| 年份 | 分子科学与工程 | 过程装备与控制工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 544 | 545(过程装备与控制工程(专业代码:0S)) |
| 2018 | 553 | 553 |
| 2017 | 517(化学类(应用化学)(中外合作办学)) | 543 |
| 年份 | 分子科学与工程 | 过程装备与控制工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 534 | 538 |
| 2020 | 550 | 555 |
培养目标:本专业培养具备自然科学基础知识、工程技术与科学基本知识以及过程装备与控 制工程专业知识和实践能力,能在化工、石油化工、冶金、轻工、能源、制药、环保、建材等领域从事 过程装备的研究开发、设计制造、监测控制、安全保障、运行维护等工程技术,以及教育、管理工作 或进入相关学科继续深造的高素质复合型工程科技专门人才。
培养要求:本专业学生主要学习机械工程、热能工程、工艺过程及控制等方面的基本理论和 基本知识,接受计算机技术、机械工程技术、过程(化学)工程技术、监测控制技术等方面的基本 训练,掌握机械设计、过程装备与控制设计等方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握力学、工程图学、机械设计、工程材料、过程原理、电工电子技术、检测与控制技术、过 程装备技术等方面的基本理论和基本知识;
2.熟悉过程装备特别是压力容器的设计方法和相关标准,能根据工艺要求进行过程装备的 设计、制造、监控、评估和管理;
3.熟悉机械加工过程及机械设计方法和相关设计标准;
4.了解过程装备与控制的现代设计方法、学科前沿、国内外发展动态和行业需求,具有对先 进过程装备及其成套技术进行开发的初步能力;
5.具有安全意识、环保意识和可持续发展意识,具有保证过程装备安全可靠性的基本知识;
6.具有良好的身心素质和人文社会科学素养,具有较强的社会责任感和职业道德;
7.能运用现代信息技术获取相关信息,具有拓展知识面和跨专业、跨文化的学习交流能力, 具有终身学习的意识和能力;
8.具有一定的科学研究和解决工程实际问题能力,具有一定的批判性思维能力,具有一定 的国际视野和国际交流能力。
主干学科:机械工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、安全科学与工程。
核心知识领域:本专业将“过程”、“装备”与“控制”这3个相关知识领域有机紧密地结合在 一起,是以机械为主,工艺与控制为辅的“一机两翼”的复合型交叉专业。本专业核心知识领域 涉及机械工程、热能工程、工艺过程及控制等方面的基本理论和基本知识,包括工程力学、工程图 学、机械设计、工程材料、化工(或其他工业)过程、检测与控制技术、过程装备技术等知识领域。 此外,本专业还涉及机械加工及机械设计、过程装备特别是压力容器设计等工程技术。
核心课程示例:
示例一:工程图学(40学时)、工程训练(24学时)、工程化学(32学时)、机械制图及CAD基 础(24学时)、材料力学(64学时)、材料力学实验(8学时)、理论力学(64学时)、机械设计(72学 时)、过程工程原理(64学时)、过程工程原理实验(16学时)、控制工程基础(48学时)、工程热力 学(32学时)、工程材料(32学时)、机械制造基础(32学时)、过程装备CAD(32学时)、过程装备 控制技术(48学时)、过程设备设计(48学时)、过程机械(48学时)。
示例二:现代工程图学(96学时)、理论力学(56学时)、工程材料(32学时)、材料力学(72 学时)、机械原理(56学时)、机械制造技术(40学时)、化工原理(112学时)、机械设计(64学 时)、公差配合与技术测量(24学时)、流体及粉体力学基础(40学时)、工程热力学(56学时)、工 业化学(32学时)、过程设备设计(72学时)、过程装备与控制工程专业实验(20学时)、过程流体 机械(48学时)、过程装备控制技术及应用(40学时)。
示例三:工程图学(96学时)、理论力学(72学时)、材料力学(72学时)、化学工程基础(48 学时)、互换性与测量技术(40学时)、工程材料及热处理(32学时)、工程材料成型技术(32学 时)、机械设计基础(72学时)、流体力学(48学时)、工程热力学(64学时)、自动控制原理(64学 时)、过程流体机械(64学时)、过程装备设计基础(64学时)、过程装备制造工艺(40学时)、过程 控制及仪表(48学时)、化工过程(40学时)、过程装备成套技术(32学时)、真空技术基础(48学 时)。
主要实践性教学环节:金工实习、认识实习、生产实习、毕业实习、课程设计(过程原理、机械 设计、过程装备设计等)、毕业设计(论文)、科技创新及社会实践等。
主要专业实验:过程原理实验、工程力学实验、电工电子实验、机械基础实验、压力容器强度 实验、压力容器稳定性实验、过程流体机械性能测试与监控实验、过程设备性能测试与监控实 验等。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。
专业代码:070304T
授予学位:理学学士
修学年限:四年
开设课程:
化学类课程:无机化学,有机化学,分析化学,物理化学,结构化学,仪器分析与技术,生物化学,高分子化学,高分子物理,高等无机化学,高等有机化学,无机材料化学;化工类课程:化工原理,化工热力学,化学反应工程,绿色化学工艺学,化工设计,生物化工,化工分离工程,环境化工,化工安全与环保,功能材料物理性能,功能高分子材料,药物分析,材料物理性能、材料结构分析等。
相近专业:
化学 应用化学 化学生物学
主要实践教学环节
包括化学基础实验、化学综合实验、毕业实习等,一般安排10一20周。
培养目标
本专业主要培养具有良好人文素质和宽广深厚的化学、化工基础,具有较强的创新意识、基础科学研究能力和功能性化学新产品研发与产业化能力的复合型高素质人才。
专业培养要求
本专业的学生通过对分子科学与工程专业的基础理论、基本知识的学习和掌握,并受到应用研究方面的科学实验的相关训练,从而具有一定的创新意识和实践操作技能。
毕业生具备的专业知识与能力
1.掌握分子合成和改性的方法;2.掌握分子材料组成,结构和性能的关系;3.掌握聚合物加工流变学,成型加工工艺和成型模具设计的基本理论和基本技能;4.具有对分子材料进行改性和加工工艺研究,设计的分析测试,并开发新型分子材料及产品的初步能力;5.具有对分子材料加工过程进行技术经济分析和管理的初步能力;6.具有一定的外语和计算机应用的能力。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 过程装备与控制工程(崂山校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (4) | 物理必选 |
| 河北 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2996(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 过程装备与控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 38 | ||
| 过程装备与控制工程(地方专项计划) | 15 | |||||||
| 河南 | 过程装备与控制工程(5200元/年;办学地点崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 湖南 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 过程装备与控制工程(在崂山校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 过程装备与控制工程(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 贵州 | 过程装备与控制工程(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 云南 | 过程装备与控制工程(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 新疆 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 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 | 过程装备与控制工程 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 564 | 19749 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 34024 | ||
| 吉林 | 分子科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 491 | 16449 | ||
| 过程装备与控制工程 | 489 | 16837 | ||||||
| 黑龙江 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 481 | 20579 | ||
| 江苏 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 59824 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 35114 | ||
| 福建 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 29736 | 2965(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 分子科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 534 | 84152 | ||
| 过程装备与控制工程 | 538 | 77370 | ||||||
| 过程装备与控制工程(地方专项计划) | 527 | 96827 | ||||||
| 河南 | 分子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 48861 | ||
| 过程装备与控制工程 | 572 | 49827 | ||||||
| 湖南 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 30121 | (1组) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 分子科学与工程(5000元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512 | 31774 | ||
| 四川 | 分子科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 61894 | ||
| 过程装备与控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 542 | 62819 |

青岛科技大学过程装备与控制工程和环境科学哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和环境科学在山东往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和环境科学就业前景,过程装备与控制工程专业介绍和环境科学专业介绍等数据帮助大家了解过程装备与控制工程和

青岛科技大学过程装备与控制工程和计算机科学与技术(软件测试方向)(软件开发方向)哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和计算机科学与技术(软件测试方向)(软件开发方向)在山东往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和计算机科学与技术(软

青岛科技大学过程装备与控制工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和数据科学与大数据技术在山东往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,过程装备与控制工程专业介绍和数据科学与大数据技

青岛科技大学过程装备与控制工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和计算机科学与技术在山东往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,过程装备与控制工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据

青岛科技大学过程装备与控制工程和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和微电子科学与工程在山东往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和微电子科学与工程就业前景,过程装备与控制工程专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据

青岛科技大学过程装备与控制工程和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和电子信息科学与技术在山东往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和电子信息科学与技术就业前景,过程装备与控制工程专业介绍和电子信息科学与技术专业介

青岛科技大学过程装备与控制工程和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和新能源科学与工程在山东往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和新能源科学与工程就业前景,过程装备与控制工程专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据

青岛科技大学过程装备与控制工程和高分子材料与工程(橡胶)(合成)(塑料)哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和高分子材料与工程(橡胶)(合成)(塑料)在山东往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和高分子材料与工程(橡胶)(合成)(塑

青岛科技大学过程装备与控制工程和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和高分子材料与工程在山东往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和高分子材料与工程就业前景,过程装备与控制工程专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据

青岛科技大学分子科学与工程和过程装备与控制工程哪个好?小编通过比较分子科学与工程和过程装备与控制工程在山东往年的录取分数线,分子科学与工程就业前景和过程装备与控制工程就业前景,分子科学与工程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