《高考专业详解与名校聚焦》

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高考专业详解与名校聚焦- 第26部分


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采矿工程为国家级重点学科,采矿工程、结构工程、安全技术及工程、矿产普查与勘探为省部级重点学科。有矿业工程、地质、力学博士后流动站3个。    
    二 北京科技大学资源工程系    
    资源工程系(原采矿工程系)是北京科技大学最早建立的系所之一,1952年院系调整时由北洋大学矿冶系等有关系科组成。1981年被批准为全国第一批采矿工程博士点,1986年设立全国首批矿业类博士后流动站,1998年获矿业工程一级学科博士学位授予权,2001年,采矿工程学科成为国家级重点学科。    
    本科专业:矿物资源工程。硕士学科:采矿工程,矿产普查与勘探,矿物学,岩石学,矿床学。工程硕士学科:矿业工程,地质工程。博士学科:采矿工程。博士后流动站:矿业工程。    
    


第五部分材料类专业详解 1

    材料类    
    第一部分 专业详解    
    冶金工程    
    一 专业简介    
    1。专业初识    
    冶金工程专业是研究从矿石等资源中提取金属或化合物,并制成具有良好使用性能和经济价值的材料的工程技术专业。它包括钢铁冶金和有色金属冶金两大类。该工程领域与材料工程、环境工程、矿业工程、控制工程、计算机技术等工程领域及物理、化学、工程热物理等基础学科密切联系,相互促进,共同发展。冶金工程为经济提供强有力的生产资料保障,涉及的是商业性的应用,因此是一门实践性很强的专业。    
    2。学业导航    
    本专业学生主要学习黑色和有色金属(包括重、轻、稀有和贵金属)冶金的基础理论、生产工艺和设备、实验研究、设计方法、环境保护及资源综合利用的基本理论和基本知识,受到冶炼工艺制定、工程设计、测试技能和科学研究的基本训练。具有开发新技术、新工艺和新材料及工业设计和生产组织、管理的能力。    
    主干学科:冶金工程。    
    主要课程:物理化学、金属学、冶金传输原理、冶金原理、钢铁冶金学、有色金属冶金学等。    
    3。发展前景    
    冶金工程技术的发展趋势是不断汲取相关学科和工程技术的新成就进行充实、更新和深化,在冶金热力学、金属、熔渣、熔盐结构及物性等方面的研究会更加深入,建立智能化热力学、动力学数据库,加强冶金动力学和冶金反应工程学的研究,应用计算机逐步实现对冶金全流程进行系统最优设计和自动控制。冶金生产技术将实现生产柔性化、高速化和连续化,达到资源、能源的充分利用及生态环境的最佳保护。随着冶金新技术、新设备、新工艺的出现,冶金产品将在超纯净和超高性能等方面发展,在支撑经济、国防及高科技发展上发挥愈来愈重要的作用。    
    二 人才塑造    
    1。考生潜质    
    观察过金属热胀冷缩现象。了解常见金属的化学特性。对某种金属加工工艺流程感兴趣,对如何进行金属冶炼感兴趣,能测试钢材的性能,能指出常见铜、铁等金属的物理性质等等。    
    2。学成之后    
    本专业培养具备冶金物理化学、钢铁冶金和有色金属冶金等方面的知识,能在冶金领域从事生产、设计、科研和管理工作的专门人才。    
    3。职场纵横    
    本专业毕业生的就业范围比较狭窄,在有色金属冶炼厂、制取金属化合物的化工厂或试剂厂从事生产一线的工作,也可以在有色冶金研究设计院(所)、环境保护研究单位、学校,从事生产组织、科研、设计、专业课教学等工作。毕业生经短期外语培训后,还可到外贸部门、有关企业从事钢铁对外贸易工作等。    
    金属材料工程    
    一 专业简介    
    1。专业初识    
    金属材料工程专业主要研究金属材料及其复合材料的成分、组织结构、生产工艺、环境与性能之间关系的基本规律。它利用现代材料研究方法、测试手段和电子计算机技术,进行金属材料、复合材料的成分设计、制造、检测和应用。近年来金属材料学科以其深厚的基础理论和完善的现代实验体系及方法,与信息材料、光电材料、生物材料、能源材料等新型学科相互交叉发展,已经开拓了许多极具发展前景的新领域。目前国内主要侧重于铁合金、铝合金以及其他一些特种金属材料的研究开发。    
    2。学业导航    
    本专业学生主要学习材料科学的基础理论,掌握金属材料及其复合材料的成分、组织结构、生产工艺、环境与性能之间关系的基本规律。通过综合合金设计和工艺设计,提高材料的性能、质量和寿命,并开发新的材料及工艺。    
    主干学科:材料科学与工程。    
    主要课程:材料热力学、金属学、材料力学性能、材料分析技术、金属材料学、材料成型加工工艺与设备、计算机在材料工程中的应用等。    
    3。发展前景    
    材料技术人员虽然掌握了许多种金属材料的制备工艺,但至今还没有完全弄清楚其中的道理,而从理论上阐明这一切对材料科学的进一步发展意义非凡。近年来,这一领域还有许多新的发展,比如储氢材料、摩擦材料以及和纳米技术相结合的协同材料等等。    
    二 人才塑造    
    1。考生潜质    
    做过铜的延展性实验,对某种金属加工工艺流程感兴趣,对如何进行金属冶炼感兴趣。了解常见金属的化学特性,能辨别出常见的金、银等金属种类,能指出常见铜、铁等金属的物理性质等等。    
    2。学成之后    
    本专业培养具备金属材料科学与工程等方面的知识,能在冶金、材料结构研究与分析、金属材料及复合材料制备、金属材料成型等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理等方面工作的专门人才。    
    


第五部分材料类专业详解 2

    3。职场纵横    
    学生毕业以后,如果希望继续从事本专业,可以去相应的研究所(比如北京有色金属研究院)参加工作,或是在宝钢、首钢等国有大中型钢铁集团以及其他相关企业担任中高级工程技术人员,当然也可以选择留校或者出国。    
    无机非金属材料工程    
    一 专业简介    
    1。专业初识    
    无机非金属材料工程,是属于材料科学与工程学科群的一个专业,是开发和研制具有优异性能和重大应用前景的新型无机非金属材料,研究无机非金属材料的组成、结构、生产条件与性能之间的关系,实现材料性能的优化和控制,为发展新型无机非金属材料提供新的技术途径与方法。它分为先进陶瓷和建筑材料两个方向:前者主要研究结构陶瓷及其复合材料、功能陶瓷材料、无机非金属材料合成以及无机非金属材料的性能表征与评价等;后者主要研究水泥与混凝土、新型建筑材料与建筑功能材料、无机非金属材料合成及无机非金属材料的性能表征与评价方法。    
    2。学业导航    
    本专业学生主要学习无机非金属材料及复合材料的生产过程、工艺及设备的基础理论、组成、结构、性能及生产条件间的关系,具有材料测试、生产过程设计、材料改性及研究开发新产品、新技术和设备及技术管理的能力。    
    主干学科:材料科学与工程。    
    主要课程:物理化学、无机材料性能、测试及研究方法、粉体工程、材料制备原理、热工过程与设备、无机材料工艺学(含硅酸盐、复合材料)等。    
    3.发展前景    
    该学科与计算机、信息、电子、航空航天、医学工程、纳米技术等尖端科学技术密切相关,已被国家列为我国经济建设、尤其是高科技发展的重点方向之一。按照国内的发展形势来看,通讯产业的迅猛发展,也势必带动与其相关的硬件制造工业,以及与其有联系的材料产业的发展。    
    二 人才塑造    
    1。考生潜质    
    具备较强的动手操作能力,设想过改进快餐饭盒。对汽车轮胎结构感兴趣,希望开发更多的复合材料。对无机材料的性能感兴趣等等。    
    2。学成之后    
    本专业培养具备无机非金属材料及其复合材料科学与工程方面的知识,能在无机非金属材料结构研究与分析、材料的制备、材料成型与加工等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理等方面工作的专门人才。    
    3。职场纵横    
    就业难度不大。相对于其他工科专业来说,本专业出国相对容易。    
    高分子材料与工程    
    一 专业简介    
    1。专业初识    
    高分子材料与工程属于理工科类,是研究有机及生物高分子材料的制备、结构、性能和加工应用的高新技术专业。高分子科学的形成可以追溯到19世纪30年代,但直到20世纪70年代,才得到全面的发展。80年代初,高分子的三大合成材料(塑料、橡胶、纤维)的总产量超过亿吨,高分子工业体系在整个经济中占有举足轻重的地位。目前高分子材料已被广泛应用于生活、生产、科研和国防等各个领域,成为我国科学研究的一个重点领域。    
    2。学业导航    
    本专业学生主要学习高聚物化学与物理的基本理论和高分子材料的组成、结构与性能知识及高分子成型加工技术知识。    
    主干学科:材料科学与工程。    
    主要课程:有机化学、物理化学、高分子化学、高分子物理、聚合物流变学、聚合物成型工艺、聚合物加工原理、高分子材料研究方法等。    
    3。发展前景    
    近代科学技术与工业的进步,为高分子材料学科的发展开拓了更广泛的前景。高分子材料已由传统的有机材料向具有光、电、磁、生物和分离效应的功能材料延伸。高分子结构材料正朝着高强度、高韧性、耐高温、耐极端条件的高性能材料发展,为航天航空、近代通讯、电子工程、生物工程、医疗卫生和环境保护等各个方面提供各种新型材料。    
    二 人才塑造    
    1。考生潜质    
    向往做一名高分子材料的研究人员,希望了解高分子的加工方法。对聚合物成型感兴趣,了解塑料的合成原理。能指出生活中常见的高分子产品等等。    
    2。学成之后    
    本专业培养具备高分子材料与工程等方面的知识,能在高分子材料的合成改性和加工成型等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理等方面工作的专门人才。    
    3。职场纵横    
    学生毕业后可以到高分子材料及高分子复合材料成型加工、高分子合成、化学纤维、新型建筑装饰材料、现代喷涂与包装材料、汽车、家用电器、电子电气、航天航空等企业从事设计、新产品开发、生产管理、市场经营及贸易部门工作,也可以到高等学校、科研单位从事科学研究与教学工作,还可以到政府部门从事行政管理、质量监督等工作。    
    


第五部分材料类名校聚焦

    第二部分 名校聚焦    
    一 清华大学材料科学与工程系    
    材料科学与工程系建于1988年,由原工程物理系材料物理教研组,原机械工程系金属材料教研组和化学工程系无机非金属材料教研组组建而成。材料系目前建有新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室;先进材料教育部重点实验室,材料科学与工程研究院中心实验室,摩擦学国家重点实验室摩擦材料分室,国务院经贸办主管的高技术陶瓷产、学、研基地,国家科技部主管的贝氏体钢推广中心和现代材料信息网络中心。    
    该系目前只设1个本科专业——材料科学与工程专业,含材料物理、金属物理、无机非金属材料、复合材料、电子材料等5个学科培养方向,在材料物理与化学、材料学、核燃料循环与材料等专业上具有博士和硕士学位授予权。    
    二 上海交通大学材料科学与工程学院    
    见“材料类”“名校聚焦”。    
    三 北京科技大学材料科学与工程学院    
    见“材料科学类”“名校聚焦”。    
    四 北京科技大学冶金与生态工程学院    
    冶金与生态工程学院设冶金工程和生态学2个本科专业,曾两次得到过世界银行贷款资助,是国家“211”工程的重点建设单位,具有良好的教学科研条件。    
    冶金工程学科是北科大的优势特色专业学科,该学科为国家一级学科,其中的冶金物理化学和钢铁冶金二级学科为国家级重点学科,具有学士、硕士和博士全部学位的授予权并设有博士后流动站,还与美、德、日等国的大学合作培养博士研究生。    
    五 华中科技大学材料科学与工程学院    
    材料科学与工程学院是在1953年华中工学院建院时的机械工程二系的基础上,经华中理工大学材料科学与工程系演变而来。学院是国家“211”工程重点建设的教学与科研基地,拥有国家材料加工工程重点学科,具有硕士、博士学位一级学科授予权,拥有塑性成型模拟及模具技术国家重点实验室,材料加工工程国家重点学科、材料学湖北省重点学科。学院设有材料科学与工程博士后流动站。    
    六 华南理工大学材料科学与工程学院    
    华南理工大学材料科学与工程学院成立于1995年。学院包含高分子材料、无机非金属材料等学科方向,拥有材料学和材料加工工程(部分)2个国家重点学科,进行从大学本科到硕士、博士研究生的完整的教学和从基础研究、应用研究到工程开发的广泛研究。    
    学院设有高分子材料与工程、无机非金属材料工程(新型建筑材料与装饰设计)和电子科学与技术(电子材料与元器件)等3个本科专业,材料学、材料加工工程、材料物理与化学、微电子学与固体电子学和高分子化学与物理5个研究生专业,设有材料科学与工程博士学位一级学科授权点和博士后流动站。    
    七 山东大学材料科学与工程学院   
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