材料化学专业介绍(本科、四年制)
本专业培养适应社会主义现代化建设和材料产业发展需要,在德智体诸方面全面发展,具有创新意识和实践能力,系统掌握材料科学的基本理论与研究方法,具备材料化学与相关专业的基本知识和基本技能,能在材料科学与工程及与其相关的领域从事研究、教学、科技开发和相关管理工作的材料化学高级专门人才,以及能在材料科学更高层次进行深造的后备人才。
本专业毕业生应具有以下几方面的能力和素质:具备宽厚的自然科学基础、较好的计算机和电子科学技术基础、人文社会科学基础和外语综合能力;能系统地掌握化学和材料科学方面的基本理论、基本知识和基本技能;受到科学思维与科学实验方面的基本训练,具有综合运用化学、材料化学、计算机和电子科学的基础理论、基本知识和实验技能进行材料研究和技术开发的基本能力。
本专业主干课程包括有机化学、无机化学、分析化学、物理化学、结构化学、材料化学和高分子化学与物理等课程,专业方向包括信息材料和有机高分子材料等,专业课程涉及材料的制备、性能、加工与应用开发等。该专业做到基础与前沿、理论与实践相结合,以材料化学为主线,信息、电子、物理等多学科相结合,为打造社会紧缺的高素质复合型人才提供平台。
本专业学生继续深造的方向有材料学、材料物理与化学、材料加工工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、有机化学、物理化学和高分子化学与物理等。本专业学生毕业后可以在材料、医药、能源、电子、信息、化工、轻工、环保等诸多领域和交叉学科从事教学、科研、开发、设计和管理工作。
材料物理专业介绍(本科、四年制)
本专业培养掌握材料科学的基础理论与技术、掌握现代材料科学研究方法、掌握材料性能与各层次微观结构之间关系的基本规律,能从事各种材料应用基础理论研究、传统材料的性能改进与新型材料开发与研制、材料的合理使用和材料的检测分析等工作的高级专门人才。能在材料科学与工程和相关交叉学科领域从事科研、教学、产品研发、生产技术或管理工作的具有理科素质及工科意识的理工复合型专门人才。
本专业毕业生应具有以下几方面的能力和素质:具备宽厚的数学和物理基础、较好的计算机和电子科学技术基础、人文社会科学基础和外语综合能力;系统掌握物理和材料物理基础理论、基本实验方法和技能;受到科学思维与科学实验方面的基本训练,具有综合运用物理、材料物理、计算机和电子科学的基础理论、基本知识和实验技能进行材料研究和技术开发的基本能力。
本专业的主干课程包括普通物理、高等数学、热力学与统计物理、电动力学、量子力学、固体物理和半导体物理等课程;专业课程包括材料物理导论、材料化学导论、光电子学、发光学与发光材料、磁学基础与磁性材料、传感器敏感功能材料、微电子学、材料物理实验等。本专业贯彻以理科基础支撑工科发展的思想,依托我校在信息领域的学科优势,课程体系强调材料科学与信息学科的结合,使学生具有理科的基础和工科的发展余地,既有扎实的材料物理基础,又有良好的信息科学技术背景与技能,具有较强的创新意识和知识更新能力、较广泛的专业适应能力和较强的科研后劲。
本专业学生继续深造的方向有材料学、材料物理与化学、材料加工工程、微电子学与固体电子学、凝聚态物理、物理电子学、光学和半导体物理学等。本专业学生毕业后可以在材料、能源、电子、信息等诸多领域和交叉学科从事教学、科研、开发、设计和管理工作。
本专业培养适应社会主义现代化建设和材料产业发展需要,在德智体诸方面全面发展,具有创新意识和实践能力,系统掌握材料科学的基本理论与研究方法,具备材料化学与相关专业的基本知识和基本技能,能在材料科学与工程及与其相关的领域从事研究、教学、科技开发和相关管理工作的材料化学高级专门人才,以及能在材料科学更高层次进行深造的后备人才。
本专业毕业生应具有以下几方面的能力和素质:具备宽厚的自然科学基础、较好的计算机和电子科学技术基础、人文社会科学基础和外语综合能力;能系统地掌握化学和材料科学方面的基本理论、基本知识和基本技能;受到科学思维与科学实验方面的基本训练,具有综合运用化学、材料化学、计算机和电子科学的基础理论、基本知识和实验技能进行材料研究和技术开发的基本能力。
本专业主干课程包括有机化学、无机化学、分析化学、物理化学、结构化学、材料化学和高分子化学与物理等课程,专业方向包括信息材料和有机高分子材料等,专业课程涉及材料的制备、性能、加工与应用开发等。该专业做到基础与前沿、理论与实践相结合,以材料化学为主线,信息、电子、物理等多学科相结合,为打造社会紧缺的高素质复合型人才提供平台。
本专业学生继续深造的方向有材料学、材料物理与化学、材料加工工程、微电子学与固体电子学、物理电子学、有机化学、物理化学和高分子化学与物理等。本专业学生毕业后可以在材料、医药、能源、电子、信息、化工、轻工、环保等诸多领域和交叉学科从事教学、科研、开发、设计和管理工作。
材料物理专业介绍(本科、四年制)
本专业培养掌握材料科学的基础理论与技术、掌握现代材料科学研究方法、掌握材料性能与各层次微观结构之间关系的基本规律,能从事各种材料应用基础理论研究、传统材料的性能改进与新型材料开发与研制、材料的合理使用和材料的检测分析等工作的高级专门人才。能在材料科学与工程和相关交叉学科领域从事科研、教学、产品研发、生产技术或管理工作的具有理科素质及工科意识的理工复合型专门人才。
本专业毕业生应具有以下几方面的能力和素质:具备宽厚的数学和物理基础、较好的计算机和电子科学技术基础、人文社会科学基础和外语综合能力;系统掌握物理和材料物理基础理论、基本实验方法和技能;受到科学思维与科学实验方面的基本训练,具有综合运用物理、材料物理、计算机和电子科学的基础理论、基本知识和实验技能进行材料研究和技术开发的基本能力。
本专业的主干课程包括普通物理、高等数学、热力学与统计物理、电动力学、量子力学、固体物理和半导体物理等课程;专业课程包括材料物理导论、材料化学导论、光电子学、发光学与发光材料、磁学基础与磁性材料、传感器敏感功能材料、微电子学、材料物理实验等。本专业贯彻以理科基础支撑工科发展的思想,依托我校在信息领域的学科优势,课程体系强调材料科学与信息学科的结合,使学生具有理科的基础和工科的发展余地,既有扎实的材料物理基础,又有良好的信息科学技术背景与技能,具有较强的创新意识和知识更新能力、较广泛的专业适应能力和较强的科研后劲。
本专业学生继续深造的方向有材料学、材料物理与化学、材料加工工程、微电子学与固体电子学、凝聚态物理、物理电子学、光学和半导体物理学等。本专业学生毕业后可以在材料、能源、电子、信息等诸多领域和交叉学科从事教学、科研、开发、设计和管理工作。