Attenzione: questa è una Bozza Informativa del regolamento didattico e pertanto potrebbe subire delle modifiche fino all'approvazione definitiva da parte del Senato Accademico.
Anno Accademico 2026/27
Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Regolamento Didattico del Corso di Studio in:
Nuclear Engineering Laurea Magistrale
Sede di: Milano
1. Informazioni Generali
Scuola
Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Codice Corso di Studio
558
Corso di Studio
Nuclear Engineering
Ordinamento
Ordinamento D.M. 1648-1649/23
Classe di Laurea
LM-30 - Ingegneria energetica e nucleare
Livello
Laurea Magistrale
Primo AA di attivazione
2010/2011
Durata nominale del Corso
2
Anni di Corso Attivi
1,2
Lingua/e ufficiali
Il corso di Laurea Magistrale è erogato in lingua inglese ma il manifesto soddisfa i requisiti della nota MIUR del 11/07/2018 e il parere CUN del 23/10/2018.
In Italia l'Ingegneria Nucleare è stata introdotta nell'ordinamento degli studi di Ingegneria nell'anno accademico 1955-56. Il Politecnico di Milano è stato il primo ateneo a inserirla fra i propri corsi di studio nel 1957. Nel corso degli anni, presso il Politecnico di Milano, sono state sviluppate le competenze necessarie per garantire una formazione adeguata e completa nelle discipline nucleari e per consolidare un forte legame con gli ambiti di ricerca correlati. Ad oggi, il corso di Laurea Magistrale (LM) in Nuclear Engineering del Politecnico di Milano è frequentato da persone iscritte provenienti dall’Italia e dall’estero.
Il valore strategico delle tecnologie nucleari, nelle sue componenti sociali, ambientali e scientifiche, è oggi superiore rispetto a quello di cinquanta anni fa. L'Ingegneria Nucleare, inizialmente finalizzata alle sole applicazioni energetiche, ha progressivamente esteso il proprio campo anche ad altri ambiti di rilevanza. Essa ha inoltre contribuito allo sviluppo di nuove discipline in grado di affrontare problematiche inedite e di elevata complessità. Ciò è reso possibile dalla natura interdisciplinare del settore, che coinvolge diversi ambiti in stretta relazione tra loro, e dalla centralità degli aspetti di sicurezza, che richiedono un’analisi equilibrata e integrata delle diverse componenti in gioco. La cultura dell’Ingegneria Nucleare risulta pertanto trasferibile ed efficace in numerosi settori dell’alta tecnologia.
Il corso di studio ha l’obiettivo di formare figure professionali capaci di affrontare le complesse problematiche che caratterizzano le discipline nucleari. Nel percorso di Laurea Magistrale viene dato rilievo alle applicazioni energetiche, con particolare riferimento alle attività legate agli impianti nucleari a fissione e a fusione, al combustibile, ai materiali e alla sicurezza. Ampio spazio è dedicato anche alle applicazioni non energetiche, tra cui gli impieghi medicali e industriali delle radiazioni, lo sviluppo di apparecchiature elettroniche per la rivelazione della radiazione, la radiochimica e la radioprotezione applicate a problematiche ambientali, nonché lo studio della fisica della materia, dei plasmi e delle nanotecnologie, in stretta connessione con le loro ricadute in ambito nucleare.
La compresenza degli aspetti energetici e non energetici nella formazione e nelle attività di ricerca si è dimostrata nel tempo un elemento qualificante e di grande valore.
3. Obiettivi Formativi
L’obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Nucleare è formare figure professionali altamente qualificate, in grado di affrontare e risolvere problemi complessi nei settori di applicazione del nucleare, sia energetico sia non energetico, con un approccio rigoroso e multidisciplinare.
Il percorso formativo è progettato per sviluppare competenze avanzate nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e impianti che impiegano radiazioni ionizzanti o energia derivante da reazioni nucleari. Tra questi rientrano gli impianti per la produzione di energia, i sistemi per il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi, le infrastrutture per il loro smaltimento e deposito geologico, nonché le applicazioni industriali e medicali delle radiazioni, i laboratori per lo sviluppo e la caratterizzazione di materiali avanzati e tutti quei contesti in cui sono impiegati acceleratori di particelle e sistemi avanzati per la ricerca scientifica.
Il corso prevede il consolidamento delle basi matematiche e fisiche, affiancato da un solido nucleo formativo caratterizzante, che comprende insegnamenti di fisica dei reattori, impiantistica nucleare per la produzione di energia, tecniche di misura delle radiazioni e relativa strumentazione, sicurezza dei sistemi ad alto rischio e scienza dei materiali nucleari. Il percorso è completato da insegnamenti a scelta, che permettono di personalizzare il proprio percorso formativo e approfondire specifici ambiti dell’ingegneria nucleare, favorendo una visione integrata e interdisciplinare.
4. Schema del Corso di Studio e successivi livelli di formazione
4.1 Schema del Corso di Studio e Titoli conseguiti
Il corso di studio si articola secondo lo schema indicato (CFU – crediti formativi universitari)
4.2 Accesso ad ulteriori studi
La qualifica da` accesso al Dottorato di Ricerca, al Corso di Specializzazione di secondo livello e al Master Universitario di secondo livello
Il conseguimento della Laurea Magistrale in Nuclear Engineering consente l’accesso al più elevato livello di studi in ambito universitario: il Dottorato di Ricerca. In particolare, chi consegue il titolo e intende approfondire ulteriormente le conoscenze in ambito nucleare e sviluppare competenze nell’ambito della ricerca può scegliere di proseguire il proprio percorso formativo accedendo, previo superamento dell’esame di ammissione, al corso di Dottorato in Scienze e Tecnologie Energetiche e Nucleari del Politecnico di Milano. Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito https://www.dottorato.polimi.it/
5. Sbocchi professionali e mercato del lavoro
5.1 Status professionale conferito dal titolo
Il conseguimento della Laurea Magistrale in Nuclear Engineering consente di ottenere il titolo di laurea magistrale nella classe LM-30 – Ingegneria Energetica e Nucleare. È inoltre possibile esercitare la libera professione previo superamento dell’esame di Stato (www.esamidistato.polimi.it) e iscrizione alla Sezione A dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di residenza (www.ordineingegneri.milano.it)
5.2 Ruoli e sbocchi occupazionali in dettaglio
Coloro che conseguono il titolo di LM in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare, grazie al tipo di formazione multidisciplinare e alla capacità di affrontare con duttilità problemi complessi, si inseriscono facilmente non solo nel settore nucleare (imprese per la produzione di energia elettronucleare; società per la disattivazione di impianti nucleari e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; imprese per la progettazione di generatori per uso medico, istituti e centri per la fusione nucleare e la fisica delle alte energie), ma anche in ambiti diversi, come ad esempio in numerosi settori dell'alta tecnologia, presso società di ingegneria e di consulenza in ambito industriale energetico o medicale, centri ospedalieri, aziende per l'analisi di sicurezza e d'impatto ambientale di installazioni ad alto rischio, presso studi di progettazione, industrie, enti pubblici di controllo, presso la comunità europea come funzionari, presso centri di ricerca e università.
In un mercato sempre più globale, inoltre, le possibilità di impiego in società e enti stranieri diventano ogni anno più probabili, come peraltro sperimentato da numerosi nostri laureati.
Sulla base dei dati resi disponibili dall’Ateneo (Career Service, Studi di Settore, consultabili sul sito http://cm.careerservice.polimi.it/dati-occupazionali/; sezione “dati quantitativi” per il corso di studi, consultabile sul sito www.polimi.it) coloro che si sono laureati in Ingegneria Nucleare negli ultimi anni accademicihanno trovato impiego o hanno trovato possibilità di proseguire i propri studi (seconda laurea, master, e soprattutto PhD) entro sei mesi dalla laurea è dell'96% e diviene del 100% ad un anno. A 5 anni dalla laurea (indagine sui laureati nel 2019) i dati confermano un tasso di occupazione del 100%; il 43% del campione ha trascorso almeno sei mesi all’estero e il 64% ha conseguito un ulteriore titolo di studio (50% PhD).
La percentuale di laureati magistrali che proseguono con successivi studi (soprattuttoPhD) è elevata e significativamente superiore alla media di Ateneo, seppur con una forte variazione da anno ad anno. In particolare, il dato medio nel periodo 2015-2020 è del 45%.
5.3 Profilo del laureato
Ingegnere Nucleare funzione in un contesto di lavoro: Il laureato o la laureata in Nuclear Engineering è un/una professionista capace di affrontare problemi complessi, come quelli propri all'ambito nucleare energetico e non energetico. Consegue il titolo di studio di laureato magistrale nella classe dell'Ingegneria Industriale e può esercitare la libera professione previo superamento dell'esame di Stato e iscrizione alla Sezione A dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di residenza. In un contesto di lavoro, può svolgere la funzione di: - ricerca, progettazione e/o sviluppo di reattori o di sistemi in cui si utilizzano particelle, radiazione e plasmi per applicazioni in campo energetico, industriale e medicale; - ricerca, progettazione e/o sviluppo di metodi e di soluzioni per gli impianti nucleari di potenza e di ricerca; - ricerca, progettazione e/o sviluppo di metodi e strumenti per l’impiego, la caratterizzazione o la gestione in sicurezza di campi complessi di radiazione nei settori dell’industria, della ricerca e medicale; - ricerca, progettazione e/o sviluppo di metodi e strumenti per la protezione dalle radiazioni dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente; - ricerca, progettazione e/o sviluppo di metodi e strumenti per l’uso di radioisotopi e macchine radiogene in campo industriale, medicale e di ricerca; - ricerca, progettazione e/o sviluppo di metodi e strumenti per la chimica delle radiazioni, la radiochimica l’uso di radioisotopi e macchine radiogene in campo industriale, medicale e di ricerca; - ricerca, progettazione e/o sviluppo di metodi per l’analisi di sicurezza e rischio, l’affidabilità e resilienza di impianti e infrastrutture caratterizzate da elevata complessità; - ricerca, progettazione e/o sviluppo di metodi per “safety, security & safeguards” e la radioprotezione; - ricerca, progettazione e/o sviluppo di materiali avanzati per la ricerca e per l’industria; - ricerca, progettazione e/o sviluppo di strumentazione elettronica per applicazioni industriali o di ricerca. Il laureato o laureata in Nuclear Engineering può rivestire ruoli di leadership in dipartimenti di ricerca e sviluppo in aziende tecnologiche, enti pubblici di controllo, istituzioni ed enti nazionali e internazionali, centri di ricerca e università. Per accedere a posizioni di maggiore responsabilità, può essere necessaria una formazione aggiuntiva spesso offerta da percorsi di dottorato di ricerca o l’acquisizione di competenze manageriali attraverso master, corsi professionalizzanti o tirocini specifici.
competenze associate alla funzione: Il corso di studio consente di maturare competenze specifiche per: - progettare, realizzare e gestire impianti complessi che utilizzino l'energia prodotta da reazioni nucleari o radiazione ionizzante (ad esempio: gli impianti per la generazione di energia, gli impianti per il condizionamento dei rifiuti radioattivi e le strutture per il loro deposito sotterraneo, i sistemi di utilizzo delle radiazioni per applicazioni industriali e medicali, gli acceleratori di particelle, i laboratori per lo sviluppo e la caratterizzazione di materiali avanzati); - progettare, realizzare e gestire impianti complessi che utilizzino l'energia prodotta da fonti di energia tradizionale (ad esempio: oil&gas, carbone); - organizzare e gestire la misura delle radiazioni nucleari e la strumentazione associata; - progettare sistemi potenzialmente ad alto rischio e gestirne la sicurezza; - offrire contributi significativi e originali allo sviluppo delle tecnologie avanzate e dei materiali nucleari; - operare nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica; - trasferire l'innovazione verso l'applicazione nei settori delle tecnologie avanzate; - progettare, organizzare e gestire la sicurezza di sistemi potenzialmente ad alto rischio; - offrire contributi significativi e originali allo sviluppo delle tecnologie avanzate e dei materiali nucleari, operando anche nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica; - trasferire l'innovazione verso l'applicazione nei settori delle tecnologie avanzate.
sbocchi occupazionali: Il titolo di Laurea Magistrale in Nuclear Engineering offre sbocchi occupazionali estremamente ampi e diversificati. La caratteristica formazione multidisciplinare fornisce un profilo professionale eclettico e la capacità di affrontare con duttilità problemi di vario ordine e complessità. Per questo motivo, il laureato può trovare collocazione in molteplici contesti lavorativi, tra cui: - imprese per la produzione di energia elettronucleare; - società per la disattivazione di impianti nucleari e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; - imprese per la progettazione di impianti e/o generatori per uso medico, istituti e centri per la fusione nucleare e la fisica delle alte energie. A questi si aggiungono numerosi settori dell'alta tecnologia, tra i quali: - società di ingegneria e di consulenza in ambito industriale energetico o medicale; - centri ospedalieri, a supporto delle attività associate alla radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare; - aziende per l'analisi di sicurezza e d'impatto ambientale di installazioni ad alta pericolosità; - studi di progettazione; - industrie ad alto contenuto tecnologico; - uffici brevetti; - enti pubblici di controllo; - istituzioni e/o enti governativi nazionali e internazionali; - centri di ricerca e università. Le elevate competenze acquisite durante il corso di studio, comprendenti tra l’altro conoscenze avanzate di matematica e della fisica, permettono a acoloro che si laureano in Nuclear Engineering di considerare come concreta opportunità l’accesso a percorsi di dottorato di ricerca a livello nazionale e internazionale.
6. Iscrizione al Corso di Studio
6.1 Requisiti di Ammissione
Titolo di studio di I ciclo (6 Livello EQF) o titolo comparabile
L’ammissione alla LM in Nuclear Engineering è soggetta a un processo di valutazione basato, a norma della regolamentazione vigente (D.M. 22/10/2004 n. 270, art. 6, comma 2, e D.M. 16/3/2007, art. 6, comma 1), sull’analisi dei requisiti curriculari e sulla verifica dell’adeguatezza della preparazione della persona candidata.
L’ammissione alla LM è deliberata in forma insindacabile da una Commissione di Valutazione istituita a tale scopo dal Consiglio di Corso di Studio, sulla base dell’analisi della carriera accademica e di un eventuale colloquio. La Commissione può prendere in considerazione, ai fini dell’ammissione, elementi di eccezionalità comprovati da adeguata documentazione, che possano giustificare il mancato rispetto dei criteri di seguito indicati e dimostrino l’adeguatezza della preparazione acquisita; tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di ammissione.
In caso di ammissione, eventuali vincoli nelle scelte curriculari (si veda il Paragrafo 6.2) sono esplicitati contestualmente al giudizio positivo e prima dell’immatricolazione, così da fornire le informazioni necessarie per una scelta trasparente e consapevole del piano di studi.
Per quanto riguarda il prerequisito della conoscenza della lingua inglese si rimanda al Paragrafo 7.4.
Per accedere alla valutazione della carriera è necessario essere in possesso di una Laurea di primo livello, di altro titolo riconosciuto come equivalente o di un titolo superiore (Laurea Magistrale o Specialistica, Laurea quinquennale). La valutazione può essere richiesta anche da chi è iscritto a corsi di primo livello del Politecnico di Milano, purché in procinto di conseguire il titolo nella sessione immediatamente successiva, e da chi proviene da altri Atenei, a condizione che il conseguimento della Laurea sia previsto entro i termini indicati al seguente link: https://www.polimi.it/futuri-studenti/test-e-ammissione/laurea-magistrale/titolo-italiano/immatricolazione
I requisiti della carriera accademica considerati dalla Commissione per l’ammissione sono:
il conseguimento della Laurea di primo livello entro il 31 marzo del sesto anno solare successivo alla prima immatricolazione (ad esempio: in caso di prima immatricolazione al Sistema Universitario Nazionale nel settembre 2013, la laurea triennale deve essere conseguita entro il 31 marzo 2019); tale requisito non si applica in presenza di una Laurea Magistrale o Specialistica già conseguita, oppure di una Laurea quinquennale;
il conseguimento di una media pesata non inferiore alla soglia “corretta” di ammissione (si veda di seguito per i dettagli);
il possesso di una certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese (si veda il Paragrafo 7.4);
il possesso di requisiti formativi che non comportino integrazioni curriculari (Par. 6.2).
Qualora anche uno solo dei prerequisiti 1) o 2) non sia soddisfatto, la domanda è valutata dalla Commissione anche mediante eventuale colloquio, al fine di deliberare l’ammissione alla Laurea Magistrale e, in caso di esito positivo, eventuali integrazioni curriculari necessarie. Qualora non siano soddisfatti i prerequisiti 3) e/o 4), l’ammissione alla Laurea Magistrale – e quindi l’immatricolazione – può avvenire solo dopo il loro soddisfacimento, mediante presentazione della certificazione linguistica e/o completamento delle integrazioni curriculari indicate dalla Commissione.
6.1.1.1 Ammissione di chi ha conseguito la Laurea in Ingegneria del Politecnico di Milano
L’ammissione alla Laurea Magistrale in Nuclear Engineering per chi ha conseguito una Laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Milano può essere automatica o subordinata a valutazione, secondo i casi di seguito indicati.
L’ammissione automatica richiede che la media dei voti conseguiti negli esami della Laurea di primo livello, pesata per i crediti attribuiti a ciascun insegnamento, sia maggiore o uguale alla soglia “corretta” di ammissione SC = S, dove S è definita come segue:
Tabella 1
Corso di studi di provenienza
S
Ingegneria Energetica, Fisica, Biomedica, Matematica, dei Materiali e delle Nanotecnologie, Chimica, seguendo specifici curricula. Nei manifesti degli studi e/o nei regolamenti didattici di questi corsi di Laurea è offerto, con diverse modalità, un percorso propedeutico all’accesso alla LM in Nuclear Engineering –Ingegneria Nucleare che prevede il conseguimento di un numero minimo di CFU (variabili da caso a caso) mediante il superamento di alcuni degli insegnamenti della Tabella 2.
22
Corsi di laurea in Ingegneria del Politecnico di Milano, con piano di studi autonomo contenente 15 CFU tra quelli indicati in Tabella 2. A tal proposito, entro il termine del secondo anno della loro laurea di primo livello, gli studenti interessati devono rivolgersi alla Commissione Ammissione (email: application-nucleareng@polimi.it) per ottenere l’indicazione sugli insegnamenti propedeutici più adeguati tra quelli contenuti nella Tabella 2. Il piano di studi autonomo dovrà essere approvato dalla commissione piani di studi del corso di laurea di primo livello di appartenenza.
22
Corsi di laurea in Ingegneria del Politecnico di Milano (diversi dai casi precedenti).
28
Tabella 2
Insegnamenti propedeutici
codice
CFU
Radioattività e Radioprotezione
093808
10
Introduction to Nuclear Engineering A+B
054647
10
Misure ed elettronica per applicazioni industriali
052346
5
Fisica della materia/ Fisica atomica
073062/089540
10
Fisica del nucleo
094893
5
Fisica del nucleo + laboratorio di fisica del nucleo
094960
10
Meccanica dei solidi
089494
5
Introduction to quantum physics
096300
5
Radioprotezione
061398
5
Per i casi non inclusi nella Tabella 1, l’ammissione non è automatica. La domanda è esaminata dalla Commissione, che valuta nel dettaglio il curriculum di studi presentato e può prevedere un colloquio (anche da remoto) volto a integrare le informazioni relative al profilo della persona candidata. La Commissione delibera l’ammissione e, in caso di esito positivo, eventuali integrazioni curriculari.
Per l’ammissione all’anno accademico 2027–2028, le modalità di calcolo della soglia “corretta” e i valori soglia sopra indicati potranno essere oggetto di revisione.
6.1.1.2 Ammissione di chi non ha conseguito una Laurea in Ingegneria al Politecnico di Milano
Per chi non proviene da un corso di laurea in Ingegneria del Politecnico di Milano, e quindi nei casi non inclusi nella Tabella 1, l’ammissione alla Laurea Magistrale in Nuclear Engineering non è automatica.
La domanda di ammissione è esaminata dalla Commissione, che valuta nel dettaglio il curriculum di studi presentato e può prevedere un colloquio (anche da remoto) volto a integrare le informazioni relative al profilo della persona candidata. La Commissione delibera l’ammissione e, in caso di esito positivo, eventuali integrazioni curriculari.
6.1.1.3 Conoscenza della lingua inglese
Per le certificazioni riconosciute e le rispettive soglie si faccia riferimento al Paragrafo 7.4.
6.1.1.4 Integrazioni curriculari
In tutti i casi in cui non sussistano le condizioni per l’ammissione automatica, qualora vengano riscontrate lacune formative nel curriculum di studi della persona candidata, la Commissione può richiedere la partecipazione ad attività di tutorato messe a disposizione dal Politecnico di Milano (https://www.ingindinf.polimi.it/it/studenti/servizi/tutorato), la frequenza di specifici MOOC o il completamento di integrazioni curriculari, secondo quanto previsto al Paragrafo 6.2. La definizione delle modalità di ammissione senza integrazioni curriculari tiene conto anche della media dei voti conseguiti nella Laurea di primo livello.
Modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a partire dallâa.a. 2028/29
I requisiti di ammissione per accedere al Corso di Laurea Magistrale di cui al presente Regolamento sono validi per l'Anno Accademico a cui il presente documento è riferito. A partire dallâa.a. 2028/29 entrerà in vigore un nuovo modello di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale; le relative modalità di ammissione sono illustrate sul Sito della Scuola di Ingegneria Industriale e dellâInformazione al seguente link:
6.2 Descrizione delle conoscenze richieste agli studenti in ingresso
Per accedere alla LM in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare è necessario possedere specifici requisiti curriculari, ovvero conoscenze coerenti con il progetto formativo del corso di Laurea Magistrale. A seguito della presentazione della domanda di ammissione, la Commissione Ammissione verifica, anche mediante eventuale colloquio (in modalità remota), la presenza di tali requisiti e, ove necessario, assegna integrazioni curriculari.
Modalità per l’eventuale acquisizione delle integrazioni curriculari
In caso di assegnazione di integrazioni curriculari, nel periodo compreso tra il conseguimento della Laurea e l’eventuale immatricolazione alla LM, è necessario acquisire i CFU relativi alle integrazioni stabilite dalla Commissione Ammissione mediante iscrizione a “insegnamenti singoli”. Tali CFU non possono essere conteggiati tra i 120 CFU necessari per il conseguimento della Laurea Magistrale. Il superamento degli esami relativi alle integrazioni curriculari è requisito indispensabile ai fini dell’immatricolazione.
Mediante la stessa iscrizione a “insegnamenti singoli”, è possibile acquisire CFU aggiuntivi rispetto a quelli relativi alle integrazioni curriculari, anche con il supporto della Commissione Ammissione. A differenza delle integrazioni curriculari, tali CFU possono essere riconosciuti nell’ambito dei 120 CFU necessari per il conseguimento della Laurea Magistrale. In caso di mancato superamento degli esami relativi a questi insegnamenti aggiuntivi, resta comunque possibile acquisirne la frequenza una volta iscritti alla LM.
In ogni caso, si applicano i seguenti vincoli:
il numero di CFU (superamento di esami e/o acquisizione di frequenze) riconosciuti nell’ambito dei 120 CFU necessari per il conseguimento della LM non può essere superiore a 32; eventuali CFU ulteriori possono essere riconosciuti come insegnamenti in sovrannumero;
il numero di CFU acquisiti tramite iscrizione a “insegnamenti singoli” non può superare gli 80 CFU complessivi, includendo anche le integrazioni curriculari.
Il mancato completamento delle integrazioni curriculari entro 15 mesi dalla data in cui la Commissione Ammissione le ha deliberate e comunicate comporta la decadenza del diritto all’ammissione.
6.3 Scadenze per l'ammissione e numero posti disponibili
Il corso di studio di LM in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare fa parte della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione che stabilisce ogni anno il numero programmato di matricole. Si consulti il sito http:// www.ingindinf.polimi.it .
Informazioni dettagliate relative alle scadenze e ai posti disponibili sono presenti nella guida all'immatricolazione (www.polimi.it).
6.4 Indicazione di eventuali attività per l'orientamento per gli studenti e attività di tutorato
La Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione offre una serie di attività di orientamento e tutorato, le cui modalità e il cui calendario sono periodicamente aggiornati sul sito della Scuola (www.ingindinf.polimi.it).
All’interno del corso di Laurea Magistrale in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare sono inoltre previste attività di tutorato specifiche su aree formative potenzialmente critiche, ad esempio nell’ambito della fisica moderna, della conversione dell’energia, degli strumenti informatici e della matematica. Tali attività sono rivolte a chi presenti difficoltà o carenze in questi ambiti, anche in relazione alla formazione di primo livello. L’obiettivo è garantire una preparazione adeguata alla frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studi.
7. Contenuti del Corso di Studio
7.1 Requisiti per il conseguimento del titolo
Per il conseguimento del titolo sono richiesti 120 crediti. Le attività necessarie ad acquisire questi crediti sono dettagliate nel regolamento didattico e comprendono lo sviluppo e la stesura di un lavoro di tesi di LM (15 crediti).
In base alla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 è permessa la contemporanea iscrizione a due corsi di studio. L'iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora questi siano di classi di laurea diverse e si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici. Â
Coerentemente con quanto definito dalla legge n. 33, su istanza dello studente, il numero massimo di CFU già sostenuti nell'altro corso di studio e convalidabili è di 40 CFU per i corsi di Laurea Magistrale.
Si precisa che non sono convalidabili insegnamenti appartenenti a corsi di studio di livello o di tipologia differente dal corso a cui si è iscritti.
Tutti i dettagli relativi ai tempi di presentazione della domanda di convalida e ai contributi amministrativi da versare sono disponibili sul sito web di Ateneo (https://www.polimi.it/contemporanea-iscrizione)
7.2 Modalità di frequenza e di didattica utilizzata
La frequenza non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata perché molto importante per l'apprendimento e l’acquisizione delle capacità critiche essenziali. Gli insegnamenti del Corso di Studio sono erogati con modalità convenzionale (lezioni, esercitazioni, laboratori informatici, sperimentali e progettuali). Sono anche previste visite di istruzione presso impianti e/o laboratori di ricerca. A partire dall’AA 2018-2019 sono stati inseriti, in alcuni insegnamenti, elementi di didattica innovativa quali a) forme innovative di erogazione e apprendimento (flipped/blended classroom), b) insegnamenti progettati ed erogati in co-tutela con il mondo delle imprese, di enti di ricerca e istituzioni, c) insegnamenti di soft skills o con forti contenuti trasversali.
7.3 Obiettivi e quadro generale delle attività didattiche per ciascun piano di studio preventivamente approvato
Il primo anno del corso di Laurea Magistrale in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare ha come obiettivi principali:
integrare ed uniformare le competenze in ingresso. A tale scopo, nelle prime posizioni del primo anno, il manifesto degli studi presenta gruppi di insegnamenti di allineamento per un totale di 20 crediti, la cui selezione dipende dalla carriera pregressa e da eventuali condizioni (obblighi e/o divieti) stabilite dalla Commissione Ammissione. Per coloro che hanno conseguito la Laurea in Ingegneria del Politecnico di Milano seguendo specifici curricula o insegnamenti propedeutici secondo quanto indicato nelle righe 1 e 2 della Tabella 1, l'inserimento nel piano degli studi deve essere fatta per esclusione, ovvero evitando l'inserimento di insegnamenti o argomenti già acquisiti. In tutti gli altri casi, questi 20 crediti di allineamento sono assegnati dalla Commissione Piani di Studio, la quale deve essere contattata per tempo mediante la casella funzionale studyplan-nucleareng@polimi.it (è necessaria la presentazione di un piano di studi autonomo). Si sottolinea che questi insegnamenti hanno carattere propedeutico e mirano a fornire le basi necessarie per seguire con profitto gli insegnamenti successivi; è pertanto fortemente consigliato dar loro priorità sia nella frequenza sia nel superamento dei relativi esami;
consentire l’acquisizione di una completa e solida preparazione nelle discipline fondanti dell’Ingegneria Nucleare (40 crediti).
Il secondo anno è finalizzato al completamento della preparazione nelle materie caratterizzanti l’Ingegneria Nucleare. L’offerta formativa prevede tre Piani di Studio Preventivamente Approvati (PSPA), denominati Nuclear Plants, Nuclear Technologies e Nuclear Systems Physics. In ciascun piano, oltre a un insegnamento obbligatorio comune, sono previsti 20 crediti da selezionare all’interno di liste che includono insegnamenti focalizzati su specifici ambiti dell’Ingegneria Nucleare. Ulteriori 10 crediti sono associati a insegnamenti di aree diversificate, raggruppati nelle liste LM NUC 2A-2B-2C-2D-2E.
Nel corso dello stesso anno è possibile avviare la scelta della tesi di Laurea Magistrale e della relativa supervisione, proseguendo poi con lo sviluppo del lavoro di tesi (20 crediti).
Il percorso formativo offre un’elevata flessibilità nella costruzione di una solida preparazione nelle discipline dell’Ingegneria Nucleare. I PSPA predisposti dal CCS non limitano il numero di crediti a scelta, ma ne orientano la selezione secondo specifici percorsi e obiettivi formativi. È inoltre possibile definire un piano di studi autonomo (PSA), finalizzato alla costruzione di percorsi personalizzati non ricompresi tra quelli predefiniti. Ogni PSA deve essere approvato dall’apposita Commissione del CCS, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi e i vincoli formativi.
La frequenza del primo anno consente, senza vincoli, l’accesso a uno dei tre PSPA offerti al secondo anno o a un PSA.
La struttura generale del corso è riportata di seguito, con il dettaglio della ripartizione delle attività didattiche nei piani di studio preventivamente approvati della Laurea Magistrale.
1° ANNO
Insegnamenti del 1° Anno di corso - Piano di studio preventivamente approvato: X2A - NUCLEAR ENGINEERING
Codice
Attività formative
SSD SM 639/24
Denominazione Insegnamento
Lingua
Periodo
CFU
CFU Gruppo
054647
--
IIND-07/D
INTRODUCTION TO NUCLEAR ENGINEERING A+B
1° sem
10.0
[2.0]
10.0
089540
--
PHYS-03/A
FISICA ATOMICA
1° sem
10.0
052593
--
IIND-07/D
INTRODUCTION TO NUCLEAR ENGINEERING A
1° sem
5.0
[1.0]
052204
--
IIND-07/A
MULTIPHASE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
1° sem
5.0
052204
--
IIND-07/A
MULTIPHASE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
1° sem
5.0
5.0
088782
--
MATH-03/A
METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA
1° sem
5.0
094893
--
IIND-07/E
FISICA DEL NUCLEO
2° sem
5.0
5.0
061398
--
IIND-07/D
RADIOPROTEZIONE
1° sem
5.0
061398
--
IIND-07/D
RADIOPROTEZIONE
2° sem
5.0
094957
--
IIND-07/E
LABORATORIO DI FISICA DEL NUCLEO (a)
2° sem
5.0
059124
--
IIND-07/D
RADIOPROTEZIONE AVANZATA (b)
2° sem
5.0
096296
--
MATH-05/A
NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING (c)
1° sem
5.0
052591
--
IIND-07/E
RADIATION DETECTION AND MEASUREMENT
1° sem
10.0
[2.0]
10.0
055620
--
IIND-07/C
FISSION REACTOR PHYSICS 1
2° sem
10.0
10.0
064355
--
IIND-07/D
RELIABILITY, AVAILABILITY AND MAINTAINABILITY (RAM): ANALYTICAL METHODS, COMPUTATIONAL TECHNIQUES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS
2° sem
10.0
10.0
089473
--
PHYS-03/A
SOLID STATE PHYSICS (d)
2° sem
10.0
085888
--
PHYS-03/A
FISICA DELLO STATO SOLIDO (e)
2° sem
10.0
057919
--
IIND-07/E IINF-01/A
ADVANCED DETECTION SYSTEMS FOR NUCLEAR TECHNOLOGIES I + II
2° sem
10.0
057920
--
IIND-07/E
RADIOCHIMICA APPLICATA A+B
2° sem
10.0
[2.0]
10.0
064802
--
PHYS-03/A
PHYSICS OF NUCLEAR MATERIALS
1° sem
5.0
064803
--
IIND-07/C
NUCLEAR TECHNIQUES FOR THE ANALYSIS OF MATERIALS
2° sem
5.0
064361
--
IIND-07/D
PROBABILISTIC SAFETY ANALYSIS (PSA): SYSTEM ANALYSIS METHODS, COMPUTATIONAL TECHNIQUES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS
1° sem
10.0
(a)Solo per coloro che hanno sostenuto Fisica del Nucleo (b)Solo per coloro che hanno sostenuto Radioprotezione (o affini) (c)Solo per coloro che hanno sostenuto Radioprotezione (o affini) oppure Laboratorio di Fisica del Nucleo (d)Insegnamento a numero chiuso (e)Insegnamento a numero chiuso
N.B. Le prime tre posizioni (colonna CFU gruppo) del Piano di Studi Preventivamente Approvato X2A - NUCLEAR ENGINEERING presentano insegnamenti di allineamento finalizzati a uniformare le competenze in ingresso per un totale di 20 crediti. Pertanto, l'inserimento di tali insegnamenti nel piano di studi dipende dalla carriera pregressa, secondo quanto indicato al paragrafo 7.3 del presente regolamento.
Insegnamenti del 2° Anno di corso - Piano di studio preventivamente approvato: X2B - Nuclear Plants
Il piano preventivamente approvato “Nuclear Plants” è strutturato per fornire competenze avanzate nella progettazione e gestione degli impianti nucleari. Gli insegnamenti del primo semestre approfondiscono la fisica dei reattori e i metodi di analisi della sicurezza, mentre nel secondo semestre si affrontano tematiche avanzate legate alla radioprotezione, alla radiochimica e al trasporto dei contaminanti radioattivi. Una parte rilevante è dedicata anche all’affidabilità degli impianti e all’uso di tecniche computazionali e di intelligenza artificiale. Il piano include inoltre insegnamenti di fluidodinamica avanzata e sistemi multifase applicati al nucleare. Completano il percorso gli insegnamenti a scelta e il lavoro di tesi.
Codice
Attività formative
SSD SM 639/24
Denominazione Insegnamento
Lingua
Periodo
CFU
CFU Gruppo
057922
--
IIND-07/D
NUCLEAR DESIGN AND TECHNOLOGY
1° sem
10.0
[3.0]
10.0
097675
--
IIND-07/C
FISSION REACTOR PHYSICS II
1° sem
5.0
10.0
097680
--
IIND-07/C
TRANSPORT OF RADIOACTIVE CONTAMINANTS
2° sem
5.0
052594
--
IIND-07/D
EXPERIMENTAL NUCLEAR REACTOR KINETICS
1° sem
5.0
[5.0]
059122
--
IIND-07/D
DOSIMETRIA INTERNA
2° sem
5.0
10.0
059124
--
IIND-07/D
RADIOPROTEZIONE AVANZATA
2° sem
5.0
064358
--
IIND-07/D
RELIABILITY, AVAILABILITY AND MAINTAINABILITY (RAM): ANALYTICAL METHODS AND COMPUTATIONAL TECHNIQUES
2° sem
5.0
064359
--
IIND-07/D
RELIABILITY, AVAILABILITY AND MAINTAINABILITY (RAM): ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS
PROBABILISTIC SAFETY ANALYSIS (PSA): SYSTEM ANALYSIS METHODS AND COMPUTATIONAL TECHNIQUES
1° sem
5.0
057920
--
IIND-07/E
RADIOCHIMICA APPLICATA A+B
2° sem
10.0
[2.0]
052204
--
IIND-07/A
MULTIPHASE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES
1° sem
5.0
056389
--
IIND-07/A
CFD FOR NUCLEAR ENGINEERING
1° sem
5.0
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2A
--
--
--
10.0
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2B
--
--
--
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2C
--
--
--
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2D
--
--
--
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2E
--
--
--
064364
--
PHIL-02/A
THESIS WORK
1° sem
20.0
20.0
Insegnamenti del 2° Anno di corso - Piano di studio preventivamente approvato: X2C - Nuclear Technologies
Il PSPA “Nuclear Technologies” è orientato alle applicazioni avanzate delle tecnologie nucleari, anche in ambito non energetico. Il primo semestre include insegnamenti comuni ad altri PSPA e applicazioni delle radiazioni in campo medico. Nel secondo semestre il percorso si focalizza su temi avanzati di radioprotezione, dosimetria interna e radiochimica, fornendo competenze per la gestione sicura delle radiazioni e delle loro applicazioni negli svariati ambiti di applicazione. Una ulteriore opportunità del piano è rappresentata dall'approfondimento di sistemi avanzati di rivelazione e di tecnologie laser ad alta intensità applicate al nucleare. Completano il percorso gli insegnamenti a scelta e il lavoro di tesi.
Codice
Attività formative
SSD SM 639/24
Denominazione Insegnamento
Lingua
Periodo
CFU
CFU Gruppo
057922
--
IIND-07/D
NUCLEAR DESIGN AND TECHNOLOGY
1° sem
10.0
[3.0]
10.0
097564
--
IIND-07/E
MEDICAL APPLICATIONS OF RADIATION FIELDS
1° sem
10.0
10.0
059123
--
IIND-07/D
DOSIMETRIA INTERNA E RADIOPROTEZIONE AVANZATA
2° sem
10.0
057920
--
IIND-07/E
RADIOCHIMICA APPLICATA A+B
2° sem
10.0
[2.0]
10.0
059123
--
IIND-07/D
DOSIMETRIA INTERNA E RADIOPROTEZIONE AVANZATA
2° sem
10.0
058138
--
IINF-01/A
ADVANCED DETECTION SYSTEMS FOR NUCLEAR TECHNOLOGIES I
2° sem
5.0
058139
--
IIND-07/E
ADVANCED DETECTION SYSTEMS FOR NUCLEAR TECHNOLOGIES II
2° sem
5.0
052656
--
PHYS-03/A
HIGH INTENSITY LASERS FOR NUCLEAR AND PHYSICAL APPLICATIONS I
1° sem
5.0
052657
--
IIND-07/C
HIGH INTENSITY LASERS FOR NUCLEAR AND PHYSICAL APPLICATIONS II
2° sem
5.0
097675
--
IIND-07/C
FISSION REACTOR PHYSICS II
1° sem
5.0
097680
--
IIND-07/C
TRANSPORT OF RADIOACTIVE CONTAMINANTS
2° sem
5.0
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2A
--
--
--
10.0
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2B
--
--
--
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2C
--
--
--
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2D
--
--
--
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2E
--
--
--
064364
--
PHIL-02/A
THESIS WORK
1° sem
20.0
20.0
Insegnamenti del 2° Anno di corso - Piano di studio preventivamente approvato: X2D - Nuclear Systems Physics
Il PSPA “Nuclear Systems Physics” è fortemente orientato agli aspetti fondamentali e teorici della fisica dei sistemi nucleari. Il primo semestre include corsi avanzati, anche comuni ad altri PSPA, che forniscono una solida base nella modellazione dei fenomeni fisici complessi. Il percorso approfondisce inoltre la fisica dei materiali nucleari e delle radiazioni, anche in ambito medico. Nel secondo semestre sono previste attività sperimentali, come il laboratorio di fisica del plasma, e corsi su tecniche nucleari per l’analisi dei materiali. Sono incluse anche tematiche legate ai laser ad alta intensità e al trasporto dei contaminanti radioattivi. Il piano è completato da insegnamenti a scelta e dall'attività di tesi.
Codice
Attività formative
SSD SM 639/24
Denominazione Insegnamento
Lingua
Periodo
CFU
CFU Gruppo
057922
--
IIND-07/D
NUCLEAR DESIGN AND TECHNOLOGY
1° sem
10.0
[3.0]
10.0
097564
--
IIND-07/E
MEDICAL APPLICATIONS OF RADIATION FIELDS
1° sem
10.0
10.0
097609
--
PHYS-03/A
PLASMA PHYSICS I+II
1° sem
10.0
064802
--
PHYS-03/A
PHYSICS OF NUCLEAR MATERIALS
1° sem
5.0
10.0
063745
--
PHYS-03/A
LABORATORY OF PLASMA PHYSICS (a)
2° sem
5.0
097675
--
IIND-07/C
FISSION REACTOR PHYSICS II
1° sem
5.0
097680
--
IIND-07/C
TRANSPORT OF RADIOACTIVE CONTAMINANTS
2° sem
5.0
097621
--
PHYS-03/A
STATISTICAL PHYSICS
1° sem
10.0
052656
--
PHYS-03/A
HIGH INTENSITY LASERS FOR NUCLEAR AND PHYSICAL APPLICATIONS I
1° sem
5.0
052657
--
IIND-07/C
HIGH INTENSITY LASERS FOR NUCLEAR AND PHYSICAL APPLICATIONS II
2° sem
5.0
064803
--
IIND-07/C
NUCLEAR TECHNIQUES FOR THE ANALYSIS OF MATERIALS
2° sem
5.0
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2A
--
--
--
10.0
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2B
--
--
--
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2C
--
--
--
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2D
--
--
--
--
--
--
Insegnamenti a scelta dal Gruppo LM NUC 2E
--
--
--
064364
--
PHIL-02/A
THESIS WORK
1° sem
20.0
20.0
(a)Insegnamento a numero chiuso
Insegnamenti del Gruppo LM NUC 2A
Codice
Attività formative
SSD SM 639/24
Denominazione Insegnamento
Lingua
Periodo
CFU
059151
--
IIND-07/C IIND-07/D IIND-07/E
ADVANCED TOPICS IN NUCLEAR ENGINEERING(a)
1° sem
5.0
056389
--
IIND-07/A
CFD FOR NUCLEAR ENGINEERING
1° sem
5.0
092839
--
CEAR-06/A
COMPUTATIONAL MECHANICS AND INELASTIC STRUCTURAL ANALYSIS
PROBABILISTIC SAFETY ANALYSIS (PSA): SYSTEM ANALYSIS METHODS AND COMPUTATIONAL TECHNIQUES
1° sem
5.0
064361
--
IIND-07/D
PROBABILISTIC SAFETY ANALYSIS (PSA): SYSTEM ANALYSIS METHODS, COMPUTATIONAL TECHNIQUES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS
1° sem
10.0
052601
--
IIND-07/C IIND-07/D
FISSION REACTOR PHYSICS II + EXPERIMENTAL NUCLEAR REACTOR KINETICS
1° sem
10.0
[5.0]
096246
--
IIND-03/A IIND-03/C
MECHANICAL BEHAVIOUR AND FAILURE OF METALS
1° sem
10.0
052598
--
IIND-07/D PHYS-03/A
PHYSICS OF NUCLEAR MATERIALS + EXPERIMENTAL NUCLEAR REACTOR KINETICS
1° sem
10.0
[5.0]
059215
--
IIND-03/A
ADVANCED MACHINE DESIGN
2° sem
10.0
057072
--
IIND-05/A
AGILE PROJECT MANAGEMENT
2° sem
5.0
092844
--
CEAR-06/A
DYNAMICS OF STRUCTURES
2° sem
10.0
097320
--
IIND-05/A
INDUSTRIAL PROJECT MANAGEMENT A
2° sem
10.0
097356
--
IIND-05/A
INDUSTRIAL PROJECT MANAGEMENT B
2° sem
5.0
097485
--
IIND-03/A
MACHINE DESIGN
2° sem
5.0
064358
--
IIND-07/D
RELIABILITY, AVAILABILITY AND MAINTAINABILITY (RAM): ANALYTICAL METHODS AND COMPUTATIONAL TECHNIQUES
2° sem
5.0
064355
--
IIND-07/D
RELIABILITY, AVAILABILITY AND MAINTAINABILITY (RAM): ANALYTICAL METHODS, COMPUTATIONAL TECHNIQUES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS
2° sem
10.0
064359
--
IIND-07/D
RELIABILITY, AVAILABILITY AND MAINTAINABILITY (RAM): ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS
2° sem
5.0
099259
--
IIND-01/G
SPACE PROPULSION
2° sem
10.0
097680
--
IIND-07/C
TRANSPORT OF RADIOACTIVE CONTAMINANTS
2° sem
5.0
051426
--
IIND-07/C
FISSION REACTOR PHYSICS II + TRANSPORT OF RADIOACTIVE CONTAMINANTS
Annuale
10.0
(a)Insegnamento a numero chiuso (b)Insegnamento a numero chiuso
Insegnamenti del Gruppo LM NUC 2B
Codice
Attività formative
SSD SM 639/24
Denominazione Insegnamento
Lingua
Periodo
CFU
064275
--
IBIO-01/A
CELL AND MOLECULAR BIOENGINEERING
1° sem
10.0
097564
--
IIND-07/E
MEDICAL APPLICATIONS OF RADIATION FIELDS
1° sem
10.0
054293
--
IBIO-01/A
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND MEDICAL IMAGES - BIOE 540-421
1° sem
10.0
[1.0]
091734
--
PHYS-06/A
RADIOBIOLOGIA
2° sem
5.0
058138
--
IINF-01/A
ADVANCED DETECTION SYSTEMS FOR NUCLEAR TECHNOLOGIES I
2° sem
5.0
058139
--
IIND-07/E
ADVANCED DETECTION SYSTEMS FOR NUCLEAR TECHNOLOGIES II
2° sem
5.0
059122
--
IIND-07/D
DOSIMETRIA INTERNA
2° sem
5.0
059123
--
IIND-07/D
DOSIMETRIA INTERNA E RADIOPROTEZIONE AVANZATA
2° sem
10.0
090935
--
IINF-01/A
ELECTRONICS DESIGN FOR BIOMEDICAL INSTRUMENTATION
2° sem
10.0
056868
--
IBIO-01/A IIND-07/E
LABORATORY OF RADIOTHERAPY TECHNIQUES(a)
2° sem
5.0
096210
--
IBIO-01/A
LIFE SUPPORT SYSTEMS
2° sem
5.0
055519
--
IINF-01/A
RADIATION DETECTION SYSTEMS
2° sem
5.0
091732
--
IIND-07/E
RADIOCHIMICA APPLICATA A
2° sem
5.0
057920
--
IIND-07/E
RADIOCHIMICA APPLICATA A+B
2° sem
10.0
[2.0]
091733
--
IIND-07/E
RADIOCHIMICA APPLICATA B
2° sem
5.0
059124
--
IIND-07/D
RADIOPROTEZIONE AVANZATA
2° sem
5.0
057919
--
IIND-07/E IINF-01/A
ADVANCED DETECTION SYSTEMS FOR NUCLEAR TECHNOLOGIES I + II
2° sem
10.0
096264
--
IBIO-01/A
METHODS FOR BIOMEDICAL IMAGING AND COMPUTER AIDED SURGERY
2° sem
10.0
064286
--
IBIO-01/A
TECHNOLOGIES FOR SENSORS AND CLINICAL INSTRUMENTATION
2° sem
10.0
[2.0]
(a)Insegnamento a numero chiuso
Insegnamenti del Gruppo LM NUC 2C
Codice
Attività formative
SSD SM 639/24
Denominazione Insegnamento
Lingua
Periodo
CFU
052496
--
IINF-05/A
ALGORITHMS AND PARALLEL COMPUTING
1° sem
10.0
[1.0]
089194
--
IINF-04/A
COMPLESSITÃ NEI SISTEMI E NELLE RETI
1° sem
5.0
064378
--
MATH-03/A
DYNAMICAL SYSTEMS AND MATHEMATICAL CONTROL THEORY
1° sem
8.0
094172
--
IINF-04/A
SYSTEMS THEORY (NONLINEAR DYNAMICS)
1° sem
5.0
097634
--
MATH-04/A MATH-05/A
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS [C.I.]
1° sem
10.0
089195
--
IINF-04/A
DINAMICA DEI SISTEMI COMPLESSI
1° sem
10.0
064325
--
IINF-04/A
ADVANCED AND MODEL PREDICTIVE CONTROL
2° sem
10.0
052504
--
MATH-05/A
ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR COUPLED PROBLEMS WITH APPLICATION TO LIVING SYSTEMS
2° sem
8.0
054073
--
MATH-05/A
ADVANCED PROGRAMMING FOR SCIENTIFIC COMPUTING
2° sem
10.0
[1.0]
097484
--
IINF-04/A
SIMULATION TECHNIQUES AND TOOLS
2° sem
5.0
064379
--
MATH-02/B
TOPOLOGIA COMPUTAZIONALE PER IL MACHINE LEARNING
2° sem
8.0
Insegnamenti del Gruppo LM NUC 2D
Codice
Attività formative
SSD SM 639/24
Denominazione Insegnamento
Lingua
Periodo
CFU
054874
--
PHYS-05/A
ASTROFISICA NUCLEARE RELATIVISTICA 1
1° sem
5.0
065147
--
PHYS-02/A
TEORIA DEI SISTEMI A MOLTI CORPI 1
1° sem
5.0
052656
--
PHYS-03/A
HIGH INTENSITY LASERS FOR NUCLEAR AND PHYSICAL APPLICATIONS I
1° sem
5.0
059497
--
PHYS-03/A
MAGNETISM AND SUPERCONDUCTIVITY
1° sem
5.0
097584
--
PHYS-03/A
PHYSICS OF DISORDERED MATERIALS
1° sem
5.0
064802
--
PHYS-03/A
PHYSICS OF NUCLEAR MATERIALS
1° sem
5.0
096621
--
PHYS-03/A
PHYSICS OF ULTRA FAST PROCESSES
1° sem
5.0
097609
--
PHYS-03/A
PLASMA PHYSICS I+II
1° sem
10.0
097621
--
PHYS-03/A
STATISTICAL PHYSICS
1° sem
10.0
063045
--
PHYS-01/A PHYS-03/A
ELEMENTI DI SUPERCONDUTTIVITÃ E FISICA DEI MAGNETI AD ALTO CAMPO
2° sem
5.0
054873
--
PHYS-01/A PHYS-02/A
FENOMENOLOGIA DEL MODELLO STANDARD DELLE PARTICELLE ELEMENTARI
2° sem
5.0
091736
--
PHYS-01/A PHYS-03/A
FISICA DEGLI ACCELERATORI 1
2° sem
5.0
091737
--
PHYS-01/A PHYS-02/A
FISICA NUCLEARE
2° sem
5.0
085888
--
PHYS-03/A
FISICA DELLO STATO SOLIDO(a)
2° sem
10.0
052657
--
IIND-07/C
HIGH INTENSITY LASERS FOR NUCLEAR AND PHYSICAL APPLICATIONS II
2° sem
5.0
052602
--
PHYS-03/A
LABORATORIO DI FISICA DELLE PARTICELLE
2° sem
2.0
[1.0]
063745
--
PHYS-03/A
LABORATORY OF PLASMA PHYSICS(b)
2° sem
5.0
091604
--
PHYS-03/A
NANOMATERIALS FOR ENERGY CONVERSION
2° sem
5.0
064803
--
IIND-07/C
NUCLEAR TECHNIQUES FOR THE ANALYSIS OF MATERIALS
2° sem
5.0
091603
--
PHYS-03/A
PHYSICS OF NANOSTRUCTURES
2° sem
5.0
054862
--
PHYS-03/A
QUANTUM OPTICS AND INFORMATION
2° sem
5.0
055621
--
PHYS-03/A
QUANTUM PHENOMENA IN LOW DIMENSIONAL SYSTEMS
2° sem
5.0
089473
--
PHYS-03/A
SOLID STATE PHYSICS(c)
2° sem
10.0
089480
--
PHYS-03/A
SOLID STATE PHYSICS A
2° sem
5.0
050514
--
PHYS-03/A
SOLID STATE PHYSICS B
2° sem
5.0
052645
--
IIND-07/C PHYS-03/A
HIGH INTENSITY LASERS FOR NUCLEAR AND PHYSICAL APPLICATIONS I+II
Annuale
10.0
(a)Insegnamento a numero chiuso (b)Insegnamento a numero chiuso (c)Insegnamento a numero chiuso
Insegnamenti del Gruppo LM NUC 2E
Codice
Attività formative
SSD SM 639/24
Denominazione Insegnamento
Lingua
Periodo
CFU
052580
--
LICO-01/A
ITALIAN AND EUROPEAN CULTURE(a)
1° sem
5.0
[5.0]
088776
--
CEAR-02/A
MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
1° sem
8.0
056048
--
PHIL-02/A
PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
1° sem
5.0
[5.0]
059600
--
GSPS-06/A
SOCIOLOGY OF ENVIRONMENTAL ISSUES
1° sem
5.0
059113
--
CHEM-06/A IIND-07/E
ANALYTICAL METHODS AND PROCESSES FOR WASTE CHARACTERIZATION AND VALORIZATION
1° sem
5.0
059448
--
IINF-05/A PHIL-01/A
CREATIVITY, SCIENCE AND INNOVATION(b)
1° sem
5.0
056931
--
IIND-08/B PHIL-02/A
POWER SYSTEMS: ETHICAL ISSUES AND SOCIAL IMPLICATIONS
1° sem
5.0
[5.0]
056827
--
PHIL-02/A
BIOMEDICAL TECHNOLOGIES: PHILOSOPHICAL AND ETHICAL ISSUES(c)
2° sem
5.0
[5.0]
052582
--
PAED-02/A
COMMUNICATION AND ARGUMENTATION(d)
2° sem
5.0
[5.0]
063685
--
PHIL-02/A
CRITICAL THINKING(e)
2° sem
5.0
[5.0]
055807
--
GSPS-05/A
EMERGING TECHNOLOGIES AND SOCIETAL CHALLENGES(f)
2° sem
5.0
[5.0]
055635
--
IEGE-01/A
ENERGY AND CLIMATE CHANGE MODELING AND SCENARIOS
2° sem
8.0
[2.0]
056839
--
IMIS-01/B
ENGINEERING METHODS SUPPORTING JUSTICE
2° sem
5.0
[5.0]
062447
--
PHIL-03/A
ETHICAL ISSUES OF TECHNOLOGY AND PUBLIC REGULATION
2° sem
5.0
052581
--
PHIL-02/A
ETHICS FOR TECHNOLOGY(g)
2° sem
5.0
[5.0]
056233
--
PHIL-03/A
ETHICS FOR TECHNOLOGY B(h)
2° sem
5.0
[5.0]
063139
--
HIST-03/A
HISTORY OF TECHNOLOGICAL INNOVATION
2° sem
5.0
[5.0]
052585
--
IINF-05/A
PERSONALITÃ, TEAM BUILDING, LEADERSHIP(i)
2° sem
5.0
[5.0]
094956
--
IMAT-01/A
SCIENCE AND ENGINEERING FOR THE CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE
2° sem
5.0
059579
--
GSPS-06/A
SOCIAL HISTORY OF TECHNOLOGY(j)
2° sem
5.0
[5.0]
052583
--
IIND-07/A
SUSTAINABLE DEVELOPMENT(k)
2° sem
5.0
[5.0]
063787
--
GIUR-01/A GIUR-04/A
TECHNICAL ACTIVITIES AND LEGAL IMPLICATIONS: LIABILITY, IP PROTECTION, AI REGULATION
2° sem
5.0
[5.0]
056829
--
GSPS-06/A
THE SOCIAL SHAPING OF TECHNOLOGY(l)
2° sem
5.0
[5.0]
064834
--
GSPS-06/A IINF-04/A
DATA AND ALGORITHMIC FAIRNESS
2° sem
5.0
057533
--
IEGE-01/A IIND-07/D
INTEGRATION OF NUCLEAR AND RENEWABLE ENERGY FOR CARBON NEUTRAL SCENARIOS
2° sem
5.0
(a)Insegnamento a numero chiuso (b)Insegnamento a numero chiuso (c)Insegnamento a numero chiuso (d)Insegnamento a numero chiuso (e)Insegnamento a numero chiuso (f)Insegnamento a numero chiuso (g)Insegnamento a numero chiuso (h)Insegnamento a numero chiuso (i)Insegnamento a numero chiuso (j)Insegnamento a numero chiuso (k)Insegnamento a numero chiuso (l)Insegnamento a numero chiuso
Legenda
Attività formative (Att Form)
C
Affini o integrative
B
Caratterizzanti
Semestre (Sem)
1
Primo Semestre
2
Secondo Semestre
A
Insegnamento Annuale
Didattica innovativa
La Laurea Magistrale in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare si presta in modo naturale all’introduzione di elementi di didattica innovativa, in linea con le indicazioni dell’Azione 1 definite dal Senato Accademico del Politecnico di Milano a partire dall’anno accademico 2018/2019.
Di seguito sono elencate le iniziative previste per l’anno accademico 2026/2027:
2 CFU in modalità blended/flipped all’interno dell’insegnamento Radiation Detection and Measurement (052591) del primo anno. In particolare, alcune attività di laboratorio sono erogate in modalità flipped, prevedendo una preparazione autonoma sulla base di materiali forniti dalla docenza e una successiva fase di interazione e verifica durante le attività in laboratorio;
2 CFU in modalità flipped/blended all’interno dell’insegnamento Introduction to Nuclear Engineering A+B (054647). In particolare, è prevista un’attività progettuale erogata in modalità flipped, relativa a tematiche di impiantistica nucleare (Simplified Design Nuclear Reactors, Small Modular Nuclear Reactors);
3 CFU in modalità flipped/blended all’interno dell’insegnamento Nuclear Design and Technology (057922) del secondo anno. In particolare, una parte delle attività di laboratorio di progetto è erogata in modalità flipped, con messa a disposizione anticipata dei materiali e sessioni di revisione e tutoraggio organizzate per piccoli gruppi;
insegnamenti dedicati allo sviluppo di competenze trasversali (soft skills), messi a disposizione dall’organizzazione della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, all’interno della lista a scelta Gruppo TABLE LM NUC 2E;
insegnamento opzionale Experimental Nuclear Reactor Kinetics (052594), svolto in collaborazione con l’Università di Pavia, che prevede attività didattiche e sperimentali sul reattore in modalità telematica, con la partecipazione di persone iscritte provenienti da diversi Paesi e attività collaborative su elaborati comuni;
1 CFU in modalità blended all’interno dell’insegnamento opzionale Laboratorio di Fisica delle Particelle (052602);
1 CFU in modalità flipped/blended all’interno dell’insegnamento opzionale Nuclear Techniques for the Analysis of Materials (057924).
Percorsi di alta formazione
Il corso di Laurea Magistrale in Nuclear Engineering offre l’opportunità di accedere a percorsi di approfondimento anche nell’ambito dei programmi di alta formazione del Politecnico di Milano. I percorsi di seguito descritti sono mutuamente esclusivi.
Programma Interdisciplinare in Green Technologies
Honours Programme in Scientific Research in Industrial Engineering - Nuclear Science and Technology
Seconda Laurea in Nuclear Engineering (per coloro che abbiano conseguito la Laurea magistrale in Ingegneria Matematica al Politecnico di Milano).
Programma di scambio studenti con il Politecnico di Torino Poly2Nuc.
Doppia laurea (laurea magistrale + titolo straniero).
a. Programma Interdisciplinare in Green Technologies
L’obiettivo del Programma Interdisciplinare in Green Technologies è quello di creare nuove figure professionali con elevato grado di competenze sistemiche, visione interdisciplinare e attenzione all’innovazione per la sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione dell’economia. Il profilo corrisponde a una figura professionale che possiede sia competenze avanzate e specialistiche in ambito “green”, sia competenze trasversali, complementari a quelle specialistiche, che gli consentano di ampliare le sue conoscenze e di adottare un approccio sistemico alla progettazione, alla gestione, all’innovazione e allo studio del ciclo di vita delle tecnologie “green”.
Il programma formativo si sviluppa lungo il percorso della Laurea Magistrale e definisce in 120 CFU il numero minimo di crediti necessario per acquisire l’attestazione del completamento del programma interdisciplinare, oltre che della Laurea Magistrale scelta.
Lo studente potrà manifestare l’interesse alla partecipazione al programma durante la compilazione del Piano degli Studi.
Per il completamento del percorso, lo studente dovrà acquisire almeno 25 CFU in attività formative funzionali al profilo, scelti dalle Tabelle A e B. In particolare, lo studente dovrà acquisire almeno 15 CFU dalla Tabella A e 10 CFU dalla Tabella B. Qualora necessario, sono ammessi anche eventuali CFU in sovrannumero per il soddisfacimento di questi requisiti.
Inoltre, lo studente dovrà partecipare a un workshop obbligatorio organizzato in collaborazione con Enel Foundation.
Affinché un insegnamento venga riconosciuto ai fini del programma interdisciplinare in Green Technologies devono verificarsi almeno una delle seguenti condizioni:
- l’insegnamento selezionato dalla Tabella A o B deve essere presente nel Manifesto dell’A.A. di adesione al programma;
- l’insegnamento selezionato dalla Tabella A o B deve essere presente nelle tabelle nello stesso A.A. di frequenza (cioè di inserimento a piano dell’insegnamento). Non è però necessario che l’insegnamento venga sostenuto in quell’A.A.
L’attestazione del completamento del percorso sarà riportata nel Diploma Supplement dello studente e riconosciuta tramite l’erogazione di uno specifico badge digitale.
Il mancato ottenimento di almeno 25 CFU in attività formative funzionali al programma interdisciplinarein Green Technologies, non precluderanno allo studente la possibilità di conseguire il titolo di Laurea Magistrale.
Possono aderire al percorso tutti e soli gli studenti del Politecnico di Milano regolarmente iscritti alla Laurea Magistrale in Nuclear Engineering.
PSPA: Programma Interdisciplinare in Green Technologies -Tabella A
Codice
Denominazione insegnamento
CFU
Lingua
CdS Offerta
PSPA offerta
Periodo/i
Sede/i
057533
INTEGRATION OF NUCLEAR AND RENEWABLE ENERGY FOR CARBON NEUTRAL SCENARIOS
5.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
2° sem
BV
057920
RADIOCHIMICA APPLICATA A+B
10.0
IT
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
2° sem
BV
059113
ANALYTICAL METHODS AND PROCESSES FOR WASTE CHARACTERIZATION AND VALORIZATION
5.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
1° sem
BV, MI
059122
DOSIMETRIA INTERNA
5.0
IT
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
2° sem
BV
059123
DOSIMETRIA INTERNA E RADIOPROTEZIONE AVANZATA
10.0
IT
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
2° sem
BV
059124
RADIOPROTEZIONE AVANZATA
5.0
IT
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
2° sem
BV
061398
RADIOPROTEZIONE
5.0
IT
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
1° sem, 2° sem
BV, MI
064355
RELIABILITY, AVAILABILITY AND MAINTAINABILITY (RAM): ANALYTICAL METHODS, COMPUTATIONAL TECHNIQUES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS
10.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
2° sem
BV
064361
PROBABILISTIC SAFETY ANALYSIS (PSA): SYSTEM ANALYSIS METHODS, COMPUTATIONAL TECHNIQUES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS
10.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
1° sem
BV
097609
PLASMA PHYSICS I+II
10.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
1° sem
MI
097680
TRANSPORT OF RADIOACTIVE CONTAMINANTS
5.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
2° sem
BV
PSPA: Programma Interdisciplinare in Green Technologies -Tabella B
Codice
Denominazione insegnamento
CFU
Lingua
CdS Offerta
PSPA offerta
Periodo/i
Sede/i
Riservato all'iniziativa
052583
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
5.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
2° sem
MI
No
055635
ENERGY AND CLIMATE CHANGE MODELING AND SCENARIOS
8.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
2° sem
BV
No
055807
EMERGING TECHNOLOGIES AND SOCIETAL CHALLENGES
5.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
2° sem
BV, MI
No
057507
LITHIUM BATTERIES AND BEYOND
5.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
1° sem
MI
No
057510
ELECTROCHEMICAL ENERGY STORAGE: FROM THE ENERGY TRANSITION TO THE NEW REGULATION
5.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
2° sem
BV
No
057517
COMMUNICATION IN GREEN INFRASTRUCTURES
5.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
1° sem
MI
No
057520
PLASTIC TODAY: KEY CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
5.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
1° sem
MI
No
057524
NATURE-BASED SOLUTIONS FOR A RESILIENT WORLD
5.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
2° sem
MI
No
088776
MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
8.0
IT
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
1° sem
MI
No
091604
NANOMATERIALS FOR ENERGY CONVERSION
5.0
EN
Qualunque CdS
Qualunque PSPA
2° sem
MI
No
Studenti iscritti al percorso Ambassador
Gli studenti iscritti ai programmi Ambassador in Green Technologies, Smart Infrastructures, Creative Thinking e Inclusivity Design possono completare il percorso secondo le regole previste dal regolamento dell’a.a. 2025/26. In fase di presentazione del piano di studi, lo studente che intenda aderire a uno o più programmi interdisciplinari deve contestualmente confermare la rinuncia al programma Ambassador (pena l’impossibilità di aderire a uno o più programmi interdisciplinari, come da bando Ambassador). Qualora gli eventuali crediti acquisiti nell’ambito dei percorsi Ambassador siano conformi alle regole e alle tabelle dei programmi interdisciplinari selezionati, essi saranno considerati validi ai fini del completamento dei medesimi programmi.
b. Honours Programme
Scientific Research in Industrial Engineering – Nuclear Science and Technology
L’Honours Programme Scientific Research in Industrial Engineering – Nuclear Science and Technology si inserisce nella strategia di alta formazione del Politecnico di Milano. Il programma è rivolto a persone con una forte predisposizione per gli studi e la ricerca, con l’obiettivo di valorizzarne le capacità e favorire l’inserimento nei settori della ricerca scientifica e tecnologica.
Il percorso formativo si sviluppa parallelamente al corso di Laurea Magistrale in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare e offre l’opportunità di approfondire specifici aspetti della preparazione, sia dal punto di vista metodologico sia dei contenuti, sotto la supervisione di una figura docente di riferimento assegnata dal Consiglio di Studio. A tale scopo sono previste attività formative integrative in diverse discipline e nell’ambito della tesi di Laurea Magistrale, per un totale di 20 crediti aggiuntivi. Per quanto concerne il programma in Nuclear Science and Technology, tali crediti devono essere dati da un insegnamento obbligatorio da 5 crediti, Experimental Nuclear Reactor Kinetics (052594) e, per i rimanenti 15 crediti, da insegnamenti della Laurea Magistrale a scelta, in coerenza con gli interessi e in accordo con la figura docente di riferimento.
La partecipazione al programma è riportata ufficialmente nel Transcript of Records, insieme alla descrizione delle attività svolte.
Il numero massimo di persone ammesse al programma per l’anno accademico 2026/2027 è pari a cinque.
Chi è interessato all’Honours Programme è invitato a presentare un piano di studi autonomo e a segnalare il proprio interesse alla Commissione Piani di Studio (studyplan-nucleareng@polimi.it) entro i termini previsti per la presentazione dei piani.
c. Seconda Laurea in Nuclear Engineering
(per chi ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Matematica al Politecnico di Milano)
A chi ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Matematica al Politecnico di Milano, avendo seguito il Percorso Autonomo Autorizzato in “Modellistica Matematico-Fisica per Applicazioni Nucleari”, è offerta la possibilità di conseguire una seconda Laurea Magistrale in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare.
A tal fine è necessario immatricolarsi al corso di Laurea Magistrale in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare e completare un ulteriore anno di studi, secondo le modalità specificate sul sito: http://www.ingnucleare.polimi.it/
In sede di prova finale (20 CFU) è possibile presentare la tesi già discussa per il conseguimento della Laurea Magistrale in Ingegneria Matematica.
d. Programma di scambio studenti con il Politecnico di Torino Poly2Nuc.
Nell’ambito della convenzione di scambio studenti tra il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino, è offerta la possibilità di frequentare il secondo anno della Laurea Magistrale in Energy and Nuclear Engineering presso il Politecnico di Torino. Tale iniziativa è rivolta a un numero limitato di candidature, che dovranno immatricolarsi presso il Corso di Studi di LM in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano, seguendo un percorso di studi specifico, il cui bando è annualmente appositamente emanato e di cui viene data informazione sul sito: http://www.ingnucleare.polimi.it/.
Per l'a.a. 2026/27 il programma è sospeso.
e. Doppia laurea (laurea magistrale + titolo straniero).
Agli allievi del Corso di Studi di LM in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare è offerta la possibilità di conseguire il titolo di Doppia Laurea all’interno di programmi comuni e/o accordi stipulati con numerose istituzioni partner, tra cui, ad esempio:
Institut Polytechnique de Grenoble (Francia)
Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees (Francia)
Centralesupelec (Francia)
Universidade de Lisboa (Portogallo)
Kungliga Tekniska Hogskolan (Svezia)
Norwegian University of Science and Technology (Norvegia)
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Grecia)Polytechnique Montreal (Canada)
Xi'an Jiaotong University (Cina)
Korea Advanced Institute of Science and Technology (Corea del Sud)
Keio University (Giappone)
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasile)
Universidade Estadual de Campinas (Brasile)
Per informazioni generali sul programma di Doppia Laurea del Politecnico di Milano consultare il sito: Doppie lauree: polimi.
Per informazioni sulle opportunità offerte dal LM in Nuclear Engineering contattare la commissione dedicata alla casella di posta mobility-nucleareng@polimi.it.
7.4 Modalità di accertamento lingua straniera
L’accertamento della conoscenza della lingua straniera viene effettuato secondo le modalità stabilite dall’Ateneo pubblicate sulla pagina web “Servizi per gli studenti/Guide e regolamenti/Guida alla lingua Inglese” del sito www.polimi.it. Gli allievi sono invitati a leggere con cura il documento indicato e sono tenuti a rispettare la normativa riportata. In particolare, si ricorda che: “Ai sensi del DM 270/04 il Politecnico di Milano assume la lingua inglese come lingua dell’Unione Europea che deve essere conosciuta oltre all’italiano”.
7.5 Modalità dell'esame di Laurea
L’esame di Laurea Magistrale consiste nella presentazione e discussione, davanti a una commissione, di un elaborato sviluppato in autonomia nell’ambito di un’attività di tesi svolta in contesto accademico (anche presso università straniere), di ricerca o industriale.
Tale attività rappresenta un’ulteriore opportunità di approfondimento e di verifica delle capacità di analisi, elaborazione e comunicazione.
La scelta della supervisione della tesi ricade normalmente su una figura docente del Corso di Laurea Magistrale in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare; tuttavia, il regolamento della prova finale consente di fare riferimento a qualsiasi figura docente dell’Ateneo, previa comunicazione al Consiglio di Corso di Studio. Qualora il lavoro di tesi sia svolto al di fuori dell’Ateneo, è comunque necessario individuare, prima dell’avvio delle attività, una figura docente di riferimento interna all’Ateneo.
8. Calendario
9. Docenti
I nominativi dei docenti afferenti al Corso di Studio e dei relativi insegnamenti saranno disponibili sul manifesto degli studi a partire dal mese di settembre. Il Manifesto degli Studi viene pubblicato annualmente sul sito web del Politecnico di Milano.
10. Strutture
Area Didattica
L'Area Didattica si occupa dell'attività di orientamento, della gestione della carriera degli studenti iscritti a corsi di Laurea e Laurea Magistrale, del diritto allo studio, della mobilità internazionale, e di tutti quei servizi a sostegno e supporto della vita universitaria.
Strutture Didattiche a disposizione degli allievi di Nuclear Engineering
Nel Corso di Studi di LM in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare viene dato molto spazio alle esercitazioni ed ai laboratori. Tra questi, si possono citare il laboratorio di radioprotezione, il laboratorio di radiochimica e chimica delle radiazioni, il laboratorio di misure e strumentazione nucleari, il laboratorio di migrazione contaminanti, il laboratorio di elettronica, il laboratorio di sintesi e caratterizzazione di materiali nanostrutturati, il laboratorio di analisi di segnale e analisi di rischio, il laboratorio di progettazione di impianti nucleari. Inoltre, grazie alle numerose collaborazioni con enti di ricerca italiani e stranieri gli studenti hanno la possibilità di accedere a laboratori esterni per svolgere esercitazioni ed effettuare visite. Frequentando i laboratori i nostri studenti hanno la possibilità di utilizzare in prima persona strumenti di misura ed apparecchiature anche molto sofisticate. Per ulteriori informazioni, si consulti il sito del dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, www.energia.polimi.it e il sito http://www.ingnucleare.polimi.it/galleria/.
11. Contesto internazionale
Il Politecnico sta svolgendo analisi di confronto con le principali università internazionali. I rapporti e gli studi saranno prossimamente disponibili sul sito web del Politecnico di Milano, nella sezione Manifesto degli Studi.
12. Internazionalizzazione
Gli allievi del Corso di Studi di LM in Nuclear Engineering – Ingegneria Nucleare hanno da sempre ampiamente sfruttato le possibilità offerte dall’Ateneo per svolgere periodi si studio (da una settimana fino a più di un anno) all’estero presso prestigiose e qualificate università internazionali, all’interno di programmi comuni e/o accordi stipulati con numerose istituzioni partner.
Le opportunità offerte comprendono:
periodo di studio nell’ambito di accordi Erasmus, programmi Athens, accordi extra-EU e programmi speciali
periodo presso laboratori universitari, centri di ricerca e aziende per preparare il lavoro di tesi
Il corso di studio di LM in Nuclear Engineering - Ingegneria Nucleare ha sempre avuto e ha tuttora collaborazioni con prestigiose Università straniere, come ad esempio:Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of California at Los Angeles (UCLA), Tokyo Institute of Technology (TITECH), le grandi scuole francesi, le Univeristà di Cambridge, Oxford e Durham, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Georgia Institute of Technology (GeorgiaTech), Technische Universität München (TUM), Technische Universiteit Delft (TU Delft), Xian Jiaotong University (XJTU, China), Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST, South Korea), Grenoble Institute of Technology (INP, France).
Inoltre ha rapporti di collaborazione con prestigiosi enti di ricerca internazionali, come ad esempio: Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN), Joint Research Center (JRC), Karlsruhe Institute Technology (KIT), Joint European Torus (JET), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Paul Scherrer Insitut (PSI), Idaho National Laboratory (INL), European Consortium for the Development of Fusion Energy (EUROfusion).
Tutto ciò contribuisce in modo significativo a rendere visibile e apprezzata nel settore nucleare l'immagine del Politecnico di Milano a livello internazionale.
13. Dati quantitativi
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, avvalendosi anche del supporto delle Commissioni Paritetiche Docenti e Studenti delle Scuole, svolge periodiche analisi sui risultati complessivi e sul livello qualitativo dell'attività didattica dei Corsi di Studio, monitorando le attività formative e l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro. I rapporti e gli studi sono disponibili sul sito web del Politecnico di Milano.
14. Altre informazioni
Per ulteriori informazioni, notizie aggiornate e contatti utili riguardanti il Corso di Studi di LM in Nuclear Engineering – Ingeneria Nucleare, si consulti il sito http://www.ingnucleare.polimi.it/