| 年份 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程(新材料制备与加工)(纳米材料应用) |
|---|---|---|
| 2021 | 478 | -- |
| 2020 | 497(材料科学与工程(新材料制备与加工)) | -- |
| 年份 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程(新材料制备与加工)(纳米材料应用) |
|---|---|---|
| 2019 | 437(材料科学与工程(新材料制备与加工)) | -- |
| 2018 | 431 | -- |
培养目标:本专业培养符合国民经济和科学技术发展需求,具有扎实的自然科学基础、人文 社会科学基础和材料科学与工程专业基础,具有较强实践能力、自我获取知识能力、社会交往能 力、组织管理能力,能在材料相关领域的科研院所或企业从事材料科学与工程基础理论研究,新 材料、新工艺和新技术开发,企业管理,生产技术管理等工作的创新型人才。
培养要求:本专业学生通过材料科学与工程基础理论和相关知识的学习,以及材料制备、性 能分析与测试技能的基本训练,掌握材料的成分、制备方法与组织结构和性能之间关系的基本规 律,以及材料设计、制备与工艺控制的基本方法,从而具有开展材料科学与工程基础理论研究、材 料设计、材料性能优化、新材料开发和材料生产管理的知识和能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握从事材料科学与工程工作所需的数学、物理和化学等自然科学基本理论和基础知 识,掌握本专业所需的制图、机械、电工电子技术和计算机应用等基本知识和技能,掌握一定程度 的人文、社会科学知识和经济管理基础知识,较熟练地掌握一门外语并具有外语综合应用能力;
2.掌握扎实的材料科学与工程基础知识,掌握本专业领域常规的材料制备、材料性能与结 构分析检测方法和技术;
3.具有选用适当的材料科学与工程理论和实验方法分析并解决材料生产中的实际问题,以 及从事科学研究的初步能力;
4.了解新材料、新工艺、新设备和先进的材料制备与加工生产方法,以及本专业的发展现状 和趋势;
5.具有有效的沟通与交流能力,熟悉所属行业的方针、政策及法规;
6.具备良好的职业道德,能自觉承担对职业、社会和环境的责任。
主干学科:材料科学与工程。
核心知识领域:工程图学、机械设计基础、电子电工技术基础、工程力学、材料科学基础、材料 工程基础、材料制备技术、材料生产装备与生产工艺、材料研究方法与测试技术、材料性能与应 用等。
核心课程示例:
1.示例一:工程制图基础(56学时)、物理化学(80学时)、物理化学实验(50学时)、仪器分 析(32学时)、仪器分析实验(24学时)、有机化学(56学时)、有机化学实验(48学时)、工程力学 (48学时)、电气工程学概论(96学时)、电工学实验(32学时)、机械设计基础(48学时)、材料研 究与计算机应用(32学时)、材料科学基础(56学时)、材料力学性能(48学时)、材料物理性能 (40学时)、材料现代研究方法(56学时)、材料概论(32学时)。
(1)专业方向一:高分子物理(48学时)、高分子化学(56学时)、高分子材料成型加工原理 (40学时);
(2)专业方向二:金属学(40学时)、固态相变(40学时)、工程材料学(40学时);
(3)专业方向三:无机材料相图与应用(40学时)、无机材料高温动力学(40学时)、先进陶 瓷制备与加工(32学时)。
2.示例二:机械设计制图B(48学时)、电工技术(48学时)、物理化学D(64学时)、电工技 术实验(16学时)、材料科学基础实验(48学时)、物理化学实验B(32学时)、电子技术(48学 时)、材料科学基础(128学时)、电子技术实验(16学时)、统计物理B(32学时)、冶金工程概述 (32学时)、材料物理性能A(48学时)、材料制备与加工(48学时)、材料分析方法(64学时)、金 属材料学(48学时)、材料力学性能(48学时)。
3.示例三:工程制图与AutoCAD( B)(64学时)、工程力学A(64学时)、材料物理化学(64 学时)、材料科学基础A(80学时)、机械设计基础A(64学时)、材料性能学A(80学时)、材料现 代测试技术(56学时)、材料综合实验I(48学时)、材料中的固态相变(48学时)、材料结构与性 能(48学时)、冶金原理(48学时)、材料合成与制备(32学时)。
(1)金属材料方向:金属材料学(56学时)、表面工程学(48学时)、材料综合实验Ⅱ(48学 时);
(2)无机非金属材料方向:陶瓷材料(56学时)、材料综合实验Ⅱ(48学时)、粉体工程学(56 学时)。
主要实践性教学环节:认识实习、生产实习、电工电子实习、机械课程设计、专业课程设计或 专业综合试验、毕业设计(论文)等。
主要专业实验:材料制备方法实验、材料力学性能实验、材料物理性能实验、材料结构分析方 法与测试技术实验等。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。
材料科学与工程专业为工科。人类社会进步以材料发展阶段为标志,很多科技和工程问题突破的关键在于新材料的研发。有了材料专业的科学知识基础对客观物质世界的认识更加深入,科学知识的学习能力大幅提高。材料的应用无处不在,大多数行业都需要材料专业人才,就业和创业前景广泛。
2007年天津学院第三批设立本工科专业,已有2011至2017七届毕业生,有近10%的毕业生分别考取了北京科技大学、中国地质大学、上海大学、贵州大学、昆明理工大学和首都师范大学等高等院校的硕士研究生,有多名学生攻读博士学位。
本专业教学由北京科技大学的材料科学与工程学院、冶金与生态工程学院和本系的教师共同承担,有特聘教授(长江学者、杰出青年、北京市教学名师等)的课程和讲座,实验教学基本设施完善。
本专业实施应用型理论教学和以工程实践能力培养为主线的实践教学,构建“夯实基础、崇尚实践、适应发展”的宽口径专业培养体系;注重学生实践能力和创新意识的培养,使学生能够掌握材料科学与工程、冶金工程及相关计算机和网络应用方面的基本理论、基本知识和基本技能,接受科学思维、实验研究和计算机应用方面的基本训练,使毕业生能够胜任材料、冶金行业的生产、检验、工艺、设计、开发研究和经营管理,以及建筑、机械、化工、环境等各行业的材料应用。
在专业课程体系建设上,按照“大材料”学科思想体系,结合“材料科学与工程”和“冶金工程”专业的培养目标,力求培养学生的“科学思维、工程意识、创新精神、自学能力和独立工作能力”。在设有“材料科学与工程”专业核心课程的基础上,同时设有“冶金工程”专业核心课程,使学生掌握以金属材料、无机非金属材料为主的设计、研究、大规模制备加工和应用的基本知识,以增强在材料和冶金专业领域和就业市场中的竞争力。
本专业教学在课程设置上,按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念培养学生,除基本的材料工程和冶金工程内容之外,增加了计算机和网络技术和应用软件方面的教学比重,以培养提高学生在材料和冶金领域进行计算机和网络应用的能力,有专业英汉双语课程加强国际交往能力,有工业生态学课程学习生态环境保护知识,有创新创业课程和活动,以适应先进制造业向全球化、信息化、智能化、绿色化、多学科融合方向和加速创新驱动发展的就业要求。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 材料科学与工程(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 422 | 34729 | (04) | 化学必选 |
| 材料科学与工程(新材料制备与加工)(18000元)(办学地点天津市宝坻区) | 435 | 33296 | (04) | 化学必选 | ||||
| 天津 | 材料科学与工程 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 478 | 38110 | (3) | 化学必选 |
| 材料科学与工程(新材料制备与加工) | (3) | 化学必选 | ||||||
| 材料科学与工程(纳米材料应用) | 477 | 38303 | (3) | 化学必选 | ||||
| 河北 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 129310 | ||
| 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 451 | 132831 | ||||||
| 材料科学与工程(纳米材料应用) | ||||||||
| 内蒙古 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 320 | 53818 | ||
| 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 324 | 52866 | ||||||
| 辽宁 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 425 | 72256 | ||
| 上海 | 材料科学与工程(纳米材料应用方向) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 409 | 34311 | (3) | 化学必选 |
| 浙江 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 540 | 109588 | ||
| 安徽 | 材料科学与工程(纳米材料应用)(18000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 127250 | ||
| 福建 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 78650 | 2312(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 101476 | ||
| 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 455 | 104954 | ||||||
| 材料科学与工程(纳米材料应用) | 460 | 100625 | ||||||
| 山东 | 材料科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 481 | 194167 | ||
| 广西 | 材料科学与工程(18000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 355 | 129366 | ||
| 材料科学与工程(新材料制备与加工)(18000元/年) | 362 | 124138 | ||||||
| 材料科学与工程(纳米材料应用)(18000元/年) | 358 | 127104 | ||||||
| 重庆 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 66112 | ||
| 四川 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 164456 | ||
| 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 448 | 159694 | ||||||
| 材料科学与工程(纳米材料应用) | 454 | 153723 |

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