Физические процессы и технологии получения материалов

Арингожина Зарина Ержановна

*InstructorProfile(zh-CN)*

内容描述: В курсе излагаются основы физики и химии неклассических методов получения материалов. Рассматриваются нанотехнологии, аддитивные технологии, получение композитных материалов. Особое внимание уделяется методам и способам повышения эксплуатационных свойств материалов,

贷款数: 5

Пререквизиты:

  • Физика конденсированного состояния

*СomplexityDiscipline(zh-CN)*:

*TypesOfClasses(zh-CN)* *hours(zh-CN)*
*Lectures(zh-CN)* 15
*PracticalWork(zh-CN)* 30
*LaboratoryWork(zh-CN)*
*srop(zh-CN)* 30
*sro(zh-CN)* 75
*FormOfFinalControl(zh-CN)* экзамен
*FinalAssessment(zh-CN)*

零件: Компонент по выбору

循环次数: Базовые дисциплины

Цель
  • Создание у магистрантов основ практической и теоретической подготовки в области физических процессов и технологий получения и обработки материалов, позволяющей будущим магистрам ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность использовать новые физические принципы в тех областях техники, в которых они специализируются.
Задача
  • Ознакомление магистрантов с измерительной аппаратурой, выработка умения проводить экспериментальные исследования, обрабатывать результаты эксперимента и анализировать их. Развитие у магистрантов творческого мышления, навыков самостоятельной познавательной деятельности, умения моделировать физические ситуации с использованием компьютера.
Результат обучения: знание и понимание
  • Формирование у магистров понимания физических процессов, происходящих в веществе, навыков использования методов получения материалов с заданными свойствами, методов повышения эксплуатационных свойств изделий, в том числе методов ионно-плазменного нанесения защитных покрытий. Формирование у магистрантов научного мышления и диалектического мировоззрения. Формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности, умение моделировать физические ситуации с использованием компьютерных технологий. Научить обучающихся работать с современной аппаратурой, проводить экспериментальные исследования, обрабатывать результаты измерений.
Результат обучения: применение знаний и пониманий
  • Умение разрабатывать и внедрять технологические процессы модификации материалов, обеспечивать соблюдение технологических режимов при изготовлении изделий, осваивать новые технологические процессы производства продукции, применять методы контроля качества новых образцов изделий. Способность осваивать вводимое новое оборудование, проверять техническое состояние и остаточный ресурс действующего исследовательского оборудования, в случае необходимости обеспечивать ремонтно-восстановительные работы на производственных участках предприятия. Умение выполнять проектно-конструкторские работы и оформлять проектную и технологическую документацию соответственно стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
Результат обучения: формирование суждений
  • Способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности, основанные на систематическом изучении научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта, проведении патентных исследований.
Результат обучения: коммуникативные способности
  • Умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, умение применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов
Результат обучения: навыки обучения или способности к учебе
  • Умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, выполнять организационно-плановые расчеты по созданию или реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда, применять прогрессивные методы эксплуатации исследовательского оборудования.
Основная литература
  • 1. Павлов П. В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. - М.: Высшая школа, 2000. 2. Ашкрофт Н., Мермин н. Физика твердого тела, т, 1,2. - М.: Мир, 1979. 3. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. - М.: Наука, 1978. 4. Киттель Ч. Квантовая теошя твердых тел. - М.: Наука, 1967. 5. Блейкмор Д. Физика твердого тела. - М.: Мир, 1988. 6. Мотт Н. , Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах, т. 1,2. - М.: Мир, 1982.
Дополнительная литература
  • 1. Давыдов А. С. Теория твердого тела. - М.: Наука, 1976. 2. Задачи по физике твердого тела. Под ред. Г.Дж. Голдсмита. М.: Наука, 1976 3. Подкладнев В.М. Физика твердого тела. Методические указания к лабораторному практикуму. КазНТУ, Алматы, 2002.