Conducted in
term:
2024/25L
ISCED code: 0533
ECTS credits:
4
Language:
Polish
Organized by:
Faculty of Physics, Astronomy and Informatics
(in Polish) Laboratorium zielonej nanotechnologii 0800-GREENAN
This course has not yet been described...
Total student workload
(in Polish) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe):
- udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych: 60 godz.
Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 60 godz.:
- przygotowywanie sprawozdań– 30 h
- czytanie literatury– 30 h
Łącznie: 120 godz. (4 ECTS)
Learning outcomes - knowledge
(in Polish) W01 - posiada wiedzę w zakresie syntezy i charakterystyki nanomateriałów oraz ich praktycznego zastosowania – inżynieria nanostruktur: K_W03, odnawialne źródła energii: K_W05
W02 - rozumie rolę eksperymentu fizycznego w metodologii badań naukowych; posiada świadomość ograniczeń technicznych i technologicznych aparatury w modelowaniu zjawisk fizycznych, obiektów technicznych i biologicznych – inżynieria nanostruktur: K_W02 i K_W04, fizyka: K_W02, fizyka techniczna: K_W03
W03 - zna podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do analizy i opracowania danych – inżynieria nanostruktur: K_W06, odnawialne źródła energii: K_W13 i K_W02, fizyka techniczna: K_W07
W04 - zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym – inżynieria nanostruktur: K_W11, odnawialne źródła energii: K_W12, fizyka: K_W08, fizyka techniczna: K_W10
W05 – zna podstawowe wyposażenie laboratorium chemicznego – inżynieria nanostruktur: K_W03
Learning outcomes - skills
(in Polish) U1 - posiada i wykorzystuje wiedzę dotyczącą metod otrzymywania wybranych typów nanocząstek – inżynieria nanostruktur: K_U05, odnawialne źródła energii: K_U01 i K_U05
U2 - umie samodzielnie zorganizować i przeprowadzić eksperymenty chemiczne oraz zreferować ich wyniki – inżynieria nanostruktur: K_U03, K_U04 i K_U07, odnawialne źródła energii: K_U05 i K_U1, fizyka: K_U10, fizyka techniczna: K_U04
U3 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i anglojęzycznej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie – inżynieria nanostruktur: K_U05, odnawialne źródła energii: K_U01, fizyka: K_U05, fizyka techniczna: K_U03
U4 - potrafi użytkować podstawowe pakiety oprogramowania umożliwiające analizę danych i prezentacji wyników – inżynieria nanostruktur: K_U08, fizyka techniczna: K_U06
U5 - poprawnie posługuje się nomenklaturą z zakresu nanotechnologii – inżynieria nanostruktur: K_U14
Learning outcomes - social competencies
(in Polish) Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie współczesnej wiedzy o zielonej nanotechnologii – inżynieria nanostruktur: K_K01, odnawialne źródła energii: K_K05, fizyka: K_K01, fizyka techniczna: K_K01
Teaching methods
(in Polish) Metoda dydaktyczna poszukująca: ćwiczeniowa, obserwacji, doświadczeń, klasyczna metoda problemowa, laboratoryjna.
Exploratory teaching methods
- laboratory
- practical
- classic problem-solving
- observation
- experimental
- practical
- classic problem-solving
- observation
- experimental
Prerequisites
(in Polish) Znajomość podstaw fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej.
Wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu matematyki niezbędne do zrozumienia ilościowych modeli zjawisk fizycznych a także
opracowywania danych pomiarowych (metody algebry, analizy matematycznej i statystyki na poziomie obejmowanym przeprowadzonymi zajęciami na danym kierunku studiów.
Course coordinators
Additional information
Additional information (registration calendar, class conductors, localization and schedules of classes), might be available in the USOSweb system: