Yeterlilik Kodu | TR0030016944 | |
Yeterlilik Adı | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Diploması | |
Sorumlu Kurum | İstanbul Teknik Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Maslak, 34467 Sarıyer/İstanbul (0212) 285 30 30 | |
Sorumlu Kurum URL | http://www.itu.edu.tr/ | |
Yönelim | Genel | |
AYÇ Seviyesi | 6 | 6 Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi |
TYÇ Seviyesi | 6 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Kimya | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) |
ISCO 08 | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 240 | |
Programın Normal Süresi | 4 Yıl | |
Program Profili (Amaç) | İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, çoklu disipliner çalışma yaklaşımıyla alanında yararlı mühendislik çözümleri geliştiren ve bunu temel bilimlerle ilişkilendiren bölümdür. Malzemelerin üretimini, yapısını, kompozisyonunu ve özelliklerini anlamak, bu özelliklerden yola çıkarak yenilikçi malzeme geliştirmek, verimli ve sürdürülebilir alternatifler ortaya koymak çalışmalarımızın temellerini teşkil etmektedir. Bölüm bünyesinde yer alan laboratuvarlar ve yapılan çalışmalar ile cevher hazırlama yöntemlerinden, üretim, malzeme geliştirme ve bunların her aşamada karaketerizasyonu ile üretim yöntemi - yapı - özellik ve uygulama alanına yönelik performansların incelenmesi ile de üretim - yapı - özellik - performans ilişki döngüsünü tamamlanmaktadır. Malzeme karakterizasyonu, toz metalurjisi, seramik sentezi ve şekillendirme, ince seramik film üretimi ve yüzey mühendisliği, ekstraktif metalurji, mekanik metalurji, döküm ve elektron mikroskopisi, polimer malzemeler araştırma ve geliştirme laboratuarlarının tümü uluslararası seviyededir. Ayrıca, bölüm yükselen trendler ve yenilikçi uygulamalara yönelik çığıraçan malzemelerin geliştirilmesi ve özelliklerin ortaya konması, proses süreci parametrelerinin nihai özellikleri etkilerinin incelenmesi ile ulusal ve uluslararası düzeydeki sorunlara, darboğazlara çözüm getiren uygulamalar, malzemeler ve bunları tasarlayan, geliştiren ve uygulayan mühendisleri yetiştirmektedir. | |
Öğrenme Ortamları | Öğrenme örgün şekilde gerçekleşir. Ayrıca; üniversite bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde uygulamalı eğitimler ve endüstride staj eğitimi yapılmaktadır. | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |
Anahtar Yetkinlikler | Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.
| |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | (1) Lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak saptanır. İlgili bölümler tarafından belirlenen en az ham not üzerindeki bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim üyesi tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. | |
Kalite Güvencesi | Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için; • YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. • YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır: 1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler. 1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir. 1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır. 2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür. 3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır. 4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar. Akreditasyon Kuruluşu Adı; Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) | |
Giriş Şartı | Programa girebilmek için, ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve lisans öğrenimiyle ilgili, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak gerekir. | |
Başarma Şartları | Ders planındaki tüm dersleri ve Bitirme Tasarım projesini başarı ile tamamlamış , gerekli stajını tamamlamış ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler öğrenimlerini bitirmiş sayılır. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Ana metal ve metalurji sektörü dışında mezunlarımızın metalurji ve malzeme mühendisliği ile ilişkili değişik mühendislik alanlarında (örneğin; seramik alanından polimere; metalden kompozite; araştırma ve geliştirmeden tasarıma; ısıl işlemden korozyona; hasarsız muayeneden satışa; refrakterlerden toz metalurjisine; kaplamadan kalite kontrole, plastik şekillendirmeden cama; eklemeli üretimden nanoteknolojiye kadar) farklı mühendislik sektörlerinde (örneğin; otomotiv; havacılık; elektronik; medikal; beyaz eşya; ordudonatım gibi) çalışma şansı vardır. İlgili fabrikalarda yaptıkları stajlar ve aldıkları ders ve laboratuvarlarda kendileriyle paylaşılan bilgiler ile öğrencilerimiz mezun olduklarında bu sektörlerler hakkında rasyonel karar verebilecek bilgi birikimine sahip olmaktadırlar. Bölüm duyuru panolarında İTÜ mezunu Metalurji ve Malzeme Mühendisi arayan iş ilanlarına sıklıkla rastlayabilirsiniz. | |
Yasal Dayanağı | 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35) 2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik sürekli geçerlidir. | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç | |
QrCode |
TR0030016944
ISCO 08
ISCO 08
İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, çoklu disipliner çalışma yaklaşımıyla alanında yararlı mühendislik çözümleri geliştiren ve bunu temel bilimlerle ilişkilendiren bölümdür. Malzemelerin üretimini, yapısını, kompozisyonunu ve özelliklerini anlamak, bu özelliklerden yola çıkarak yenilikçi malzeme geliştirmek, verimli ve sürdürülebilir alternatifler ortaya koymak çalışmalarımızın temellerini teşkil etmektedir.
Bölüm bünyesinde yer alan laboratuvarlar ve yapılan çalışmalar ile cevher hazırlama yöntemlerinden, üretim, malzeme geliştirme ve bunların her aşamada karaketerizasyonu ile üretim yöntemi - yapı - özellik ve uygulama alanına yönelik performansların incelenmesi ile de üretim - yapı - özellik - performans ilişki döngüsünü tamamlanmaktadır. Malzeme karakterizasyonu, toz metalurjisi, seramik sentezi ve şekillendirme, ince seramik film üretimi ve yüzey mühendisliği, ekstraktif metalurji, mekanik metalurji, döküm ve elektron mikroskopisi, polimer malzemeler araştırma ve geliştirme laboratuarlarının tümü uluslararası seviyededir. Ayrıca, bölüm yükselen trendler ve yenilikçi uygulamalara yönelik çığıraçan malzemelerin geliştirilmesi ve özelliklerin ortaya konması, proses süreci parametrelerinin nihai özellikleri etkilerinin incelenmesi ile ulusal ve uluslararası düzeydeki sorunlara, darboğazlara çözüm getiren uygulamalar, malzemeler ve bunları tasarlayan, geliştiren ve uygulayan mühendisleri yetiştirmektedir.
Öğrenme örgün şekilde gerçekleşir. Ayrıca; üniversite bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde uygulamalı eğitimler ve endüstride staj eğitimi yapılmaktadır.
- Matematik, fizik, kimya, fizikokimya ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip ve bunları alanında kullanabilen mezunlar yetiştirmek.
- Modern mühendislik uygulamaları için gerekli teknikler ve donanımlar konusunda bilgi sahibi ve bu bilgileri tasarım, uygulama ve iletişim alanında etkili kullanabilen mezunlar yetiştirmek.
- Metalurjik üretim yöntem parametreleri arasındaki ilişkiler ile tanımlı/tanımsız malzemelerin yapı-özellik-işleme-performans ilişkilerini standart veya tasarlayacağı deneysel yöntemlerle karakterize etme ve sonuçları yorumlama yeteneğine sahip mezunlar yetiştirmek.
- Metalurji ve malzeme bilimi ve mühendisliğindeki temel kavramları bilen ve hertürlü malzemeyi yapı-özellik-işleme-performans ilişkileri çerçevesinde değerlendirebilen mezunlar yetiştirebilmek.
- Metal ve metaldışı mühendislik malzemelerinin doğal ve ikincil kaynaklardan üretilmesine, şekillendirilmesine, işlenmesine, korunmasına ve yüzey işlemlerine yönelik proses ve teknolojileri derinlemesine bilen ve bunların uygulanmasına ve geliştirilmesine katkı verebilecek mezunlar yetiştirmek.
- Mühendislik problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, sistem, ürün ve proses seçebilen, tasarlayabilen ve bunları kaynakların ve doğanın korunması ve kaliteli üretim öngörüsü ile ekonomik temelleri olan projelere dönüştürebilecek mezunlar yetiştirmek.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci oluşmuş, çağdaş ve toplumsal gelişmeleri takip eden, yorumlayan, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, takım çalışmasına yatkın ve sürekli öğrenme gereğini algılamış mezunlar yetiştirmek.
Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.
- Okuma yazma yetkinliği
- Çoklu dil yetkinliği
- Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
- Dijital yetkinlik
- Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
- Vatandaşlık yetkinliği
- Girişimcilik yetkinliği
- Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
(1) Lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak saptanır. İlgili bölümler tarafından belirlenen en az ham not üzerindeki bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim üyesi tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır.
(2) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır:
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b) Bir dersten (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul edilir.
c) Bir dersten (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
ç) Bir dersten (VF) notunu alan öğrenci yılsonu sınavına giremez ve başarısız kabul edilir.
(3) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:
a) BL: Kredisiz olarak alınan dersten başarılı.
b) BZ: Kredisiz olarak alınan dersten başarısız.
c) T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.
ç) E:Proje, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim üyesi tarafından belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu verilir.
Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;
• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:
1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.
1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.
2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.
3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.
4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.
Akreditasyon Kuruluşu Adı; Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)
Programa girebilmek için, ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve lisans öğrenimiyle ilgili, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak gerekir.
Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrenciler ise programa girebilmek için 2547 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca kesin kayıt yaptırabilmesi için Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslarda yer alan koşulları taşıması gerekmektedir.
Ana metal ve metalurji sektörü dışında mezunlarımızın metalurji ve malzeme mühendisliği ile ilişkili değişik mühendislik alanlarında (örneğin; seramik alanından polimere; metalden kompozite; araştırma ve geliştirmeden tasarıma; ısıl işlemden korozyona; hasarsız muayeneden satışa; refrakterlerden toz metalurjisine; kaplamadan kalite kontrole, plastik şekillendirmeden cama; eklemeli üretimden nanoteknolojiye kadar) farklı mühendislik sektörlerinde (örneğin; otomotiv; havacılık; elektronik; medikal; beyaz eşya; ordudonatım gibi) çalışma şansı vardır. İlgili fabrikalarda yaptıkları stajlar ve aldıkları ders ve laboratuvarlarda kendileriyle paylaşılan bilgiler ile öğrencilerimiz mezun olduklarında bu sektörlerler hakkında rasyonel karar verebilecek bilgi birikimine sahip olmaktadırlar. Bölüm duyuru panolarında İTÜ mezunu Metalurji ve Malzeme Mühendisi arayan iş ilanlarına sıklıkla rastlayabilirsiniz.
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)
2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
Yeterlilik sürekli geçerlidir.
Qualification Code | TR0030016944 | |
Qualification Title | Metallurgical and Materials Engineering Bachelor of Science | |
Awarding Body | İstanbul Technical University | |
Awarding Body Contact | ||
Awarding Body Url | http://www.itu.edu.tr/ | |
Orientation | General | |
EQF Level | 6 | 6 The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023 |
TQF Level | 6 | |
Thematic Areas | Chemistry | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | 240 | |
Program Duration | 4 Yıl | |
Program Profile | ITU Metallurgical and Materials Engineering is the department that develops useful engineering solutions in its field with a multi-disciplinary approach and associates it with basic sciences. Understanding the production, structure, composition and properties of materials, developing innovative materials based on these properties, and putting forward efficient and sustainable alternatives constitute the basis of our work. The production - structure - property - performance relationship is completed by examining the performances of the laboratories and research studies in our department, from ore preparation methods, production, material development and their characterization at every stage, as well as the production method - structure - property and application area. Materials characterization, powder metallurgy, ceramic synthesis and forming, thin ceramic film production and surface engineering, extractive metallurgy, mechanical metallurgy, casting and electron microscopy, polymer materials research and development laboratories are all at international level. In addition, our department trains engineers who design, develop and apply applications and materials that provide solutions to national and international problems and bottlenecks by developing groundbreaking materials and revealing properties for emerging trends and innovative applications, examining the effects of process parameters on final properties. | |
Learning Environments | Learning takes place in a formal way. Also; Practical training and internship training are carried out in the laboratories and workshops within the university. | |
Description |
| |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | Beside the main metal and metallurgy sector, our graduates have a chance to work in related with different metallurgical and materials engineering fields (e.g. from ceramic field to polymer; metal to composites; research and development to design; heat treatment to corrosion; non-destructive testing to sales; refractories to powder metallurgy; coatings to quality control, plastic deformation to glass; additive manufacturing to nanotechnology) in where metallurgical and materials engineers are demanded by different engineering sectors (e.g. automotive, aerospace, electronics, medical, white appliances, ordnance) Our students find opportunity to observe different factories in these sectors during their summer practices; learn many details about them during courses and labs the enrollled and therefore usually have adequate information about them before finalizing their decision. Frequently, many flyers in our departmental billboards announces the potential positions in different sectors seeking ITU graduated Metallurgical and Materials Engineers. | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | Qualification is valid indefinetely. | |
Url | Open Address | |
QrCode |
TR0030016944
ITU Metallurgical and Materials Engineering is the department that develops useful engineering solutions in its field with a multi-disciplinary approach and associates it with basic sciences. Understanding the production, structure, composition and properties of materials, developing innovative materials based on these properties, and putting forward efficient and sustainable alternatives constitute the basis of our work.
The production - structure - property - performance relationship is completed by examining the performances of the laboratories and research studies in our department, from ore preparation methods, production, material development and their characterization at every stage, as well as the production method - structure - property and application area. Materials characterization, powder metallurgy, ceramic synthesis and forming, thin ceramic film production and surface engineering, extractive metallurgy, mechanical metallurgy, casting and electron microscopy, polymer materials research and development laboratories are all at international level. In addition, our department trains engineers who design, develop and apply applications and materials that provide solutions to national and international problems and bottlenecks by developing groundbreaking materials and revealing properties for emerging trends and innovative applications, examining the effects of process parameters on final properties.
Learning takes place in a formal way. Also; Practical training and internship training are carried out in the laboratories and workshops within the university.
- Graduating alumnis having sound basis and application skills in mathematics, physics, chemistry, physical chemistry and basic engineering.
- Graduating alumnis having the spesific knowledge in the use of techniques and equipment required for modern engineering applications and the ability to utilize this knowledge in design, application and communication.
- Graduating alumnis having the skills required to characterize structure-property-processing and performance of materials, and the metallurgical production parameters with standard or self designed experimental techniques and to interpret the results.
- Graduating alumnis having the knowledge of the basic concepts of metallurgy and materials science and engineering and the ability of materials evaluation within the framework of structure-property-process-performance relations.
- Graduating alumnis having the intensive knowledge in the production of metallic and non-metallic materials from primary and secondary resources and in the processes and technologies related to processing, and protection of these materials, and the ability to apply this knowledge in the application and development.
- Graduating alumnis having the tools necessary to define engineering problems, choose and design suitable material, system, product, and process, and to transform these into projects which are economically sound whilst taking into consideration the conservation of the environment and quality of the product.
- Graduating alumnis having the professional and ethical responsibilities in following and evaluating contemporary and social developments, oral and written communication skills, a teamwork environment, and the desire to continuously learn and progress.
Beside the main metal and metallurgy sector, our graduates have a chance to work in related with different metallurgical and materials engineering fields (e.g. from ceramic field to polymer; metal to composites; research and development to design; heat treatment to corrosion; non-destructive testing to sales; refractories to powder metallurgy; coatings to quality control, plastic deformation to glass; additive manufacturing to nanotechnology) in where metallurgical and materials engineers are demanded by different engineering sectors (e.g. automotive, aerospace, electronics, medical, white appliances, ordnance) Our students find opportunity to observe different factories in these sectors during their summer practices; learn many details about them during courses and labs the enrollled and therefore usually have adequate information about them before finalizing their decision. Frequently, many flyers in our departmental billboards announces the potential positions in different sectors seeking ITU graduated Metallurgical and Materials Engineers.
Qualification is valid indefinetely.