechanicznej materiałów IMSME Technologie przetwórstwa tworzyw polimerowych IMSME Nanotechnologie w inżynierii, medycynie i kosmetologii IMSME Komunikacja w języku angielskim technicznym IMSME Pracownia dyplomowa I K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 00 0// 0//0 0//0 00 // K_W0, K_W0, K_U, K_K0 0// K_W0, K_W0, K_U0, K_K0 0// K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_K0 // IMSME Pracownia dyplomowa II K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_K0 00 //0 IMS0ME Seminarium dyplomowe I K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_K0 // IMS0ME Seminarium dyplomowe II K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_K0 // IMSME Praca dyplomowa K_W0, K_W0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U0, K_U, K_U0, K_K0, K_K0, K_U, K_U, 0 0/0/0 0

0 /0/00 D. GRUPA ZAJĘC HUMANISTYCZNYCH IMSFI Metodologia pracy naukowej K_W0, K_U0 IMS0ZA Psychologia K_W0, K_U0 // // 0// E. GRUPA ZAJĘC Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA IMSZA Organizacja i zarządzanie IMS0ZA Ochrona własności intelektualnych K_W, K_U0, K_U, K_K0 K_W0, K_K0 0// // // Profil nauczania: INŻYNIERIA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH 0 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 0 W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 00 KONSULTACJI EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (x) EGZAMIN DYPLOMOWY (%) Profil nauczania: INŻYNIERIA KOROZJI 0 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 0 W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 00 KONSULTACJI EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (x) EGZAMIN DYPLOMOWY (,%)

Profil nauczania: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POLIMERÓW 0 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 0 W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 00 KONSULTACJI EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (x) EGZAMIN DYPLOMOWY 0 (,0%) Profil nauczania: TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE 0 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 0 W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 00 KONSULTACJI EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (x) EGZAMIN DYPLOMOWY (,%). ŁĄCZNA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW:. ŁĄCZNA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 0. ŁĄCZNA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM: Nie mniej niż Inżynieria Zaawansowanych materiałów funkcjonalnych, Nie mniej niż Inżynieria korozji, Nie mniej niż Inżynieria materiałów polimerowych, Nie mniej niż 0 Technologie materiałowe. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: Uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów - 0, złożenie pracy dyplomowej oraz zaliczenie egzaminu dyplomowego.. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej, patrz załącznik nr.