- Nazwa przedmiotu:
- Materiały inteligentne - właściwości i zastosowanie 
- Koordynator przedmiotu:
- Dr inż. Anna Krztoń-Maziopa 
- Status przedmiotu:
- Obowiązkowy
- Poziom kształcenia:
- Studia II stopnia
- Program:
- Technologia Chemiczna
- Grupa przedmiotów:
- Obowiązkowe
- Kod przedmiotu:
- -
- Semestr nominalny:
- 2 / rok ak. 2014/2015
- Liczba punktów ECTS:
- 1
- Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
- 1.	godziny kontaktowe 20h, w tym:
a)	obecność na wykładach -15h,
b)	obecność na konsultacjach -5h,
2.	Zapoznanie się z literaturą, przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie- 10h
Razem nakład pracy studenta: 20h + 10h = 30h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
- Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
- 1.	obecność na wykładach – 15h,
2.	konsultacje – 5h 
Razem: 20h, 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  charakterem  chemicznym, 
właściwościami,  metodami  badań  i  zastosowaniami  tak  zwanych  materiałów 
inteligentnych. Omawiane zagadnienia obejmują następujące grupy materiałów: 
materiały  polimerowe  i  kompozyty,  metale  i  stopy  oraz  wybrane  tworzywa 
ceramiczne. 
- Treści kształcenia:
- Wprowadzenie: ogólna charakterystyka materiałów inteligentnych, podział 
i  obszary  zastosowań  oraz  perspektywy  rozwoju.  Charakterystyka 
poszczególnych typów materiałów inteligentnych takich jak: 
1.  Materiały  zmieniające  zabarwienie:  efekt  foto-,  termo-    i 
elektrochromowy. Przykłady materiałów organicznych, nieorganicznych i 
kompozytowych, obszary zastosowań. 
2. Materiały  elektro-,  foto-  termo  i  radioluminescencyjne  –  właściwości, 
przykłady i zastosowanie. 
3.  Piezoelektryki:  efekt  piezoelektryczny,  przykłady  materiałów 
ceramicznych, polimerowych i kompozytów. Materiały termoelektryczne: 
efekty Seebeck’a, Peltiera i Thompsona.  
4.  Zjawiska  elektro-  i  magnetostrykcji,  przykładowe  materiały  i  ich 
zastosowania. 
5.  Efekt  elektroreologiczny  i  magneto  reologiczny  –  ogólna 
charakterystyka  materiałów  heterogenicznych  i  homogenicznych  oraz 
przykłady  płynów,  żeli  i  elastomerów  ER.  Obszary  zastosowań  – 
przykładowe konstrukcje urządzeń. 
6.  Pamięć  kształtu:    jedno-  i  dwukierunkowy  efekt  pamięci  kształtu, 
pseudosprężystość,  stopy  wykazujące  efekt  pamięci  kształtu,  wytwarzanie  i 
zastosowanie.  Efekt  pamięci  kształtu  w  polimerach.  Przykłady  materiałów  i 
zastosowania. 
- Metody oceny:
- Zaliczenie pisemne 
- Egzamin:
- nie
- Literatura:
- 1.  M.  Krawczuk,  M.  Palacz,  A.  Żak  „Materiały  o  sterowanych  własnościach 
fizycznych i ich zastosowania”  Wyd. PG, Gdańsk, 2009. 
2. G. Wallace “Conductive electroactive polymers: intelligent polymer systems”
CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009 
3. M. Schwartz, red. “Smart Materials” CRC Press 2008. -
- Witryna www przedmiotu:
- -
- Uwagi:
- -
Efekty uczenia się
    Profil ogólnoakademicki - wiedza
                    - Efekt W01
- Posiada ogólną wiedzę teoretyczną na temat klasyfikacji, charakteru chemicznego, właściwości, metod badań oraz zastosowań materiałów inteligentnych 
Podaje przykłady inteligentnych materiałów polimerowych, kompozytów, metali i stopów oraz tworzyw ceramicznych oraz omówić zasadę działania danego materiału na wybranym przykładzie
 Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
 Powiązane efekty kierunkowe: 
                        K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07
 Powiązane efekty obszarowe: 
                        T2A_W01, T2A_W03, T2A_W02, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W06, T2A_W01, T2A_W04, T2A_W04, T2A_W07
- Efekt W02
- Charakteryzuje zjawiska leżące u podstaw efektu Seebecka, Peltiera, Thomsona.  Ogólnie charakteryzuje materiały luminescencyjne, elektrochromowe,  elektro – magneto reologiczne. 
 Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
 Powiązane efekty kierunkowe: 
                        K_W07, K_W10
 Powiązane efekty obszarowe: 
                        T2A_W04, T2A_W07, T2A_W02, T2A_W04
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
                    - Efekt U01
- Posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł literaturowych w zakresie wykonywanego zadania
 Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
 Powiązane efekty kierunkowe: 
                        K_U01, K_U03
 Powiązane efekty obszarowe: 
                        T1A_U01, T1A_U05, T2A_U03, T2A_U06
- Efekt U02
- Podaje przykłady i charakteryzuje sposób działania wybranego materiału inteligentnego.
Wskazuje obszary zastosowań wybranych materiałów, zna zasadę działania urzadzeń elektrochromowych, termoelektrycznych, magneto- i elektroreologicznych
 Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
 Powiązane efekty kierunkowe: 
                        K_U05, K_U07, K_U09
 Powiązane efekty obszarowe: 
                        T2A_U03, T2A_U04, T2A_U08, T2A_U11, T2A_U16, T2A_U08, InzA_U02
- Efekt U03
- Na wybranym przykładzie umie wyjaśnić zjawiska warunkujące efekty pamięci kształtu w tworzywach metalicznych i polimerowych.
 Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
 Powiązane efekty kierunkowe: 
                        K_U07, K_U09
 Powiązane efekty obszarowe: 
                        T2A_U08, T2A_U11, T2A_U16, T2A_U08, InzA_U02
Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
                    - Efekt K01
- Potrafi pracować samodzielnie nad wybranym zagadnieniem, posiada umiejętność formułowania argumentów i ocen oraz prezentowania ich w trakcie dyskusji
 Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
 Powiązane efekty kierunkowe: 
                        K_K01, K_K02
 Powiązane efekty obszarowe: 
                        T2A_K01, T2A_K02, T2A_K05