ĶST606 Nanomateriālu tehnoloģijas

Kods ĶST606
Nosaukums Nanomateriālu tehnoloģijas
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Mācībspēks Gundars Mežinskis
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Nanotehnoloģijas ASV un Eiropā. Nanomateriālu struktūra un īpašības. Nanomateriālu sintēzes metodes: kondensācija ienertās gāzes atmosfērā, gāzes sedimentācijas, sola-gēla un aerogēla, aerosolu, apgriezto micellu, solvatēto metālu atomu dispersijas, tiešās nogulsnēšanas, metālu jonu reducēšanas, mehanoķīmiskā sintēze. Nanokompozīti un to ieguves metodes..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ievads. Nanotehnoloģijas attīstības galvenie virzītājspēki. Definīcijas 2 0 0 0
Daļiņu ieguve ar malšanu un morfoloģijas kontrole 2 0 0 0
Materiālu polimorfās pārvērtības sausās malšanas laikā 2 0 0 0
Mehanoķīmiskie liegie šķīduma procesi 2 0 0 0
Procesi šķidrajā fāzē. Ievads sola-gēla tehnoloģijā 4 0 0 0
Koloīdi un alkoksīdi.Gēls, gelēšanas laiks un jēdzieni par monolītu, gēlu novecināšanu, sinerēzi un kserogēlu 4 0 0 0
Hidrolīze un kondensācija nesilikātu sistēmās. 4 0 0 0
Metālu alkoksīdu šķīdumu ķīmija. Borātu sistēmas 4 0 0 0
Silikāti ūdens šķīdumos. Silīcija alkoksīdu hidrolīze un kondensācija. 4 0 0 0
Transesterifikācija un reesterifikācija. Struktūras modeļi. 2 0 0 0
Plāno pārklājumu ieguve, izmantojot sola-gēla metodi. 2 0 0 0
Gela-sola metode 2 0 0 0
Šķidrajā fāzē sintezētie slāņainie (stratified) materiāli 2 0 0 0
Labi disperģētas bimetāliskas metālu daļiņas 2 0 0 0
Metālu nanoklāsteru ieguves fizikālās metodes 2 0 0 0
Ultraskaņas ķīmija un citas jaunas metodes, kas izstrādātas nanodaļiņu sintēzei 2 0 0 0
Solvotermiskā sintēze no neoksīda nanomateriāliem. Istabas temperatūrā sintēze. 2 0 0 0
Nanocaurulīšu, nanošķiedru un nanoporaino materiālu sitēzes metodes un īpašības 4 0 0 0
Laboratorijas darbi 32 0 0 0
Kopā: 80 0 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Orientēties nanomateriālu uzbūves īpatnībās un īpašībās. Pārzināt metālu un oksīdu nanodaļiņu, neoksīdu nanomateriālu, nanocaurulīšu un nanošķiedru, nanokatalizatoru, nanoporainu materiālu sintēzes metodes, materiālu galvenās īpašības. Mācēt izskaidrot materiālu struktūras un fizikāli ķīmisko īpašību sakarības. Iegūt padziļinātas iemaņas sola-gēla tehnoloģijas izmantošanā nanomateriālu sintēzei.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Orientējas nanomateriālu uzbūves īpatnībās un īpašības. Zina kvantu punktu, oksīdu nanodaļiņu, neoksīdu nanomateriālu, nanocaurulīšu un un nanošķiedru vispārpieņemtās sintēzes metodes, uzbūvi un īpašības. - Iegūtās zināšanas un iemaņas tiks vērtētas rakstiskā eksāmena laikā, kurā studentam jāpārzina nanomateriālu uzbūves un sintēzes īpatnības un īpašības, kā arī pielietojuma jomas.
Kursa darba rezultātā, veidojot literatūras apskatu, tiek izveidotas padziļinātas zināšanas kādā no pašu studentu interesējošām tēmām neorganisko nanomateriālu ķīmijā. - Kursa darba progress un tā rezultāti tiks analizēti praktisko nodarbību laikā. Kursa darbu atzīs par izpildītu, ja tiks izanalizēti vismaz 50 literatūras avoti.
Prot veikt vienkāršākās metālu un metālu oksīdu, pārklājumu un keramikas materiālu sintēzes. - Aizstāvēti un ieskaitīti laboratorijas darbi.
Priekšzināšanas Maģistra programmas līmenī: Ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā vai materiālzinātnēs.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 5.0 7.5 3.0 0.0 2.0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]