scieee AI-readable full text Open interactive document viewer

Podaná žádost o akreditaci

Vala, Martin

Abstract

Dokument slouží jako koncept akreditačního spisu mezioborového bakalářského studijního programu „Chemické technologie a nanotechnologie“. Dokument obsahuje základní informace o žádosti o akreditaci (část A), charakteristiku studijního programu, studijní plány, návrh témat prací, charakteristiku studijních předmětů a údaje o odborné praxi (část B).

Full text

Fakulta chemická Chemické technologie a nanotechnologie udělení akreditace Rada pro vnitřní hodnocení VUT 0 , heslo Název součásti vysoké školy: Název spolupracující instituce dle § 81 nebo § 95 odst. 4 ZVŠ: Název studijního programu: Typ žádosti o akreditaci: Schvalující orgán: Datum schválení: Odkaz na elektronickou podobu žádosti: Název vysoké školy: Vysoké učení technické v Brně A-I – Základní informace o žádosti o akreditaci Odkazy na relevantní vnitřní předpisy: https://www.vut.cz/uredni-deska ISCED F a stručné zdůvodnění: 0531-Chemie – jedná se o chemický studijní program, jehož hlavním vymezeným oborem je chemie Odkaz na studijní opory pro kombinovanou/distanční formu studia: neni relevantní Odkaz na příklady smluv o zajištění odborné praxe: není relevantní Odkaz na poslední zprávu o vnitřním hodnocení vysoké školy: https://www.vut.cz/uredni-deska B-I – Charakteristika studijního programu Název studijního programu Typ studijního programu Profil studijního programu Forma studia Standardní doba studia Jazyk studia Udělovaný akademický titul Rigorózní řízení Udělovaný akademický titul ne Garant studijního programu Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Zaměření na přípravu odborníků z oblasti bezpečnosti České republiky Uznávací orgán Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v % Chemické technologie a nanotechnologie bakalářský akademicky zaměřený prezenční studium 3 čeština Bc. Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. ne ne Chemie (Bez tematického okruhu), 100% Cíle studia ve studijním programu Profil absolventa studijního programu Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v oboru chemie, rozšířené o technickou a aplikovanou chemii zejména v progresivních chemických technologiích. Studium je koncipováno tak aby studenti získali potřebné komplexní kompetence pro profesní život v oblasti chemických oborů a schopnosti flexibilně reagovat na měnící se potřeby trhu práce implikovanými příchodem nových technologií a celospolečenských výzev a globálních megatrendů. Cílem je vybavit absolventy jak stabilními základy přírodovědných oborů a základními znalostmi a dovednostmi (včetně laboratorních) odpovídajících odbornosti chemie a technické chemie, tak znalostmi a dovednostmi mezioborovými zejména v oblastech nových technologií a nanotechnologií. Cílem studia je také vybavit absolventa takovými kompetencemi, které umožní posoudit interakce materiálů s prvky životního prostředí a možného vlivu chemických technologií na životní prostředí. V neposlední řadě je cílem studia rozvíjet kritické a syntetické myšlení při hodnocení experimentálních dat i literárních poznatků. Absolvent získá znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti chemie a technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie, biochemie a chemického inženýrství. Dále si osvojí potřebné znalosti z matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Tento základ je rozvinut směrem k pochopení fyzikálně-chemické podstaty chemických a zpracovatelských postupů a technologií v průmyslových odvětvích, jakož i vztahů mezi strukturou, vlastnostmi a využitím chemických látek či přírodních i syntetických materiálů. Absolvent dále získá přehled o soudobých a perspektivních chemických technologiích využívaných pro výrobu inovativních produktů. Důraz je také kladen na získání laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu). Absolvent je tak schopen řešit běžné problémy v oblasti chemie a chemické technologie, bezpečně pracovat v chemických a chemicko-technologických laboratořích, navrhovat experimenty, sbírat a hodnotit experimentální data, samostatně pracovat s odbornou chemickou literaturou v českém i anglickém jazyce a kriticky hodnotit publikované poznatky a tvořivě je využívat ve vlastní činnosti. Absolvent realizoval a obhájil bakalářskou práci ve formě teoretického nebo experimentálního výzkumného projektu. Šíře oboru dává absolventovi předpoklady především k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemii a příbuzné obory, ale může se uplatnit i ve výzkumných institucích aplikovaného i základního charakteru. Prakticky zaměřený absolvent se může uplatnit i přímo v průmyslové praxi tam, kde je vyžadováno analytické myšlení nebo přehled o chemii a jejím praktickém využití. Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce Šíře oboru dává absolventovi předpoklady k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemii, chemické technologie a příbuzné obory, ale může se uplatnit i ve výzkumných institucích aplikovaného i základního charakteru. Prakticky zaměřený absolvent se může uplatnit i přímo v průmyslové praxi tam, kde je vyžadováno analytické myšlení nebo přehled o chemii a chemických technologiích. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména technologické firmy zaměřené na moderní systémy a inovativní produkty pro aplikace v celé řadě odvětví včetně tradičních průmyslových oblastí jako je automobilový průmysl, farmaceutický průmysl, malotonážní chemické výroby, konkrétně např. elektrotechnického průmyslu, kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií a další. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů Podmínky k přijetí ke studiu Návaznost na další typy studijních programů Studijní plán v bakalářském studiu je rozvržen do šesti semestrů, ve třech akademických rocích. Je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností. Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredity vyjadřují zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho úspěšném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu. V bakalářském studijním programu Chemie a chemické technologie musí student získat minimálně 180 kreditů. Studijní plán je sestaven tak, aby studenti každý akademický rok mohli získat alespoň 60 kreditů z P a PV předmětů. Minimální počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu je v každém roce minimálně 40 kreditů z P a PV předmětů. Kredity za uznané předměty a kredity za volitelné předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. V 1. ročníku bakalářského studia je navíc stanoven minimální počet kreditů za 1. semestr. Pro pokračování ve studiu musí student za 1. semestr získat alespoň 11 kreditů. Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, je mu automaticky zapsán v následujícím akademickém roce jako opakovaný. Každý předmět přitom lze opakovat pouze jednou. V případě neabsolvování opakovaného povinného předmětu je studentovi studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o VŠ. Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou skupin. Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FCH VUT. Jejich úkolem je rozšířit všeobecné odborné znalosti studentů. PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených při registraci. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy a obsahem předmětů, který je zveřejněn v Informačním systému FCH VUT. Neabsolvuje-li student PV předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu. V rámci bakalářského studia je studentům nabídnuta výuka angličtiny v rozsahu 2 hodin týdně po dobu 4 semestrů. Angličtina je vyučována od letního semestru 1. ročníku bakalářského studia. Během 1. semestru každý student absolvuje elektronický rozřazovací test, který je studentům ve stanoveném období zpřístupněn v IS STUDIS, pokyny k vykonání testu jsou vždy s předstihem zveřejněny. Dle výsledku dosaženého v elektronickém rozřazovacím testu je studentům do 2. semestru zapsán předmět Angličtina I – III s příslušnou pokročilostí. Jedná se pouze o volitelné předměty nad rámec studia, které studenty připraví na absolvování alespoň jednoho z nabídky čtyř předmětů v anglickém jazyce. Studenti, kteří by chtěli své jazykové schopnosti dále rozvíjet, mají možnost absolvovat navíc předmět Angličtina C1 jako povinně volitelný předmět ze skupiny PVB. Během celého studia mohou studenti navštěvovat další volitelné předměty, mezi něž patří tělesná výchova a tzv. svobodné předměty (předměty nabízené jinými fakultami VUT pro rozšíření všeobecných znalostí). Předměty si volí student sám z nabídky zveřejněné ve stanoveném období v informačním systému VUT a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Volitelné předměty absolvuje student nad rámec studia, kredity za tyto předměty se tedy nezapočítávají do minimálního počtu 180 kreditů za studium, ani do minima stanoveného pro pokračování ve studiu po 1. semestru, respektive pro ukončení příslušného akademického roku. Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, vykonání přijímací zkoušky, případně její prominutí a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Podmínky prominutí přijímací zkoušky - průměr z profilových předmětů nepřesahující 2,50, účast v matematické, fyzikální nebo chemické olympiádě popřípadě SOČ ve vyšším než školním kole, úspěšné absolvování kurzu k přijímacím zkouškám pořádaným v daném roce na FCH VUT v Brně, prokázání dvou let praxe v chemickém nebo příbuzném oboru. Uchazeči dokládají potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na Fakultě chemické VUT v Brně. Všeobecný rozsah studijního programu je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených navazujících magisterských studijních programů. Předpokládaný počet uchazečů zapsaných ke studiu ve studijním programu 70 B-II – Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) Označení studijního plánu bez specializace Povinné předměty Název předmětu rozsah způsob ověř. počet kred. vyučující dop. roč./sem. profil. základ Basics of Laboratory Technique 13l klasifikovaný zápočet 1doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / zimní - Chemická informatika I 13p+26c klasifikovaný zápočet 3prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / zimní - Matematické aplikace v chemii I 13p+13c klasifikovaný zápočet 2Ing. Dušan Navrátil (přednášející) 100% 1 / zimní - Matematika I 26p+26c zápočet a zkouška 7doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / zimní ZT Obecná chemie 26p+13s +26c zápočet a zkouška 8doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / zimní - Úvod do mikro a nanotechnologií 26p zkouška 2 doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (přednášející) 70% Ing. Marcela Králová, Ph.D. (přednášející) 30% 1 / zimní - Základy laboratorní techniky 13l klasifikovaný zápočet 1doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / zimní - Anorganická chemie 26p+13c zápočet a zkouška 5 RNDr. Ivana Pilátová, CSc. (přednášející) 100% 1 / letní - Fyzika 39p+26c zápočet a zkouška 6prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. (přednášející) 34% prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (přednášející) 33% Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. (přednášející) 33% 1 / letní - Chemická informatika II 13p+26c zápočet a zkouška 4prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / letní ZT Inorganic Chemistry 26p+13c zápočet a zkouška 5doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / letní - Matematické aplikace v chemii II 13p+13c klasifikovaný zápočet 2Ing. Dušan Navrátil (přednášející) 100% 1 / letní - Matematika II 26p+26c zápočet a zkouška 7doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / letní ZT Organic Chemistry I 26p+26c zápočet a zkouška 6prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / letní - Organická chemie I 26p+26c zápočet a zkouška 6prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / letní ZT Praktikum z fyziky 39l klasifikovaný zápočet 3prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. (cvičící) 100% 1 / letní - Praktikum z laboratorní techniky 52l klasifikovaný zápočet 3RNDr. Ivana Pilátová, CSc. (cvičící) 100% 1 / letní - Toxikologie a ekotoxikologie 26p zkouška 2 Mgr. Helena Doležalová Weissmannová, Ph.D. (přednášející) 100% 1 / letní - Analytická chemie I 26p+26c zápočet a zkouška 6Ing. Veronika Řezáčová, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / zimní ZT Aplikovaná fyzika 26p+26c zápočet a zkouška 4 prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (přednášející) 100% 2 / zimní - Fyzikální chemie I 26p+26c zápočet a zkouška 6prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (přednášející) 100% 2 / zimní ZT Organická chemie II 26p+26c zápočet a zkouška 6prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / zimní ZT Praktikum z analytické chemie I 52l klasifikovaný zápočet 3doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / zimní PZ Praktikum z anorganické chemie 52l klasifikovaný zápočet 3doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / zimní - Praktikum z fyzikální chemie I 39l klasifikovaný zápočet 3prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / zimní PZ Analytical Chemistry II 26p+26c zápočet a zkouška 6Ing. Ludmila Mravcová, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / letní - Analytická chemie II 26p+26c zápočet a zkouška 6Ing. Ludmila Mravcová, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / letní ZT Biochemie I 26p+13c zápočet a zkouška 4prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (přednášející) 100% 2 / letní ZT Biochemistry I 26p+13c zápočet a zkouška 4prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (přednášející) 100% 2 / letní - Fyzikální chemie II 26p+26c zápočet a zkouška 6prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / letní ZT Makromolekulární chemie 26p+13c zápočet a zkouška 3Mgr. František Kučera, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / letní ZT Praktikum z analytické chemie II 52l klasifikovaný zápočet 3doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / letní PZ Praktikum z fyzikální chemie II 39l klasifikovaný zápočet 3prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / letní PZ Praktikum z organické chemie 52l klasifikovaný zápočet 3prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (přednášející) 100% 2 / letní PZ Úvod do průmyslové automatizace 26p zkouška 2 2 / letní - Chemical Engineering I 26p+26c zápočet a zkouška 6 prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (přednášející) 100% 3 / zimní - Chemické inženýrství I 26p+26c zápočet a zkouška 6doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / zimní ZT Chemie a fyzika materiálů 26p zkouška 3 prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / zimní - Nanotechnologie 26p zkouška 3 prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (přednášející) 70% Ing. Matouš Kratochvíl, Ph.D. (přednášející) 30% 3 / zimní - Praktikum z chemického inženýrství I 26l klasifikovaný zápočet 2doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / zimní PZ Praktikum z nanotechnologií 39l klasifikovaný zápočet 3doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (cvičící) 50% prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (cvičící) 25% Ing. Matouš Kratochvíl, Ph.D. (cvičící) 25% 3 / zimní - Přírodou inspirované nanotechnologie 26p zkouška 3 doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (přednášející) 70% Ing. Adam Jugl, Ph.D. (přednášející) 30% 3 / zimní - Úvod do bakalářské práce - CHT 26c klasifikovaný zápočet 4prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / zimní PZ Bakalářská práce 156l zápočet 12 doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / letní - Chemické inženýrství II 26p+26c zápočet a zkouška 6doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / letní ZT Praktikum z chemického inženýrství II 26l klasifikovaný zápočet 2doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / letní PZ Povinně volitelné předměty - A Minimální počet kreditů: 14 Maximální počet kreditů: 28 Minimální počet předmětů: Maximální počet předmětů: Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Color Science and Technology 26p+39l zkouška 5 3 / zimní - Chemie barev 26p+39l zápočet a zkouška 5doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / zimní PZ Technologie chemických výrob 26p zkouška 3 prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / zimní - Základy aplikované chemie 26p zkouška 4 Ing. Jiří Smilek, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / zimní PZ Advanced Analytical Chemistry 26p zkouška 4 Ing. Ludmila Mravcová, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / letní - Chemie a technologie kosmetických výrob 26p zkouška 4 doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (přednášející) 70% prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (přednášející) 30% 3 / letní PZ Moderní vláknové materiály a sorbenty 26p zkouška 4 doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / letní - Úvod do chemie přírodních materiálů 26p zkouška 4 doc. Ing. Vojtěch Enev, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / letní PZ Povinně volitelné předměty - B Minimální počet kreditů: 0 Maximální počet kreditů: 5 Minimální počet předmětů: Maximální počet předmětů: Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Automatizace v chemickém inženýrství 26p zkouška 3 3 / zimní - Chemie v praxi 26op zápočet 2 doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (přednášející) 100% 3 / letní PZ Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí, a to z obhajoby bakalářské práce a z ústní odborné zkoušky. Student na základě prezentace přednese v referátu základní teze své práce. Po přečtení posudků vedoucího práce a oponenta následuje diskuse, v níž student odpoví na otázky oponenta a členů komise týkající se bakalářské práce. Poté následuje zkouška ze státnicových předmětů. Předměty, včetně okruhů otázek zkoušky specifikuje studijní program. Klasifikace dílčích zkoušek je podkladem pro celkovou klasifikaci. Ústní odborná zkouška se skládá ze dvou okruhů: - okruh teoretických základů - okruh praktických aplikací První okruh tematicky zahrnuje vždy poznatky fyzikální a analytické chemie a dále poznatky ostatních teoretických předmětů profilujícího základu, které souvisejí s obsahem bakalářské práce. Druhý okruh zahrnuje vždy poznatky z programově-specifických předmětů profilujícího základu (Nanotechnologie, Přírodou inspirované nanotechnologie) a dále poznatky ostatních předmětů profilujícího základu a povinně volitelných předmětů skupiny A, které souvisejí s obsahem bakalářské práce. Součásti SZZ a jejich obsah Další studijní povinnosti Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací Časově rozlišená fluorescence ve výzkumu koloidních systémů Energetické interakce donor-akceptorových párů pro přeměnu sluneční energie Spektroskopie povrchového výboje při rozkladu VOC katalyzovaném TiO2 Příprava a studium foton-upkonverzních nanočástic Nanočástice na bázi host-hostitel s dlouhovlnnou emisí Studium reakcí na elektrofotokatalytických površích Chemický senzor kvality ochranné atmosféry balených potravin Škálování materiálového tisku chemických sensorů pro R2R techniky Fotokatalytické kompozitní povlaky grafitického karbonitridu a siloxanového pojiva Příprava a charakterizace triple-IPA pro tvorbu vezikulárních systémůRezonanční přenos energie ve studiu interakce polymerů a vezikul Hydrogely na bázi semi-interpenetrovaných sítí polyethylenglykolu Možnosti cílené manipulace transportních vlastností nosičových materiálů na bázi PHA Využití počítačového modelování ke studiu transportních procesů Studium mechanických vlastností hydrogelů na mikro/makro-úrovni pomocí mikroskopu atomárních sil a oscilační reometrie Příprava, charakterizace vrstvených hydrogelových elektrospinovaných materiálů a stanovení jejich transportních charakteristik Studium distribuce aktivních částic generovaných nízkoteplotním plazmatem na površích Bariérové vrstvy na bázi polyparaxylylenu pro aplikace v kosmickém výzkumu Modelování migrace léčiv Vliv síťování polyethylenglykolových hydrogelů na transportní a sorpční vlastnostiStudium host-guest systémů pro přípravu účinných pevnofázových emitorů v infračervené oblasti Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací Součásti SRZ a jejich obsah B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Advanced Analytical Chemistry Typ předmětu Povinně volitelný Doporučený ročník / semestr 3. / letní Rozsah studijního předmětu 26p Kreditů 4 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Přednáška Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta As part of the course evaluation, students prepare a seminar paper on a topic of their choice. On this subject will be followed by a presentation and discussion. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D. Ing. Ludmila Mravcová, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující Ing. Ludmila Mravcová, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Topic I : Senzores in analytical chemistry 1. Introduction to modern analytical chemistry, a look into the use of sensors in automated analysis 2. Supramolecular organic chemistry 3. Molecular interaction, electrodes 4. Nanoparticles and their use in analytical chemistry 5. Automatic sensor system for continuous analysis in different areas (energy, environment, medicine) Topic II: Lab on chip 6. Lab on chip in chromatography and mass spectrometry 7. Lab on chip for elemental analysis 8. Lab on chip in toxikology and ekotoxicology Topic III: Modern application in life sciences 9. Metabolomic analysis 10. Imaging techniques I 11. Imaging techniques II 12. Principles of advanced data analysis Topic IV: Students semestral work presentation 13. Students presentation of semestral work on a selected topic related to the content of the course Studijní literatura a studijní pomůcky Miguel de la Guardia, et.al.: Handbook of Smart Materials in Analytical, 2019Chemistry (základní literatura) Alessandra Sussulini: Metabolomics: From Fundamentals to Clinical Applications, 2017 (základní literatura) Jaime Castillo-León, Winnie E. Svendsen: Lab-on-a-Chip devices and Micro-total analysis, 2015 (rozšiřující literatura) Laura M. Cole, et. al. : Imaging Mass Spectrometry, 2023 (rozšiřující literatura) Debmalya Barh, et.al.: OMICS Applications in Biomedical, Agricultural, and Environmental Sciences, 2013 (elektronická literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Analytical Chemistry II Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 2. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+26c Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Course credit is awarded for 100% attendance at seminars (any absence must be properly apologized). Credit may be obtained for successful completing of three partial written tests during the semester (ie getting at least 6 points out of 10 possible). In case of failure in one partial test (or more) course credit could be awarded for the successful completing of the final test (ie, obtaining at least 60 points out of 100). Condition for passing the exam is to obtain credit from the exercise of Analytical Chemistry II. The exam is written test, evaluate the level of knowledge of theory and practice of analytical chemistry and creative approach to solving analytical problems. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D. Ing. Ludmila Mravcová, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující Ing. Ludmila Mravcová, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu 1. Introduction to instrumental analysis. Position and importance of intrumental analytical techniques, their historical development, definition of basic concepts. Topic I: Electroanalytical Methods 2. Potentiometry 3. Voltammetry and polarography (classical, differential pulse, dissolution, adsorption). Potentiometric dissolution analysis, titration with polarizable electrodes. Electrogravimetry, Coulometry, Conductometry. Topic II: Spectrometry 4. Classification of spectral methods, basic physical principles, properties of electromagnetic radiation. Non-spectral methods: Refractometry, interferometry, polarimetry, nephelometry, turbidimetry. UV-VIS spectrophotometry - principle, properties, device design, application. 5. Luminescent methods: molecular fluorescence, phosphorescence, chemiluminescence, bioluminescence and their analytical use. 6. Mass spectrometry. 7. Fundamentals of optical atomic spectrometry. Topic III: Separation Methods Basic theory of chromatographic separation process. Planar Chromatography, Column Chromatography. 9. Liquid chromatography 10. Gas chromatography. 11. Separation in the electric field. Planar techniques (gel electrophoresis), capillary techniques (capillary zone electrophoresis, isotachophoresis, capillary isoelectric focusation). 12. Tandem techniques. Topic IV: Evaluation of results 13. Basics of analytical chemometry. Procedures for evaluating analytical results and calibration functions. Studijní literatura a studijní pomůcky Christian G.D.: Analytical chemistry. Wiley, 2003. (základní literatura) Khopkar S.M.: Basic concepts of analytical chemistry. New Age International, Delhi 1998. (základní literatura) Settle, F.A.: Handbook of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry. Prentice Hall PTR, 1997. (základní literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Analytická chemie I Typ předmětu Povinný, ZT Doporučený ročník / semestr 2. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p+26c Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na seminářích (případná absence musí být náležitě omluvena). Zápočet je možno získat za úspěšné zvládnutí průběžných dílčích písemných testů během semestru (tj. úspěšnost alespoň 60 % bodů). V případě neúspěchu v jednom průběžném dílčím testu (příp. více) lze zápočet získat na základě úspěšného napsání zápočtového testu (tj. získání alespoň 60 bodů ze 100 možných) při hodnocení alepoň 20% u bodů ze všech dílčích testů. Podmínkou pro možnost absolvování zkoušky je získání zápočtu z cvičení z Analytické chemie I. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje výpočetní příklady (3) a otázky teoretické (5) i praktické (2). Pro postup k ústní zkoušce je nutno získat 60 % bodů z celku. Ústní část zkoušky zahrnuje doplňující a rozšiřující otázky. Výsledné hodnocení je průměrem z obou částí zkoušky. V případě nařízení distanční výuky se uskuteční distanční formou písemná část zkoušky, ústní bude on-line. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Řezáčová Veronika, Ing., Ph.D. Ing. Veronika Řezáčová, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující Ing. Veronika Řezáčová, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Téma I: Teoretické základy analytické chemie 1. Úvod do analytické chemie, termodynamika analytických reakcí 2. Acidobazické rovnováhy 3. Komplexotvorné rovnováhy 4. Rovnováhy za vzniku sraženin 5. Redoxní rovnováhy Principy kinetiky analytických reakcí, katalytické a indukované reakce Téma II: Klasická analýza kvalitativní 6. Principy chemické kvalitativní analýzy Důkazy kationtů a aniontů Kvalitativní analýza organických látek Téma III: Klasická analýza kvantitativní 7. Gravimetrie 8. Volumetrie: Acidobazické titrace 9. Volumetrie: Komplexometrické titrace 10. Volumetrie: Titrace na bázi sraženiny 11. Volumetrie: Redoxní titrace Téma IV: Úvod do elektrochemie 12. Potenciometrie Téma V: Základy statistického zpracování analytických dat 13. Základy analytické metrologie B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Automatizace v chemickém inženýrství Typ předmětu Povinně volitelný Doporučený ročník / semestr 3. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p Kreditů 3 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Přednáška Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Předmět je zakončen závěrečnou zkouškou (max. 100 b). Pro úsěšné absolvování je nutné získat minimálně 50 b. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D. Vyučující Stručná anotace předmětu Předmět poskytuje základy systémového a procesního řízení, modelování a simulace technologických procesů. Dále se student naučí základy systémů pro dávkové řízení, vlastnosti a funkce systémů na všech úrovní podnikové hierarchie. Předmět dále prezentuje základy Průmysl 4.0 a souvisejících technologií včetně strojového učení a databázových systémů. Přednášky: 1) Úvod do systémového a procesního řízení 2) Úvod do modelování systémů/procesů 3) Modelování a simulace základních procesů 4) Technologická schémata 5) Dávkové řízení 1 6) Dávkové řízení 2 7) PLM 8) MES systémy 9) Průmysl 4.0 10) Digitální dvojče, virtuální zprovoznění 11) Machine Learning 12) Databázové systémy 13) Shrnutí, opakování učiva Studijní literatura a studijní pomůcky Zezulka F., Fiedler P., Bradáč Z.: Prostředky průmyslové automatizace, elektronické texty (základní literatura) Lendryová L., Pavelek M.: Návrh procesních systémů, Ostrava, 1996 (rozšiřující literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Bakalářská práce Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 3. / letní Rozsah studijního předmětu 156l Kreditů 12 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Speciální laboratoř Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Zadání bakalářské práce obdrží student v zimním semestru posledního roku studia, hlavní část experimentální a teoretické práce vykoná v letním semestru posledního roku studia. Na návrh vedoucího práce je udělen studentovi zápočet, který je zapsán garantem studijního programu. Zápočet je udělen na základě výsledků dosažených bakalářem a na základě jeho iniciativního přístupu k vlastní práci. Po vložení elektronické verze práce je vedoucí práce povinen zkontrolovat pomocí aktuálně na VUT používaného antiplagiátorského systému porovnání textu odevzdané závěrečné práce s texty závěrečných prací uložených v databázi závěrečných prací a s texty dalších publikací (v systému Apollo). Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu 1. Cíl práce 2. Literární rešerše 3. Experimentální práce 4. Výsledky a diskuse Studijní literatura a studijní pomůcky literatura dle zadaného tématu (základní literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Basics of Laboratory Technique Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 1. / zimní Rozsah studijního předmětu 13l Kreditů 1 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků klasifikovaný zápočet Forma výuky Laboratorní cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného testu,tj. získání 50 a více % z maxima dosažitelných bodů. Student má k dosažení nadpolovičního a vyššího počtu bodů tři nezávislé pokusy, všechny otázky mají stejnou obtížnost a jsou proto hodnoceny stejným počtem bodů. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Kalina Lukáš, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Laboratorní řád, bezpečnost práce, zásady první pomoci a nakládání s chemickými odpady. Barevné značení tlakových lahví s plyny Seznámení se se základním laboratorním vybavením (laboratorní pomůcky, sklo, porcelán). Práce se sklem, vážení. Práce s předvážkami a s analytickými vahami. Odměřování objemů kapalin a plynů. Orientační odměřování objemu kapalin. Práce s dávkovačem a automatickou pipetou. Zásady práce s odměrným sklem (odměrné válce, odměrné baňky, pipety, byrety). Práce s automatickou byretou. Zahřívání a chlazení. Přímé zahřívání, plynové a lihové kahany. Elektrické zdroje ohřevu. Nepřímé zahřívání (kapalinové, parní, vzdušné a další lázně). Žíhání. Chlazení (chladicí směsi, chladicí media). Chlazení par. Separace složek nehomogenních směsí (dekantace, filtrace). Filtrační materiály. Způsoby filtrace (filtrace za normálního tlaku, filtrace za sníženého tlaku, filtrace za horka). Separace složek homogenních směsí (krystalizace, destilace). Druhy krystalizace (volná, rušená, frakční krystalizace, krystalizace změnou složení rozpouštědla, vykrývání). Destilace (prostá destilace, frakční destilace, rektifikace, destilace s vodní parou, destilace za sníženého tlaku). Další separační a čisticí techniky (sušení, extrakce, sublimace a rekrystalizace). Měření fyzikálních veličin (bod tání, index lomu, hustota, pH). Studijní literatura a studijní pomůcky Synthesis and technique in inorganic chemistry :a laboratory manual. 3rd ed. Sausalito, Calif.: University Science Books, 1998. xiii, 272. ISBN 0-935702-48-2. GIROLAMI, Gregory S., Thomas B. RAUCHFUSS a Robert J. ANGELICI (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Biochemie I Typ předmětu Povinný, ZT Doporučený ročník / semestr 2. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+13c Kreditů 4 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Podmínky absolvování zkoušky: a) absolvování cvičení - 6 dílčích testů; každý na minimálně 65%; bez absolvování cvičení nelze jít ke zkoušce b) zkouška je ústní - student si vytáhne trojici otázek pokrývající celý rozsah učiva (otázky k dispozici v systému Moodle); prokáže přehled v chemické i metabolické části a logické propojení znalostí Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (přednášející) 100% Vyučující prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Osnova: 1. Látkové složení živé hmoty. Struktura buňky. Organizace biologických systémů. 2. Aminokyseliny. Peptidická vazba. Bílkoviny - struktura a stabilita, denaturace. 3. Metody izolace, purifikace a charakterizace biopolymerů . 4. Metody ke zjišťování struktury biomolekul a jejich změn. 5. Sacharidy - monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy, složené sacharidy. 6. Lipidy - struktura a klasifikace. Jednoduché a složené lipidy. Izoprenoidy. 7. Biomembrány - struktura a funkce. Membránový transport. 8. Enzymy a biokatalýza. Substrátová specifita. Koenzymy. Regulace enzymové aktivity. Stručné názvosloví enzymů. 9. Enzymová kinetika. Rovnice Michaelise a Mentenové. Inhibice. Analýza kinetických dat. Reakce se dvěma substráty. 10. Bioenergetika, makroergické sloučeniny, metabolismus základních typů živin - centrální dráhy. 11. Metaboplismus sacharidů, lipidů, aminokyselin. 12. Biologické oxidace, - dýchací řetězec, fotosyntéza. Energetické spřažení. 13. Nukleové kyseliny - typy, struktura DNA a RNA. Funkce v organismu, genetický kód. Replikace, transkripce, translace Studijní literatura a studijní pomůcky Alberts B. Bray G. a kol: Základy buněčné biologie. Espero Publishing, 2. vyd., Praha 2005 Alberts, B., Bray, D. a kol. : Základy buněčné biologie. 2.vyd., Espero Publishing, Liberec . (základní literatura) Vodrážka Z. : Biochemie. Academia, Praha 1996. (základní literatura) Voet D., Voet J.G. : Biochemie. Victoria Publishing, 1996. (rozšiřující literatura) Nelson D.L., Cox M.M. : Lehninger Biochemistry. W.H. Freemann and Co., New York 2007. (rozšiřující literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Biochemistry I Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 2. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+13c Kreditů 4 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Zkouška z BIochemie I se skládá z písemné a ústní části. Je-li písemná část nevyhovující, je celá zkouška hodnocena jako nevyhovující. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (přednášející) 100% Vyučující prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Látkové složení živé hmoty. Struktura buňky. Organizace biologických systémů. Aminokyseliny. Peptidická vazba. Bílkoviny - struktura a stabilita, denaturace. Metody izolace, purifikace a charakterizace biopolymerů . Metody ke zjišťování struktury biomolekul a jejich změn. Sacharidy - monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy, složené sacharidy. Lipidy - struktura a klasifikace. Jednoduché a složené lipidy. Izoprenoidy. Biomembrány - struktura a funkce. Membránový transport. Enzymy a biokatalýza. Substrátová specifita. Koenzymy. Regulace enzymové aktivity. Stručné názvosloví enzymů. Enzymová kinetika. Rovnice Michaelise a Mentenové. Inhibice. Analýza kinetických dat. Reakce se dvěma substráty. Makroergické sloučeniny, základy bioenergetiky. Nukleové kyseliny - typy, struktura DNA a RNA. Nukleové kyseliny - funkce v organismu, genetický kód. Aplikovaná biochemie - přehled současných biotechnologických směrů a oblasti jejich použití; genové inženýrství Studijní literatura a studijní pomůcky Metzler D.A.: Biochemistry. Academic Press, 2003. (základní literatura) Berg, Tymoczko, Stryer: Biochemistry. W.H.Freeman, 2002. (doporučená literatura) Alberts et al: Molecular Biology of the Cell. Garland Science, 2003. (doporučená literatura) Elektronická verze přednášek. (elektronická literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Color Science and Technology Typ předmětu Povinně volitelný Doporučený ročník / semestr 3. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p+39l Kreditů 5 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Přednáška, Laboratorní cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Zkouška je ústní, student odpovídá na tři otázky a má cca 30 minut na písemnou přípravu. Za prezentaci nepovinného souboru domácích prací je možno získat až 24% extra bodového zisku. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. Vyučující Stručná anotace předmětu 1. Lidský vizuální systém I (stavba oka a jeho optické vlastnosti, fyziologie zraku) 2. Lidský vizuální systém II (teorie barevného vidění, rozlišovací schopnost oka, poruchy barvocitu, vady zraku, zpracování signálů v mozku) 3. Vnímání barev (Co je barva?, atributy, vizuální adaptace, fenomény vizuálního vjemu) 4. Vlastnosti světla, fotometrie a radiometrie (vlastnosti VIS, IR a UV, energie záření, jednotky a měření) 5. Vlastnosti barevných objektů – chemické příčiny barevnosti (interakce elektromagnetického záření s hmotou, Historie a terminologie kolorantů, technologie kolorantů, optické zjasňovače, UV absorbéry, senzibilizace) 6. Uspořádaní barev (historické systémy, současné systémy, průmyslové vzorníky) 7. Moderní Kolorimetrie (principy a definice, základní komponenty, barevné vidění a metamerie, směšovací experimenty, CIE kolorimetrie) 8. Odvozené barvové prostory, barvové odchylky 9. Světelné zdroje (záření černého tělesa, charakterizace planckovských a neplackovských zdrojů, reálné světelné zdroje, ideální kolorimetrické zdroje, bílý bod) 10. Pozorování a měření (standardizované podmínky pozorování, standardizované podmínky měření) 11. Teorie a praxe barevné reprodukce (spektrální reprodukce, aditivní systémy, subtraktivní systémy, modely plošného krytí, modely tloušťky vrstvy) 12. Souhrn, opakování, příp. náhrada Studijní literatura a studijní pomůcky Billmeyer and Saltzman's Principles of Color Technology, 3rd Edition, Roy S. Berns, ISBN-10: 047119459X (základní literatura) Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae, Günther Wyszecki, W. S. Stiles, ISBN-10: 0471399183 (základní literatura) The Reproduction of Colour R. W. G. Hunt, ISBN-10: 0470024259 (základní literatura) Color Imaging: Fundamentals and Application, Erik Reinhard, Erum Arif Khan, Ahmet Oguz Akyüz, Garrett M. Johnson, ISBN-10: 1568813449 (základní literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Fyzika Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 1. / letní Rozsah studijního předmětu 39p+26c Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Hodnocení předmětu bude provedeno na základě účasti na cvičeních a získání minimálně 18 bodů z kontrolních prací v teoretickém cvičení (písemka Mechanika - max. 8 bodů, písemka Fyzikální pole - max. 8 bodů, kontrolní písemky ve cvičení - max. 20 bodů). Pokud tuto podmínku student nesplní, může učitel stanovit náhradní podmínku udělení zápočtu. Zbývajících 64 bodů je možné získat za úspěšně složenou ústní zkoušku. Pro úspěšné získání zápočtu je třeba splnit minimálně 50 % bodů z každé části (4 body, 4 body, 10 bodů). Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně 50 % bodů (32 bodů). Při hodnocení zkoušky se přihlíží k bodovému hodnocení cvičení. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. (přednášející) 34% Vyučující prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. (přednášející) 34% prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (přednášející) 33% Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. (přednášející) 33% Stručná anotace předmětu 1. Kinematika hmotného bodu v klasické a speciální teorii relativity 2. Dynamika hmotného bodu v klasické a speciální teorii relativity 3. Kinematika a dynamika soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa 4. Mechanika tekutin (kapaliny a plyny) 5. Písemka (Mechanika) 6. Gravitační a elektrostatické pole 7. Ustálený elektrický proud 8. Magnetické pole 9. Elektromagnetické pole 10. Kmity a vlny 11. Geometrická a vlnová optika 12. Vlnová a kvantová fyzika 13. Písemka (Fyzikální pole, Vlnová a kvantová fyzika) Studijní literatura a studijní pomůcky Halliday, D. - Resnick, R.: Fyzika , VUT v Brně, Brno 2005 (základní literatura) Zmeškal O., Novotný R.: Fyzika - sbírka příkladů; Mechanika, FCH VUT v Brně, Brno, 2007 (základní literatura) Zmeškal O., Novotný R., Handlíř R.: Fyzika - sbírka příkladů: Fyzikální pole, FCH VUT v Brně, Brno 2008 (základní literatura) Zmeškal O., Krčma F., Buchníček M., Fyzika - sbírka příkladů. Vlnová a kvantová fyzika FCH VUT v Brně, Brno 2007 (základní literatura) Berkeley Physics Course, Mcgraw-Hill College Berkeley 1965 (Vol. I – V) (doporučená literatura) Šikula, J., Liška M, Vašina, P.: Fyzika I, II, VUT v Brně, Brno 1991 (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Fyzikální chemie I Typ předmětu Povinný, ZT Doporučený ročník / semestr 2. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p+26c Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Účast na výuce je povinná a může být průběžně kontrolována, studium je průběžně kontrolováno pravidelnými písemnými testy na cvičeních a aktivními prvky ve výuce (přednášky i cvičení). Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech průběžných písemných testů. Zápočet je udělen v případě dosažení průměru alespoň 50 bodů ze všech průběžných písemných testů (každý test je hodnocen 0-100 body). Při průměru menším než 50 bodů je podmínkou zápočtu absolvování souhrnného testu a získání alespoň 50 bodů z tohoto testu (ze 100 možných bodů). Výsledná známka je dána váženým průměrem dvou hodnot: 1. průměru bodového hodnocení průběžných písemných testů ze cvičení (váha 30%) a 2. bodového hodnocení zkoušky (váha 70%). Je-li však zkouška hodnocena stupněm F, je výslednou známkou rovněž stupeň F. Je-li průměr bodového hodnocení průběžných písemných testů ze cvičení menší než 50 a souhrnný test je úspěšně absolvován, bere se do výsledného hodnocení předmětu hodnota 50 bodů (bez ohledu na výsledek souhrnného testu). Zkouška má povinnou písemnou část, k ústní části lze přistoupit pouze po získání alespoň 50 bodů z písemné části – není-li tomu tak, je zkouška hodnocena stupněm F. Písemná část sestává z deseti otázek, hodnocených 0-10 body. Při neúspěšné ústní části je možno opakovat pouze tuto část. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (přednášející) 100% Vyučující prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu 1. Úvod, obsah fyzikální chemie. Základní pojmy: teplota, teplo. 2. Základní pojmy: energie, práce. Kinetická teorie ideálního plynu. 3. První věta – úvod a motivace, vnitřní energie, objemová práce. 4. Entalpie, tepelná kapacita, termochemie. První věta – aplikace (ideální plyn). 5. Druhá věta – úvod do problematiky, spojený přenos energie teplem a prací. Druhá věta – entropie, kritérium směru a rovnováhy. 6. Spojená první a druhá věta – úvod, funkční vztahy. Základy popisu směsí, parciální molární veličiny, chemický potenciál. 7. Fázové chování – obecné základy, obecné rysy fázových diagramů. Reálné plyny a jejich zkapalnění. 8. Jednosložkové systémy – fázové chování. 9. Raoultův a Henryho zákon. Termodynamika roztoků, aktivita. Fázové chování dvousložkových systémů kapalina-pára. Fázové chování omezeně mísitelných systémů. 10. Fázové chování kapalina-tuhá látka. Třísložkové systémy. Chemické rovnováhy, rovnovážná konstanta. 11. Elektrolyty, vodivost, vedení proudu roztoky. 12. Rovnováhy v roztocích elektrolytů, meziiontové působení. Elektrochemické články. 13. Příklady článků a elektrod, elektrolýza, praktická elektrochemie. Studijní literatura a studijní pomůcky Pekař M.: Přednášky z termodynamiky a elektrochemie. FCH VUT v Brně, Brno 2014 (základní literatura) Malijevský A. a kol.: Breviář z fyzikální chemie. VŠCHT, Praha 2000. (rozšiřující literatura) Atkins P., de Paula J.: Fyzikální chemie. VŠCHT, Praha 2013. (rozšiřující literatura) Oakley B.: A mind for numbers. Penguin, N. York 2014. (rozšiřující literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Fyzikální chemie II Typ předmětu Povinný, ZT Doporučený ročník / semestr 2. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+26c Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech průběžných písemných testů. Zápočet je udělen v případě dosažení průměru alespoň 50 bodů ze všech průběžných písemných testů (každý test je hodnocen 0-100 body). Při průměru menším než 50 bodů je podmínkou zápočtu absolvování souhrnného testu a získání alespoň 50 bodů z tohoto testu (ze 100 možných bodů). Výsledná známka je dána váženým průměrem dvou hodnot: 1. průměru bodového hodnocení průběžných písemných testů ze cvičení (váha 30%) a 2. bodového hodnocení zkoušky (váha 70%). Je-li však zkouška hodnocena stupněm F, je výslednou známkou rovněž stupeň F. Je-li průměr bodového hodnocení průběžných písemných testů ze cvičení menší než 50 a souhrnný test je úspěšně absolvován, bere se do výsledného hodnocení předmětu hodnota 50 bodů (bez ohledu na výsledek souhrnného testu). Zkouška má povinnou písemnou část, k ústní části lze přistoupit pouze po získání alespoň 50 bodů z písemné části – není-li tomu tak, je zkouška hodnocena stupněm F. Písemná část sestává z deseti otázek, hodnocených 0-10 body. Při neúspěšné ústní části je možno opakovat pouze tuto část. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D. prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu 1. Rychlost chemické reakce. Reakce prvního, druhého a vyšších řádů. 2. Stanovení řádu chemických reakcí. Reakce složité: vratné, paralelní a následné reakce. 3. Vliv teploty na rychlost chemické reakce. Teorie aktivních srážek. Teorie absolutních reakčních rychlostí. 4. Reakce v roztocích. Teorie homogenní katalýzy. Enzymová katalýza. 5. Řetězové reakce. Fotochemické reakce. Difuze. 6. Kinetika heterogenních reakcí. 7. Klasifikace disperzních soustav. Distribuční funkce. Termodynamika fázových rozhraní - volná a celková povrchová energie.. 8. Teorie smáčení. Adhezní a kohezní práce. Zakřivené povrchy. 9. Teorie adsorpce - Gibbsova rovnice adsorpční izotermy. Adsorpce na pohyblivém fázovém rozhraní, adsorpce na povrchu tuhé látky. 10. Elektrokinetické jevy, teorie elektrické dvojvrstvy. Koloidně disperzní soustavy, jejich rozdělení a příprava. Fázové a molekulové koloidy, polokoloidy. 11. Molekulově-kinetické vlastnosti koloidních soustav - Brownův pohyb, difuze. Sedimentace a osmotický tlak koloidně disperzních soustav, Donnanovy rovnováhy. 12. Stabilita koloidně disperzních soustav. Koagulace, flokulace. Optické vlastnosti a viskozita koloidně disperzních soustav. 13. Gély, jejich rozdělení a vlastnosti. Hrubodisperzní soustavy - základní charakteristiky suspenzí a emulzí. 14. Aerodisperzní soustavy. Studijní literatura a studijní pomůcky Kello V., Tkáč A.: Fyzikálna chémia, Alfa, Bratislava 1977 (základní literatura) Atkins P. W.: Fyzikálna chémia, STU v Bratislave, Bratislava 1999 (základní literatura) Bartovská L., Šišková M.: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. VŠCHT v Praze, Praha 2002 (základní literatura) Lisý M., Valko L.:Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie, Alfa, Bratislava 1979 (základní literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím Studijní literatura a studijní pomůcky Míka, V.: Základy chemického inženýrství, SNTL Praha, 1977";1995;;1;základní;;cs (základní literatura) Novák, V., Rieger, F., Vavro, K.: Hydraulické pochody v chemickém a potravinářském průmyslu, SNTL Praha, 1989";1995;;1;základní;;cs (základní literatura) Dojčiansky J., Longauer J.: Chemické inžinierstvo II, Malé centrum Bratislava, 2000";2000;;1;základní;;cs - (základní literatura) Robert H. Perry : Perry's Chemical Engineers' Platinum Edition, McGraw-Hill Professional, 1999";2012;;1;základní;;cs - (základní literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Chemie a fyzika materiálů Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 3. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p Kreditů 3 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Přednáška Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Předmět je zakončen zkouškou (ústní nebo písemnou) kde studenti prokáží získané znalosti. Součástí zkoušky je (i) hodnocení semestrálního projektu, který studenti vypracovávjí na téma které si vyberou a které je upřesněno s vyučujícím a (ii) ověření znalostí z probíraného téma, které si student vylosuje. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Předmět si klade za cíl podat základní znalosti z oblasti materiálové chemie a fyziky. Důraz je kladen (i) na základní vlastnosti pevné fáze, (ii) na pochopení základních jevů, které v pevné fázi probíhají a (iii) na příklady aplikací, kde se tyto materiály používají. Součástí kurzu je i stručné seznámení s technikami studia vybraných vlastností. Kurz je zakončen nástinem možných budoucích aplikací pokročilých materiálů. 1. Vazebné síly v pevných látkách. 2. Struktura pevné fáze anorganických a organických materiálů. 3. Základy pásové struktury. 4. Mechanické, magnetické a teplené vlastnosti 5. Optické vlastnosti I 6. Optické vlastnosti II 7. Elektrické vlastnosti I 8. Elektrické vlastnosti II 9. Vybrané příklady aplikací 10. Vybrané techniky studia struktury materiálů 11. Vybrané metody studia optických a elektrických vlastností 12. Vybrané metody přípravy 13. Nové pokročilé aplikace Studijní literatura a studijní pomůcky Kratochvíl B. Chemie a fyzika pevných látek I. Praha, VŠCHT Praha, 1994, ISBN 80-7080-196-4 (základní literatura) Kratochvíl B. Základy fyziky a chemie pevných látek II. Praha, VŠCHT Praha, 1990, ISBN 80-7080-055-0 (základní literatura) Kratochvíl B. Příklady z fyziky pevných látek. Praha, VŠCHT Praha, 1991, ISBN 80-7080-133-6 (rozšiřující literatura) William D. Callister.Materials Science and Engineering: An Introduction. New York, John Wiley and Sons Inc., 2000 (rozšiřující literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Chemie a technologie kosmetických výrob Typ předmětu Povinně volitelný, PZ Doporučený ročník / semestr 3. / letní Rozsah studijního předmětu 26p Kreditů 4 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Přednáška Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Předmět je zakončený zkouškou, která má písemnou část (10 průřezových otázek), následuje ústní přezkoušení. Pro úspěšné absolvování písemné části musí být dosaženo nejmíň 60% ze 100 bodů. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Mikulíková Renata, doc. RNDr., Ph.D. doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (přednášející) 70% Vyučující doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (přednášející) 70% prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (přednášející) 30% Stručná anotace předmětu 1. Význam pojmů kosmetika, kosmetologie, kosmeceutika. 2. Příslušná legislativa v České republice / Evropské unii, systémy jakosti při výrobě a distribuci kosmetických přípravků. 3. Základy anatomie a fyziologie kůže. Transdermální přestup látek. 4. Úlohy, možnosti a hranice kosmetiky ve srovnání s léčivy, legislativní požadavky. 5. Specifikace kosmetických surovin dle chemického složení, funkce a účinku. Rozdělení kosmetických prostředků dle aktuálních kritérií. 6. Technologie výroby a úpravy kosmetických surovin. 7. Biologicky aktivní látky, stabilita, vlastnosti a zákonitosti jejich technologického zpracování. 9. Technologické aspekty zásadních kosmetických výrob; specifika konkrétních výrobních postupů. Testy dlouhodobé stability kosmetických produktů. 10. Testování biologických účinků kosmetických produktů a jejich složek, zásady bezpečnosti a testy na humánních systémech. 11. Senzorické vlastnosti kosmetických přípravků, alergeny a škodlivvé látky. 12. Exkurze do výrobního podniku. 13. Přednáška odborníka z praxe na téma technologie výroby vybraných kosmetických přípravků. Studijní literatura a studijní pomůcky Hojerová, J.: Materiály. 224 s. SPN Bratislava, 2007. ISBN 978-80-10-01261-9 (základní literatura) Langmaier, F.: Základy kosmetických výrob. 160 s. UTB Zlín, 2001. ISBN 80-7318-016-2 (základní literatura) Maibach, H. I., Barel, A. O., Paye, M.: Handbook of Cosmetic Science and Technology, vyd. Marcel Dekker, Inc. (rozšiřující literatura) Němcová, A.: Chemie a technologie kosmetických výrob, FCH VUT (elektronická učební podpora dostupná na: https:// moodle.vut.cz/course/view.php?id=241041) (elektronická literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Chemie barev Typ předmětu Povinně volitelný, PZ Doporučený ročník / semestr 3. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p+39l Kreditů 5 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Laboratorní cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Zkouška je ústní, student odpovídá na tři otázky a má cca 30 minut na písemnou přípravu. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu 1. Lidský vizuální systém I (stavba oka a jeho optické vlastnosti, fyziologie zraku) 2. Lidský vizuální systém II (teorie barevného vidění, rozlišovací schopnost oka, poruchy barvocitu, vady zraku, zpracování signálů v mozku) 3. Vnímání barev (Co je barva?, atributy, vizuální adaptace, fenomény vizuálního vjemu) 4. Vlastnosti světla, fotometrie a radiometrie (vlastnosti VIS, IR a UV, energie záření, jednotky a měření) 5. Vlastnosti barevných objektů – chemické příčiny barevnosti (interakce elektromagnetického záření s hmotou, Historie a terminologie kolorantů, technologie kolorantů, optické zjasňovače, UV absorbéry, senzibilizace) 6. Uspořádaní barev (historické systémy, současné systémy, průmyslové vzorníky) 7. Moderní Kolorimetrie (principy a definice, základní komponenty, barevné vidění a metamerie, směšovací experimenty, CIE kolorimetrie) 8. Odvozené barvové prostory, barvové odchylky 9. Světelné zdroje (záření černého tělesa, charakterizace planckovských a neplackovských zdrojů, reálné světelné zdroje, ideální kolorimetrické zdroje, bílý bod) 10. Pozorování a měření (standardizované podmínky pozorování, standardizované podmínky měření) 11. Teorie a praxe barevné reprodukce (spektrální reprodukce, aditivní systémy, subtraktivní systémy, modely plošného krytí, modely tloušťky vrstvy) 12. Souhrn, opakování, příp. náhrada Studijní literatura a studijní pomůcky Iva Sroková: Koloristika, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2004, ISBN 8080750483 (základní literatura) Billmeyer and Saltzman's Principles of Color Technology, 3rd Edition, Roy S. Berns, ISBN-10: 047119459X (základní literatura) Marie Kaplanová a kol: Moderní polygrafie, ISBN 978-80-254-4230-2 (základní literatura) Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae, Günther Wyszecki, W. S. Stiles, ISBN-10: 0471399183 (doporučená literatura) The Reproduction of Colour R. W. G. Hunt, ISBN-10: 0470024259 (rozšiřující literatura) Color Imaging: Fundamentals and Application, Erik Reinhard, Erum Arif Khan, Ahmet Oguz Akyüz, Garrett M. Johnson, ISBN-10: 1568813449 (rozšiřující literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Chemie v praxi Typ předmětu Povinně volitelný, PZ Doporučený ročník / semestr 3. / letní Rozsah studijního předmětu 26op Kreditů 2 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet Forma výuky Odborná praxe Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 100% účast na exkurzích, v případě omluvené neúčasti zpracování náhradního projektu dle pokynů vyučujícího. Odevzdání písemných zpráv z absolvovaných exkurzí dle pokynů vyučujícího. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Sedláček Petr, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Náplň a zaměření exkurzí je každoročně aktualizována s ohledem na aktuální nabídku ze strany spolupracujících průmyslových podniků. Soubor exkurzí bude představovat ucelenou průřezovou ukázku chemicko-technologických provozů se zohledněním širokého zaměření studijního programu (přírodní vs. syntetické materiály, výrobní vs. zpracovatelské provozy atp.). Studijní literatura a studijní pomůcky Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Inorganic Chemistry Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 1. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+13c Kreditů 5 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Examination is granted upon written and oral final examination. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Kalina Lukáš, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu 1. Periodic table - Introduction of basic principles and recapitulation of ewssential knowledge 2. Hydrogen and basics of electrochemistry 3. Alkali metals 4. Group 2. elements 5. Group 13. elements 6. Carbon 7. Group 14. elements - silicon, germanium, tin, lead 8. Nitrogen 9. Group 15. elements - phosphorus, arsenic, antimony, bismuth 10. Group 16. elements 11. Halogens and noble gases 12. Lanthanoids, Aktinoids, Transition metals - 1st part 13. Transition metals - 2nd part Studijní literatura a studijní pomůcky Earnshaw, A., Greenwood, N. N.: Chemistry of the Elements. 2nd Ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997. 1600 p. ISBN 0080379419. Earnshaw, A., Greenwood, N. N.: Chemistry of the Elements. 2nd Ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997. 1600 p. ISBN 0080379419. Earnshaw, A., Greenwood, N. N.: Chemistry of the Elements. 2nd Ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997. 1600 p. ISBN 0080379419. Earnshaw, A., Greenwood, N. N.: Chemistry of the Elements. 2nd Ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997. 1600 p. ISBN 0080379419. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Makromolekulární chemie Typ předmětu Povinný, ZT Doporučený ročník / semestr 2. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+13c Kreditů 3 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta zkouška 1. část písemný test (0 - 100 bodů, k postupu k ústní zkoušce 60 bodů) 2. část ústní zkouška Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Kučera František, Mgr., Ph.D. Mgr. František Kučera, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující Mgr. František Kučera, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu 1. Základní pojmy makromolekulární chemie a její místo v polymerních vědách. 2. Struktura a názvosloví polymerů. 3. Základní definice a vztahy. 4. Podmínky vzniku makromolekul. 5. Velikost a distribuce polymerních molekul. 6. Skupenské stavy a nadmolekulární struktura polymerů. 7. Polykondenzace a polyadice. 8. Radikálové řetězové polymerace. 9. Iontové řetězové polymerace. 10. Koordinační polymerace. 11. Některé reakce polymerů. 12. Přehled základních průmyslových polymerů, jejich vlastnosti a aplikace. 13. Přírodní, anorganické a speciální polymery, jejich vlastnosti a aplikace. 14. Reologické vlastnosti a zpracování polymerů. Studijní literatura a studijní pomůcky I. Prokopová, Makromolekulární chemie, skripta VŠCHT Praha (základní literatura) J.Mleziva, J.Kálal: Základy makromolekulární chemie, SNTL/Alfa, 1986, Praha/Bratislava (doporučená literatura) K.Veselý: Polymery. Struktura, vlastnosti, syntézy, zpracování, ČS PCH - Uniplast, 1992, Brno (doporučená literatura) J.Mleziva: Polymery - struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, 1983, Praha (doporučená literatura) M.Kučera: Makromolekulární chemie, Skripta CHF VUT, Vutium, 1999, Brno (doporučená literatura) M. Kučera: Vznik makromolekul I. Obecné poznatky o zákonitostech tvorby polymerů, Vutium, 2003, Brno (doporučená literatura) M.Kučera: Mechanismus a kinetika polymerací, Academia, 1970, Praha (rozšiřující literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Matematické aplikace v chemii I Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 1. / zimní Rozsah studijního předmětu 13p+13c Kreditů 2 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků klasifikovaný zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta V průběhu semestru studující píší tři průběžné testy. Při prvním testu (Elementární funkce) studující odevzdají jeden msoubor a mohou získat maximálně 24 bodů. Podmínkou uznání je splnit alespoň jednu úlohu z každé skupiny a dosáhnout minimálně 12 bodů. Při druhém testu (Chemické výpočty) studující odevzdají jeden m-soubor a mohou získat maximálně 36 bodů. K uznání je třeba mít správně buď přesný, nebo přibližný výsledek a alespoň 18 bodů. Při třetím testu (Průběh funkce) studující odevzdají jeden m-soubor (lze i více) a mohou získat maximálně 40 bodů. K uznání je třeba mít správně graf a alespoň 20 bodů. Pokud studující bude mít uznán každý ze tří průběžných testů a nebude mít neomluvenou absenci, tak mu bude po posledním cvičení udělen zápočet. Pokud některý z průběžných testů nebude mít uznán a v průběhu semestru si jej neopraví, tak mu bude umožněna jejich oprava v prvním týdnu zkouškového období. Každý test je tudíž možno opravovat celkem dvakrát. Klasifikace se provádí podle stupnice ECTS. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Navrátil Dušan, Ing. Ing. Dušan Navrátil (přednášející) 100% Vyučující Ing. Dušan Navrátil (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu 1. týden: Přednáška - Elementární funkce MATLABu: - polynomy, jejich funkční hodnoty, tabelace funkce, - trigonometrické a příbuzné funkce, - exponenciální, logaritmické a další funkce, - převod radiánů na stupně, minuty a vteřiny a naopak, - nalezení úhlu v zadaném kvadrantu. 2. týden: Cvičení - Výpočty s elementárními funkcemi v MATLABu. 3. týden: Přednáška - Chemické výpočty, 1. část - symbolické a numerické výpočty: - výpočet funkční hodnoty - přesná a přibližná hodnota, - dosazování hodnot a výrazů, - úpravy algebraických výrazů, - výpočty limity, - výpočty derivací, - základní aplikace v chemii. 4. týden: Cvičení - Test č. 1: Elementární funkce v MATLABu. 5. týden: Přednáška - Chemické výpočty, 2. část - řešení nelineárních rovnic: - rovnice algebraicky řešitelné, - rovnice, které nelze algebraicky řešit, - soustavy lineárních rovnic, - soustavy nelineárních rovnic, - základní aplikace v chemii. 6. týden: Cvičení - Procvičování chemických výpočtů 7. týden: Přednáška - Grafy funkcí ve 2D, 1. část - průběh funkce: - základní příkazy pro kreslení grafů, - grafy ekvidistantní a neekvidistantní, - asymptoty, - lokální a globální extrémy, - tečny ve významných bodech, - základní aplikace. 8. týden: Cvičení - Test č. 2: Chemické výpočty, základy kreslení grafů. 9. týden: Přednáška - Grafy funkcí ve 2D, 2. část: - grafy funkcí diskrétních a spojitých, - základní aplikace v chemii. 10. týden: Cvičení - Procvičování průběhu reálné funkce jedné reálné proměnné. 11. týden: Přednáška - Užití derivace v chemii a v praxi, matice a determinanty: - lokální extrémy, - globální extrémy, - základní aplikace v chemii, - operace s maticemi, - výpočty determinantů. 12. týden: Cvičení - Test č. 3: Průběh funkce. 13. týden: Závěrečná přednáška, hodnocení předmětu, udílení zápočtů. Studijní literatura a studijní pomůcky POLCEROVÁ, Marie. MATLAB počítačová cvičení z matematiky pro chemické aplikace. Brno: Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, 2018. (základní literatura) MATLAB CREATIVE TEAM. MATLAB The Language of Technical Computing. USA: Natick, The MathWorks, Inc., November 2000. Fifth printing. MA 01760-2098 USA. (základní literatura) POLCEROVÁ, Marie. Doprovodný text k počítačovým cvičením Matematika I. Brno: Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, 2001 (základní literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Matematické aplikace v chemii II Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 1. / letní Rozsah studijního předmětu 13p+13c Kreditů 2 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků klasifikovaný zápočet Forma výuky Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta V průběhu semestru studující píší tři průběžné testy. Při prvním testu (Aproximace) studující odevzdají jeden m-soubor a mohou získat maximálně 32 bodů. Podmínkou uznání je správně aproximovat a dosáhnout alespoň 16 bodů. Při druhém testu (Aplikace integrálu) studující odevzdají jeden m-soubor a mohou získat maximálně 32 bodů. K uznání je třeba mít správně číselný výsledek a alespoň 16 bodů. Při třetím testu (Aplikace diferenciálních rovnic) studující odevzdají odpovídající počet m-souborů a mohou získat maximálně 36 bodů. K uznání je třeba mít správně číselný výsledek a alespoň 18 bodů. Pokud studující bude mít uznán každý ze tří průběžných testů a nebude mít neomluvenou absenci, tak mu bude na posledním cvičení udělen zápočet. Pokud některý z průběžných testů nebude mít uznán a v průběhu semestru si jej neopraví, tak mu bude umožněna jejich oprava v prvním týdnu zkouškového období. Každý test je tudíž možné opravovat celkem dvakrát. Klasifikace se provádí podle stupnice ECTS. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Navrátil Dušan, Ing. Ing. Dušan Navrátil (přednášející) 100% Vyučující Ing. Dušan Navrátil (přednášející) 100% B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Nanotechnologie Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 3. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p Kreditů 3 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Přednáška Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Podmínkou udělení zápočtu je vypracování a obhajoba projektu na zvolené téma. Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá ze dvou částí: písemné části a ústní části ve formě kolokvia. V písemné části zkoušky bude ověřena míra pochopení problematiky a schopnost aplikovat teoretické poznatky v konkrétních příkladech. V případě dosažení alespoň 50 % bodů z písemného testu pokračují studenti k ústní části zkoušky. Formou kolokvia budu s vyučujícím procházet písemnou část, obhajovat a doplňovat své odpovědi. Výkon v ústní části zkoušky pak může vést k zlepšení hodnocení. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (přednášející) 70% Vyučující prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (přednášející) 70% Ing. Matouš Kratochvíl, Ph.D. (přednášející) 30% Stručná anotace předmětu V rámci předmětu bude studentům předložen hlubší vhled do problematiky nanotechnologií. Studenti se seznámí s paletou metod přípravy nanostruktur (0D, 1D i 2D), jejich teoretickým základem i praktickou realizací. Druhý blok přednášek bude zaměřen na pochopení fyzikálních vlastností (mechanických, optických, elektrických a magnetických) struktur v nanosvětě. Důsledky těchto vlastností budou přiblíženy na konkrétních aplikacích nanomateriálů. Součástí předmětu je také seznámení s metodami analýzy nanostruktur. Ve všech částech výuky bude kladen důraz na pochopení principů a jejich aplikaci do konkrétních problémů. Úvod (opakování z Úvodu do mikro a nanotechnologií). Základní pojmy, názvosloví, rozdíly mezi nanoa makroobjekty, přirozené nanomateriály, stručná historie. 1. Přístup top-down a bottom-up, kategorizace podle dimenzionality 0D, 1D a 2D (geometrie nanoobjektů), rostoucí vliv povrchových atomů, kvantové efekty. 2. Příprava tenkých vrstev, růstové mechanismy tenkých vrstev, vliv teploty a rychlosti depozice, epitaxní růst. Fyzikální metody z plynné fáze – napařování, naprašování. Efúzní cely. Příprava tenkých vrstev. 3. Chemické metody z plynné fáze (CVD) – redukce, oxidace, nitridace, polymerace. Pokročilé metody CVD (LP-, PE- , MOCVD, ALD). Speciální a další metody přípravy tenkých vrstev – SAM, potahování (spin-coating, dip-coating) tisk. 4. Litografie – elektronová, iontová, fotolitografie. Metody přípravy 1D (trubky, tyčinky) a 0D (nanočástice) nanomateriálů. 5. Fyzikální vlastnosti nanomateriálů. Mechanické, optické, elektrické a magnetické vlastnosti.6. Nanomateriály a jejich aplikace – nanooptika a nanoelektronika (povrchový plasmon, nanopigmenty, nanofotonika, polovodičové nanočástice, uhlíkové nanostruktury…) 7. Nanomateriály a jejich aplikace – nanomagnetismus (magnetické nosiče, MRI, léčba nádorových onemocnění,…)8. Nanomateriály pro mechanické použití (uhlíkové nanotrubky, NEMS/MEMS, povrchové úpravy,…)9. Další aplikace nanomateriálů (medicínské, environmentální, katalytické, energetické)10. Metody zkoumání nanomateriálů – spektroskopické metody (absorpční, fluorescenční, elipsometrické), elektronová mikroskopie (SEM, TEM), techniky zkoumání povrchu (AFM, STM, SNOM) 11. Zdravotní, ekologické a sociální dopady nanotechnologií. Rizika nanotechnologií.12. Prezentace studentských projektů.13. Studijní literatura a studijní pomůcky Hošek J.: Úvod do nanotechnologie. ČVUT, Praha 2010 (základní literatura) Rogers B.: Nanotechnology : Understanding Small Systems, Third Edition. Taylor & Francis Group, Oakville 2017. (doporučená literatura) Ramsedn J.: Essentials of Nanotechnology. BookBoon 2009 (doporučená literatura) Stuart L.: Introduction to Nanoscience. Oxford University Press, New Your 2010 (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Obecná chemie Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 1. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p+13s+26c Kreditů 8 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Seminář, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Dílčí testy ze semináře a cvičení umožňují studentům získat zápočet přímo. Při výsledku minimálně 80,00 % a vyšším z části názvosloví a zároveň z části výpočty bude zápočet udělen automaticky. Pokud student nedosáhl 80,00 % a více z dílčích testů, pak podmínkou pro udělení zápočtu z výpočtových cvičení a semináře je úspěšné absolvování zápočtových testů dosažením minimálně 50,00 % bodů za názvosloví a zároveň minimálně 50,00 % z části výpočtů. Student má pro získání zápočtu maximálně jeden řádný a jeden opravný termín. Pro udělení zkoušky je potřebné dosažení minimálně 50,00 % úspěšnosti v písemné části, a v ústní zkoušce prokázání patřičných znalostí v požadovaném rozsahu obecné chemie a schopnost tyto znalosti aplikovat při řešení jednoduchých chemických technických problémů. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu 1. Uvod 2. Hmota a teorie atomu 3. Chemické sloučeniny a chemické reakce 4. Elektrony v atomech a periodická tabulka prvků 5. Chemická vazba I 6. Chemická vazba II 7. Mezimolekulární síly v pevných látkách a kapalinách 8. Plyny 9. Roztoky - jejich vlastnosti a reakce v roztocích 10. Teorie kyselin a zásad a acidobazické rovnováhy 11. Chemická rovnováha a rozpustnost 12. Základy termochemie 13. Základy chemické kinetiky Studijní literatura a studijní pomůcky Klikorka J., Hájek B., Votinský J. : Obecná a anorganická chemie. SNTL, Praha 1989. (základní literatura) Kábelová B., Pilátová I., Černý M. : Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů. FCH VUT v Brně, 2009. (základní literatura) Petrucci R. H., Herring F. G., Madura J. D., Bisssonnette C.: General Chemistry: Principles and Modern Applications (10th) (doporučená literatura) Gažo J. a kol. : Všeobecná a anorganická chémia. Alfa, Bratislava 1974. (rozšiřující literatura) Chown. M.,:Kvantová teorie nikoho nezabije (rozšiřující literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Organic Chemistry I Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 1. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+26c Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Zápočet: v průběhu semestru píší studenti v rámci cvičení, které doprovází přednášky, 4 písemné testy; ti z nich, kteří obdrží v průměru min. 50% bodů mají nárok na zápočet. Ostatní studenti musí absolvovat zápočtový test. Podmínkou úspěšného složení zápočtového testu je pak napsat tento minimálně na 50%. Zkouška: zkouška se skládá z písemné části. Pro úspěšné absolvování zkoušky je zapotřebí dosáhnout min. 50% bodů. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Krajčovič Jozef, prof. Ing., Ph.D. prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Předmět poskytuje znalost základní organické chemie z pohledu mechanizmu organických reakci, základních fyzikálněchemických vlastností vybraných typů organických sloučenin a student se naučí základním pilířům organické chemie, organické syntézy. Zhrňuje také základní pojmy, jako jsou substituční efekty, termodynamika a kinetika organických reakcí. IUPAC nomenklaturní systém. Předmět je členěn do několika kapitol. 1. Základní pojmy. 2.+3. Alkany a cykloalkany, konformační rozbor. 4.+5. Stereochemie. 5.+ 6. Alkeny. 7. Alkadieny, termodynamická a kinetická kritéria průběhu reakcí. 8. Alkyny. 9.+10. Aromatické uhlovodíky. 11.+13. Nukleofilní substituce, Eliminace, Halogenderiváty Studijní literatura a studijní pomůcky McMurry J., Organic Chemistry, Thomson/Brooks/Cole (základní literatura) Clayden J. et al.: Organic Chemistry. Oxford Univ. Press (základní literatura) Straumanis A., Organic Chemistry, Aguided Inquiry, Vol. 1. Brooks/Cole (základní literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Organická chemie I Typ předmětu Povinný, ZT Doporučený ročník / semestr 1. / letní Rozsah studijního předmětu 26p+26c Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Zápočet: v průběhu semestru píší studenti v rámci cvičení, které doprovází přednášky, 4 písemné testy; ti z nich, kteří obdrží v průměru min. 50% bodů mají nárok na zápočet. Ostatní studenti musí absolvovat zápočtový test. Podmínkou úspěšného složení zápočtového testu je pak napsat tento minimálně na 50%. Zkouška: zkouška se skládá z písemné části. Pro úspěšné absolvování zkoušky je zapotřebí dosáhnout min. 50% bodů. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Krajčovič Jozef, prof. Ing., Ph.D. prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Předmět poskytuje znalost základní organické chemie z pohledu mechanizmu organických reakci, základních fyzikálněchemických vlastností vybraných typů organických sloučenin a student se naučí základním pilířům organické chemie, organické syntézy. Zhrňuje také základní pojmy, jako jsou substituční efekty, termodynamika a kinetika organických reakcí. IUPAC nomenklaturní systém. Předmět je členěn do několika kapitol. 1. Základní pojmy. 2.+3. Alkany a cykloalkany, konformační rozbor. 4. Stereochemie. 5. základy spektrálních metod (IČ, UV, NMR) 6. Alkeny. 7. Alkadieny, termodynamická a kinetická kritéria průběhu reakcí. 8. Alkyny. 9.+10. Aromatické uhlovodíky. 11.+13. Nukleofilní substituce, Eliminace, Halogenderiváty Studijní literatura a studijní pomůcky Organická chemie, John McMurry, VUTIUM, 2015 (základní literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Organická chemie II Typ předmětu Povinný, ZT Doporučený ročník / semestr 2. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p+26c Kreditů 6 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zápočet a zkouška Forma výuky Přednáška, Cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Zápočet: v průběhu semestru píší studenti v rámci cvičení, které doprovází přednášky, 4 písemné testy; ti z nich, kteří obdrží v průměru min. 50% bodů mají nárok na zápočet. Ostatní studenti musí absolvovat zápočtový test. Podmínkou úspěšného složení zápočtového testu je pak napsat tento minimálně na 50%. Zkouška: zkouška se skládá z písemné a ústní části. V písemné části se prověřují znalosti z Organické chemie II, v ústní pak znalosti z celé problematiky Organické chemie. Stupnice hodnocení je následovná: Stupnice: A: 100 - 81 bodů; B: 80-71 bodů; C: 70 - 61 bodů; D: 60-59 bodů; E: 50-41 bodů; F: 40 a méně bodů. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Krajčovič Jozef, prof. Ing., Ph.D. prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Předmět poskytuje znalost základní organické chemie z pohledu mechanizmu organických reakci, základních fyzikálněchemických vlastností vybraných typů organických sloučenin a student se naučí základním pilířům organické chemie, organické syntézy. Předmět je členěn do několika kapitol. 1. Alkoholy a fenoly 2. Ethery 3. Sirné sloučeniny a estery anorganických kyselin 4-5. Aminy, diazolátky 6. Nitrosloučeniny 7. Organokovové sloučeniny 8. Karbonylové sloučeniny I 9-10. Karbonylové sloučeniny II 11-12.Karboxylové kyseliny 13. Acylderiváty 13. Dikarbonylové sloučeniny Studijní literatura a studijní pomůcky Organická chemie, John McMurry, VUTIUM, 2015 (základní literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Praktikum z analytické chemie I Typ předmětu Povinný, PZ Doporučený ročník / semestr 2. / zimní Rozsah studijního předmětu 52l Kreditů 3 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Praktikum z anorganické chemie I, povinná prerekvizita Způsob ověření studijních výsledků klasifikovaný zápočet Forma výuky Laboratorní cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Klasifikovaný zápočet Podmínka udělení: - absolvování všech úloh praktika, odevzdání všech výsledků a protokolů v požadované kvalitě - úspěšné absolvování zápočtového testu - otázky na všechny úlohy v praktiku (průběh chemických reakcí, volumetrické analýzy, výpočty) Výsledné hodnocení praktika vychází z průměru známek za jednotlivé úlohy. Hodnocení výsledků analýz: chyba do 1,5% A 3% B 5% C 7% D 9% E chyba nad 9% F Celková klasifikace: 100-90% A 89-80% B 79-70% C 69-60% D 59-50% E 49-0% F Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Komendová Renata, doc. Mgr., Ph.D. doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Praktická výuka analytických důkazových reakcí vybraných iontů: kationty alkalických kovů a kovů alkalických zemin, kationty tvořící málo rozpustné chloridy, kationty srážející se sulfanem v kyselém prostředí, kationty srážející se hydrogensulfidem amonným, anionty tvořící málo rozpustné barnaté soli, anionty tvořící málo rozpustné stříbrné soli. Praktická výuka základních metod kvantitativní analýzy: gravimetrie, titrace alkalimetrické, acidimetrické, chelatometrické, redoxní. 1. Úvod do praktika, bezpečnost práce, metodika práce v analytické laboratoři 2. Kationty alkalických kovů, kationty kovů alkalických zemin 3. Skupina iontů tvořících málo rozpustné chloridy, skupina iontů tvořící sulfidy srážející se v kyselém prostředí 4. Skupina iontů srážejících se hydrogensulfidem amonným 5. Skupina málo rozpustných barnatých solí 6. Skupina aniontů tvořících stříbrné soli, rozpustné v 2 mol/l HNO3 7. Skupina aniontů tvořících stříbrné soli málo rozpustné v 2 mol/l HNO3, skupina aniontů NO3-, NO2-, ClO48. Gravimetrie - stanovení Fe jako Fe2O3, stanovení Ni diacetyldioximem. 9. Alkalimetrie. 10. Acidimetrie. 11. Chelatometrie. 12. Redoxní titrace – jodometrie, bromatometrie. 13. Redoxní titrace – manganometrie, bichromatometrie. Studijní literatura a studijní pomůcky Komendová R., Šenkýř J., Šimek Z.: Analytické reakce anorganických iontů. FCH VUT v Brně, Brno 2003. (základní literatura) Šimek, Z., Komendová, R., Mašek, I., Voznica, P.: Kvantitativní analýza. FCH VUT v Brně, Brno 2003. (základní literatura) Komendová R.: Praktikum z analytické chemie I, FCH VUT, 2023 (elektronická učební opora, dostupné na https:// www.vutbr.cz/elearning/ ) (elektronická literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Praktikum z analytické chemie II Typ předmětu Povinný, PZ Doporučený ročník / semestr 2. / letní Rozsah studijního předmětu 52l Kreditů 3 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Praktikum z anorganické chemie I, povinná prerekvizita Způsob ověření studijních výsledků klasifikovaný zápočet Forma výuky Laboratorní cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Klasifikovaný zápočet Podmínka udělení: - absolvování všech úloh praktika, odevzdání všech výsledků a protokolů v požadované kvalitě - úspěšné absolvování zápočtového testu Výsledné hodnocení praktika vychází z průměru známek za jednotlivé úlohy. Hodnocení výsledků analýz: chyba do 1,5% A 3% B 5% C 7% D 9% E chyba nad 9% F Celková klasifikace: 100-90% A 89-80% B 79-70% C 69-60% D 59-50% E 49-0% F Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Komendová Renata, doc. Mgr., Ph.D. doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Cílem Praktika z analytické chemie II je naučit studenty základům a použití vybraných instrumentálních analytických metod. 1. Úvod do praktika, bezpečnost práce, metodika práce v analytické laboratoři 2. Srážecí titrace (argentometrie) 3. Automatická titrace (alkalimetrie) 4. Titrace v bezvodém prostředí (acidimetrie) 5. Spektrofotometrie 6. Vícesložková analýza 7. Fluorimetrie 8. Emisní plamenová spektrometrie 9. Voltametrie a elektrogravimetrie 10. Extrakční spektrofotometrie 11. Kapalinová chromatografie 12. Tenkovrstvá chromatografie Studijní literatura a studijní pomůcky Šimek Z., Komendová R., Mašek I., Voznica P. : Kvantitativní analýza. FCH VUT v Brně, Brno 2003. (základní literatura) Komendová R.: Praktikum z analytické chemie II, FCH VUT, 2023 (elektronická učební opora, dostupné na https:// www.vutbr.cz/elearning/ ) (elektronická literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Praktikum z chemického inženýrství II Typ předmětu Povinný, PZ Doporučený ročník / semestr 3. / letní Rozsah studijního předmětu 26l Kreditů 2 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Praktikum z anorganické chemie I, povinná prerekvizita Způsob ověření studijních výsledků klasifikovaný zápočet Forma výuky Laboratorní cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Hodnocení je formou klasifikovaného zápočtu. Hodnocení zápočtem je podmíněno účastí na plném počtu předepsaných měření, znalostí měřené tematiky, schopností orientovat se v procesu měření, samostatností projevenou při vlastním měření, kvalitou a včasností zpracování protokolu měření. Udělení zápočtu je podmíněno též uhrazených škod, ke kterým při měření eventuálně došlo a to v předepsané výši. Měření v náhradních termínech je možné pouze ve velmi omezeném rozsahu Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Opravil Tomáš, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu 1) Doprava partikulárních látek šnekovými dopravníky a Třídění na vzduchových třídičích; 2) Vzduchové chlazení; 3) Dvoufázový tok; 4) Tlakové filtrace; 5) Kavitační jevy; 6) Kinetika transportu vlhkosti v partikulárních systémech; 7) Kinetika proudu plynu 8) Destilace za sníženého tlaku 9) Tvorba víru Poznámka: Skutečné pořadí měření úloh 1) - 9) pro jednotlivé dvojice studentů určuje vyučující Studijní literatura a studijní pomůcky Himmelblau D. M. : Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1989. ISBN 0-13-066086-6. (základní literatura) Robert H. Perry : Perry's Chemical Engineers' Platinum Edition, McGraw-Hill Professional, 1999 (základní literatura) Leon P. Berton: Chemical Engineering Research Trends , NOVA Publishers, 2007 (doporučená literatura) Gavin Towler: Chemical Engineering Design, Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design, Elsevier 2012, ISBN: 978-0-08-096659-5 (doporučená literatura) Kohei Ogawa: Chemical Engineering, A New Perspective, Elsevier, 2007 (rozšiřující literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Praktikum z laboratorní techniky Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 1. / letní Rozsah studijního předmětu 52l Kreditů 3 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků klasifikovaný zápočet Forma výuky Laboratorní cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Klasifikovaný zápočet - podmínka udělení: - absolvování všech úloh praktika, - odevzdání všech protokolů v požadované kvalitě, protokol s konečným hodnocením F (možnost jedné opravy) se počítá jako nesplněný, - úspěšné absolvování závěrečného testu. Výsledné hodnocení praktika vychází z hodnocení 1-5 při splnění předchozích podmínek: 1. laboratorní deník 2. protokoly z jednotlivých úloh 3. průběžné testy 4. laboratorní zručnost 5. závěrečný test Hodnocení testu: výborně (100 % - 90 %), velmi dobře (89 % - 80 %), dobře (79 % - 70 %), uspokojivě (69 % - 60 %), dostatečně (59 % - 50 %) nevyhovujícíméně než 50 % . Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Pilátová Ivana, RNDr., CSc. RNDr. Ivana Pilátová, CSc. (cvičící) 100% Vyučující RNDr. Ivana Pilátová, CSc. (cvičící) 100% Stručná anotace předmětu Praktikum vede studenta k získání zručnosti a praktických zkušeností se základní pracovní metodikou v laboratorní technice používanou v chemické laboratoři. Získané dovednosti si procvičí v jednoduchých úlohách. Písemnou přípravu, pozorování a výsledky student zapisuje do laboratorního deníku a následně sám vypracovává protokol. Student tak získá užitečné návyky potřebné v navazujících praktických cvičeních z ostatních chemických oborů. Osnova výuky: 1. Zahájení výuky, podmínky klasifikovaného zápočtu. Laboratorní řád a bezpečnost práce v chemické laboratoři. Záznamy o laboratorní práci (pracovní sešity, protokoly). Vybavení laboratoře. 2. Měření objemu kapalin. Objemová kontrakce. Filtrace za normálního tlaku. Vážení (předvážky). Test - laboratorní pomůcky. 3. Zahřívání (kahany, aparatura). Měření teploty. Chlazení. 4. Nasycený roztok, křivka rozpustnosti. Rušená krystalizace. Filtrace za sníženého tlaku (nuč s fritou). Sušení (infralampa, sušárny). 5. Dekantace. Filtrace za sníženého tlaku (Büchnerova nálevka). Žíhání. Stanovení bodu tání. 6. Sublimace. Příprava plynů v laboratoři - stanovení relativní molární hmotnosti oxidu uhličitého. Sušení. 7. Extrakce – kontinuální (Soxhlet), jednorázová (dělicí nálevka). Stanovení indexu lomu. Stanovení hustoty pyknometricky, hustoměrem. Vážení (analytické váhy). 8. Příprava roztoků. Stanovení přesné koncentrace – alkalimetrie (přímá byreta). Stanovení pH. 9. Destilace kyseliny chlorovodíkové (koncentrace azeotropní směsi). Automatická byreta. 10. Frakční krystalizace směsi (oxid chromitý, borax, chlorid sodný). Filtrace (nálevka pro filtraci za horka). 11. Dělení směsi srážením. 12. Náhrady za svátky a nemoc. 13. Náhrady za nemoc. Závěrečný test. Studijní literatura a studijní pomůcky B.Kábelová a kol.: Laboratorní technika II, Vutium, Brno 1999, ISBN 80-214-1450-2 (základní literatura) Frank V., Sponar J.: Cvičení z laboratorní techniky a anorganické chemie I. Řešené příklady. VUT FCH, Brno 2003, ISBN 80-214-2468-0 (rozšiřující literatura) https://moodle.vutbr.cz/course/view.php?id=160271 (elektronická literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Praktikum z nanotechnologií Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 3. / zimní Rozsah studijního předmětu 39l Kreditů 3 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků klasifikovaný zápočet Forma výuky Laboratorní cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Podmínky udělení zápočtu: absolvování všech praktických úloh předmětů, vypracování všech protokolů a jejich schválení vyučujícími; předložení vypracovaného deníku garantovi předmětu; úspěšné absolvování zápočtového testu Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Sedláček Petr, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (cvičící) 50% Vyučující doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (cvičící) 50% prof. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (cvičící) 25% Ing. Matouš Kratochvíl, Ph.D. (cvičící) 25% Stručná anotace předmětu Obecné schéma průběhu kurzu spočívá ve střídání přednáškové (+ diskuse formou kolokvia) a praktické formy výuky. V úvodních přednáškách vyučující vysvětlí principy metod přípravy a charakterizace nanočástic a případně následně názorně předvede základní úkony nutné pro zvládnutí úlohy. V praktické části kurzu pak studenti prakticky vykonají připravené úlohy dle uvedených pokynů a následně vypracují podrobný popis teoretické i praktické části úlohy do laboratorního deníku. 1. Úvodní hodina, bezpečnost práce, požadavky na domácí přípravu a na protokoly, systém hodnocení. 2. Teoretická přednášky na téma: metody přípravy nanosystémů různé dimenzionality (nanočástice, nanovlákna, nanovrstvy, nanosítě), moderní technologické trendy využívané při přípravě těchto systémů (mikroenkapsulace), bezpečnostní aspekty v nanotechnologiích 3. Teoretické přednášky o analytických metodách charakterizace nanosystémů - DLS, sedimentační analýza, XRD, SAXS, fluorescenční spektroskopie, reologie, elektronová mikroskopie 4. Praktická úloha - laboratorní příprava anorganických nanočástic a jejich charakterizace 5. Praktická úloha - stanovení velikosti částic a jejich zeta-potenciálu s využitím analýzy dynamického rozptylu světla (DLS) 6. Praktická úloha - příprava a charakterizace biologicky inspirovaných nanočásticových systémů (liposomy) 7. Praktická úloha - agregační chování, micelární systémy 8. Praktická úloha - příprava polyelektrolytových komplexů 9. Praktická úloha - příprava nanovrstev (spin-coating), charakterizace vrstev na optickém a interferenčním mikroskopu 10. Praktická úloha - elektronová mikroskopie Studijní literatura a studijní pomůcky e-learningový kurz předmětu (základní literatura) Hošek J.: Úvod do nanotechnologie. ČVUT, Praha 2010 (základní literatura) Ramsden J.: Essentials of Nanotechnology, BookBoon 2009 (rozšiřující literatura) D.S. Goodsell: Bionanotechnology. Wiley 2004 (rozšiřující literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Praktikum z organické chemie Typ předmětu Povinný, PZ Doporučený ročník / semestr 2. / letní Rozsah studijního předmětu 52l Kreditů 3 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Praktikum z anorganické chemie I, povinná prerekvizita Způsob ověření studijních výsledků klasifikovaný zápočet Forma výuky Laboratorní cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Pro získání zápočtu musí student: Absolvovat 11 úloh během semestru. Zvládnout teoretické principy úloh. Odevzdat připravené a adjustované preparáty. Odevzdat kompletně vypracované laboratorní protokoly. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Krajčovič Jozef, prof. Ing., Ph.D. prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Praktická výuka přípravy, izolace, separace a identifikace organických sloučenin na základě provedení konkrétních jednostupňových nebo vícestupňových syntéz. Osvojení základních a rozšiřujících laboratorních technik používaných při syntéze a následné izolaci organických látek. V rámci prvního praktika je provedeno školení o organizaci, seznámení s jednotlivými úlohami a bezpečností v organické laboratoři. V následujících týdnech studenti provedou níže uvedené úlohy: 1.Školení bezpečnosti práce v laboratoři 2.TLC základní technika pro monitoring průběhu reakce, stacionární fáze, efekt rozpouštědla 3. NMR, základní postupy přípravy vzorků, postup měření, seznámení se z přístrojovou technikou 4. NMR, vyhodnocování naměřených dat (FID), práce ze software 5. Ethylbromid a terc-butylchlorid (SN2 a SN1 reakce) 6. Anhydrid bicyklo[2.2.1]hept-2-en-5,6-dikarboxylové kyseliny a bicyklo[2.2.1]hept-2-en-5,6-dikarboxylová kyselina (DielsAlderova reakce) 7. 4-Jodnitrobenzen a 1-[(4-nitrofenyl)azo]-2-naftol (diazotace aromatických aminů, Sandmeyerova reakce a kopulace) 8. Ethyl-acetát (Fisherova esterifikace) 9. Benzylidenfenylamin a benzylfenylamin ( kondenzace aminu s karbonylovou sloučeninou, redukce dvojné vazby) 10. N-(4-Hydroxyfenyl)acetamid (Paracetamol) a N-(4-Ethoxyfenyl)acetamid (Fenacetin) (acylace aminu a Wiliamsonova syntéza etheru) 11. Benzimidazol a benzotriazol (přípravy jednoduchých heterocyklů) 12. 3-Nitroanilin (parciální redukce nitrosloučeniny) 13. Difenylmethanol (benzhydrol) (příprava a reakce Grignardových činidel) Poslední týden semestru je vyhrazen pro náhrady za zameškané (z důvodu nemoci) nebo neuznané (např. nedostatečné znalosti, výtěžky nebo nedodržení bezpečnostních pravidel) syntézy výše uvedených látek. Podrobné návody a literatura pro jednotlivé úlohy jsou dostupné na https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id= Studijní literatura a studijní pomůcky Pazdera P., Potáček M.: Cvičení z metod organické chemie. MU, Brno 1997. (základní literatura) Sandler S.R., Karo W.: Sourcebook of Advanced Organic Laboratory Preparations. Academic Press, San Diego 1992. (základní literatura) Keil B. a kol.: Laboratorní technika organické chemie, NČSAV, Praha 1963. (základní literatura) Nováček E., Potáček M., Janků S.: Laboratorní technika ke cvičení z metod organické chemie. MU, Brno 2000. (základní literatura) CambridgeSoft: Organic Syntheses Website (http://www.orgsyn.org/) (základní literatura) Kizlink J., Bednařík, K.: Návody pro laboratorní praktikum z organické chemie. VUT, Brno 2009. (základní literatura) Gilbert J.C., Martin S.F.: Experimental Organic Chemistry. Brooks, Cole 2001. (základní literatura) Pitra J., Veselý Z., Kavka F.: Laboratorní úprava chemikálií a pomocných látek. SNTL, Praha 1969. (základní literatura) https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id= (základní literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Přírodou inspirované nanotechnologie Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 3. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p Kreditů 3 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Přednáška Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Podmínkou udělení zápočtu je vypracování a obhajoba semestrálního projektu na zvolené téma (případové studie zaměřená na přírodou insporované nanomateriály resp. nanotechnologie). Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá ze dvou částí: písemné části a ústní části ve formě kolokvia. V rámci písemné části zkoušky je ověřena schopnost studenta orientovat se v dané problematice a především aplikovat získané teoretické poznatky na konkrétní praktické úkoly. V případě úspěšného absolvování písemné části (dosažení výsledku odpovídajícímu alespoň 50% z celkového počtu bodů) následuje kolokvium, v jehož průběhu studenti s vyučujícím prochází zadání písemné části a obhajují, případně doplňují svoje odpovědi. Na základě výkonu při této části zkoušky může být studentovi upraveno hodnocení získané z písemné části směrem k vyššímu stupni. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Sedláček Petr, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (přednášející) 70% Vyučující doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D. (přednášející) 70% Ing. Adam Jugl, Ph.D. (přednášející) 30% Stručná anotace předmětu týden 1: Úvod do bionanotechnologií (historická perspektiva, současné trendy, výzvy a příležitosti) týden 2 - 6 (Blok I): Přírodní nanosystémy • Specifické fyzikálně-chemické rysy biologických nanodomén (vodné prostředí, dominance viskózních sil, význam tepelného pohybu, …) • Chemické a strukturní principy přírodních nanosystémů (základní strukturní bloky bionanosystémů, hierarchický charakter struktury přírodních systémů, klíčová role nekovalentních interakcí, sepcifické principy biologických procesů samoskladby a samoorganizace na různých úrovních) • Funkční principy přírodních nanosystémů (vztah mezi strukturou a funkcí bionanosystémů, principy uchovávání a toku informace v buňce, bioenergické principy vzniku a fungování nanosystémů, regulace kinetiky procesů v bionanosystémech) týden 7 - 11 (Blok II): Přírodou inspirované artificiální nanomateriály a nanotechnologie • Základní principy biomimetiky (molekulární design biomateriálů a přírodou inspirovaných nanomateriálů, biomimikry) • Articifiální systémy na bázi proteinů a DNA • Příklady aplikací bionanotechnologií v přírodních vědách (biomedicína, biosensory, bioanalytika, nosičové systémy, povrchové úpravy, bionanotechnologie v zemědělství) týden 8 - 13 (Blok III): Případové studie inspirace v přírodních systémech při inženýrství nových materiálů a technologií • Prezentace semestrálních projektů Studijní literatura a studijní pomůcky E-learningový kurz k předmětu (základní literatura) Goodsell, David S. Bionanotechnology: lessons from nature. John Wiley & Sons, 2004. (základní literatura) Papazoglou, E. S., & Parthasarathy, A. (2007). Bionanotechnology. Morgan & Claypool Publishers. (rozšiřující literatura) Bar-Cohen, Y. (2005). Biomimetics: biologically inspired technologies. CRC press. (rozšiřující literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Technologie chemických výrob Typ předmětu Povinně volitelný Doporučený ročník / semestr 3. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p Kreditů 3 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Přednáška Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta písemná zkouška, 90 minut, 10 otázek za každou může student získat až 10 bodů, podmínkou absolvování je získání alespoň 50% bodů. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Kučerík Jiří, prof. Ing., Ph.D. prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu 1. Úvod do chemických technologií, historie, legislativa REACH, podmínky zavedení a provozování chemických výrob. 2. Výroba kovových materiálů, skovy na bázi železa, neželezné kovy, těžké a vzácné kovy, suroviny, jejich těžba a zpracování, koroze. 3. Nekovovové materiály, silikátový průmysl, výroba a použití čistého křemíku, materiály na bázi čistého uhlíku. 4. Technické plyny, výroba a použití. Vzduch, kyslík, dusík, vodík, fluor, chlor, acetylen, fosgen, kyanovodík, syngas. Přeprava plynů a manipulace s nimi. 5. Minerální kyseliny. Výroba a použití. Kyselina sírová, fosforečná, dusičná, chlorovodíková, flurovodíková. 6. Výroba a použití základních anorganických látek, těžba surovin. Síra, fosfor, brom, jod, hydroxidy alkalických kovů, soda, amoniak, hydrazin, sirouhlík, peroxid vodík, acetylidy. 7.-8. Výroba a použití základních organických látek. Alkoholy, karbonylové sloučeniny, ethery, aromatické uhlovodíky, alkeny, halogensloučeniny, aminy, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, ostatní organické sloučeniny. 9. Speciální chemické látky. Herbicidy, insekticidy, rodenticidy, výbušniny, desinfekční látky, tenzidy. 10. Farmaceutický průmysl, základní výroby a zařízení, modelové výroby - přednášky odborníků z praxe. 11. Biotechnologie, základní výroby a zařízení, modelové výroby - přednášky odborníků z praxe. 11. Těžba a zpracování dřeva. Výroba vlákniny a papíru, deriváty celulózy, zpracování ligninu, tříslovin, silice. Pyrolýza a enzymatická hydrolýzy dřeva. Těžba a zpracování uhlí. Druhy uhlí. Karbonizace a zplyňování uhlí. Zpracování dehtu a koksárenského plynu. 13. Těžba a zpracování ropy. Zdroje a složení ropy. Zpracování ropy a základní ropné produkty. Přednášky odborníků z praxe. Studijní literatura a studijní pomůcky Kizlink J.: Technologie chemických látek a jejich použití, VUTIUM, 2011 Brno (základní literatura) Kizlink J.: Technologie chemických látek, VUTIUM, Brno, 2005 (základní literatura) Hovorka F.: Technologie chemických látek, VSChT, Praha 2005 (základní literatura) Buechner W. a kol.: Průmyslová anorganická chemie, SNTL, Praha, 1991 (rozšiřující literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Toxikologie a ekotoxikologie Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 1. / letní Rozsah studijního předmětu 26p Kreditů 2 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Přednáška Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Zkouška ve formě písemného testu spolu s ústní částí zkoušky v rozsahu přednášek a doporučené literatury. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Doležalová Weissmannová Helena, Mgr., Ph.D. Mgr. Helena Doležalová Weissmannová, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující Mgr. Helena Doležalová Weissmannová, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu 1. Historie, multidisciplinarita toxikologie a ekotoxikologie, členění, objasnění základních pojmů. 2. Toxická látka a toxicita. Toxické účinky (charakteristika, vyjádření). 3. Expozice, dávka. Interakce mezi toxickými látkami. 4. Faktory ovlivňující toxický účinek. Osud toxické látky v ekosystému, biodostupnost, biokoncentrace, bioakumulace. 5. Toxikokinetika (ADME systém), toxikodynamika. 6. Účinky toxických látek – mechanismus, projevy účinku, příklady látek. 7. Látky s pozdním účinkem – mutagenní, karcinogenní a teratogenní látky. 8. Toxikologická charakteristika vybraných anorganických a organických látek. 9. Perzistentní organické láky, pesticidy, nové environmentální mikropolutanty (mikroplasty, nanočástice). 10. Odhad toxicity, testování toxicity a ekotoxicity. 11. Principy ekotoxikologie. 12. Metody studia ekotoxikologie (testy 1., 2., 3., 4. generace, přehled dalších testů) 13. Ekotoxicita nanočástic. Aplikace testů v technologiích. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Základy aplikované chemie Typ předmětu Povinně volitelný, PZ Doporučený ročník / semestr 3. / zimní Rozsah studijního předmětu 26p Kreditů 4 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků zkouška Forma výuky Přednáška Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Předmět je zakončen ústní zkouškou, které v rámci daného termínu bude předcházet písemný test. Zkouška má povinnou písemnou část, k ústní části lze přistoupit pouze po získání alespoň 50 bodů z písemné části – neníli tomu tak, je zkouška hodnocena stupněm F. Písemná část sestává z deseti otázek, hodnocených 0-10 body. Při neúspěšné ústní části je možno opakovat pouze tuto část. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Smilek Jiří, Ing., Ph.D. Ing. Jiří Smilek, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující Ing. Jiří Smilek, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Jednotlivé přednášky kurzu jsou řazeny způsobem, kdy jejich náplň kopíruje modelový den lidského života tak, jak se člověk v jeho průběhu přirozeně setkává s běžnými produkty aplikované chemie. Níže uvedená osnova tak představuje tématickou, nikoliv chronologickou, skladbu kurzu: 1. Úvod. Seznámení s předmětem. Základní koncepty chemie každodenního života. 2. Kosmetika a kosmetologie – vysvětlení obecných principů, na jaké bázi kosmetické přípravky fungují z odborného hlediska (koloidní chemie). 3. Kosmetika a kosmetologie – příklady, specifikace kosmetických přípravků, kosmetické suroviny. 4. Bytová chemie – vysvětlení principů aplikace chemických prostředků v bytové chemii, čištění, dezinfekce, praní, nábytek, autokosmetika, specifikace prostředků dle funkce. 5. Stavební chemie – impregnace, fungicidní ochrana, vodoodpudivé nátěry, lepidla, pěny a tmely – principy fungování. 6. Stavební chemie – příklady využití stavební chemie v praktickém životě. 7. Textilní chemie – technologie textilního průmyslu, syntetická vlákna. 8. Moderní textilní chemie a její aplikace – speciální aplikace technických textilií. 9. Technologie papíru – technologický proces výroby papíru, použití, dřevozpracující průmysl. 10. Papírenský průmysl – využití odpadních produktů k dalšímu zpracování. 11. Fotografie a tisk. 12. Polygrafických průmysl. 13. Vztah chemie k životnímu prostředí – dopad výše uvedených oblastí chemie na životní prostředí. V rámci přednášek bude zařazena 1 přednáška odborníka z praxe. Studijní literatura a studijní pomůcky Monk P.: Physical chemistry : understanding our chemical world. Chichester: J. Wiley, 2004. (základní literatura) Malijevská I., Malijevský A., Novák J.: Záhady, klíče, zajímavosti očima fyzikální chemie. Praha: VŠCHT, 2004. (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-III – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Základy laboratorní techniky Typ předmětu Povinný Doporučený ročník / semestr 1. / zimní Rozsah studijního předmětu 13l Kreditů 1 Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Způsob ověření studijních výsledků klasifikovaný zápočet Forma výuky Laboratorní cvičení Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného testu,tj. získání 50 a více % z maxima dosažitelných bodů. Student má k dosažení nadpolovičního a vyššího počtu bodů tři nezávislé pokusy, všechny otázky mají stejnou obtížnost a jsou proto hodnoceny stejným počtem bodů. Garant předmětu Zapojení garanta do výuky předmětu Kalina Lukáš, doc. Ing., Ph.D. doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D. (přednášející) 100% Vyučující doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D. (přednášející) 100% Stručná anotace předmětu Laboratorní řád, bezpečnost práce, zásady první pomoci a nakládání s chemickými odpady. Barevné značení tlakových lahví s plyny Seznámení se se základním laboratorním vybavením (laboratorní pomůcky, sklo, porcelán). Práce se sklem, vážení. Práce s předvážkami a s analytickými vahami. Odměřování objemů kapalin a plynů. Orientační odměřování objemu kapalin. Práce s dávkovačem a automatickou pipetou. Zásady práce s odměrným sklem (odměrné válce, odměrné baňky, pipety, byrety). Práce s automatickou byretou. Zahřívání a chlazení. Přímé zahřívání, plynové a lihové kahany. Elektrické zdroje ohřevu. Nepřímé zahřívání (kapalinové, parní, vzdušné a další lázně). Žíhání. Chlazení (chladicí směsi, chladicí media). Chlazení par. Separace složek nehomogenních směsí (dekantace, filtrace). Filtrační materiály. Způsoby filtrace (filtrace za normálního tlaku, filtrace za sníženého tlaku, filtrace za horka). Separace složek homogenních směsí (krystalizace, destilace). Druhy krystalizace (volná, rušená, frakční krystalizace, krystalizace změnou složení rozpouštědla, vykrývání). Destilace (prostá destilace, frakční destilace, rektifikace, destilace s vodní parou, destilace za sníženého tlaku). Další separační a čisticí techniky (sušení, extrakce, sublimace a rekrystalizace). Měření fyzikálních veličin (bod tání, index lomu, hustota, pH). Studijní literatura a studijní pomůcky B. Kábelová, I. Pilátová, Z. Hanáková: Laboratorní technika II, FCH VUT v Brně 1999 (základní literatura) J. Klikorka, J. Klazar, J. Votinský, J. Horák: Úvod do preparativní chemie, SNTL/ALFA, Praha 1972 (doporučená literatura) A. Růžička, Z. Žák, A. Mareček: Laboratorní technika a cvičení z anorganické chemie, MU, Brno 1998 (doporučená literatura) Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím B-IV – Údaje o odborné praxi/praktické výuce Charakteristika povinné odborné praxe/praktické výuky není relevantní Rozsah 0týdnů 0hodin Přehled pracovišť, na kterých má být praxe/praktická výuka uskutečňována Smluvně zajištěno Zajištění odborné praxe/praktické výuky v cizím jazyce (u studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce) není relevantní Příjmení Jméno Tituly Vztah k VŠ Vztah k součásti VŠ Garantování předmětů Odborník z praxe Arm Jakub Ing., Ph.D. PP 32 31.12.2023 PP 20 31.12.2023 - - Doležalová Weissmannová Helena Mgr., Ph.D. PP 40 N PP 40 N - - Dzik Petr doc. Ing., Ph.D. PP 40 N PP 40 N PZ - Enev Vojtěch doc. Ing., Ph.D. PP 40 31.12.2021 PP 40 31.12.2021 PZ - Hubálek Jaromír prof. Ing., Ph.D. PP 8;20;12 N;31.12.2023;31.1 2.2024 PP 8 N - - Jugl Adam Ing., Ph.D. PP 40 31.12.2025 PP 40 31.12.2025 - - Kaczmarczyk Václav Ing., Ph.D. PP 40 31.12.2023 PP 20 31.12.2023 - - Kalina Lukáš doc. Ing., Ph.D. PP 40 N PP 40 N - - Klučáková Martina prof. Ing., Ph.D. PP 40 N PP 40 N PZ,ZT - Komendová Renata doc. Mgr., Ph.D. PP 40 N PP 40 N PZ - Krajčovič Jozef prof. Ing., Ph.D. PP 40 N PP 40 N PZ,ZT - Králová Marcela Ing., Ph.D. PP 40 31.12.2024 PP 40 31.12.2024 - - Kratochvíl Matouš Ing., Ph.D. PP 40 31.12.2024 PP 40 31.12.2024 - - Kučera František Mgr., Ph.D. PP 40 N PP 20 N ZT - Kučerík Jiří prof. Ing., Ph.D. PP 40 N PP 40 N - - Kureš Miroslav doc. RNDr., Ph.D. PP 40 N PP 40 N ZT - Márová Ivana prof. RNDr., CSc. PP 40 N PP 40 N ZT - Mikulíková Renata doc. RNDr., Ph.D. PP 40 N PP 40 N PZ - Mravcová Ludmila Ing., Ph.D. PP 40 N PP 40 N ZT - Navrátil Dušan Ing. PP 20 31.08.2025 PP 20 31.08.2025 - - Opravil Tomáš doc. Ing., Ph.D. PP 40 N PP 40 N PZ - Pekař Miloslav prof. Ing., CSc. PP 40 N PP 40 N ZT - Pilátová Ivana RNDr., CSc. PP 40 N PP 40 N - - Pospíšil Jan Ing., Ph.D. PP 40 31.12.2023 PP 40 31.12.2023 - - Řezáčová Veronika Ing., Ph.D. PP 32 N PP 32 N ZT - Sedláček Petr doc. Ing., Ph.D. PP 40 N PP 40 N PZ - Smilek Jiří Ing., Ph.D. PP 40 N PP 40 N PZ - Svěrák Tomáš prof. Ing., CSc. PP 40 N PP 40 N - - Šoukal František doc. Ing., Ph.D. PP 40 N PP 40 N - - Vala Martin prof. Mgr., Ph.D. PP 40 N PP 40 N PZ - Wasserbauer Jaromír doc. Ing., Ph.D. PP 40 N PP 40 N ZT - Weiter Martin prof. Ing., Ph.D. PP 40 N PP 40 N ZT - Zmeškal Oldřich prof. Ing., CSc. PP 20 N PP 20 N - -