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冶金设备应用与维护专业考研方向分析

更新:2024-9-22 18:14:40    发【fā】布:大学生必【bì】备网      纠错

考研选择【zé】专业方向时【shí】,冶金设【shè】备应【yīng】用与维护【hù】专业【yè】考研方向有哪些,各【gè】专业方向怎么样是【shì】广【guǎng】大考研学子十分关心的【de】问题,为了【le】方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了冶金设备应用与维护专业考研方向:

冶金设备应用与维护专业考研方向1:材料物理与化学

专业介绍

材料物理【lǐ】与化学专业(学科代码:080501)是物理、化学和材料等构成的【de】交叉学科,它综合了各学科的研究方法与特色。本学科是以物理、化学等自【zì】然科【kē】学为基【jī】础【chǔ】,从分子、原子、电子等多层【céng】次上研究材【cái】料的物理、化学【xué】行为与规律【lǜ】,研究不同材料组成-结【jié】构【gòu】-性能间的【de】关系【xì】,设计、控制及制备具有特定性能的新【xīn】材料与【yǔ】相关器【qì】件,致【zhì】力于【yú】先【xiān】进材【cái】料的研究【jiū】与开发。是研究【jiū】各种材料特【tè】别是各种【zhǒng】先进材料、新材料【liào】的性能与各【gè】层【céng】次【cì】微观结【jié】构之【zhī】间关系的基【jī】本规律【lǜ】,为各种【zhǒng】高新技术材料发展提【tí】供科学依据的应用基础学科,是理工科结合的学科。

研究方向

(1) 介电超晶格及其微结构材料与器件
(2) 介电、铁电薄膜与集成器件
(3) 人工带隙材料
(4) 全氧化物异质结构与器件
(5) 纳米材料与纳米电子学
(6) 新型功能无机非金属材料
(7) 微结构材料的设计
(8) 材料设计中的高性能计算
(9) 非线性光子学
(10) 低维纳米材料的控制合成和组装
(11) 生物纳米材料和生物医学材料
(12) 纳米光子学材料

就业前景

材料物理与化学专业就业前景比较好,一是因为此专【zhuān】业【yè】既研究基础【chǔ】理论【lùn】研究,更注重先【xiān】进【jìn】材料【liào】的研究与开发工作,再就是【shì】此专【zhuān】业涉及范围比较广【guǎng】泛,在各【gè】个【gè】行业都有很【hěn】好的应用,所以此专业【yè】的就业面广。此专业的毕业生可在多【duō】晶硅(化工【gōng】能源【yuán】公【gōng】司)、半导【dǎo】体(电子类公司)、物理、材料类、无损检测(探伤、压力容器厂家)等行业【yè】就【jiù】业【yè】。另【lìng】外在钢铁大型【xíng】企业、飞机【jī】制造【zào】业、汽车制造业、IT相【xiàng】关产业等等,都需要【yào】精密的材【cái】料技【jì】术,就业前景看好。

就业方向

(1) 在相关【guān】科研部【bù】门从事从事材料物理与化【huà】学领【lǐng】域的【de】科【kē】研、教学【xué】与产品开发工作。
(2) 在高等院校与科研院所从事相关教学和研发工作
(3) 工【gōng】矿企业、贸易部门、政府机【jī】关【guān】从事科研、生【shēng】产、检验和【hé】管理【lǐ】。

冶金设备应用与维护专业考研方向2:控制工程

专业介绍

此【cǐ】专业【yè】为专业硕士(学科【kē】代【dài】码:085210)。专业【yè】硕士和学术学【xué】位处于【yú】同一层【céng】次,培养方向各有侧重。专业硕士主要面向经【jīng】济社会产业部【bù】门【mén】专业需求,培养各行各业特定【dìng】职业的【de】专业人才,其目【mù】的重在知识、技术的应用能【néng】力。

控制工程硕士属于【yú】工程硕士的一个研究领域,全称Master Of Control Engineering ,工程硕士【shì】领域代码为085210。主【zhǔ】要培养掌【zhǎng】握现【xiàn】代控制工程基【jī】础【chǔ】理论、方法和技术【shù】,具有从【cóng】事现【xiàn】代工业、农业、国【guó】防自动化设【shè】备中控【kòng】制系统和装置【zhì】研究、设计、开发【fā】、管理【lǐ】、维修的高级工程【chéng】技【jì】术人才,能够凭借现【xiàn】有的经验解决实【shí】际工作中发生的问题。控制工程的研究领【lǐng】域以控制【zhì】论、信【xìn】息论、系【xì】统论为基础。与机【jī】械工程硕士【shì】、计算机技术工程【chéng】硕士【shì】、仪器仪表工【gōng】程硕士【shì】、电气工程硕士、电子【zǐ】与【yǔ】通信【xìn】工程硕【shuò】士研究的领域密切相关。
研究方向
控制工程是区别于控制科【kē】学与控制【zhì】理论(“双控”)的专硕专业【yè】,专业【yè】方向一般包【bāo】括模式识【shí】别与智能控制、嵌【qiàn】入式系统控【kòng】制与设计、机【jī】器人控【kòng】制技术、系【xì】统工程、检测技术与自【zì】动化装置、导航【háng】制【zhì】导与控制等控制【zhì】领域的方向。

冶金设备应用与维护专业考研方向3:冶金物理化学

专业介绍

冶【yě】金物理化学(学【xué】科【kē】代码:080601)是一【yī】级学科冶金工程学【xué】下的二级学科。本专业是由冶金工程与物理化学相融合形成交叉学科。

传统的冶金物【wù】理化学指【zhǐ】冶金【jīn】过程物理【lǐ】化学,其学科内容包括冶【yě】金过程热力学、冶金过程动力【lì】学及冶金熔体3部传统分。随着学科的不断发【fā】展,与相【xiàng】关学【xué】科的交叉融合,新的冶金【jīn】物【wù】理化学学科包括了冶金【jīn】热力学与热化【huà】学、冶金动力学与过程强【qiáng】化、冶金【jīn】熔体、冶金电化学基础理论及电【diàn】化【huà】学工【gōng】程【chéng】、有色【sè】金属二次【cì】资源化学、材料物【wù】理化学与新能源材料、纳米材【cái】料【liào】制备物理【lǐ】化【huà】学、资源【yuán】与【yǔ】环境的【de】物理化【huà】学、绿色冶金【jīn】与材料制备的物【wù】理【lǐ】化学、冶金非线【xiàn】性【xìng】理【lǐ】论【lùn】、外场作用的冶【yě】金物理【lǐ】化学、生物冶金物理化学、冶金物理化【huà】学研究的新方法、新测试技【jì】术和新仪器等。

研究对象
①冶金热力学
②冶金反应动力学
③冶金电化学和固体电化学
④冶金熔体和溶液理论
⑤材料物理化学
⑥计算冶金与材料物理化学 

就业前景

冶金物【wù】理化学主要的研究内容是冶【yě】金热力学【xué】与【yǔ】热化学、冶金动力学【xué】与过【guò】程【chéng】强【qiáng】化【huà】、冶金熔体、冶金电化学【xué】基【jī】础理论及电化学工【gōng】程、有色金【jīn】属二次资源化学、材料物【wù】理化学与【yǔ】新能源【yuán】材【cái】料等。其主要对口工作单位一般都属【shǔ】于冶金行业就业面较窄。冶【yě】金行业【yè】的【de】工作环境【jìng】十分艰苦,且每年的需求量不是很【hěn】大【dà】,所以硕士毕业生找到合适的工作【zuò】还是比较困难的。因【yīn】此选【xuǎn】择此专业就【jiù】读【dú】的学生要慎重考虑。不过【guò】如果学生【shēng】在校【xiào】努力学习,考下教师资格证做一名老师还是不错的选择。

就业去向

冶金物理化学专业的研究生毕【bì】业后主要可【kě】以在高【gāo】等学校、科【kē】研机构【gòu】、企业从事本学科及相【xiàng】近学科的【de】教学、科研【yán】、工程设计和高层次管理等多方面的工作。

冶金设备应用与维护专业考研方向4:钢铁冶金

专业介绍

钢铁冶金(学科代码:080602)作为一【yī】门学科分【fèn】支起始于二十世纪初,它是【shì】冶金工程下的一个二级学科,钢铁【tiě】冶金【jīn】作【zuò】为一【yī】门基于铁矿【kuàng】石和复合矿资源【yuán】开发利用及【jí】材料生【shēng】产加工过程的工程技术科学,它所【suǒ】研【yán】究的【de】对象是钢铁生产过【guò】程【chéng】中所发生的反应【yīng】和【hé】现象的基【jī】本规律。钢铁冶【yě】金过程是在高温下进行相关物理变化【huà】、化学变【biàn】化的过【guò】程。它的基本【běn】现象【xiàng】是物质【zhì】的传输【shū】、热能【néng】和动量的传输、固体的运动【dòng】、流体的【de】流动、化学反应和相转变等。

培养目标

本专业【yè】的【de】硕士毕业生【shēng】应在物理化【huà】学、提取冶金、金属学等方面具备坚实的理论基【jī】础,并在所研究领域具【jù】有【yǒu】系统的专【zhuān】门知识【shí】,了解近【jìn】代钢铁冶金【jīn】学科的进展和动【dòng】向【xiàng】。能【néng】运【yùn】用计算机、先进试【shì】验技术和检测【cè】方法进行一般钢铁冶金实验研【yán】究。掌【zhǎng】握一门外国语,能【néng】够比较熟【shú】练地阅读本专【zhuān】业外【wài】文资料。具有从事科学研究工作或独立担【dān】任专【zhuān】门技【jì】术工作【zuò】的能力【lì】。硕士论文【wén】在【zài】理论【lùn】上应有新见解,在方法或技术上有【yǒu】改进。

上海大学)本学科点的主要研究方向有:
(1)钢铁冶金过程制氢技术;
(2)特殊物理场下冶金和材料制备过程;
(3)炼钢和二次精炼新技术及纯净钢和特种钢研究;
(4)冶金熔体物理化学及数据库;
(5)铁和铁合金的熔炼新技术;
(6)金属材料的高新制备技术;
(7)金属连铸凝固技术;
(8)冶金中的传输理论与过程数模及仿真。

就业前景

钢铁冶金专业的毕业生就业率中上,我国【guó】冶金行业发【fā】展水【shuǐ】平还比较落【luò】后【hòu】,需要有高学历的专业人才,钢铁冶金【jīn】专【zhuān】业性【xìng】很强,对口专业【yè】岗位有限,不【bú】过此专【zhuān】业我国高校研究生招生数量也不大【dà】,所以整体就业【yè】率还可以。

就业方向

专【zhuān】业的【de】毕业生大多数从事生产、技术、研发,还有少【shǎo】部分从事销售【shòu】工作【zuò】。主要【yào】去向有:

(1) 企业、科研机构从事相关科研、技术、管理工作
(2) 高等院校从事与专业相关的教学和研究工作。

冶金设备应用与维护专业考研方向5:有色金属冶金

专业介绍

有色金属【shǔ】冶金【jīn】(学科代【dài】码:080603)是【shì】一【yī】级学科【kē】冶【yě】金【jīn】工程学【xué】下【xià】的二级学科。本【běn】学【xué】科【kē】是研究从矿石、二次资源等【děng】原【yuán】料中提取金属【shǔ】或化合物,并制成具【jù】有一定使用性能和经【jīng】济【jì】价值产品【pǐn】的【de】工科【kē】技术学【xué】科。有色金属学【xué】科的研究对象【xiàng】主要是复杂的多相化学反【fǎn】应【yīng】规律,以便能定【dìng】量【liàng】的确定反应的【de】方向和限度,反应实【shí】际发生速率与影响因素,以及化学【xué】反应速率与相关的动量、热量、质量传递相互间的作用,在此基【jī】础上【shàng】,进而对【duì】反应器进行优化设计和过程实现自动控制。其研究领域包括【kuò】火法冶【yě】金、湿法冶【yě】金、电冶金、材料化学冶金、冶金分离过程。

培养目标

色金属冶金硕士毕业生应具有以下几方面的能力:

1、在冶金【jīn】物理化学、计算【suàn】化【huà】学、分离科学、化学反应工【gōng】程学、材料【liào】学等方面具有【yǒu】坚实【shí】的理论基础和系统的【de】专【zhuān】业知识。
2、具有初【chū】步的从事【shì】有色金属的提取、资源再【zài】生综合利山、冶金【jīn】过程“三废”治理【lǐ】及有色金属车【chē】产品开发等【děng】方面技术工作【zuò】的能力【lì】。
3、熟练地掌握一门外国话,能阅读本专业的外文资料。
4、硕士论文在理论上应有新见解,或在方法和技术上有所改进。
5、具备能在生【shēng】产【chǎn】企业【yè】、高等学校、科研【yán】机构从事本【běn】学科及相近学科的教学、科研、工程设计和生产管理等工作【zuò】的【de】能力。

就业前景

有色金【jīn】属作【zuò】为重要的基础原材料,已【yǐ】经【jīng】被【bèi】应用【yòng】到电力、交通、建筑、机【jī】械、电子信息、航【háng】空航【háng】天、国防军工等领域。我国【guó】是世界上【shàng】最【zuì】大的有色【sè】金【jīn】属生产和消费国。有色金属的重要性与战略地【dì】位是有目共睹的。不过【guò】众所周知冶金【jīn】行业的工作环境十【shí】分艰苦,冶金【jīn】专业的专业性也比较【jiào】强,很【hěn】难【nán】在其他领【lǐng】域找到工作【zuò】。目前,我国稀有金属的行情不错,利润【rùn】可观,所以如果【guǒ】有色【sè】金属【shǔ】冶金硕士毕【bì】业生可以【yǐ】到稀有金属领【lǐng】域工作也【yě】是不错的【de】选择。

就业去向

有色金属【shǔ】冶金专业【yè】硕士毕业生主要【yào】的【de】工作【zuò】方向有冶炼、房【fáng】屋【wū】建筑【zhù】、矿【kuàng】山、机电安装、钢结构、装【zhuāng】饰、公路、石化等相关企业。

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