1. Применять основные понятия и методы математики, применять полученные знания для решения задач теоретической и практической направленности;
2. Применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией в компьютерных сетях;
3. Применять основные понятия и методы физики, принципы экспериментального и теоретического изучения физических явлений и процессов, применять полученные знания для решения задач теоретической и практической направленности;
4. Применять основные понятия и методы химии, принципы экспериментального и теоретического изучения химических явлений и процессов, применять полученные знания для решения задач теоретической и практической направленности;
5. Применять знания о структуре и свойствах, физико-химических основах синтеза современных технических материалов, применять прикладной аппарат для решения задач в области материаловедения;
6. Применять знания об основных типах материалов для производства изделий электроники, об особенностях их свойств, рационально применять эти данные при проектировании изделий электроники, оценке их свойств и организации их производства;
7. Использовать знания о механических, теплофизических, электрофизических, оптических и химических свойствах материалов микро- и наносистемной техники, применять эти материалы с учетом особенностей функционирования и условий эксплуатации микро- и наносистемной техники;
8. Применять основные понятия и законы физической химии, навыки экспериментального изучения физико-химических явлений и процессов, использовать полученную информацию для решения производственных задач;
9. Применять закономерности процессов, эффектов и явлений при производстве материалов и компонентов электронной техники, использовать перспективные технологии изготовления материалов и компонентов электронной техники, применять полученную информацию для решения технологических задач;
10. Использовать основы физики полупроводников и диэлектриков, применять физические модели для описания и анализа процессов, протекающих в твердых телах;
11. Применять основные понятия и законы физики поверхности и основные методы исследования поверхности, использовать эти методы для получения технологической информации;
12. Применять основные законы физики и химии, определяющие принцип действия компонентов микро-и наносистемной техники и их конструкции и характеристики, использовать методы определения изгибной жесткости мембранных компонентов, определять трибологические свойства поверхностей и формировать сенсорные слои методом Ленгмюра-Блоджетт;
13. Использовать основные принципы функционирования физических и химических сенсоров и технологиями их изготовления, разрабатывать новые и эффективно применять существующие сенсорные системы;
14. Применять фундаментальные физические закономерности явлений в микро- и наноразмерных твердотельных структурах и их свойствах, использовать конструкции и технологические методы создания микро- и наноразмерных структур, применять полученные знания при разработке и производстве микро- и наноэлектронных компонентов;
15. Использовать зондовые нанотехнологии, нелитографические методы формирования поверхностных периодических и самоорганизованных структур и применять полученные знания для решения технологических задач;
16. Применять основные понятия и законы физики и химии наноструктур, использовать полученные знания для решения производственных задач;
17. Оценивать экологическую и энергетическую устойчивость материалов, технологий и производств, применять основные методы защиты населения от негативных факторов антропогенного, техногенного, естественного происхождения, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда.