Współczesne materiały inżynierskie

Transkrypt

Współczesne materiały inżynierskie
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI
INSTYTUT TECHNIKI
PROGRAM NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA
I rok studiów drugiego stopnia
specjalność: inżynieria materiałowa z ochroną środowiska
Nazwa przedmiotu: WSPÓŁCZESNE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE
Prowadzący zajęcia: Prof. dr. hab.inż. Marian Żenkiewicz -W
Dr Piotr Rytlewski -L
Rodzaj zajęć
realizowanych
W
Ć
K
w ramach
przedmiotu:
Liczba godzin na studiach:
stacjonarnych
niestacjonarnych
15
L
30
Liczba punktów ECTS
stacjonarnych
niestacjonarnych
2
Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi:
ƒ fizyka - w zakresie podstaw teorii ciała stałego,
ƒ chemia – w zakresie chemii organicznej, w tym chemii polimerów,
ƒ matematyka – zakresie podstaw analizy matematycznej i statystyki matematycznej.
Założenia i cele przedmiotu:
Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy z zakresu:
ƒ budowy i metod wytwarzania podstawowych materiałów inżynierskich,
ƒ zjawisk fizykochemicznych determinujących właściwości tych materiałów,
ƒ możliwości zastosowań i warunków eksploatacji nowoczesnych materiałów
inżynierskich.
Metody dydaktyczne:
ƒ wykład: konwencjonalno – problemowy z wykorzystaniem prezentacji
komputerowej,
ƒ ćwiczenia: metoda problemowa, ćwiczenia laboratoryjne według instrukcji.
Treści nauczania:
Wykłady:
ƒ Rodzaje i klasyfikacja materiałów inżynierskich. Historyczny rozwój tych
materiałów.
ƒ Zastosowania i zużycie różnych rodzajów materiałów. Zalety i wady poszczególnych
rodzajów materiałów.
ƒ Podstawy doboru materiałów na nowoczesne produkty i ich elementy.
ƒ Współczesne tendencje rozwojowe nauki i technologii materiałowych.
ƒ Właściwości elektryczne, magnetyczne, optyczne i cieplne materiałów inżynierskich.
ƒ Budowa, właściwości i zastosowania kompozytów i nanokompozytów polimerowych.
ƒ Podstawowe charakterystyki nowoczesnych materiałów ceramicznych.
ƒ Właściwości i zastosowania materiałów półprzewodzących oraz dielektryków.
Laboratoria lub konwersatoria:
ƒ wytwarzanie próbek w formie spieków ceramicznych przeznaczonych do dalszych
badań,
ƒ badania udarności spieków ceramicznych,
ƒ badania twardości spieków ceramicznych,
ƒ badania zwilżalności spieków ceramicznych metodą pęcherzyka powietrza,
ƒ wytwarzanie próbek w postaci odlewów gipsowych,
ƒ badania odlewów gipsowych,
ƒ rozwiązywanie zadań rachunkowych z zakresu podstaw fizykochemii ciała stałego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:
ƒ podstawowe umiejętności doboru i prowadzanie badań materiałów inżynierskich,
ƒ umiejętność wykonywanie krytycznych analiz wyników badań tych materiałów,
ƒ wiedza ogólna z zakresu materiałów inżynierskich, w tym z nanokompozytów.
LITERATURA
Podstawowa:
ƒ Ashby M.F., Jones D.R.H.: „Materiały inżynierskie”, WNT, Warszawa 1998.
ƒ Ashby M.F.: „Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim”, WNT,
Warszawa 1998.
ƒ Blicharski M.: „Wstęp do inżynierii materiałowej”, WNT, Warszawa 2003 (lub
2006).
ƒ Dobrzański L.A.: „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT,
Warszawa 2006.
ƒ Przybyłowicz K., Przybyłowicz J.: „Materiałoznawstwo w pytaniach i
odpowiedziach”, Wyd. Pol. Świętokrzyskiej, Kielce2007.
Uzupełniająca:
ƒ Boczkowska A., Kapuściński J., Lindemann Z., Witemberg-Perzyk D.,
Wojciechowski S.: „Kompozyty”, OWPW, Warszawa 2003.
ƒ Szlezyngier W.: „Tworzywa sztuczne”, t. 3, Copyright by Szlezyngier W.,
Rzeszów 2000.
ƒ Rościszewski P., Zielecka M.: „Silikony, właściwości i zastosowania”, WNT,
Warszawa 2002.
ƒ Celiński Z.: „Materiałoznawstwo elektrotechniczne”, OWPW, Warszawa 1998.
ƒ Pampuch R.: „Współczesne materiały ceramiczne”, AGH UWND, Kraków 2005.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
ƒ aktywne uczestnictwo w zajęciach i opanowanie omawianych treści,
ƒ samodzielne opracowanie wybranego tematu,
ƒ pozytywnie zdany egzamin.