Rīgas Tehniskā universitāte Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte


Download 7.18 Mb.
Pdf ko'rish
bet61/75
Sana23.06.2017
Hajmi7.18 Mb.
#9625
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   75

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:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   75




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling