Nazwa przedmiotu:
Podstawy mechanochemii
Koordynator przedmiotu:
dr inz. Prochowicz
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Technologia Chemiczna
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2014/2015
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe 15h, w tym: a) obecność na zajęciach 15 h, 2. zapoznanie się z literaturą 10 h 3. przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie - 10h Razem nakład pracy studenta: 15h+10+10h=35 h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach 15 h, Razem: 15 h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Planowane zajęcia nie mają charakteru praktycznego (0 punktów ECTS).
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dynamicznie rozwijającą się tematyką wytwarzania materiałów funkcjonalnych z wykorzystaniem procesów chemicznych indukowanych siłą mechaniczną. Po ukończeniu kursu student powinien:  posiadać ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu zastosowań technik i procesów mechanochemicznych do otrzymywania ko kryształów, nowych form polimorficznych związków biologicznie aktywnych, kompleksów metali oraz polimerów koordynacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania prostych kompleksów molekularnych jako podstawowych jednostek budulcowych trójwymiarowych nieorganiczno-organicznych materiałów mikroporowatych w ich mechanochemicznej syntezie  umieć zaproponować strategie wykorzystania technik mechanochemicznych w wybranych procesach syntezy organicznej
Treści kształcenia:
Mechanicznie indukowane przemiany chemiczne polegają na przeprowadzaniu reakcji chemicznych z udziałem reagentów w formie ciał stałych, bez stosowania rozpuszczalnika, przy użyciu mechanicznej siły. Mechanochemia wychodzi więc naprzeciw nowoczesnym trendom podejścia do syntezy przemysłowej, gdyż prowadzenie reakcji bez użycia rozpuszczalnika wyraźnie zmniejsza koszty syntezy, zużycie energii oraz ilość powstających odpadów, co z kolei pozwala zmniejszyć jej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto produkty otrzymywane są z większą wydajnością i czystością oraz często przy użyciu reagentów nieaktywnych w konwencjonalnej rozpuszczalnikowej metodzie syntezy. W ramach wykładu w pierwszej części przedstawione zostaną przykłady wykorzystania procesów mechanochemicznych do otrzymywania kokryształów oraz nowych form polimorficznych związków biologicznie aktywnych. Ponadto przedstawione zostaną również podstawowe mechanochemiczne strategie otrzymywania kompleksów metali oraz polimerów koordynacyjnych. Szczególna uwaga będzie zwrócona na wykorzystanie prostych kompleksów molekularnych jako podstawowych jednostek budulcowych w mechanicznej syntezie trójwymiarowych nieorganiczno-organicznych materiałów mikroporowatych. Mechanochemia zyskuje także coraz szersze zainteresowanie ze względu na możliwość praktycznego wykorzystania impulsów mechanicznych w syntezie organicznej oraz w procesach katalitycznych. W drugiej części wykładu w oparciu o wybrane przykłady przedstawione zostaną praktyczność i skuteczność tej metody w wielu procesach syntezy organicznej.
Metody oceny:
egzamin pisemny
Egzamin:
tak
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01
Posiada ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu zastosowań technik i procesów mechanochemicznych do otrzymywania ko kryształów, nowych form polimorficznych związków biologicznie aktywnych, kompleksów metali oraz polimerów koordynacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania prostych kompleksów molekularnych jako podstawowych jednostek budulcowych trójwymiarowych nieorganiczno-organicznych materiałów mikroporowatych w ich mechanochemicznej syntezie.
Weryfikacja: egzamin pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: K_W02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01
Posiada umiejętności korzystania z danych literaturowych i internetowych w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej danej tematyki
Weryfikacja: aktywność w trakcie wykładu
Powiązane efekty kierunkowe: K_U01, K_U03, K_U04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U05, T2A_U03, T2A_U06, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06
Efekt U02
Umie zaproponować strategie wykorzystania technik mechanochemicznych do zastosowania w wybranych procesach syntezy organicznej
Weryfikacja: Umie zaproponować strategie wykorzystania technik mechanochemicznych do zastosowania w wybranych procesach syntezy organicznej
Powiązane efekty kierunkowe: K_U13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U11

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01
Potrafi pracować samodzielnie studiując przedstawiony materiał w celu przygotowania do zaliczenia pisemnego
Weryfikacja: egzamin pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: K_K01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01