Organizzazione e contatti
Presidente del Corso di studio - Presidente del Consiglio di area didattica
Alessio Tamburrano |
Docenti di riferimento
PAOLO POSTORINO |
GIOVANNI PULCI |
MARCO ROSSI |
CRISTIAN VENDITTOZZI |
WALTER LACARBONARA |
MASSIMILIANO GIONA |
Rappresentanze studentesche
Andrea DI LAZZARO |
Nwshad Anwar ABIEER |
Mustufa SHOAIB |
Tutor del corso
GIUSEPPE ZOLLO |
ANTONIO D'ALESSANDRO |
ANTONIO CULLA |
Manager didattico
Lia Matrisciano |
Regolamenti
Regolamento del corso
1. Descrizione del percorso formativo
La Laurea Magistrale in Ingegneria delle Nanotecnologie offre due percorsi, di analogo contenuto formativo, che si distinguono essenzialmente per la lingua di erogazione:
- Ingegneria delle Nanotecnologie (percorso A): con insegnamenti in prevalenza in lingua italiana
- Nanotechnology Engineering (percorso B): con insegnamenti esclusivamente in lingua inglese, dedicato agli studenti internazionali
Entrambi i percorsi formativi la Laurea Magistrale in Ingegneria delle Nanotecnologie si articolano in due tipologie di insegnamenti:
i) Obbligatori;
ii) di Completamento e Specializzazione.
Il carico didattico corrispondente a ciascuna tipologia è espresso utilizzando il Credito Formativo Universitario (CFU), unità standard di carico didattici del sistema formativo universitario nazionale, che corrisponde a circa 25 ore di impegno per l’allievo. Il carico didattico è ripartito nelle due categorie di insegnamenti come segue.
Il percorso formativo A prevede (gli insegnamenti il cui titolo è riportato in inglese sono erogati in lingua inglese):
I) 6 insegnamenti obbligatori caratterizzanti (57 CFU):
1. Chimica per nanotecnologie [6 cfu, CHIM/07 (CHEM-06/A)]
2. Principi di meccanica quantistica con elementi di struttura della materia e simulazioni atomistiche (UDI)
a. Principi di meccanica quantistica con elementi di struttura della materia [6 cfu, FIS/03 (PHYS-03/A)]
b. Simulazioni atomistiche [6 cfu, FIS/03 (PHYS-03/A)]
3. Microscopie e tecniche di nanocaratterizzazione [9 cfu, FIS/03 (PHYS-03/A)]
4. Ingegneria delle superfici e dei film sottili e materiali nanostrutturati (UDI)
a. Materiali nanostrutturati [6 cfu, ING-IND/22 (IMAT-01/A)]
b. Ingegneria delle superfici e dei film sottili [6 cfu, ING-IND/22 (IMAT-01/A)]
5. Micro-nanofluidica [9 cfu, ING-IND/06 (IIND-01/F)]
6. Micro-nano dispositivi e materiali per applicazioni elettriche ed elettromagnetiche [9 cfu, ING-IND/31 (IIET-01/A)]
II) 2 insegnamenti caratterizzanti a scelta in un gruppo opzionale (12 CFU):
1. Meccanica del continuo [6 cfu, ICAR/08 (CEAR-06/A)]
2. Strutturazione laser delle superfici e manifattura additiva [6 cfu, ING-IND/16 (IIND-04/A)]
3. Physical metallurgy of innovative nano-structured materials [6 cfu, ING-IND/21 (IIND-03/C)]
4. Processi di mescolamento e separazione alla micro-nano scala [6 cfu, ING-IND/24 (ICHI-01/B)]
III) 1 insegnamento a scelta in un gruppo opzionale (9 CFU):
1. Componenti micro-nano elettronici integrati [9 cfu, ING-INF/01 (IINF-01/A)]
2. Fabbricazione e caratterizzazione di nanostrutture e sistemi a bassa dimensionalità (UDI)
a. Fabbricazione e caratterizzazione di nanostrutture [6 cfu, FIS/03 (PHYS-03/A)]
b. Sistemi a bassa dimensionalità [3 cfu, FIS/03 (PHYS-03/A)]
3. Tecniche chimiche e processi industriali per la produzione di micro e nano materiali (UDI)
a. Processi industriali per la produzione di micro e nano particelle [6 cfu, ING-IND/25 (ICHI-02/A)]
b. Tecniche chimiche per la sintesi e caratterizzazione [3 cfu, CHIM/07 (CHEM-06/A)]
IV) 2 insegnamenti a scelta in un blocco di completamento (12 CFU):
1. Chimica superiore per nanotecnologie [6 cfu, CHIM/07 (CHEM-06/A)]
2. Sistemi microelettromeccanici [6 cfu, ING-INF/01 (IINF-01/A)]
3. Dinamica di sistemi micromeccatronici [6 cfu, ING-IND/13 (IIND-02/A)]
4. Sensori integrati e dispositivi di sensing [6 cfu, ING-INF/01 (IINF-01/A)]
5. Tecnologie e processi per l’elettronica [6 cfu, ING-INF/01 (IINF-01/A)]
6. Microsistemi fotonici [6 cfu, ING-INF/01 (IINF-01/A)]
7. Sintesi e caratterizzazione di bio-nano-materiali (UDI)
a. Applicazioni innovative di bio-nano-materiali e loro modellazione [3 cfu, ING-IND/26 (ICHI-01/C)]
b. Laboratorio di sintesi e caratterizzazione di bio-nano-materiali [3 cfu, ING-IND/26 (ICHI-01/C)]
8. Produzione e caratterizzazione di materiali nanocompositi (UDI)
a. Produzione e caratterizzazione di materiali nanocompositi - materiali massivi [3 cfu, ING-IND/22 (IMAT-01/A)]
b. Produzione e caratterizzazione di materiali nanocompositi - rivestimenti [3 cfu, ING-IND/22 (IMAT-01/A)]
9. Tecnologie di produzione di micro-nano particelle e caratterizzazione di materiali nanostrutturati (UDI)
a. Laboratorio di tecnologie di produzione di micro-nano particelle [3 cfu, ING-IND/25 (ICHI-02/A)]
b. Laboratorio di caratterizzazione di materiali nanostrutturati, nanocompositi e film sottili [3 cfu, ING-IND/22 (IMAT-01/A)]
10. Laboratorio sperimentale di tecniche di microscopia, diffrazione, spettroscopia e tomografia (UDI)
a. Tecniche di microscopia e diffrazione [3 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
b. Tecniche di spettroscopia e tomografia [3 cfu, FIS/03 (PHYS-03/A)]
11. Caratterizzazione dinamica di micro-nano strutture (UDI)
a. Dinamica di micro-nano strutture [3 cfu, ICAR/08 (CEAR-06/A)]
b. Tecniche di vibrometria laser [3 cfu, ICAR/08 (CEAR-06/A)]
12. Sensors and electrical-electromagnetic characterization laboratory [6 cfu, ING-IND/31 (IIET-01/A)]
13. Laboratories of atomistic and micro-nano-fluidics simulations (UDI)
a. Atomistic simulations laboratory [3 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
b. Micro-nano fluidic simulations laboratory [3 cfu, ING-IND/06 (IIND-01/F)]
14. Nanoelectronics laboratory (UDI)
a. Nanoelectronics device characterization [3 cfu, ING-INF/01 (IINF-01/A)]
b. Nanoelectronics laboratory [3 cfu, ING-INF/01 (IINF-01/A)]
15. Biophotonics laboratory [6 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
16. Transport phenomena in microsystems and micro-nano reactive devices [6 cfu, ING-IND/24 (ICHI-01/B)]
17. Artificial materials, metamaterials and plasmonics for electromagnetic applications [6 cfu, ING-INF/02 (IINF-02/A)]
18. Laboratory of electrorheology [6 cfu, ING-IND/31 (IIET-01/A)]
19. Optoelectronics [6 cfu, ING-INF/01 (IINF-01/A)]
20. Optics [6 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
21. LASER fundamentals [6 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
22. Macromolecular structures [6 cfu, BIO/10 (BIOS-07/A)]
23. Principles of biochemical engineering [6 cfu, ING-IND/24 (ICHI-01/B)]
24. Electromagnetic fields and nanosystems for biomedical applications [6 cfu, ING-INF/02 (IINF-02/A)]
Il percorso formativo B prevede:
I) 7 insegnamenti obbligatori caratterizzanti (66 CFU):
1. Chemistry for nanotechnology [9 cfu, CHIM/07 (CHEM-06/A)]
2. Modern physics for nanotechnology (UDI)
a. Elements of quantum mechanics [6 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
b. Elements of condensed matter physics [6 cfu, FIS/03 (PHYS-03/A)]
3. Surface engineering and nanostructured materials (UDI)
a. Nanostructured materials [6 cfu, ING-IND/22 (IMAT-01/A)]
b. Surface engineering [6 cfu, ING-IND/22 (IMAT-01/A)]
4. Continuum mechanics [6 cfu, ICAR/08 (CEAR-06/A)]
5. Electron microscopies and related techniques (UDI)
a. Electron microscopies [6 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
b. Scanning probe microscopy [3 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
6. Micro-nanofluidics [9 cfu, ING-IND/06 (IIND-01/F)]
7. Micro-nano devices and materials for electrical/electromagnetic applications and fundamentals (UDI)
a. Fundamentals of micro-nano devices and materials for electrical/electromagnetic applications [3 cfu, ING-IND/31 (IIET-01/A)]
b. Micro-nano devices and materials for electrical-electromagnetic applications [6 cfu, ING-IND/31 (IIET-01/A)]
II) 1 insegnamento caratterizzante a scelta in gruppo opzionale (6 CFU):
1. Transport phenomena in microsystems and micro-nano reactive devices [6 cfu, ING-IND/24 (ICHI-01/B)]
2. Physical metallurgy of innovative nano-structured materials [6 cfu, ING-IND/21 (IIND-03/C)]
3. Additive manufacturing and laser texturing [6 cfu, ING-IND/16 (IIND-04/A)]
III) 1 insegnamento (6 CFU) a scelta in un secondo gruppo opzionale:
1. Semiconductor devices [6 cfu, ING-INF/01 (IINF-01/A)]
2. Artificial materials, metamaterials and plasmonics for electromagnetic applications [6 cfu, ING-INF/02 (IINF-02/A)]
3. Optoelectronics [6 cfu, ING-INF/01 (IINF-01/A)]
IV) 2 insegnamenti (12 CFU) a scelta in un blocco di completamento:
1. Sensors and electrical/electromagnetic characterization laboratory [6 cfu, ING-IND/31 (IIET-01/A)]
2. Laboratory of electrorheology [6 cfu, ING-IND/31 (IIET-01/A)]
3. Laboratories of atomistic and micro-nano-fluidics simulations (UDI)
a. Atomistic simulations laboratory [3 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
b. Micro-nano fluidic simulations laboratory [3 cfu, ING-IND/06 (IIND-01/F)]
4. Nanoelectronics laboratory (UDI)
a. Nanoelectronics device characterization [3 cfu, ING-INF/01 (IINF-01/A)]
b. Nanoelectronics laboratory [3 cfu, ING-INF/01 (IINF-01/A)]
5. Biophotonics laboratory [6 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
6. Dynamics of micro-mechatronic systems [6 cfu, ING-IND/13 (IIND-02/A)]
7. Optics [6 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
8. LASER fundamentals [6 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
9. Macromolecular structures [6 cfu, BIO/10 (BIOS-07/A)]
10. Principles of biochemical engineering [6 cfu, ING-IND/24 (ICHI-01/B)]
11. Electromagnetic fields and nanosystems for biomedical applications [6 cfu, ING-INF/02 (IINF-02/A)]
12. Molecular dynamics and atomistic simulations (UDI)
a. Statistical mechanics and Monte Carlo techniques [3 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
b. Classical molecular dynamics [3 cfu, FIS/01 (PHYS-03/A)]
13. Nanobiotechnology [6 cfu, ING-IND/25 (ICHI-02/A)]
Entrambi i percorsi (di complessivi 120 CFU) vengono completati da:
V) Insegnamenti a scelta libera dell’allievo (12 CFU) – tipologia attività D
VI) Prova finale (17 CFU) – tipologia attività E
VII) Altre attività utili all’inserimento nel mondo del lavoro (1 CFU) – tipologia attività F
Alcuni insegnamenti sono organizzati per ragioni di omogeneità culturale e formativa in Unità Didattiche Integrate (UDI).Ogni UDI corrisponde ad un solo esame verbalizzato.
Le attività di cui al punto VII) sono approvate in anticipo dal Consiglio d’Area e certificate o dal Presidente o dai docenti di riferimento indicati dal Consiglio stesso.
Per la compilazione del piano di studi individuale sono state predisposte linee-guida pubblicate sul sito: https://nano.web.uniroma1.it/
Allo scopo di garantire la massima flessibilità formativa, l’allievo ha comunque la possibilità di presentare un piano di studi individuale senza seguire le linee guida; in questa eventualità dovrà chiaramente specificare le motivazioni culturali della sua scelta, che sarà attentamente vagliata dal Consiglio d’Area. In ogni caso il piano di studi dovrà rispettare tutti i vincoli previsti dall’ ordinamento vigente per questa laurea magistrale, cui l’allievo dovrà fare attento riferimento per la compilazione del piano di studi individuale.
2. Linee guida per la compilazione del piano di studi individuale
Il Piano di Studi individuale dovrà essere compilato dallo studente entro il termine stabilito dalla segreteria didattica. Lo studente ha comunque l'obbligo di presentarlo prima di un eventuale esame non obbligatorio. Lo studente può inderogabilmente presentare un solo Piano di Studi per Anno Accademico.
Il Piano di Studi, oltre ai 9 esami obbligatoriamente selezionati per complessivi 78 CFU va completato indicando un numero di esami a scelta per un totale di 24 crediti formativi universitari (CFU). In particolare:
● possono essere inseriti liberamente corsi impartiti nell'Ateneo per un totale massimo di 12 CFU;
● devono essere inseriti un numero di corsi, tra quelli presenti nelle liste L1 e L2 per il percorso A o nelle liste L1E e L2E per il percorso B, per un totale minimo di 12 CFU.
Ai fini del completamento del proprio curriculum coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, il Consiglio D’Area di Ingegneria delle Nanotecnologie consiglia di scegliere gli esami di completamento all’interno dei percorsi tematici suggeriti (P1, P2, P3, P4, P5, P6 per il percorso A ; G1, G2, G3 per il percorso B).
Con l’obiettivo di completare la formazione culturale e tecnologica dell’allievo il Consiglio D’Area di Ingegneria delle Nanotecnologie suggerisce inoltre di:
- scegliere almeno 2 corsi (per un minimo di 12 CFU) appartenenti al medesimo percorso tematico dalle liste L1 e L2 (percorso A) o dalle liste L1E e L2E (percorso B).
- verificare che siano presenti nel piano di studio almeno 2 corsi di carattere applicativo/sperimentale (per un minimo di 12 CFU) tra quelli elencati nella lista L1 (percorso A) o nella lista L1E (percorso B).
Alcuni corsi, per via dei contenuti rientrano in più di un percorso di completamento.
Nel caso l’allievo intenda scegliere tra gli esami a scelta libera insegnamenti erogati in altri corsi di laurea per 12 CFU, si suggerisce di contattare preliminarmente i docenti dei corsi interessati, per verificare il possesso dei prerequisiti necessari, verificare anno e semestre di erogazione e l’assenza di sostanziali sovrapposizioni di programma con altri corsi già inseriti nel proprio Piano di Studio.
Per quanto riguarda le propedeuticità, si consiglia di attenersi strettamente alla sequenza temporale con cui sono impartiti gli insegnamenti.
i. Percorsi di completamento (percorso A)
P1: Produzione e caratterizzazione
o Produzione e caratterizzazione di materiali nanocompositi (UDI)
o Tecnologie di produzione di micro/nano particelle e caratterizzazione di materiali nanostrutturati (UDI)
o Sintesi e caratterizzazione di bio- nano-materiali (UDI)
o Sensors and electrical/electromagnetic characterization laboratory
o Laboratory of electrorheology
o Tecnologie e processi per l'elettronica
o Laboratorio sperimentale di tecniche di microscopia, diffrazione, spettroscopia e tomografia (UDI)
o Caratterizzazione dinamica di micro/nano-strutture (UDI)
P2: Modellistica
o Laboratories of atomistic and micro-nano- fluidics simulations (UDI)
o Transport phenomena in microsystems and micro-nano reactive devices
o Dinamica di sistemi micromeccatronici
o Artificial materials, metamaterials and plasmonics for electromagnetic applications
o Chimica superiore per nanotecnologie
P3: Progettazione e testing di micro/nanodispositivi
o Sensors and electrical/electromagnetic characterization laboratory
o Laboratory of electrorheology
o Dinamica di sistemi micromeccatronici
o Microsistemi fotonici
o Sistemi microelettromeccanici
o Electromagnetic fields and nanosystems for biomedical applications
P4: Elettronica
o Nanoelectronics laboratory (UDI)
o Sensori integrati e dispositivi di sensing
o Tecnologie e processi per l'elettronica
o Optoelectronics
o Sistemi microelettromeccanici
o Laboratorio sperimentale di tecniche di microscopia, diffrazione, spettroscopia e tomografia (UDI)
P5: Ottica
o Biophotonics laboratory
o Artificial materials, metamaterials and plasmonics for electromagnetic applications
o Optoelectronics
o Optics
o LASER fundamentals
o Microsistemi fotonici
P6: Biotecnologie
o Laboratories of atomistic and micro-nano- fluidics simulations (UDI)
o Biophotonics laboratory
o Macromolecular structures
o Principles of biochemical engineering
o Electromagnetic fields and nanosystems for biomedical applications
o Sintesi e caratterizzazione di bio- nano-materiali (UDI)
o Chimica superiore per nanotecnologie
ii. Lista L1: CORSI DI CARATTERE APPLICATIVO/SPERIMENTALE (percorso A)
* Produzione e caratterizzazione di materiali nanocompositi (P1)
* Tecnologie di produzione di micro/nano particelle e caratterizzazione di materiali nanostrutturati (P1)
* Sintesi e caratterizzazione di bio- nano-materiali (P1, P6)
* Sensors and electrical/electromagnetic characterization laboratory (P1, P3)
* Laboratory of electrorheology (P1, P3)
* Laboratories of atomistic and micro- nano- fluidics simulations (P2, P6)
* Nanoelectronics laboratory (P4)
* Biophotonics laboratory (P5, P6)
* Laboratorio sperimentale di tecniche di microscopia, diffrazione, spettroscopia e tomografia (P1, P4)
* Caratterizzazione dinamica di micro/nano-strutture (P1)
iii. Lista L2: CORSI DI INDIRIZZO (percorso A)
* Transport phenomena in microsystems and micro-nano reactive devices (P2)
* Artificial materials, metamaterials and plasmonics for electromagnetic applications (P2, P5)
* Dinamica di sistemi micromeccatronici (P2, P3)
* Sensori integrati e dispositivi di sensing (P4)
* Tecnologie e processi per l'elettronica (P4, P1)
* Optoelectronics (P4, P5)
* Microsistemi fotonici (P3, P5)
* Optics (P5)
* LASER fundamentals (P5)
* Macromolecular structures (P6)
* Principles of biochemical engineering (P6)
* Chimica superiore per nanotecnologie (P2, P6)
* Electromagnetic fields and nanosystems for biomedical applications (P3, P6)
* Sistemi microelettromeccanici (P3, P4)
iv. Percorsi di completamento (percorso B)
G1: Modelling and Design
o Sensors and electrical/electromagnetic characterization laboratory
o Laboratory of electrorheology
o Laboratories of atomistic and micro-nano- fluidics simulations (UDI)
o Dynamics of micro-mechatronic systems
o Molecular dynamics and atomistic simulations (UDI)
o Nanobiotechnology
G2: Optics and Electronics
o Nanoelectronics laboratory (UDI)
o Biophotonics laboratory
o Optics
o LASER fundamentals
o Molecular dynamics and atomistic simulations (UDI)
G3: Biotechnology
o Laboratories of atomistic and micro-nano-fluidics simulations
o Biophotonics laboratory
o Macromolecular structures
o Principles of biochemical engineering
o Nanobiotechnology
o Electromagnetic fields and nanosystems for biomedical applications
o Molecular dynamics and atomistic simulations (UDI)
v. Lista L1E: CORSI DI CARATTERE APPLICATIVO/SPERIMENTALE (percorso B)
* Sensors and electrical/electromagnetic characterization laboratory (G1)
* Laboratory of electrorheology (G1)
* Laboratories of atomistic and micro- nano- fluidics simulations (G1,G3)
* Nanoelectronics laboratory (G2)
* Biophotonics laboratory (G2,G3)
vi. Lista L2E: CORSI DI INDIRIZZO (percorso B)
* Dynamics of micro-mechatronic systems (G1)
* Optics (G2)
* LASER fundamentals (G2)
* Macromolecular structures (G3)
* Principles of biochemical engineering (G3)
* Electromagnetic fields and nanosystems for biomedical applications (G3)
* Nanobiotechnology (G1, G3)
* Molecular dynamics and atomistic simulations (G1, G2, G3)
3. Verifica dell’apprendimento
La verifica dell’apprendimento per ciascun insegnamento avviene, di norma, tramite un esame che può includere prove orali e/o scritte, secondo modalità stabilite dal docente e comunicate unitamente al programma del corso. Per alcune attività (AAF) non è previsto un esame, ma viene attribuito un giudizio di idoneità.
4. Caratteristiche della prova finale
La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale consiste nella redazione e nella discussione di una tesi su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, elaborata dallo studente con la guida di un relatore. Quest’ultimo supervisiona l’attività dello studente e verifica l’adeguatezza dell’elaborato per l’ammissione alla discussione, nonché gli elementi di originalità, chiarezza nell’esposizione e coerenza dei contenuti. La tesi viene discussa pubblicamente nel corso della seduta di laurea alla presenza di una Commissione Esaminatrice.
Ai sensi dell’ articolo 28 del Regolamento Didattico di Ateneo vigente, la Commissione Esaminatrice della prova finale è nominata secondo le modalità di cui al comma 9 ed è formata da almeno sette Membri.
Possono far parte della Commissione Esaminatrice della prova finale Professori di ruolo e Ricercatori dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza, Professori a contratto relativamente all’anno accademico interessato, Dottori di Ricerca e cultori della materia con anzianità di Laurea magistrale o di vecchio ordinamento di almeno tre anni.
La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da Professori di ruolo e Ricercatori.
Generalmente, l’elaborazione della tesi richiede almeno tre mesi suddivisi tra ricerca bibliografica, studio individuale ed eventuali attività di laboratorio. Il lavoro di tesi deve essere svolto in accordo con il relatore (e il correlatore, laddove presente) ed è finalizzato alla produzione di un elaborato scritto che illustri gli obiettivi, i dati raccolti e i risultati ottenuti.
i. Domanda di laurea online
I laureandi della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale potranno presentare la domanda di Laurea esclusivamente online, con procedura dedicata sul portale Infostud. Tutti gli studenti hanno attivata su Infostud la funzione che permette la compilazione della nuova domanda online e tutti i possibili relatori la funzione che permette loro l’accettazione della stessa.
Si fa presente che la data di scadenza indicata nel promemoria si riferisce unicamente alla data per inviare la domanda di laurea al relatore, quest'ultimo può accettare la domanda anche successivamente alla scadenza.
La domanda di laurea va presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Infostud. Le istruzioni per la presentazione della domanda sono disponibili al seguente link: http://www.ing.uniroma1.it/sites/default/files/Istruzioni%20domanda%20di....
ii. Requisiti di presentazione
Le informazioni da inserire nella domanda di laurea sono:
● Relatore: obbligatorio.
● Correlatore: facoltativo. Il Correlatore è una figura facoltativa, che ha la funzione di affiancare il Relatore durante lo svolgimento della tesi e viene indicato dal Relatore.
● Relatore aggiunto: facoltativo. il Relatore aggiunto è un docente della sapienza che ha la funzione di affiancare il relatore ufficiale nell’assistenza e guida del laureando durante lo svolgimento dell’elaborato finale.
● Relatore esterno: facoltativo. Il Relatore esterno è una figura esterna alla sapienza che ha la funzione di affiancare il relatore ufficiale nell’assistenza e guida del laureando durante lo svolgimento dell’elaborato finale.
● Titolo della Tesi: obbligatorio.
● Materia della Tesi: obbligatorio.
iii. Scadenza per la presentazione della domanda
La tesi dovrà essere caricata su Infostud almeno 7 giorni prima del giorno effettivo della discussione della tesi.
iv. Revoca della domanda
Per revocare la domanda di laurea inserita segui le istruzioni riportate a pag. 6 del documento al link: http://www.ing.uniroma1.it/sites/default/files/Istruzioni%20domanda%20di....
v. Replica della domanda
Per replicare la domanda di laurea all’appello successivo, è necessario revocarla (vedi sopra) e presentare una nuova domanda di laurea all’appello successivo.
vi. Regole attribuzione punteggio di Laurea
La votazione finale di laurea si determina sommando un punteggio base, rappresentato dalla media in centodecimi riportata sul Certificato Curriculum Laureando del sistema informatico Sapienza, al punteggio attribuito dal relatore di tesi e al punteggio assegnato dalla commissione per l’esame finale, oltre ad eventuali bonus legati alla valutazione della carriera del laureando secondo la procedura e le direttive indicate nel file “Regolamento per l’attribuzione del punteggio di laurea – 2024.pdf” disponibile al seguente link:
https://nano.web.uniroma1.it/didattica/tesi-di-laurea/voto-finale
Il CAD ha la facoltà di aggiornare l'elenco dei titoli e delle attività identificabili per l'assegnazione di incrementi di punteggio. Tale regolamento, una volta emendato, entra immediatamente in vigore dalla data di approvazione in seduta del CAD, a condizione che le modifiche si traducano in un beneficio per i laureandi.
5. Procedura di Riconoscimento e Verbalizzazione Altre Attività Formative (AAF)
L’art. 10, comma 5, lettera d del DM 270/04 riporta che i Corsi di studio dovranno prevedere “... attività formative, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro”.
Al termine delle attività svolte, gli studenti devono inviare un’e-mail all’indirizzo ingegneria_nanotecnologie.lm53@uniroma1.it allegando la seguente documentazione:
- Scansione del modulo di riconoscimento CFU-AAF (reperibile al seguente indirizzo https://nano.web.uniroma1.it/nano/didattica/riconoscimento-aaf), compilato, firmato e datato. Nel modulo deve essere riportata la lista delle attività svolte. Le attività sono scelte e svolte autonomamente dallo studente. Se i certificati non riportano esplicitamente le date e la durata delle attività, queste devono essere indicate dallo studente. In assenza di documentazione ufficiale, è possibile presentare un’autocertificazione sostitutiva, contenente:
a. il titolo delle attività,
b. la data di inizio e fine,
c. la durata complessiva.
- Scansione della documentazione originale che attesti l’effettivo svolgimento delle attività per le quali si richiede il riconoscimento. Le attività devono avere una durata minima di 25 ore per poter essere riconosciute.
La richiesta di riconoscimento dei CFU deve essere inviata entro 15 giorni dalla data dell’appello per il quale lo studente intende prenotarsi su Infostud per la verbalizzazione.
Gli appelli disponibili sono cinque per anno accademico, indicativamente nei seguenti periodi:
• Dicembre
• Febbraio
• Aprile
• Giugno
• Settembre
Se entro 7 giorni dall’invio della documentazione lo studente non riceve una valutazione negativa, può iscriversi all’appello di verbalizzazione.
Le richieste inviate a ridosso dell'appello o oltre i termini indicati non potranno essere valutate né il CFU potrà essere verbalizzato.
La verbalizzazione dei CFU per AAF non richiede la presenza dello studente all'appello.
Le richieste di riconoscimento devono essere inviate esclusivamente dall’indirizzo istituzionale (cognome.matricola@studenti.uniroma1.it). Le e-mail inviate da indirizzi di posta elettronica personali non saranno prese in considerazione.
Per ulteriori dettagli consultare la pagina:
https://nano.web.uniroma1.it/nano/didattica/riconoscimento-aaf
6. Percorso di Eccellenza
i. Definizione
Il Percorso di Eccellenza è un possibile percorso formativo integrativo del corso di studio e consiste in attività formative aggiuntive di carattere teorico e metodologico (ivi comprese lezioni, seminari, attività esercitative e sperimentali) che hanno come obiettivo l’arricchimento della formazione personale dell'allievo attraverso l’ampliamento della cultura generale e l’approfondimento delle conoscenze tecnico-scientifiche. Il regolamento del percorso d’eccellenza del corso di studi in Ingegneria delle Nanotecnologie è scaricabile alla pagina:
https://nano.web.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Regolamento_Pe....
ii. Accesso al Percorso di Eccellenza
Per ogni anno accademico, la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale emana un bando unico per l’ammissione ai Percorsi di Eccellenza dei corsi di studio ad essa afferenti definendo un numero di studenti ammissibili. L’accesso al Percorso di Eccellenza avviene su domanda dell’interessato. Possono partecipare gli studenti che, iscritti per la prima volta nell’ anno accademico precedente, abbiano conseguito alla data indicata nel bando, tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti nel primo anno del corso di studio, con media non inferiore a ventotto/trentesimi (28/30). La valutazione delle candidature pervenute entro i termini indicati nella procedura comparativa, è affidata ad una Commissione giudicatrice designata dal Presidente del Consiglio di CdS.
iii. Struttura generale del percorso
a. Durata
Il complesso delle attività formative comporta per lo studente un impegno minimo di 100 ore e massimo di 150 ore per anno e non dà luogo a riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
b. Definizione delle attività
A ciascuno studente ammesso al Percorso di Eccellenza vengono assegnati dal Consiglio di Area Didattica uno o più “docenti tutor”, anche su proposta eventuale dello studente, con il compito di definire il percorso e collaborare alla organizzazione delle attività formative relative al percorso di eccellenza secondo linee guida definite dal Consiglio d'Area medesimo.
Tra le attività previste per il Percorso di Eccellenza rientrano:
● attività formative di carattere teorico e metodologico (lezioni, seminari, laboratori)
● partecipazione a congressi (i.e., Nanoinnovation)
Gli studenti Erasmus che svolgono una parte del loro curriculum presso una Università straniera ed hanno accesso al percorso di eccellenza possono svolgere parte di esso presso l'istituzione estera ospitante.
c. Verifica intermedia
Per poter concludere il percorso di eccellenza lo studente, oltre ad aver svolto le attività proprie del percorso di eccellenza, deve aver acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti per il secondo anno ed aver ottenuto una votazione media non inferiore a ventotto/trentesimi (28/30).
Il Consiglio del Corso di Studio prende atto, su indicazione del docente tutor, della conclusione delle attività previste nel Percorso di Eccellenza.
d. Riconoscimento finale
Successivamente al conseguimento del titolo di laurea magistrale, il CAD delibera il superamento del percorso di eccellenza dello studente e ne trasmette l'esito alla segreteria amministrativa per la registrazione in carriera e per i successivi adempimenti.
7. Piani di studio, frequenza, abbreviazioni di corso, trasferimenti e soggiorni all’estero
i. Regole di presentazione dei piani di studio individuali
Entro la fine del I semestre di corso, l'allievo dovrà presentare al Consiglio d'Area un piano di studio indicando la lista di esami e verifiche che egli intende sostenere tra quelli a sua disposizione. Il piano di studio dovrà essere presentato secondo le modalità stabilite dell’Ateneo, utilizzando gli strumenti informatici appositamente predisposti (sistema INFOSTUD).
ii. Modalità di frequenza anche in riferimento agli allievi in regime di tempo parziale
Gli immatricolandi e gli allievi del corso di studio che sono impegnati contestualmente in altre attività possono richiedere di fruire dell’istituto del tempo parziale e conseguire un minor numero di CFU annui, in luogo di quelli previsti. Le norme concernenti l’istituto del tempo parziale sono indicate nel Regolamento di Ateneo. Per la regolazione dei diritti e dei doveri degli studenti ammessi al tempo parziale si rimanda alle norme generali stabilite. Si consiglia di consultare la pagina al link:
https://www.uniroma1.it/it/content/passaggio-al-tempo-parziale#:~:text=P....
Il Consiglio di Area Didattica in Ingegneria delle Nanotecnologie nominerà un tutore che supporterà gli studenti a tempo parziale nel percorso formativo concordato.
iii. Studenti immatricolati a ordinamenti precedenti
L’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Nanotecnologie di studenti provenienti da ordinamenti precedenti a quello vigente sarà consentita a seguito della valutazione del curriculum pregresso dell'aspirante allievo da parte del Consiglio d'Area Didattica. Questo potrà, qualora necessario, condizionare l'ammissione all'obbligo di colmare eventuali lacune culturali, specificando quali insegnamenti debbano esser inclusi nel percorso di Laurea Magistrale, anche in aggiunta a quanto riportato nel presente regolamento.
iv. Abbreviazioni di corso
Chi è già in possesso del titolo di laurea quadriennale, quinquennale, specialistica acquisita secondo un ordinamento previgente, o di laurea magistrale acquisita secondo un ordinamento vigente e intenda conseguire un ulteriore titolo di studio può chiedere l’iscrizione ad un anno di corso successivo al primo.
Le domande sono valutate dal CAD, che in proposito:
● valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, la relativa votazione;
● indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto;
● formula il percorso formativo per il conseguimento del titolo di studio.
Uno studente non può immatricolarsi o iscriversi ad un corso di laurea magistrale appartenente alla medesima classe nella quale ha già conseguito il diploma di laurea magistrale.
Le richieste devono essere presentate entro le scadenze e con le modalità specificate nel Manifesto degli Studi di Ateneo.
v. Trasferimenti.
Le domande di passaggio di studenti provenienti da altri corsi di laurea magistrale o specialistica della Sapienza e le domande di trasferimento di studenti provenienti da altre Università, da Accademie militari o da altri istituti militari d’istruzione superiore sono subordinate ad approvazione da parte del CAD che:
● valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, la relativa votazione;
● indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto;
● formula il percorso formativo per il conseguimento del titolo di studio.
Le richieste di trasferimento al corso di laurea magistrale in Ingegneria delle Nanotecnologie devono essere presentate entro le scadenze e con le modalità specificate nel manifesto degli studi di Ateneo.
vi. Modalità di verifica dei periodi di studio all’estero.
I corsi seguiti nelle Università Europee o estere, con le quali la Facoltà di Ingegneria ha in vigore accordi, progetti e/o convenzioni, sono riconosciuti secondo le norme previste dagli accordi. Gli allievi possono, previa autorizzazione del Consiglio d'Area Didattica, svolgere un periodo di studio all’estero nell’ambito del progetto Erasmus. In conformità con il Regolamento didattico di Ateneo nel caso di studi, esami e titoli accademici conseguiti all’estero, il Consiglio d'Area esamina di volta in volta il programma ai fini dell’attribuzione dei crediti nei corrispondenti settori scientifici disciplinari. Allo scopo di aumentare il livello di internazionalizzazione e la flessibilità in uscita, il CdA definisce anche una procedura interna per il riconoscimento dei crediti per tesi di laurea all’estero, per un massimo di 13 CFU, svolti in accordo con il relatore e il Responsabile Accademico per la Mobilità. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del CAD.
8. Informazioni varie
i. Info generali
Altre Informazioni e notizie sulla Laurea Magistrale in Ingegneria delle Nanotecnologie, quali ad esempio orario di ricevimenti docenti, orario dei corsi o procedure di immatricolazione, sono disponibili sul Catalogo dei Corsi di Studio Sapienza https://www.corsidilaurea.uniroma1.it/ e sul sito del CAD https://nano.web.uniroma1.it/didattica
ii. Programmi e testi d’esame
I programmi dei corsi e i testi d’esame sono consultabili sul Catalogo dei Corsi di Studio Sapienza https://www.corsidilaurea.uniroma1.it/