ПРИЛОЖЕНИЕ В

Памятка учебной дисциплины

ПАМЯТКА

по изучению дисциплины « Физика нанотехнологий и наноразмерных структур » в 8 семестре

для студентов направления 223200 «Техническая физика».

Целями освоения дисциплины « Физика нанотехнологий и наноразмерных структур » является:

·  Формирование у студентов профессиональных компетенций в области микро - и нанотехнологий;

Задачи дисциплины:

§  Усвоение современных представлений о физических основах процессов и методов, используемых в нанотехнологиях и о свойствах и типах наноразмерных объектов микро - и наноэлектронике.

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

знать

уметь

владеть

·  Физические основы, возможности и способы реализации нанотехнологий в технической физике;

·  основные тенденции и перспективы развития современной технологии микро - и наноэлентроники;

·  особенности применения новых материалов и технологических процессов в микро - и нанотехнологии;

·  методы современного физического эксперимента, новейшие и классические измерительные приборы и устройства и их практическое применение

·  Находить пути оптимального решения конкретных задач микро - и нанотехнологии;

·  Критически оценивать достоинства, недостатки и области возможного применения новых материалов и технологических процессов;

·  работать с современными приборами и оборудованием;

·  использовать различные методики физических измерений и обработки экспериментальных данных;

·  использовать методы физического моделирования к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем;

·  систематически работать над периодической научной литературой, критически осмысливать и обобщать изучаемый материал.

·  Навыками самостоятельной работы с научной литературой;

·  Навыками выступления перед аудиторией, устных сообщений о результатах проведенной научной работы и участия в научной дискуссии;

·  навыками подготовки рефератов по конкретным направлениям развития современной микро - и нанотехнологии

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина « Физика нанотехнологий и наноразмерных структур » изучается в 8 семестре. Согласно учебному плану, аудиторная нагрузка по дисциплине составляет: лекции – 12 ч, практические занятия – 24 ч. Самостоятельная работа студентов (СРС) составляет 72 ч

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В СРС входит подготовка к: лекционным, практическим занятиям, контрольным работам; написание реферата.

Форма итоговой аттестации – экзамен.

В теоретическом курсе будут рассмотрены следующие темы:

Глава 1. Введение в нанотехнологию (лекция №1). [1-5].

Общие термины и понятия. История появления и развития нанотехнологий. Фундаментальные основы нанотехнологий. Методы атомно-силовой микроскопии. Сканирующая туннельная микроскопия. Высокоразрешающая просвечивающая электронная микроскопия. Сканирующая электронная микроскопия высокого разрешения. Достижения нанотехнологии в настоящее время. Российское общество и развитие нанотехнологий.

Глава 2. Особенности наноструктуры. (лекция №2). [1-5].

Общая характеристика. Зерна, слои, включения и поры в консолидированных материалах. Дефекты, поверхности раздела, пограничные сегрегации. Структура полимерных, биологических и углеродных наноматериалов.

Глава 3. Свойства наноматериалов. Размерные эффекты. (лекция №3, 4). [1-5].

Общая характеристика. Электронное строение. Фазовые равновесия и термодинамика. Фононный спектр и термические свойства. Проводимость. Оптические характеристики наноматериалов. Магнитные характеристики наноматериалов. Механические свойства. Стабильность. Рост зерен. Диффузия. Реакционная способность. Катализ.

Глава 4. Основы технологии наноматериалов (лекция №5). [1-5].

Общая характеристика. Технология консолидированных материалов. Технология полупроводников. Технология полимерных, пористых, трубчатых и биологических наноматериалов.

Глава 5. Применение наноматериалов (лекция №6). [1-5].

Общая характеристика. Конструкционные, инструментальные и триботехнические материалы. Пористые материалы и материалы со специальными физико-химическими свойствами. Материалы со специальными физическими свойствами. Медицинские и биологические материалы. Микро - и наноэлектромеханические системы.

2. ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

а) основная литература

1.  , Рагуля материалы: [учеб. пособие для вузов ]- М.: Академия, 2005. - 178 с (12 экз.).

2.  Старостин и методы нанотехнологии: [учеб. пособие для вузов ]. - М.: БИНОМ, 2008. - 431 с (10 экз.).

3.  Рамбиди и свойства наноразмерных образований. Реалии сегодняшней нанотехнологиии: [учеб. пособие]. – Долгопрудный: Интеллект, 2011.- 375 с. (10 экз).

б) дополнительная литература

4.  Меньшутина в нанотехнологию: научное издание.- Калуга: Изд-во науч. лит. ,2006.- 131 с (10 экз).

5.  Введение в нанотехнологию.- 2-е изд.- М.: БИНОМ, 2008. - 134 с (7 экз.).

3. ГРАФИК КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Модуль

Контрольное испытание

Время проведения

Вес в итоговом рейтинге

Примечания

1

Контрольная работа № 1

6 неделя

0,10

2

Защита реферата

по расписанию практических занятий

0,30

Контрольная работа № 2

12 неделя

0,10

Экзамен

сессия

0,5

Примечания: (+) ПООЩРЕНИЯ – БОНУСЫ (+) :

1. Наличие конспекта всех лекций (не ксерокопии) – плюс от 1 до 3 баллов к семестровому рейтингу.

2. Активная работа на практическом занятии – плюс от 1 до 5 баллов к семестровому рейтингу.

3. Учет посещаемости занятий. Студент может получить дополнительные баллы за посещаемость занятий, определяемые по следующей схеме:

Процент посещения (П)

П ≤ 50

50< П ≤ 60

60< П ≤ 70

70< П ≤ 80

80< П ≤ 90

90<П≤ 100

Дополнительные баллы (Бп)

Бп=0

Бп=2

Бп=4

Бп=6

Бп=8

Бп=10

(-) НАКАЗАНИЯ – ШТРАФЫ (-) :

1. Любое контрольное испытание, выполненное после срока без уважительной причины, оценивается на 10 % ниже. Максимальная оценка в этом случае 90 баллов.

2. Задолженности, ликвидированные во время сессии, оценивается на 25 % ниже.

.

4. ПРАВИЛА ВЫСТАВЛЕНИЯ «АВТОМАТОВ»

1.  Студент получает экзамен «автоматом» по результатам аттестации в семестре, если семестровый рейтинг RСем ≥ 75.