材料化学专业培养计划080403.docx
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材料化学专业培养计划080403.docx
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材料化学专业培养计划080403
材料化学专业培养计划(080403)
(MaterialChemistry)
1、培养目标
材料化学专业面向产业发展的人才需求,结合专业自身特点,培养具有一定的人文素养、扎实的自然科学和材料化学专业基础知识,较强的工程意识、工程素质、实践能力、自我学习能力、创新能力、较强的沟通和组织能力,能够在新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征等相关行业和领域,从事生产、加工、制造、研发、管理等工作的应用型高级工程技术人才。
材料化学专业期待毕业生毕业5年后达到如下目标:
培养目标1:
能够运用数理、工程基本知识和材料化学专业知识原理,对复杂的新能源电化学材料合成与制备、金属材料腐蚀与防护、材料化学成分、材料组织结构与性能表征等问题进行有效探索和系统性分析并提供解决方案;
培养目标2:
熟悉新能源材料电化学合成与制备,金属腐蚀与防护等方面技术的发展现状及相关领域的发展动态,具备一定的工程创新意识与能力,能够运用现代工具及材料化学专业知识,从事本领域相关工艺技术及产品的设计、研发与生产管理;
培养目标3:
具备工程师的职业道德规范、强烈的爱国敬业精神和社会责任感,综合考虑法律、环境与可持续发展等因素影响,在工程实践中能坚持公众利益优先;
培养目标4:
具备健康的身心和良好的人文科学素养,拥有团队精神、有效的沟通表达能力和工程项目管理能力;
培养目标5:
拥有职业发展中的终生学习与自我完善能力,具有一定的全球化意识和国际视野,能够积极主动适应不断变化的自然环境和社会环境,持续提高专业素养和自身素质。
二、毕业要求
毕业生具体应达到以下12个方面的能力:
1.工程知识:
能够运用数学、自然科学、工程基础和材料化学专业知识,分析和解决新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等复杂工程问题。
1-1掌握相关数学知识,并能运用于实际工程问题进行数学建模、求解与数据处理;
1-2掌握相关自然科学的基础原理和思维方法,并能将其应用于解决工程科学和技术问题;
1-3掌握相关工程知识,能将其用于解决新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护及产品质量控制优化等工程问题;
1-4掌握材料化学专业基础知识,并能用于解决电化学反应过程、传质过程等材料科学和工程技术问题;
1-5掌握材料化学专业知识,并能用于解决新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护及产品质量控制优化等复杂科学和工程技术问题。
2.问题分析:
能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析各种材料的成分、组织、结构和性能,以及对产品质量进行控制和优化等复杂工程问题,以获得有效结论。
2-1能基于数学和自然科学原理识别工程科学和技术问题;
2-2能够应用工程基础知识对研究对象进行正确的表达、分析工程问题;
2-3能够综合运用材料化学专业基础理论和研究方法,借助文献寻求新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护及产品质量控制优化复杂工程问题解决方案,并获得有效结论。
2-4通过文献研究分析复杂能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护工程问题,能够认识到解决问题有多种方案可以选择。
3.设计/开发解决方案:
能够提出有效解决新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等过程中出现的各种问题的解决方案,设计满足材料化学及相关领域需求的工艺流程和装备,能够在设计开发环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。
3-1能在工程设计开发中,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,并体现创新意识;
3-2能够运用相关工程知识,设计满足特定工程需求的系统或单元;
3-3能够运用专业知识完成新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化。
4.研究:
能够基于材料化学及相关基本原理,采用科学究方法对新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等过程的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、开展实验、分析数据、诠释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
4-1能够基于材料化学基本原理和相关文献,调研和分析新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护及产品质量控制优化过程中复杂工程问题的解决方案;
4-2能够根据材料化学专业知识的特征,选择科学的研究方法,设计合理的实验方案;
4-3能够根据设计的实验方案,组装实验设备,构建实验系统,保障开展实验的安全性,实现实验数据的正确采集;
4-4能够对实验结果进行关联、建模、分析和解释,获得合理有效的结论。
5.使用现代工具:
能够针对新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5-1在解决复杂工程问题实践中提高现代工具的应用能力,能够对复杂材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具。
5-2能够开发和选择恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对复杂新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护问题进行分析、计算与设计;
5-3能够针对具体的对象,选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护工程专业问题,并能够分析其局限性。
6.工程与社会:
能够基于材料化学相关专业知识对工程实践进行合理分析,评价新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6-1能分析和评价工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任;
6-2了解新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护工程相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,及企业文化方面的知识。
7.环境和可持续发展:
能够理解和评价针对新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7-1能够知晓环境保护和可持续发展的理念和内涵,理解工程实践对生态环境和社会可持续发展的影响;
7-2能够站在环境保护和可持续发展的角度思考新能源及腐蚀与防护领域工程实践的可持续性,评价新能源产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
8.职业规范:
具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化、工艺设计、研究开发等工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8-1具有人文社会科学素养和社会责任感,以及正确的世界观、人生观和价值观;
8-2理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化实践中自觉遵守。
9.个人和团队:
能够在多学科背景下的团队中胜任成员以及负责人的角色。
9-1具备团队协作意识及团队精神,能够理解多学科背景下团队中每个角色的意义及责任;
9-2具有一定的组织管理及团队协作能力,能够在多学科背景下的团队中发挥作用.
10.沟通:
能够就新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等过程中出现的各种复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通、交流,包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备国际视野和一定的外语应用能力,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10-1了解新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护领域的国际发展趋势、研究热点,能就新能源产品,金属防护工程问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性;
10-2具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。
11.项目管理:
理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11-1掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题;
11-2能在多学科环境下(包括模拟环境),了解新能源产品,金属防护工程安全周期、全流程的成本构成,在设计开发解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。
12.终身学习:
具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
12-1能在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性;
12-2具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力等。
表1本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵
培养目标1
培养目标2
培养目标3
培养目标4
培养目标5
毕业要求1
√
毕业要求2
√
毕业要求3
√
√
毕业要求4
√
√
毕业要求5
√
毕业要求6
√
毕业要求7
√
毕业要求8
√
毕业要求9
√
毕业要求10
√
√
毕业要求11
√
毕业要求12
√
表2本专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵
序号
课程名称
毕业要求
1
毕业要求
2
毕业要求
3
毕业要求
4
毕业要求
5
毕业要求
6
毕业要求
7
毕业要求
8
毕业要求
9
毕业要求
10
毕业要求
11
毕业要求
12
1
思想道德修养与法律基础
L
H
L
2
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论
M
L
3
马克思主义基本原理概论
L
M
4
中国近现代史纲要
M
5
军事理论
L
6
大学生就业指导
M
L
7
大学生心理健康教育
M
8
职业生涯规划
M
L
9
大学英语
H
M
10
体育
H
11
大学计算机基础
M
12
C语言及程序设计
M
13
无机化学
M
H
14
无机化学实验
H
15
高等数学
M
H
16
大学物理
M
L
17
物理实验
L
18
线性代数
M
L
19
概率论与数理统计
M
L
20
画法几何及工程制图
M
21
材料物理化学
M
H
M
22
工程力学
M
L
M
23
机械设计基础
M
M
M
24
金工实习
M
L
25
机械设计基础课程设计
L
L
M
26
认识实习
M
M
27
材料综合训练
M
M
28
生产实习
M
M
M
29
毕业设计(论文)
M
L
M
M
M
M
30
军事训练
L
31
健康教育
L
32
形势与政策
L
33
创新教育
M
L
M
34
创业管理
L
M
35
文献检索
L
36
创新创业专题
M
L
37
分析化学
H
L
38
分析化学实验
M
39
有机化学
H
L
40
材料科学基础
H
L
L
41
材料化学
H
L
M
42
应用电化学
H
M
L
43
材料化学专业英语
M
M
44
金属腐蚀与防护原理(双语)
H
M
M
45
材料测试方法与技术
M
H
M
46
材料化学专业实验(Ⅰ)
L
M
47
材料化学专业实验(Ⅱ)
L
M
48
新能源材料概论
M
M
M
49
热处理
L
L
L
50
化工原理
L
M
M
51
材料合成与制备技术
H
M
M
52
材料表面与界面化学
M
M
M
53
CAD制图基础
L
L
54
金属材料学
L
L
L
55
功能材料概论
L
L
L
56
钢铁冶金概论(Ⅰ)
L
L
L
57
钢铁冶金概论(Ⅱ)
L
L
L
58
复合材料学
L
L
L
59
纳米材料与纳米技术
L
L
L
60
材料成型工艺学
L
L
L
61
电化学测试技术
L
L
L
62
材料表面防护技术
L
L
L
63
结构化学
L
L
L
64
固体化学
L
L
65
环境化学
L
L
L
66
胶体化学
L
L
L
67
入学教育
L
L
68
毕业教育
L
L
69
公益劳动
L
L
表3材料化学专业课程体系支持毕业要求指标点的支撑关系
毕业要求
指标点分解
支持指标点的相关
教学活动
课程权重
1.工程知识:
能够运用数学、自然科学、工程基础和材料化学专业知识,分析和解决新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等复杂工程问题。
1-1掌握相关数学知识,并能运用于实际工程问题进行数学建模、求解与数据处理;
高等数学
0.4
线性代数
0.3
概率论与数理统计
0.3
1-2掌握相关自然科学的基础原理和思维方法,并能将其应用于解决工程科学和技术问题;
大学物理
0.2
无机化学
0.3
有机化学
0.5
1-3掌握相关工程知识,能将其用于解决新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护及产品质量控制优化等工程问题;
工程力学
0.4
机械设计基础
0.4
机械设计基础课程设计
0.2
1-4掌握材料化学专业基础知识,并能用于解决电化学反应过程、传质过程等材料科学和工程技术问题;
化工原理
0.2
材料物理化学
0.3
分析化学
0.5
1-5掌握材料化学专业知识,并能用于解决新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护及产品质量控制优化等复杂科学和工程技术问题。
应用电化学
0.45
材料合成与制备技术
0.45
热处理
0.1
2.问题分析:
能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析各种材料的成分、组织、结构和性能,以及对产品质量进行控制和优化等复杂工程问题,以获得有效结论。
2-1能基于数学和自然科学原理识别工程科学和技术问题;
高等数学
0.6
线性代数
0.2
概率论与数理统计
0.1
大学物理
0.1
2-2能够应用工程基础知识对研究对象进行正确的表达、分析工程问题;
无机化学
0.45
机械设计基础
0.25
分析化学
0.15
有机化学
0.15
2-3能够综合运用材料化学专业基础理论和研究方法,借助文献寻求新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护及产品质量控制优化复杂工程问题解决方案,并获得有效结论。
材料科学基础
0.5
材料表面与界面化学
0.25
工程力学
0.15
机械设计基础课程设计
0.1
2-4通过文献研究分析复杂能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护工程问题,能够认识到解决问题有多种方案可以选择。
材料化学
0.5
应用电化学
0.25
新能源材料概论
0.25
3.设计/开发解决方案:
能够提出有效解决新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等过程中出现的各种问题的解决方案,设计满足材料化学及相关领域需求的工艺流程和装备,能够在设计开发环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。
3-1能在工程设计开发中,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,并体现创新意识;
材料物理化学
0.5
热处理
0.15
创新教育
0.35
3-2能够运用相关工程知识,设计满足特定工程需求的系统或单元;
画法几何及工程制图
0.4
机械设计基础
0.3
机械设计基础课程设计
0.3
3-3能够运用专业知识完成新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化。
新能源材料概论
0.3
材料表面与界面化学
0.3
毕业设计(论文)
0.4
4.研究:
能够基于材料化学及相关基本原理,采用科学究方法对新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等过程的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、开展实验、分析数据、诠释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
4-1能够基于材料化学基本原理和相关文献,调研和分析新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护及产品质量控制优化过程中复杂工程问题的解决方案;
金属腐蚀与防护原理(双语)
0.5
热处理
0.2
工程力学
0.3
4-2能够根据材料化学专业知识的特征,选择科学的研究方法,设计合理的实验方案;
材料合成与制备技术
0.4
化工原理
0.4
材料化学
0.2
4-3能够根据设计的实验方案,组装实验设备,构建实验系统,保障开展实验的安全性,实现实验数据的正确采集;
物理实验
0.2
分析化学实验
0.4
材料化学专业实验(I)
0.2
材料化学专业实验(II)
0.2
4-4能够对实验结果进行关联、建模、分析和解释,获得合理有效的结论。
材料科学基础
0.1
材料测试方法与技术
0.3
毕业设计
0.15
无机化学实验
0.45
5.使用现代工具:
能够针对新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5-1在解决复杂工程问题实践中提高现代工具的应用能力,能够对复杂材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具。
大学计算机基础
0.3
C语言及程序设计
0.4
文献检索
0.3
5-2能够开发和选择恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对复杂新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护问题进行分析、计算与设计;
金工实习
0.3
金属腐蚀与防护原理(双语)
0.4
材料化学
0.3
5-3能够针对具体的对象,选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护工程专业问题,并能够分析其局限性。
材料测试方法与技术
0.5
材料化学专业实验(I)
0.25
材料化学专业实验(II)
0.25
6.工程与社会:
能够基于材料化学相关专业知识对工程实践进行合理分析,评价新能源电化学材料合成与制备、金属腐蚀与防护、材料化学成分分析、材料组织结构与性能表征及产品质量控制优化等复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6-1能分析和评价工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任
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