moduł #1 Wprowadzenie do zaawansowanej nauki o materiałach Przegląd zaawansowanych materiałów, ich znaczenie i zastosowania
moduł #2 Podstawy nauki o materiałach Przegląd podstaw nauki o materiałach, w tym struktur krystalicznych, wiązań i diagramów fazowych
moduł #3 Nanomateriały Właściwości i zastosowania nanomateriałów, w tym nanocząstek i nanorurek
moduł #4 Metamateriały Projektowanie, właściwości i zastosowania metamateriałów o ujemnym współczynniku załamania światła i idealnych soczewkach
moduł #5 Inteligentne materiały Właściwości i zastosowania stopów z pamięcią kształtu, polimerów i żeli
moduł #6 Materiały ceramiczne Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów ceramicznych, w tym nanoceramiki i kompozytów z matrycą ceramiczną
moduł #7 Nauka o polimerach Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów polimerowych, w tym nanopolimerów i polimerów biodegradowalnych
moduł #8 Kompozyty Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów kompozytowych, w tym włókna węglowe i nanokompozyty
moduł #9 Biomateriały Właściwości i zastosowania biomateriałów, w tym inżynieria tkankowa i urządzenia wszczepialne
moduł #10 Materiały do magazynowania energii Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów do magazynowania energii, w tym baterii litowo-jonowych i superkondensatorów
moduł #11 Materiały do konwersji energii Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów do konwersji energii, w tym ogniw słonecznych i materiałów termoelektrycznych
moduł #12 Materiały dla lotnictwa i obronności Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów dla lotnictwa i obronności, w tym ceramiki wysokotemperaturowej i materiałów pancernych
moduł #13 Materiały do zastosowań biomedycznych Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów do zastosowań biomedycznych, w tym urządzeń wszczepialnych i biosensorów
moduł #14 Materiały do wytwarzania i magazynowania energii Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów do wytwarzania i magazynowania energii, w tym ogniw paliwowych i materiałów jądrowych
moduł #15 Charakterystyka materiałów Zaawansowane techniki charakteryzowania materiałów, w tym mikroskopia, spektroskopia i dyfrakcja
moduł #16 Modelowanie i symulacja materiałów Techniki modelowania komputerowego i symulacji do projektowania i optymalizacji materiałów
moduł #17 Synteza i przetwarzanie materiałów Zaawansowane techniki syntezy i przetwarzania materiałów, w tym drukowanie 3D i nanoprodukcja
moduł #18 Degradacja i uszkodzenia materiałów Mechanizmy i analiza degradacji i uszkodzeń materiałów, w tym korozja i zmęczenie
moduł #19 Materiały dla zrównoważonego rozwoju Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów dla zrównoważonego rozwoju, w tym zielone technologie i rekultywacja środowiska
moduł #20 Materiały dla zaawansowanej produkcji Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów dla zaawansowanej produkcji, w tym drukowanie 3D i nanoprodukcja
moduł #21 Materiały dla technologii kwantowych Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów dla technologii kwantowych, w tym nadprzewodniki i izolatory topologiczne
moduł #22 Materiały dla Soft Robotics Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów do miękkiej robotyki, w tym elastomerów i hydrożeli
moduł #23 Materiały do oczyszczania wody Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów do oczyszczania wody, w tym nanofiltracji i membran
moduł #24 Materiały do zaawansowanych czujników Właściwości i zastosowania zaawansowanych materiałów do czujników, w tym nanoczujników i czujników opartych na grafenie
moduł #25 Podsumowanie i zakończenie kursu Planowanie kolejnych kroków w karierze w dziedzinie zaawansowanych materiałów naukowych