Kierunki studiów związane z tą dyscypliną to unikalny, interdyscyplinarny program, który łączy zaawansowaną wiedzę z zakresu nanotechnologii, biomateriałów i fotoniki molekularnej. Kształcenie prowadzone jest w języku angielskim i skierowane do studentów z wykształceniem w dziedzinie nauk ścisłych, takich jak chemia, fizyka, inżynieria materiałowa czy biotechnologia. Studia te oferują intensywne kształcenie teoretyczne i praktyczne, skupiające się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do pracy z nowoczesnymi materiałami i nanostrukturami o szerokim zastosowaniu w nauce i przemyśle.
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach badawczych wyposażonych w zaawansowane urządzenia do analizy i syntezy nanomateriałów. Studenci zdobywają praktyczne doświadczenie w pracy z różnymi technikami badawczymi, takimi jak spektroskopia, mikroskopia elektronowa czy technologie inżynierii biomateriałów. Dzięki temu mogą rozwijać umiejętności w zakresie projektowania i modyfikacji materiałów o unikalnych właściwościach fizycznych i chemicznych, co znajduje zastosowanie w biomedycynie, optoelektronice oraz nanotechnologii.
W ramach studiów realizowane są wykłady, ćwiczenia laboratoryjne oraz projekty badawcze, które umożliwiają studentom zdobycie kompleksowej wiedzy na temat nowoczesnych materiałów i ich zastosowań. Szczególny nacisk kładziony jest na eksperymentalne metody badawcze, umożliwiające analizę i optymalizację właściwości nanostruktur oraz biomateriałów. Program obejmuje również kursy z zakresu nowoczesnych polimerów, ciekłych kryształów oraz funkcjonalnych nanomateriałów stosowanych w przemyśle i medycynie.
1. Typ i tryb studiów:
Studia na kierunku advanced nano and biomaterials-monabiphot możemy podzielić na:
1. Typ:
2. Tryb:
2. Zdobywana wiedza i umiejętności
Uczestnicy rozwijają szeroki zakres umiejętności, które są niezbędne do pracy w dynamicznie rozwijających się dziedzinach nanotechnologii, inżynierii biomateriałów i fotoniki molekularnej. Przede wszystkim zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania, syntezy i charakteryzacji nowoczesnych materiałów na poziomie molekularnym i nanometrycznym. Uczą się wykorzystywać różne metody badawcze do analizy struktury i właściwości materiałów, co pozwala im na optymalizację ich parametrów i zastosowanie w nowoczesnych technologiach.
Ważnym aspektem kształcenia jest rozwijanie umiejętności eksperymentalnych. Studenci uczą się obsługi zaawansowanego sprzętu laboratoryjnego, w tym mikroskopów elektronowych, spektrometrów oraz urządzeń do syntezy nanostruktur i biomateriałów. Zdobywają kompetencje w zakresie analizy wyników badań oraz interpretacji danych eksperymentalnych, co jest kluczowe dla pracy badawczej i rozwojowej w przemyśle i instytucjach naukowych. Dodatkowo nabywają umiejętność projektowania nowych materiałów funkcjonalnych, które mogą znaleźć zastosowanie w medycynie, elektronice, fotonice czy biotechnologii.