Фундаментальные основы нанонаук и компьютерный инжиниринг наносистем
Иллюстративный мультимедийный комплекс CompNano
2024 dragon

Учебно-тематический план программы «Наноинжиниринг функциональных и биометрических материалов»

Цель:
повышение квалификации
Категория слушателей:
научно-педагогические работники высших учебных заведений
Срок обучения:
10–12 дней
Форма обучения:
очная
Режим занятий:
6–8 часов в день
Наименование разделов, дисциплин и тем Всего,
час.
В том числе: Форма контроля
лекциивыездные занятия, деловые игрыпрактические, лабораторные, семинары
Государственная политика в образовании66выполнение практических заданий
Приоритеты государственной образовательной политики в современных условиях11
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения11
Личность и деятельность преподавателя высшей школы в условиях модернизации образования11
Развитие ключевых и профессиональных компетенций преподавателя вуза11
Ключевые моменты современного этапа становления системы нанонаук, нанотехнологий и наноиндустрии11
Развитие ключевых и профессиональных компетенций преподавателя вуза в области наноинжиниринга функциональных и биомиметических материалов11
Фундаментальные основы, экспериментальные и теоретические методы компьютерного моделирования нанотехнологий функциональных и биомиметических материалов первого поколения1486лабораторная работа
Экспериментальные методы исследования наноматериалов первого поколения422
Экспериментальные методы исследования функциональных и биомиметических наноматериалов первого поколения624
Теоретические методы и компьютерное моделирование наноматериалов первого поколения22
Теоретические методы и компьютерное моделирование функциональных и биомиметических материалов первого поколения22
Фундаментальные основы наноинжиниринга и компьютерных нанотехнологий нового поколения20812лабораторная работа
Фундаментальные основы наноинжиниринга422
Компьютерные нанотехнологии: моделирование и процессинг неравновесных наносистем624
Компьютерное моделированиие самосборки и самоорганизации наносистем с использованием метода Монте-Карло624
Компьютерное моделирование процессов плавления наночастиц422
Компьютерное проектирование и эксперимент в области фемтосекундных нанотехнологий процессинга биомиметических наноматериалов и наноустройств нового поколения1064лабораторная работа
Компьютерное моделирование самосборки и самоорганизации неравновесных фрактальных наносистем металлов и неметаллов422
Компьютерное моделирование фемтосекундной корпоративной самосборки и самоорганизации неравновесных наносистем22
Компьютерное моделирование фемтосекундных нанотехнологий процессинга неравновесных наноструктур графена422
Компьютерный фемтосекундный процессинг многоуровневой самосборки и самоорганизации биомиметических наноэлементов нового поколения1688зачет
Компьютерное моделирование неравновесного аккумулирования водорода нанотубулярным углеродом422
Неравновесные полиаморфные переходы и захват малых молекул и ионов наноструктурами льда22
Компьютерное моделирование неравновесной самоорганизации стационарных наноструктур электронных и спинтронных интерфейсов624
Компьютерный фемтосекундный процессинг многоуровневой самосборки и самоорганизации биомиметических наноэлементов бионики422
Современные научные технологии (практический)44зачет
Ознакомление с электронными микроскопами (инновационная площадка АлтГТУ)11
Ознакомление с зондовыми сканирующими микроскопами (инновационная площадка АлтГТУ)11
Освоение работы с электронными микроскопами (инновационная площадка АлтГТУ)11
Освоение работы с зондовыми сканирующими микроскопами (инновационная площадка АлтГТУ)11
Итоговая аттестация 22защита проектов
Итого: 7236432