|
|
|
Основы нанотехнологии (магистратура). Спецификация теста - 2020 год
спецификация ТЕСТА
по дисциплине «Основы нанотехнологии»
комплексного тестирования в магистратуру
(вступает в силу с 2020 года)
1. Цель составления: Определение способности продолжать обучение в организациях реализующих программы послевузовского образования Республики Казахстан.
2. Задачи: Определение уровня знаний поступающего по следующим группам образовательных программ:
М108 - Наноматериалы и нанотехнологии
Шифр наименование группы образовательных программ
3. Содержание теста: Учебные материалы по тесту «Основы нанотехнологии» основанные на типовых планах, представлены в следующей таблице. Задания представлены на русском языке.
|
№ |
Содержание темы |
Уро вень трудности |
Коли чество зада ний
|
|
1 |
Общие вопросы по основам нанотехнологии Классификация наноматериалов и нанообъектов по структурным характеристикам. Особенности структуры нанообъектов. Квантово-размерные эффекты в нанообъектах и наноструктурах. Классификация методов синтеза наноматериалов. |
A, B |
2 |
|
2 |
История развития нанотехнологии Основные достижения в науке, внесшие вклад в развитие и становление нанотехнологий. Ключевые открытия в нанонауке. Развитие методов идентификации нанообъектов. |
B, C |
1 |
|
3 |
Методы синтеза наноматериалов в растворах Золь-гель синтез. Гидротермальный синтез. Осаждение в растворах. Криохимический синтез. Сонохимический синтез. |
C |
1 |
|
4 |
Высокоэнергетические методы синтеза наноматериалов Детонационный синтез. Дуговой синтез. Синтез наноматериалов методом лазерной абляции. Механохимический синтез. |
B, C, C |
3 |
|
5 |
Высокотемпературные методы синтеза наноматериалов Химическое парофазное осаждение. Физическое парофазное осаждение. Синтез в пламени. Плазмохимический синтез. Карбонизация и пиролиз. |
A, B, C |
3 |
|
6 |
Микроскопические методы анализа наноматериалов Оптическая микроскопия, Сканирующая-туннельная микроскопия. Просвечивающая электронная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. Сканирующая электронная микроскопия. |
B, C |
2 |
|
7 |
Спектроскопические и дифракционные методы анализа Атомно-абсорбционный и атомно-эмиссионный анализа. ЭПР-, ЯМР-спектроскопия. Раман-спектроскопия. ИК- и УФ-спектроскопия. Рентгеноспектральный анализ. Рентгеноструктурный анализ. |
A, B |
2 |
|
8 |
Неуглеродные наноматериалы Наночастицы интерметаллидов. Оксиды металлов. Металлические пленки и покрытия. Гетероструктуры. |
A, B |
2 |
|
9 |
Углеродные наноматериалы Углеродные нанотрубки: структура, свойства, методы синтеза. Графен: структура, свойства, методы синтеза. Фуллерены и их производные: структура, свойства, методы синтеза. Пористые углеродные наноматериалы. |
A, B |
2 |
|
10 |
Прикладные аспекты применения наноматериалов Применение наноматериалов в энергетике. Композиты на основе наноматериалов. Наноматериалы в металлургии. Практическое применение углеродных наноматериалов. |
A |
2 |
|
Количество заданий одного варианта теста |
20 |
||
4. Описание содержания заданий:
Тестовые задания отражают физико-химические основы нанотехнологии, методы получения наноматериалов, физико-химические методы идентификации нанообъектов, области практического применения наноматериалов в решении различного рода теоретических и практических задач.
5.Среднее время выполнение задания:
Продолжительность выполнения одного задания – 2,5 минуты.
Общее время теста составляет 50 минут
6. Количество заданий в одной версии теста:
В одном варианте теста - 20 заданий.
Распределение тестовых заданий по уровню сложности:
- легкий (A) - 6 заданий (30%);
- средний (B) - 8 заданий (40%);
- сложный (C) - 6 заданий (30%).
Тестовые задания представлены в закрытой форме, что требует выбора одного правильного ответа из пяти предложенных.
8. Оценка выполнения задания:
При выборе правильного ответа претенденту присуждается 1 (один) балл, в остальных случаях – 0 (ноль) баллов.
9. Список рекомендуемой литературы:
1. Головин Ю.И. Введение в нанотехнологию. – М.: Изд-во «Машиностроение –1», 2003. – 112 с.
2. Балоян Б.М., Колмаков А.Г., Алымов М.И., Кротов А.М. Наноматериалы. Классификация, особенности свойств, применение и технологии получения. - М.: 2014. – 125 с.
3. Сидоров Л.Н., Юровская М.А., Борщевский А.Я., Трушков И.В., Иоффе И.Н. Фуллерены: Учебное пособие. Издательство: «Экзамен», 2005. – 688 с.
4. Мансұров З.А., Діністанова Б.Қ., Керімқұлова А.Р., Нажипқызы М./ Нанотехнология негіздері. – Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014. – 248.
5. Уильямс Л., Адамс У. Нанотехнологияларға құпиясыз жолкөрсеткіш. Переводчики с англииского языка: Мансұров З.А., Нажипқызы М., Діністанова Б.Қ. – Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2012. – 386.
6. Мансуров З.А. Углеродные наноструктурированные материалы на основе растительного сырья / Алматы, «Қазақ университеті», 2010 г. 275 с.
7. Мансуров З.А., Приходько Н.Г., Савельев А.В. Образование ПЦАУ, фуллеренов, углеродных нанотрубок и сажи Алматы: «Қазақ университеті» 2012. – 379 с.
8. Нажипкызы М., Бейсенов Р., Мансуров З.А. Наноматериалы и нанотехнологии: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 262 с.
9. Мищенко С.В., Ткачев А.Г. Углеродные наноматериалы. Производство, свойства, применение. М.: «Машиностроение»", 2008. – 172 с.
10. Харрис П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры. Новые материалы XXI века. Ред. Л.А. Чернозатонского. Москва «Техносфера», 2003. – 336 с.
11. Мансуров З.А., Шабанова Т.А., Мофа Н.Н. Синтез и технологии наноструктурированных материалов. Алматы: «Қазақ университеті», 2012. – 318 с.
////////////////////////////