Rīgas Tehniskā universitāte Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Download 7.18 Mb. Pdf ko'rish
|
Nosaukums Neorganisko materiālu pētīšanas metodes Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles Studiju priekšmeta līmenis Doktora
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija Atbildīgais mācībspēks Mežinskis Gundars - Habilitētais doktors, Profesors Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 8.0 kredītpunkti, 12.0 EKPS kredītpunkti Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā Nav paredzēts Anotācija Matemātiskās statistikas metodes. Rengenstruktūras un rengenogrāfiskā fāzu analīze. Rengenspektrālā analīze. Termiskā analīze. Diferenciālā skanējošā kalorimetrija. Elektronu mikroskopija. Skanējošā elektronu mikroskopija. Ožē (Auger) spekroskopija. Emisijas un absorbcijas metodes. Kodolmagnētiskās rezonanses metode. Messbauera spektroskopija. Materiālu virsmas pētīšanas metodes. Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs Orientēties neorganisko materiālu struktūras un nanoobjektu īpašību pētīšanas metožu principos un iekārtās, iegūto datu interpretācijā. Prast pamatot, kādas pētīšanas metodes jāizmanto konkrētā objekta mērījumiem. Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Students izvēlēsies 3-5 viņam interesējošās metodes (piemērotas viņa izvēlētam objektam) un sagatavos kursa darbu izvēlēto metožu detalizētā aprakstā, ar atsaucēm uz literatūrā atrodamajiem pētījumiem kādu konkrētu neorganisko materiālu pētniecībā. Minimālais apskatītais literatūras apjoms - 40. Literatūra 1.Springer Handbook of Materials Measurement Methods. Eds. Horst Czikchos, Tetsuya Saito,Leslie Smith.Springer Science + Business Media Inc., 2006.1207P. 2. Morphology Control of Materials and Nanoparticles. Advanced Materials Processing and Characterization. Eds.Y.Waseda, A.Muramatsu. Springer – Verlag Berlin Heidelberg. 2004.262.P. 3. Advanced structural materials :properties, design optimization, and applications /edited by Winston O. Soboyejo with T.S. Srivatsan. Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2007. 512P. 4.Gāliņa, T.Varbūtību teorija un matemātiskā statistika :māc. līdz. /T. Gāliņa ; Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2003-2004. (RTU) 5.Arhipova, Irina. Matemātiskās statistikas uzdevumu risināšana ar MS Excel :Mācību līdzeklis /I. Arhipova. L. Ramute, L. Žuka ; Latvijas Lauksaimniecības univ. Informātikas inst. .1.d. Jelgava, 1997.121 lpp Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai Rentgenstaru diffraktometrs, FTIR, skenējošais parauga mikroskops, atomspēka mikroskops, BET un dzivsudraba porozimetrs. Nepieciešamās priekšzināšanas Maģistra grāds inženierzinātnēs vai materiālzinātnē Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti Tēma
Stundu skaits Mērījumu kļūdas. Nejaušo sadalījumu skaitliskie raksturlielumi. Normālais sadalījums. 2 Eksperimenta atkārtojamības pārbaude. Dispersijas analīze. Regresijas analīze. 2 Eksperimenta plānošanas statistiskās metodes. Randomizācija. Eksperimenta modelis un faktoru kodēšana. 4 Pilnais faktoru eksperiments. Plānošanas matrica. Efektu sajaukšana. Daļveida replikas. 4 Simpleksa metode. Eksperimenta plānošanas īpatnības daudzkomponentu sistēmu pētīšanā. 4 Rentgenstaru iegūšana. Raksturīgais starojums. Vulfa-Bregga vienādojums. Kristālu pētīšanas metodes. 4 Kvalitatīvā fāzu analīze. Kvantitatīvā fāzu analīze. Iekšējā standarta metodes.RIR metodes. 4 Normalizēto RIR metode. Ekspres metode. Absorbcijas difrakcijas metode. Ritvilda metode. 4 Kristalītu izmēru noteikšana. Plāno kārtiņu analīze un šķiedru analīze. Fāzu analīze augstās temperatūrās. 4 Defektu noteikšana kristālos. Optiskā mikroskopija. Elektronu Mikroskopija. Elektronu mikroskopu shēmas. 4 Pārvērtības paraugā. Elektronu kūļa iedarbība ar objektu. Caurejošais elektronu staru mikroskops izšķi 4 Skenējošais elektronu mikroskops. Disperģētās enerģijas rentgenstaru spektroskopija 4 Vienkāršā un diferenciālā termiskā analīze. Temperatūras mērīšana un DTA līkņu reģistrācija. 4 DTA paraugu sagatavošana. DTA līknes izskatu ietekmējošie faktori. Termopāri. 4 Diferenciālā skenējošā kalorimetrija. Atomu spēka mikroskopijas iekārtas un darbības principa apraksts. 4 Kontakta un bezkontakta režīms. Punktējošais režīms. Fāzu attēla veidošana. 2 Galvenie iegūstamie mērījumu rezultāti. Rezultātu interpretācija. AFM šķidruma vidē. 2 Atomu spēka mikroskopijas iekārtas uzgaļi. RTU Silikātu materiālu institūta skenējošais parauga mikroskops 2 - 446 - Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana Priekšmeta struktūra Rentgenstarojuma un Ožē elektronu rašanās. Rentgena spektrālā analīze. 2 Spektrālās metodes. Redzamās gaismas un ultravioletās gaismas spektroskopija. 2 Kodolmagnētiskās rezonanses spektri. Mesbauera efekta novērošanas metode. 2 Poru izmērs, forma un sadalījums. Poru tilpums (adsorbenti). Gāzes sorbcijas-desorbcijas (BET) metode. 2 Dzīvsudraba porozimetrija. Daļiņu izmēru analīzes metodes. Mikroskopiskā metode daļiņu izmēra analīzei 2 Daļiņu izmēru sadalījums un tā analīze. Koloīdu mijiedarbība. Elektrokinētika un koloīdu uzturēšanās. 2 Elektroforēze. Elektriskais dubultslānis un Zeta potenciāls. Zeta potenciāla mērīšanas metodes. 2 Fotonu korelācijas spektroskopija daļiņu izmēra noteikšanai. 2 Rentgenstaru tomogrāfija. 2 Laboratorijas darbs: rentgenstaru difraktometriskā analīze 14 Laboratorijas darbs: infrasarkanā Furjē spektroskopija un AFM. 10 Laboratorijas darbs: diferenciāli termiskā analīze un termomehāniskā analīze. 10 Laboratorijas darbs: daļiņu izmēra noteikšana- sietu, sedimentācijas metodes. 10 Laboratorijas darbs.Daļiņu izmēra noteikšana-fotonu korelācijas un optiskās mikroskopijas metodes. 4 Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes Doktorants iegūs zināšanas par neorganisko materiālu pētīšanas metodēm. Iegūtas zināšanas un iemaņas tiks vērtētas rakstiskā eksāmena laikā, kurā studentam jāparāda prasme orientēties neorganisko mat. pētīšanas metožu principos un iekārtās Laboratorijas darbu laikā doktoranti iegūs praktiskā dara pieredzi pētīšanas metožu izmantošanā. Iegūtās zināšanas un iemaņas tiks novērtētas ar ieskaiti, kurā studentam jāparāda prasme izvēlēties optimālās pētīšanas metodes, paraugu sagatavošanu pētījumiem, datu interpretāciju. Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Rudens
Pavasara Vasaras
Lekcijas Prakt d.
Laborat Ieskaite
Eksām. Darbs
1. * * 8.0 3.0
0.0 5.0
* - 447 - RTU studiju priekšmets "Silikātu fizikālā ķīmija" 14113 Silikātu,augsttemperat.un neorg.nanomat.tehn.k Vispārīgā informācija Tematu izklāsts Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana Priekšmeta struktūra Rīgas Tehniskā universitāte 17.06.2010 14:55 Kods ĶST602
Nosaukums Silikātu fizikālā ķīmija Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles Studiju priekšmeta līmenis Doktora
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija Atbildīgais mācībspēks Šperberga Ingunda - Doktors, Vadošais pētnieks Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 7.0 kredītpunkti, 10.5 EKPS kredītpunkti Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā Nav paredzēts Anotācija Fāžu līdzsvars un silikātu sistēmu stāvokļa diagrammas. Vien-, div- un trīskomponentu sistēmu līdzsvara diagrammas. Ideāli un reāli kristāli. Kristāliskā režģa defekti. Kausējumu uzbūve, silikātu kausējumu īpatnības. Vielas stiklveida stāvoklis. Augsttemperatūras sintēzes procesi. Cietffāžu reakcijas. Saķepšana, kristalizācija, rekristalizācija. Silikātu sīkdispersais stāvoklis. Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs Mērķis ir sniegt zināšanas par svarīgiem silikātu fizikālās ķīmijas jautājumiem, kas studentam ļauj izprast silikātu uzbūves un fizikālās ķīmijas jomu, sistēmas stāvokļa diagrammu veidošanās un to analīzes principus, kā arī procesus, kas norit materiālu sintēzes laikā saskaņā ar fāzu stāvokļa diagrammām un cietfāžu reakciju mehānismu. Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Students patstāvīgi sagatavojas laboratorijas darbiem - novērtē iegūtos rezultātus, noformē laboratorijas darbu protokolus. Mājas darbu sagatavošana par noteiktām tēmām. Zināšanu pārbaude kolokviju vai kontroldarbu veidā. Literatūra 1. I.Šperberga, U.Sedmalis, G.Sedmale. Silikātu un grūti kūstošu nemetālisku materiālu fizikālā ķīmija. - Rīga, RTU izdevniecība, 2010. - 169.lpp. 2. M.F.Ashly, D.H.R. Jones. Engineering Materials. - 3rd Edit., Butterworth-Heinemann, 2006. - 451 p. 3. J.A.Jakobs, T.F.Kilduff. Engineering Materials Technology. - Pearson Education Ltd., 2005. - 886 p. Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai Auditorija - Āzenes ielā 14/24 232.telpa ar 20 vietām, laboratorijas darbi-233.telpā. Nepieciešamās priekšzināšanas ĶNF285, Fizikālā ķīmija (pamatkurss) Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti Tēma
Stundu skaits Mācība par fāžu līdzsvaru, sistēma, fāze, komponenti, neatkarīgās mainīgās brīvības pakāpes 4 Vienkomponentu sistēmas 6 Divkomponentu sistēmas. Sviras likuma izmantošana divkomponentu sistēmas 16 Trīskomponentu sistēmas. Sviras likuma izmantošana trīskomponentu sistēmās 16 Sistēmas stāvokļa diagrammas izmantošana silikātu materiālu sastāvu izstrādē 10 Reakciju mehānisms un secība cietfāžu sistēmās 6 Ideālie un reālie kristāli 6 Neorganisko vielu uzbūve stiklveida stāvoklī 18 Koloīdo sistēmu raksturojums un ieguve 18 Ievads Termodinamikā. Silikātu termodinamika 12 Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes Students priekšmeta noslēgumā spēs: 1. Noskaidrot sakarību, kas pastāv starp sastāvu/uzbūvi un īpašībām augsttemperatūras silikātu sistēmās šķidrā, stiklveida un kristāliskā stāvoklī. Laboratorijas darbi, kolokviji 2. Izvērtēt dažādu komponentu ietekmi uz silikātu sintēzes procesu Laboratorijas darbi, kolokviji 3. Analizēt dažādu progresīvu tehnoloģiju ietekmi uz materiāla īpašībām Laboratorijas darbi, kolokviji 4. Praktiski realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas praksē par jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem silikātu fizikālās ķīmijas jomā Laboratorijas darbi, kolokviji. Noslēguma vērtējums ar eksāmenu. - 448 - Daļa Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Rudens
Pavasara Vasaras
Lekcijas Prakt d.
Laborat Ieskaite
Eksām. Darbs
1. * 7.0 3.0 0.0
4.0 * - 449 - RTU studiju priekšmets "Tradicionālās un jaunās keramikas ķīmija" 14113 Silikātu,augsttemperat.un neorg.nanomat.tehn.k Vispārīgā informācija Tematu izklāsts Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana Rīgas Tehniskā universitāte 18.06.2010 14:05 Kods
ĶST603 Nosaukums Tradicionālās un jaunās keramikas ķīmija Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles Studiju priekšmeta līmenis Doktora Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija Atbildīgais mācībspēks Šperberga Ingunda - Doktors, Vadošais pētnieks Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 8.0 kredītpunkti, 12.0 EKPS kredītpunkti Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā Nav paredzēts Anotācija Keramika: definīcija, vēsture, norobežojums, klasifikācija, struktūra, īpašības. Izejvielas: dabīgās, sintētiskās, piedevas. Masu sagatavošanas kopējais process. Izstrādājumu formēšana, žāvēšana un apdedzināšana, saķepšanas process. Fāzu veidošanās secība saķepšanas procesā. Pārklājumi keramikai: sastāvu prognoze, aprēķini, īpašības. Jaunā keramika, tās ieguves process. Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs Mērķis ir sniegt zināšanas par tradicionālās un jaunās keramikas jautājumiem, kas studentam ļauj izprast keramikas struktūras un īpašību kopsakarību un kompetenti izmantot iegūtās zināšanas materiālu īpašību prognozēšanā un iegūto materiālu pielietojumā. Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīga sagatavošanās laboratorijas darbiem par atsevišķām tēmām, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas par doto tēmu, patstāvīgs sastāvu (tradicionālās un jaunās keramikas )aprēķins ar nolūku praktiski izmantot aprēķinātos sastāvus eksperimentālajā darbā laboratorijā. Teorētisko zināšanu pārbaude kolokvojos. Literatūra 1. Komarneni, B.L.S. Chemical Processing of Ceramics. 2nd ed. Taylor&Francis group, 2005. 756 p. 2. Richerson, D.W. Modern Ceramic Engineering. 3rd ed. Taylor&Francis group, 2006. 707p. 3. Rahaman, M.N. Ceramic Processing. Taylor&Francis group, 2007. 473 p. 4. Rahaman, M.N. Sintering of Ceramics. Taylor&Francis group, 2008. 388 p. Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai Auditorija, laboratorija - Āzenes ielā 14/24 Nepieciešamās priekšzināšanas ĶST551 Silikātu materiālu ķīmija un tehnoloģija Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti Tēma Stundu skaits Keramika attīstībā no pieredzes uz zinātni. Keramikas materiālu norobežojums, iedalījums un apgrozījums 2 No izejvielām līdz materiālam. Plastiskās izejvielas, liesinātāji, sitnētiskās izejvielas 6 Keramiskās masas un to sagatavošana, sagatavošanas iekārtu raksturojums 20 Keramisko materiālu formēšana. Plastiskā formēšana, liešana, presēšana 8 Keramikas termiskās apstrādes procesi. Žāvēsana, apdedzināšana, apdedzināšanas defekti 12 Keramikas veidošanās process. Saķepšana, saķepšana šķidrās fāzes klātienē, saķepšana ķīmiskās reakcijas rezultātā 8 Keramisko materiālu novērtēšana. Keramisko materiālu īpašības: mehāniskās, termiskās, ķīmiskās, fizikālās 24 Glazūras, to iedalījums, izgatavošana, defekti un to novēršana 8 Tradicionālās keramikas materiāli: ugunturīgie materiāli, poraini materiāli, blīvi silikātu keramikas materiāli 12 Jaunās keramikas iedalījums, ieguves process, pulveru sintēze 16 Jaunās keramikas formēšanas/žāvēšanas, saķepināšanas/apdedzināšanas un pēcapstrādes procesi 10 Keramikas sasaiste ar citiem materiāliem 2 Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes Students priekšmeta noslēgumā spēs: 1. Patstāvīgi noskaidrot sakarību, kas pastāv starp sastāvu/uzbūvi un īpašībām, kā arī izvērtēt dažādu komponentu ietekmi uz keramikas sintēzes procesu Laboratorijas darbi, kolokviji 2. Analizēt dažādu progresīvu tehnoloģiju ietekmi uz tradicionālās un jaunās keramikas īpašībām Laboratorijas darbi, kolokviji 3. Izvērtēt keramikas materiālu priekšrocības un trūkumus saistībā ar to pielietojumu, salīdzinot ar citiem materiāliem (metālu, polimēriem, koku, kompozītmateriāliem u.c.) Kolokviji 4. Patstāvīgi realizēt praksē iegūtās teorētiskās zināšanas par jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem keramikas jomā Laboratorijas darbi. Noslēguma vērtējums ar eksāmenu. - 450 -
Priekšmeta struktūra Daļa
Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Rudens
Pavasara Vasaras
Lekcijas Prakt d.
Laborat Ieskaite
Eksām. Darbs
1. * 8.0 4.0 0.0
4.0 * - 451 - RTU studiju priekšmets "Stiklveidīgu materiālu ķīmija" 14113 Silikātu,augsttemperat.un neorg.nanomat.tehn.k Vispārīgā informācija Tematu izklāsts Rīgas Tehniskā universitāte 26.06.2010 15:00 Kods ĶST604
Nosaukums Stiklveidīgu materiālu ķīmija Studiju priekšmeta statuss programmā Obligātais/Obligātais izvēles Studiju priekšmeta līmenis Doktora
Studiju priekšmeta tips Akadēmiskais Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija Atbildīgais mācībspēks Mežinskis Gundars - Habilitētais doktors, Profesors Apjoms daļās un kredītpunktos 1 daļa, 8.0 kredītpunkti, 12.0 EKPS kredītpunkti Studiju priekšmeta īstenošanas valodas LV, EN, RU Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā Nav paredzēts Anotācija Priekšmetā aplūkoti dažādo stiklu struktūra un īpašības. Stiklu kausēšanas un kristalizācijas teorētiskie pamati. Galvenā uzmanība pievērsta stikla sastāva-struktūras-īpašības sakarības izpratnei. Apskatīti svarīgāko stikla tehnoloģiju pamati un iekārtas. Apskatītas stiklveidīgo pārklājumu ieguves metodes un īpašības. Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs
Iegūt padziļinātu izpratni par dažāda pielietojuma stiklu sastāvu, struktūru un īpašībām. Prast izvēlēties un pamatot stiklveida materiāla sintēzes metodi, stikla īpašību un struktūras pētīšanas metodes. Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Patstāvīgais darbs tiks organizēts kursa darba izstrādāšanai. Kursa darba uzdevums: izveidot padziļinātas zināšanas kādā no pašam studentam interesējošām tēmām stiklveida materiālu ķīmijā un ķīmiskās ieguves metodēs. Literatūra 1.J.E.Shelby. Introduction to Glass Science and Technology. 2nd Edition. The Royal Society of Chemistry. 2005. 291 P. 2.Н.М.Павлушкин. Химическая технология стекла и ситаллов. Москва, Стройиздат. 1983. 432 с. 3.Cullen W. Parmelee. Ceramic Glazes. Third Edition. Cahners Books. Boston. 1973.606 P. 4.А.А.Аппен. Химия стекла. Ленинград, Химия. 1970. 302 с. 5. High-Performance Glasses. / Eds. M.Cable and J.M.Parker . Blackie, Glasgow and London, 1992. 346 P. 6.A.Paul Chemistry of Glasses. Chapman & Hall. London.1990.367p. 7. W.Holand, G.Beall. Glass-ceramictechnology. The American Ceramic Society. Westerville, Ohio. 2002. 372P. Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai Silīta laboratorijas krāsns, augsttemperatūras mufeļi, horizontālais dilatometrs, rentgenstaru difraktometrs, diferenciāli termiskās analīzes iekārta, infrasarkanais Furjē spektrometrs, atomspēka mikroskops., Nepieciešamās priekšzināšanas ĶST551 ,Silikātu materiālu ķīmija un tehnoloģija Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti Tēma Stundu skaits Stikla ieguves procesu attīstība. Stikla tehnoloģijas attīstība. Stiklveida stāvoklis Stiklu veidojošie elementi 2 Stiklu klasifikācija un stikla struktūras mūsdienu skaidrojumi. Atšķirības starp kristālisku un stikla stāvokļiem 2 Stikla kausēšanas teorētiskie pamati. Stikla ieguves izejvielas, stikla šihta un tās aprēķini. 4 Stikla fāzu sadalīšanās. Stiklakristāliskie materiāli. Stikla īpašības 4 Plākšņu stikla ražošana. Taras, šķirņu un krāsainā stikla razošana. Stikla kausēšans krāsnis. 4 Pārklājumi stiklam. Stiklu un pārklājumu ieguve ar sola-gēla metodi 8 Minerālvate. Stikla šķiedru ieguve. 4 Optiskie gaismas viļvadi 4 Stikli plakanas virsmas displejiem. 4 Elektrību vadošie stikli: jonus vadošās sistēmas. Stiklveida elektrodi baterijās. 4 Oksinitrīdu un oglekli saturošie stikli. 4 Gradientie optiskie materiāli un to ieguves ķimiskie procesi. 4 Laboratorijas darbi: 3 stiklu šihtas aprēķini un stiklu ieguve. Paraugu sagatavošana pētījumiem. 6 Laboratorijas darbi: 3 stiklu ķīmiskā izturība (2 metodes), kristalizācijas tieksme, TLIK. 10 Laboratorijas darbi: Monolītu un pārklājumu ieguve ar sola-gēla metodi. 32 Laboratorijas darbi: Sintezēto stiklu struktūras pētījumi 32 - 452 - Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana Priekšmeta struktūra Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes Orientēties dažādo stiklu uzbūves īpatnībās, īpašības,ieguves metodēs. Prast pamatot stikla sastāva un ieguves metodes izvēli atkarībā no stikla pielietošanas jomas. Iegūtās zināšanas un iemaņas tiks vērtētas rakstiskā eksāmena laikā, kurā doktorantam jāpārzina dažādo stiklu sastāvi, uzbūves īpatnības un īpašības, kā arī pielietojuma jomas. Laboratorijas darbu laikā doktorants iegūs iemaņas dažādu stiklu sintēzē, to struktūras un īpašību pētīšanas metodēs. Iegūtās zināšanas tiks vērtētas ieskaites laikā, kurā doktorantam jāpamato stiklu sastāva aprēķini, sintēzes parametru izvēle. Jāprot pamatot īpašību atkarība no stiklu struktūras Daļa
Semestris KP Stundas nedēļā Pārbaudījumi Rudens
Pavasara Vasaras
Lekcijas Prakt d.
Download 7.18 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling