Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Materials Science and Engineering (S1)
Sylabus przedmiotu Advanced Manufacturing Processes:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Materials Science and Engineering | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Advanced Manufacturing Processes | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Technologii Materiałowych | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Jolanta Baranowska <Jolanta.Baranowska@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 8,0 | ECTS (formy) | 8,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | angielski |
Blok obieralny | 7 | Grupa obieralna | 1 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | approval in subjects: Physic of Materials, Intro to MatSci/Intro to MatEng, Structure of Solids, Materials processing, Surface Science and Interfacial Phenomena |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | to get knowledge about selected advanced manufacturing technologies |
C-2 | formation of skills in the area of technological processes preparation and carrying out. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Study on influence of synthesis parameters on the physicochemical properties of selected nanostructures produced via vapor deposition techniques: case studies (10h) | 10 |
T-A-2 | Kinetic theory of gases – solving problems | 10 |
T-A-3 | Proper design of adhesive joints. Case analysis and theoretical prediction of joint’s bearing capacities | 10 |
30 | ||
laboratoria | ||
T-L-1 | Influence of process parameters on coating deposition by magnetron sputtering techniques | 5 |
T-L-2 | Advanced deposition of polymer thin films by MAPLE method | 5 |
T-L-3 | Influence of process parameters on thin film deposition by pulsed laser and pulsed electron beam method | 5 |
T-L-4 | Formation of FexN layers under variable nitriding potential during gaseous nitridation of iron | 10 |
T-L-5 | Magnetron sputtering for preparation of sandwich structure nanolayers | 5 |
T-L-6 | Attenuation effect of thin films in EDS/XPS spectroscopies | 5 |
T-L-7 | Modification of particle size obtained via magnetron sputtering via sintering | 5 |
T-L-8 | Experimental comparison of adhesive joints strength prepared wit different polymer adhesives (part I – preparation, part II -determination of strength) | 5 |
T-L-9 | Degradation of waste polymer into metal-organic framworks (MOFs) | 10 |
T-L-10 | SLA manufacturing technology. Design, printing and post-processing | 5 |
60 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Principles of the kinetic theory of gasses | 4 |
T-W-2 | Magnetron sputtering in coatings and thin films deposition | 2 |
T-W-3 | Lithography and surface etching | 2 |
T-W-4 | Vapor deposition techniques for growing nanostructures: chemical vapor deposition (CVD) and physical vapor deposition (PVP) and their modification | 7 |
T-W-5 | Thin polymer films formation by LBL and sping coating techniques; thin biological layers formation | 3 |
T-W-6 | High energetic beams used for thin films deposition and their influence on coating structure and properties; process parameters selections; kinetics of coatings growth | 7 |
T-W-7 | Rapid protopyping of polymers using photocuring and thermoforming prosessing (FDM, SLA) | 3 |
T-W-8 | Electrospinning of polymer nanofibres | 2 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | Participation in recitations | 30 |
A-A-2 | Preparing for recitations | 23 |
A-A-3 | Preparing for tests | 5 |
A-A-4 | Consultations | 2 |
60 | ||
laboratoria | ||
A-L-1 | participation in laboratory exercises | 60 |
A-L-2 | preparing for laboratory exercises | 30 |
A-L-3 | Preparation of reports | 20 |
A-L-4 | Consultations | 10 |
120 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | participation in lectures | 30 |
A-W-2 | self-study of the literature | 17 |
A-W-3 | preparing for the exam | 10 |
A-W-4 | The exam | 1 |
A-W-5 | Consultations | 2 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | interactive lectures, use of presentation (e.g. Powerpoint), films |
M-2 | Auditorium Exercises |
M-3 | Laboratory exercises |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: written exam |
S-2 | Ocena formująca: questions |
S-3 | Ocena formująca: reports |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSE_1A_C18b_W01 Student describes issues concerning advanced manufacturing processes | MSE_1A_W07 | — | — | C-1 | T-W-8, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSE_1A_C18b_U01 Student has skills in advanced manufacturing processes | MSE_1A_U08 | — | — | C-2 | T-L-2, T-L-10, T-A-3, T-L-6, T-A-1, T-A-2, T-L-8, T-L-9, T-L-1, T-L-3, T-L-7, T-L-4, T-L-5 | M-2 | S-2, S-3 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSE_1A_C18b_K01 Competences in advanced manufacturing of engineering materials | MSE_1A_K02 | — | — | C-1 | T-L-2, T-A-1, T-W-1, T-L-8, T-L-7, T-A-2, T-W-6, T-W-2, T-L-9, T-W-7, T-L-1, T-W-3, T-L-3, T-W-4, T-A-3, T-L-10, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-W-8, T-W-5 | M-1, M-3 | S-1, S-3 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MSE_1A_C18b_W01 Student describes issues concerning advanced manufacturing processes | 2,0 | |
3,0 | Student describes selected issues at a basic level (score => 50%) | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MSE_1A_C18b_U01 Student has skills in advanced manufacturing processes | 2,0 | |
3,0 | Student describes selected issues at a basic level (score => 50%) | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MSE_1A_C18b_K01 Competences in advanced manufacturing of engineering materials | 2,0 | |
3,0 | Student describes selected issues at a basic level (score => 50%) | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Mikell Groover, Introduction to Manufacturing Processes, Wiley, 2011
- Prof. Dr.‐Ing. Friedrich‐Wilhelm Bach Dr. Andreas Laarmann Dipl.‐Ing. Thomas Wenz, Modern Surface Technology, Springer, 2006
- Ian GibsonDavid W. RosenBrent Stucker, Additive Manufacturing Technologies, Springer, 2010