| 年份 | 应用化学 | 材料科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 443 | 436 |
| 年份 | 应用化学 | 材料科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 456 | 449 |
| 2019 | 468 | 458 |
| 2018 | 471 | 471 |
| 2017 | 433 | 480 |
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。
培养目标:本专业培养具有良好的科学、文化素养,能够较系统扎实地掌握化学基础知识、基 本理论和基本技能,富有创新意识和实践能力,能在应用化学及相关领域从事研究、开发及其他 工作的人才。
培养要求:本专业学生主要学习化学与化工及相关学科的基础知识、基本理论和基本技能, 具有一定的人文和社会科学知识,接受较系统的科学思维和应用研究的基本训练,初步具有综合 运用化学及相关学科的基本理论和技术方法进行研究、开发的能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有高度的社会责任感、良好的科学文化素养和较强的创新意识;
2.系统掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,了解化学和化工的发展动态、应用前景和 行业需求;
3.掌握本专业所需的数学、物理学、化工等学科的基本内容,初步掌握生命、环境、材料、能 源等相关领域的基础知识;
4.掌握一定的信息技术,具有获取、加工和应用信息的能力;
5.能够发现、提出、分析和解决问题,具有从事应用化学研究、开发和其他实际工作的 能力;
6.具有较强的学习、交流、协调能力和团队合作精神,适应科学和社会的发展;
7.具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的初步能力。
主干学科:化学。
核心知识领域:物质的结构层次、形态与构效关系,化学键及分子间的相互作用,化学反应的 方向、限度、速率和机理,无机和有机物的组成与结构、合成与分离、分析与表征、反应与性质,化 学实验的基本操作及技术,常用化学与化工仪器设备的原理和应用,化学品的开发、规模制备、加 工与应用方法,化学信息获取、处理和表达的方法。
核心课程示例:
示例一:无机化学(96学时)、分析化学(80学时)、有机化学(96学时)、物理化学(128学 时)、化工原理(32学时)、工业化学(32学时)、高分子科学导论(32学时)、生物化学(32学时)、 绿色化学(32学时)、化学信息学(48学时)、无机化学实验(96学时)、分析化学实验(120学 时)、有机化学实验(144学时)、物理化学实验(96学时)、化工原理实验(16学时)、应用化学综 合与设计实验(96学时)。
示例二:普通化学概论(90学时)、元素无机化学(36学时)、分析化学(108学时)、有机化学 (108学时)、物理化学(108学时)、化工基础(54学时)、化工制图(36学时)、应用高分子化学 (36学时)、精细化学品化学(36学时)、基础化学实验(98学时)、仪器分析实验(56学时)、有机 化学实验(98学时)、物理化学实验(84学时)、化工基础实验(28学时)、应用化学实验(112学 时)、应用化学综合与设计实验(56学时)。
示例三:无机化学(64学时)、定量分析化学(48学时)、有机化学(96学时)、物理化学(96 学时)、仪器分析(48学时)、化工原理(112学时)、化工设备机械基础(48学时)、精细化学品工 艺学(64学时)、基础化学实验(I、Ⅱ)(312学时)、综合化学实验(160学时)、化工原理实验(48 学时)、探究性化学实验(64学时)、应用化学专业实验(64学时)。
主要实践性教学环节:化学实验、化工实验、物理实验、生产实习、毕业论文(设计)等。
主要专业实验:基础化学实验、综合化学实验、基础化工实验、研究性化学实验等。
修业年限:四年。
授予学位:理学学士或工学学士。 0704 天文学类
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 应用化学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525 | 28104 | (2) | 物理/化学(2选1) |
| 河北 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 58995 | ||
| 材料科学与工程 | 515 | 73018 | ||||||
| 山西 | 应用化学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 484 | 46040 | ||
| 内蒙古 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 32645 | ||
| 材料科学与工程 | 本科一批 | 459 | 21228 | |||||
| 辽宁 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 65926 | ||
| 材料科学与工程 | 436 | 68480 | ||||||
| 吉林 | 应用化学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440 | 27464 | ||
| 黑龙江 | 应用化学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 412 | 39571 | ||
| 材料科学与工程 | 本科一批A段 | 446 | 29536 | |||||
| 江苏 | 材料科学与工程(在校本部学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 78264 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 98488 | ||
| 材料科学与工程 | 本科一批 | 509 | 71480 | |||||
| 福建 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 51739 | 2831(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 65119 | ||
| 材料科学与工程 | 本科一批 | 535 | 37885 | |||||
| 山东 | 应用化学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 522 | 105158 | ||
| 材料科学与工程 | 519 | 109962 | ||||||
| 河南 | 材料科学与工程(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 81978 | ||
| 湖南 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 47069 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 海南 | 材料科学与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545 | 20040 | (04) | 化学必选 |
| 四川 | 应用化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 97250 | ||
| 材料科学与工程(认同田川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科一批 | 536 | 68327 |

辽宁科技大学应用化学和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较应用化学和建筑环境与能源应用工程在辽宁往年的录取分数线,应用化学就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,应用化学专业介绍和建筑环境与能源应用工程专业介绍等数据帮助大家了解应用

辽宁科技大学应用化学和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较应用化学和光电信息科学与工程在辽宁往年的录取分数线,应用化学就业前景和光电信息科学与工程就业前景,应用化学专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和光电信息科

辽宁科技大学应用化学和能源与动力工程哪个好?小编通过比较应用化学和能源与动力工程在辽宁往年的录取分数线,应用化学就业前景和能源与动力工程就业前景,应用化学专业介绍和能源与动力工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和能源与动力工程这二个专业,

辽宁科技大学应用化学和储能科学与工程哪个好?小编通过比较应用化学和储能科学与工程在辽宁往年的录取分数线,应用化学就业前景和储能科学与工程就业前景,应用化学专业介绍和储能科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和储能科学与工程这二个专业,

辽宁科技大学应用化学和过程装备与控制工程哪个好?小编通过比较应用化学和过程装备与控制工程在辽宁往年的录取分数线,应用化学就业前景和过程装备与控制工程就业前景,应用化学专业介绍和过程装备与控制工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和过程装备与

辽宁科技大学材料科学与工程和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较材料科学与工程和建筑环境与能源应用工程在辽宁往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,材料科学与工程专业介绍和建筑环境与能源应用工程专业介

辽宁科技大学应用物理学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较应用物理学和材料科学与工程在辽宁往年的录取分数线,应用物理学就业前景和材料科学与工程就业前景,应用物理学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和材料科学与工程这

辽宁科技大学数据计算及应用和材料科学与工程哪个好?小编通过比较数据计算及应用和材料科学与工程在辽宁往年的录取分数线,数据计算及应用就业前景和材料科学与工程就业前景,数据计算及应用专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解数据计算及应

辽宁科技大学材料科学与工程和材料化学哪个好?小编通过比较材料科学与工程和材料化学在辽宁往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和材料化学就业前景,材料科学与工程专业介绍和材料化学专业介绍等数据帮助大家了解材料科学与工程和材料化学这二个专业,

辽宁科技大学应用化学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较应用化学和材料科学与工程在辽宁往年的录取分数线,应用化学就业前景和材料科学与工程就业前景,应用化学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和材料科学与工程这二个专业,