Аннотации рабочих программ дисциплин подготовки бакалавров по направлению 150400. 62 Металлургия

Вид материалаДокументы
Б3. В. ДВ2. 2 Технология материалов электронной техники
Целью изучения дисциплины является
Задачей изучения дисциплины является
Структура дисциплины
Виды учебной работы
Аннотация рабочей программы дисциплины
Подобный материал:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Б3. В. ДВ2. 2 Технология материалов электронной техники


Дисциплина «Технология материалов электронной техники» является вариативной частью профессионального цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 150400 Металлургия, профиль «Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия».

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 ч).


Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является: овладение теоретическим материалом и выработка навыков самостоятельной профессиональной деятельности в области технологий элементарных полупроводниковых материалов и полупроводниковых соединений, а так же чистых металлов и других веществ, используемых в технологии материалов электронной техники.

Задачей изучения дисциплины является: выработка соответствующих компетенций профессиональной деятельности, обусловленных требованиями ФГОС ВПО - 3, пожеланиями и рекомендациями потребителей образовательных услуг университета на рынке труда.

Формируемые в процессе изучения дисциплины компетенции.

- уметь проводить выбор методов и режимов получения полупроводниковых материалов;

- уметь проводить выбор защитных сред применяемых при получении полупроводниковых материалов;

- владеть основными принципами организации защитных мероприятий по ОТ и ТБ производства полупроводниковых материалов;

- уметь формулировать требования к технологическим процессам;

- владеть методами инженерных расчетов режимов получения полупроводниковых материалов;

- уметь разрабатывать наиболее эффективные схемы метрологического обеспечения технологических процессов, выбирать методы и средства измерений в соответствии со стандартами (техническими регламентами) и анализировать полученные результаты;

- уметь корректировать технологические процессы;

- уметь ориентироваться в выборе наиболее эффективных методов очистки полупроводниковых материалов;

- уметь выбирать технологические схемы и режимы подготовки исходных сырьевых материалов и вспомогательных веществ;

- владеть навыками инженерных расчетов технологического оборудования для производства и очистки полупроводниковых материалов;

- уметь определять оптимальные схемы и технологические параметры режимов синтеза и очистки полупроводниковых материалов;

- владеть принципами управления качеством продукции.


Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): 54 часа аудиторная и 54 часа самостоятельная работа. Аудиторная работа: лекции – 36 часов; практика – 18 часов; лабораторные – 18 часов.


Основные дидактические единицы (разделы):

- физика полупроводников;

- методы очистки веществ;

- выращивание монокристаллов;

- технология чистых простых веществ;

- технология полупроводниковых соединений;

- механическая обработка полупроводниковых материалов;

- контроль свойств полупроводников.


В результате изучения дисциплины бакалавр должен:

Знать:

- документы, регламентирующие свойства полупроводниковых материалов и их маркировку;

- основные виды оборудования для получения, очистки и выращивания монокристаллов полупроводниковых материалов;

- методы, физико-химические и технологические аспекты очистки и выращивания монокристаллов полупроводниковых материалов;

- основные технологические, физические и химические методы контроля свойств и кристаллической структуры полупроводниковых материалов;

- методы легирования и расчет количества легирующего компонента;

- общие закономерности процессов термической обработки полученных кристаллов;

- технологические аспекты подготовки сырья и вспомогательных материалов;

- принципы выбора сред для выращивания кристаллов;

- принципы формирования заданной структуры и типа проводимости полупроводниковых материалов;

- нормативные документы (государственные и международные стандарты), регламентирующие методы контроля свойств полупроводниковых материалов.


Уметь:

- обозначать и расшифровывать маркировку полупроводниковых материалов;.

- определять необходимых защитных мероприятий по охране труда и технике безопасности.

- выбирать экономически и технологически обоснованные схемы получения полупроводниковых материалов;

- выбирать режимы получения полупроводниковых материалов;

- выбирать методы контроля электрофизических свойств и структуры полупроводниковых материалов;

- выбирать режимы (температура, среда, время выдержки, скорость подъема температуры и пр.) термической обработки полупроводниковых материалов;

- анализировать результатов исследований и измерений;

- оценивать технические решения, с позиций достижения качества продукции.

Владеть:

- методикой расчета легирования полупроводниковых материалов;

- методикой расчета энергии активации полупроводниковых и диэлектрических материалов; - методикой расчета термодинамических потенциалов при восстановлении соединений металлов твердыми и газообразными восстановителями;

- практическими навыками по подготовке исходного сырья и вспомогательных материалов;

- практическими навыками по выбору режимов выращивания, термической обработки полупроводниковых материалов;

- практическими навыками по проектированию и расчету оборудования для получения и очистки полупроводниковых материалов;

- практическими навыками по определению структурных параметров полупроводниковых материалов.


Виды учебной работы: лекции, практические, лабораторные, самостоятельное выполнение расчетно – графических работ, самостоятельное изучение теоретического курса, подготовка к практическим и лабораторным занятиям, подготовка к промежуточному контролю знаний.


Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом.


Аннотация рабочей программы дисциплины