
Główny cel kształcenia:
Opanowanie wiedzy z zakresu projektowania, wytwarzania i oceny właściwości chemicznych i fizycznych oraz użytkowych ceramiki szlachetnej, zaawansowanej, materiałów ogniotrwałych jak również szkła. Znajomość właściwości i metod wytwarzania polimerów. Umiejętności nabyte w ramach przedmiotu Materiały ceramiczne i polimerowe w połączeniu z wiedzą wyniesioną z innych przedmiotów, powinna pozwolić na realizowanie zadań inżynierskich i naukowo-badawczych w zakresie materiałów ceramicznych i polimerowych.
Ogólne informacje o zajęciach:
W ramach zajęć dydaktycznych omawiana jest budowa materiałów, charakterystyka ich właściwości. Omówione też będą zjawiska wpływające na właściwości materiałów ceramicznych i polimerowych. Przekazane zostaną podstawowe o kryteriach doboru materiałów
| 1 | Nadachowski F., Jonas F., Ptak W | Wstęp do projektowania technologii ceramicznych | Wyd. AHG, Kraków . | 1999 |
| 2 | Pampuch R., Hajerko K., Kordek M. | Nauka o procesach ceramicznych | PWN, Warszawa . | 1992 |
| 3 | Pampuch R | Współczesne materiały ceramiczne | Wyd. AGH, Kraków . | 2005 |
| 1 | Sieniawski J., Cyunczyk A. | Właściwości materiałów | Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów . | 2009 |
| 2 | Ashby M.F., Jones D.R.H. | Materiały inżynierskie I. Właściwości i zastosowanie | WNT, Warszawa . | 1995 |
| 3 | Ashby M.F., Jones D.R.H. | Materiały inżynierskie II. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów. | WNT, Warszawa . | 2005 |
| 4 | Blicharski M. | Wstęp do inżynierii materiałowej | WNT, Warszawa . | 2003 |
| 1 | Appen A | Żaroodporne powłoki nieorganiczne | WNT, Warszawa. | 1970 |
| 2 | Dobrzanski L. A. | Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach | PWN, Warszawa . | 2002 |
| 3 | Dobrzanski L. A. | Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe | WNT, Warszawa . | 2006 |
Wymagania formalne:
Rejestracja studenta na semestr V studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw fizyki, chemii, matematyki oraz nauki o materiałach
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Umiejętności operowania podstawowymi równaniami z zakresu matematyki, fizyki i chemii. Znajomość podziału oraz elementarnych właściwości materiałów ceramicznych i polimerowych
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Współpraca oraz komunikatywność z innymi studentami w trakcie zajęć laboratoryjnych. Samodzielna realizacja tematyki zajęć laboratoryjnych.
| MEK | Student, który zaliczył zajęcia | Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia | Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia | Związki z KEK | Związki z PRK |
|---|---|---|---|---|---|
| MEK01 | Znajomość właściwości oraz zastosowania podstawowych materiałów ceramicznych i polimerowych. Umiejętność doboru i charakterystyki materiałów. Znajomość podziału oraz elementarnych właściwości materiałów inżynierskich | wykład | egzamin cz. pisemna |
K-W04+ K-W07+ K-K01+ K-K02+ |
P6S-KK P6S-WG |
| MEK02 | Umiejętność ogólnej identyfikacji materiałów ceramicznych i polimerowych. Znajomość podziału i właściwości materiałów poszczególnych materiałów. Umie dobrać oraz zbadać właściwości materiałów | laboratorium | kolokwium, sprawozdanie z projektu |
K-W04+ K-W07+ K-U06+ K-U10+ |
P6S-UW P6S-WG |
| MEK03 | Student posiada pogłębioną wiedzę i przygotowany jest do prowadzenia badań naukowych | wykład, laboratorium | kolokwium |
K-W04+ |
P6S-WG |
| Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
|---|---|---|---|---|
| 5 | TK01 | W01 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK02 | W02 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK03 | WO3, W04 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK04 | WO5 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK05 | WO6, WO7 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK06 | W08, WO9 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK07 | W10 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK08 | W11 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK09 | W12 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK10 | W13 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK11 | W14, W15 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK12 | L01 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK13 | L02 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK14 | L03 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK15 | L04 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK16 | L05 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK17 | L06 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK18 | L07 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK19 | L08 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK20 | L09 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK21 | L10, L11 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK22 | L12, L13 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
| 5 | TK23 | L14, L15 | MEK01 MEK02 MEK03 |
| Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
|---|---|---|---|
| Wykład (sem. 5) | Przygotowanie do kolokwium:
10.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
Uzupełnienie/studiowanie notatek:
5.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem. |
| Laboratorium (sem. 5) | Przygotowanie do laboratorium:
15.00 godz./sem. Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
Dokończenia/wykonanie sprawozdania:
10.00 godz./sem. |
| Konsultacje (sem. 5) | |||
| Egzamin (sem. 5) | Przygotowanie do egzaminu:
20.00 godz./sem. |
Egzamin pisemny:
4.00 godz./sem. |
| Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
|---|---|
| Wykład | Ocena podsumowująca będzie wystawiona na podstawie egzaminu pisemnego |
| Laboratorium | Ocenę podsumowującą stanowi średnia ocen z kolokwium po każdym ćwiczeniu laboratoryjnym oraz pozytywna ocena sprawozdań z przebiegu zajęć |
| Ocena końcowa | Ocenę stanowi średnia z ocen z ćwiczeń laboratoryjnych oraz egzaminu pisemnego |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
pytania materialy ceram i poli.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
pytania materialy ceram i poli lab.pdf
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie
| 1 | B. Adamczyk-Cieślak; P. Bazarnik; M. Drajewicz; J. Kamiński; M. Kopec; W. Nowak; R. Sitek; A. Wadowski; J. Wróbel | Microstructure and corrosion resistance of hafnium-doped aluminide layers deposited on IN 713C nickel alloy using CVD method: experimental and ab initio studies | 2026 |
| 2 | A. Brudny; M. Drajewicz; K. Franczak; M. Góral; B. Juszczyk; A. Kawecki; G. Kiesiewicz; T. Knych; S. Kordaszewski; J. Kulasa; P. Kwaśniewski; A. Mamala; M. Poręba; M. Sadzikowski; E. Sieja-Smaga; B. Smyrak; P. Strzępek; W. Ściężor; M. Śliwka; R. Wycisk | Kosz do nasycalnika | 2025 |
| 3 | A. Brudny; M. Drajewicz; K. Franczak; M. Góral; B. Juszczyk; A. Kawecki; G. Kiesiewicz; T. Knych; S. Kordaszewski; J. Kulasa; P. Kwaśniewski; A. Mamala; M. Poręba; M. Sadzikowski; E. Sieja-Smaga; B. Smyrak; P. Strzępek; W. Ściężor; M. Śliwka; R. Wycisk | Tygiel do odlewania, zwłaszcza ciągłego | 2025 |
| 4 | J. Domagała-Dubiel; M. Drajewicz; K. Franczak; W. Głuchowski; M. Góral; A. Gradzik; A. Kawecki; G. Kiesiewicz; T. Knych; S. Kordaszewski; B. Kuca; D. Kuca; M. Kuca; P. Kwaśniewski; M. Łagoda; M. Maleta; A. Mamala; D. Nabel; K. Ochał; R. Pestrak; M. Poręba; Z. Rdzawski; M. Sadzikowski; W. Ściężor | Przyrząd do mocowania elektrod nasadkowych podczas osadzania powłok na ich części roboczej | 2025 |
| 5 | J. Domagała-Dubiel; M. Drajewicz; K. Franczak; W. Głuchowski; M. Góral; A. Gradzik; A. Kawecki; G. Kiesiewicz; T. Knych; S. Kordaszewski; B. Kuca; D. Kuca; M. Kuca; P. Kwaśniewski; M. Łagoda; M. Maleta; A. Mamala; K. Ochał; R. Pestrak; M. Poręba; Z. Rdzawski; M. Sadzikowski; W. Ściężor | Elektroda nasadkowa do zgrzewania oporowego | 2025 |
| 6 | J. Domagała-Dubiel; M. Drajewicz; K. Franczak; W. Głuchowski; M. Góral; A. Kawecki; G. Kiesiewicz; T. Knych; S. Kordaszewski; B. Kuca; D. Kuca; M. Kuca; P. Kwaśniewski; M. Łagoda; M. Maleta; A. Mamala; R. Pestrak; M. Poręba; M. Pytel; Z. Rdzawski; M. Sadzikowski; W. Ściężor | Matryca do kucia bezwypływkowego elektrod nasadkowych, zwłaszcza ze stopu CuCr | 2025 |
| 7 | E. Chmiel-Szukiewicz; P. Cieciński; M. Drajewicz; J. Pieniążek; T. Rogalski; R. Smusz; M. Szukiewicz | Fire Test of an Equipment for Hydrogen Powered Aircraft | 2024 |
| 8 | K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski; M. Drajewicz; K. Dychtoń; R. Ostatek; P. Szałański | Sposób wytwarzania salofenowego kompleksu chromu(III) | 2024 |
| 9 | M. Drajewicz; D. Groch; B. Kościelniak; P. Kwolek; W. Nowak | Microstructure and Corrosion Resistance of 7075 Aluminium Alloy Composite Material Obtained from Chips in the High-Energy Ball Milling Process | 2024 |
| 10 | M. Drajewicz; K. Dychtoń; K. Gancarczyk; M. Góral; A. Gradzik; J. Jopek; B. Kościelniak; T. Kubaszek; M. Mokrzycka; M. Poręba; A. Przybyło; M. Pytel | The Influence of Plasma Nitriding Process Conditions on the Microstructure of Coatings Obtained on the Substrate of Selected Tool Steels | 2024 |
| 11 | M. Drajewicz; M. Góral; J. Jopek; B. Kościelniak; T. Kubaszek; K. Ochał | The Structure of Boride Diffusion Coatings Produced on Selected Grades of Structural Steels | 2024 |
| 12 | M. Drajewicz; W. Głuchowski; M. Góral; P. Kwaśniewski; M. Mokrzycka; A. Przybyło | The influence of plasma nitriding on the microstructure of X153CrMoV12 and X165CrV12 steels | 2024 |
| 13 | B. Adamczyk-Cieślak; M. Drajewicz; P. Maj; J. Mizera; R. Sitek; P. Wiśniewski | Impact of an Aluminization Process on the Microstructure and Texture of Samples of Haynes 282 Nickel Alloy Produced Using the Direct Metal Laser Sintering (DMLS) Technique | 2023 |
| 14 | K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski; M. Drajewicz; K. Dychtoń; R. Ostatek; P. Szałański | Ligand salphenowy oraz sposób syntezy tego ligandu salphenowego | 2023 |
| 15 | M. Drajewicz; K. Dychtoń; K. Gancarczyk; W. Gluchowski; M. Góral; A. Gradzik; J. Jopek; B. Kościelniak; T. Kubaszek; P. Kwasniewski; M. Mokrzycka; K. Ochał | The Influence of Industrial-Scale Pack-Boroding Process Time on Thickness and Phase Composition of Selected Cold-Work Tool Steels | 2023 |
| 16 | M. Drajewicz; K. Gancarczyk; M. Góral; T. Kubaszek; A. Słyś; D. Szczęch | The influence of HV-APS process parameters on microstructure and erosion resistance of metalloceramic WC-CrC-Ni coatings | 2023 |
| 17 | M. Drajewicz; M. Góral; J. Jopek; B. Kościelniak; M. Mokrzycka; K. Ochał | High Temperature Protective Coatings for Aeroengine Applications | 2023 |
| 18 | M. Drajewicz; M. Góral; W. Graboń; K. Grochalski; T. Kubaszek | The Concept of WC-CrC-Ni Plasma-Sprayed Coating with the Addition of YSZ Nanopowder for Cylinder Liner Applications | 2023 |
| 19 | M. Drajewicz; W. Głuchowski; D. Kołacz; K. Krukowski; M. Łagoda; M. Maleta; Z. Rdzawski | The effect of the rolling process on selected properties of magnesium copper with microadditives | 2023 |
| 20 | P. Cichosz; M. Drajewicz; M. Góral; A. Majka; W. Nowak; J. Sęp; R. Smusz | Design of Newly Developed Burner Rig Operating with Hydrogen Rich Fuel Dedicated for Materials Testing | 2023 |
| 21 | M. Drajewicz; K. Dychtoń; M. Góral; T. Kubaszek; K. Ochał; P. Rokicki; M. Wierzbińska | The microstructure and thermal properties of Yb2SiO5 coating deposited using APS and PS-PVD methods | 2022 |
| 22 | M. Drajewicz; K. Dychtoń; M. Góral; T. Kubaszek; P. Pędrak; M. Wierzbińska | The Influence of Reactive PS-PVD Process Parameters on the Microstructure and Thermal Properties of Yb2Zr2O7 Thermal Barrier Coating | 2022 |
| 23 | M. Drajewicz; K. Dychtoń; W. Gluchowski; M. Góral; A. Gurak; J. Jopek; A. Kawecki; B. Kościelniak; T. Kubaszek; P. Kwasniewski; M. Lagoda; K. Ochał; A. Przybyło; M. Woźniak | The Diffusion Coatings for Industrial Tool Application | 2022 |
| 24 | M. Drajewicz; M. Góral; M. Poręba; M. Pytel; W. Ziaja | Modification of the Cu-ETP copper surface layer with chromium by physical vapor deposition (PvD) and diffusion annealing | 2022 |
| 25 | M. Drajewicz; M. Góral; T. Kubaszek; A. Słyś; P. Zgódka | The influence of selected plasma spraying parameters on microstructure and porosity of molybdenum coating | 2022 |
| 26 | M. Drajewicz; M. Góral; T. Kubaszek; K. Ochał; M. Poręba | Structure and thickness of Y2O3 coatings deposited by plasma spray physical vapour deposition (PS-PvD) method on graphite | 2022 |
| 27 | W. Cmela; M. Drajewicz; M. Góral; T. Kubaszek; P. Pędrak | The Formation of Two-Layer YSZ Ceramic Coatings Produced in Single Step PS-PVD Process | 2022 |
| 28 | A. Baran; M. Drajewicz; A. Dryzner; M. Dubiel; Ł. Florczak; M. Kocój-Toporowska; A. Krząkała; K. Kwolek; P. Kwolek; G. Lach; G. Nawrat; Ł. Nieużyła; K. Raga; J. Sieniawski; A. Sobkowiak; T. Wieczorek | Method of Forming Corrosion Resistant Coating and Related Apparatus | 2021 |
| 29 | B. Chmiela; M. Drajewicz; B. Kościelniak; M. Sozańska; R. Swadźba | Oxidation Behavior of Inconel 740H Nickel Superalloy in Steam Atmosphere at 750 °C | 2021 |
| 30 | M. Drajewicz; D. Dziadosz; M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek | The Isothermal Oxidation of MCrAlY Protective Coatings | 2021 |
| 31 | M. Drajewicz; K. Dychtoń; M. Góral; P. Pędrak | Synthesis of Gd2Zr2O7 Coatings Using the Novel Reactive PS-PVD Process | 2021 |
| 32 | M. Drajewicz; K. Gancarczyk; M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek; M. Poręba | The Formation of Columnar YSZ Ceramic Layer on Graphite by PS-PVD Method for Metallurgical Applications | 2021 |
| 33 | M. Drajewicz; M. Gajewski; M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek | Microstructure and Oxidation Resistance of Thermal Barrier Coatings with Different Ceramic Layer | 2021 |
| 34 | M. Drajewicz; M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek; K. Ochał; M. Pytel; P. Wierzba; R. Wojtynek | The Influence of Process Parameters on Structure and Phase Composition of Boride Coatings Obtained on X39CrMo17-1 Stainless Steel | 2021 |
| 35 | M. Drajewicz; M. Góral; M. Kobylarz; T. Kubaszek; M. Pytel | Thermal Barrier Coating Deposited Using the PS-PVD Method on TiAl-Nb-Mo Intermetallic Alloy with Different Types of Bond Coats | 2021 |
| 36 | M. Drajewicz; M. Góral; T. Kubaszek; P. Pędrak; M. Pytel | The Influence of Process Parameters on Structure of YSZ Coating Deposited by Plasma Spraying on AISI 316L Stainless Steel Surface by APS Method and on Ti6Al4V Titanium Alloy Surface by PS-PVD Method | 2021 |
| 37 | M. Drajewicz; M. Góral; T. Kubaszek; Ł. Nieużyła; K. Ochał; M. Pytel; W. Simka | Microstructure of Aluminide Coatings Modified by Pt, Pd, Zr and Hf Formed in Low-Activity CVD Process | 2021 |
| 38 | M. Drajewicz; M. Góral; T. Kubaszek; Ł. Nieużyła; M. Pytel; W. Simka | The new concept of thermal barrier coatings with Pt + Pd/Zr/Hf-modified aluminide bond coat and ceramic layer formed by PS-PVD method | 2021 |
| 39 | P. Borowski; M. Drajewicz; M. Góral; T. Kubaszek | Thermal Barrier Coatings for Molybdenum Produced Using Nanopowders | 2021 |
| 40 | P. Cichosz; M. Drajewicz; M. Góral; B. Kościelniak; T. Kubaszek; M. Pytel; P. Wierzba | The Duplex Coating Formation Using Plasma Nitriding and CrN PVD Deposition on X39CrMo17-1 Stainless Steel | 2021 |
| 41 | K. Adrjanowicz; M. Drajewicz; K. Dychtoń; Ł. Kolek; P. Kula; M. Massalska-Arodź; T. Rozwadowski | Molecular dynamics and cold crystallization process in a liquid-crystalline substance with para-, ferro- and antiferro-electric phases as studied by dielectric spectroscopy and scanning calorimetry | 2020 |
| 42 | M. Drajewicz; M. Góral; T. Kubaszek; K. Ochał | The influence of deposition technique of aluminide coatings on oxidation resistance of different nickel superalloys | 2020 |