新能源材料與器件是2011年新增專業(yè),重點是研究與開發(fā)新一代高性能綠色能源材料、技術和器件(如通訊、汽車、醫(yī)療領域的動力電源),發(fā)展“新能源材料”(新型鋰離子電池材料、新型燃料電池材料和新型太陽能電池材料)的學術研究方向。新能源技術是21世紀世界經(jīng)濟發(fā)展中最具有決定性影響的五個技術領域之一,新能源材料與器件是實現(xiàn)新能源的轉化和利用以及發(fā)展新能源技術的關鍵。
| 專業(yè)名稱 | |
|---|---|
| 新能源材料與器件概論 | |
| 近代物理概論 | |
| 固體物理 | |
| 半導體物理與器件 | |
| 應用電化學 | |
| 薄膜物理與技術 | |
| 材料科學與工程基礎 | |
| 無機材料物理化學 | |
| 材料物理性能 | |
| 材料研究方法與現(xiàn)代測試技術 | |
| 新能源材料設計與制備 | |
| 新能源轉換與控制技術 | |
| 儲能材料與技術 | |
| 半導體硅材料基礎 | |
| 硅材料檢測技術 | |
| 化學電源設計 | |
| 化學電源工藝學 | |
| 半導體照明原理與技術 | |
| 薄膜技術與材料 | |
| 太陽能電池原理與工藝太陽能發(fā)電技術與系統(tǒng)設計 | |
| 應用光伏學 | |
| 電池組件生產(chǎn)工藝 | |
| 光伏逆變器原理與應用 | |
本專業(yè)培養(yǎng)適應國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)需要,德智體美綜合素質全面發(fā)展,具備堅實的材料、物理、化學、電子、機械等學科基礎,系統(tǒng)掌握新能源材料、新能源器件設計與制造工藝、測試技術與質量評價、新能源系統(tǒng)與工程等方面的專業(yè)基本理論與基本技能的復合型人才。
本專業(yè)學生主要學習新能源材料與器件的基礎理論和基本技能,具有研究和開發(fā)新材料、新工藝的初步能力。
該專業(yè)對物理、化學科目要求較高。該專業(yè)適合對新能源研究、設計有興趣的學生就讀。
1.具有較扎實的數(shù)學、物理、化學、機械、電子等學科基礎知識; 較好的人文社會科學基礎和管理科學基礎知識; 2.較系統(tǒng)地掌握新能源材料、器件設計與制造的基礎知識、基本理論,具有研究和開發(fā)新材料、新工藝的初步能力; 3.掌握新能源材料、新能源器件設計與制備、加工與改性、性能檢測和產(chǎn)品質量控制的基本知識,具有正確選擇和設計新能源材料與新能源器件加工工藝、新能源系統(tǒng)與工程的初步能力; 4.獲得較好的工程實踐訓練。具有本專業(yè)必須的制圖、設計、計算、測試、調研、文獻查閱、實驗和基本工藝操作等基本技能,具有綜合分析和解決工程實際問題的基本能力; 5.能比較熟練地閱讀本專業(yè)的外文資料,具有聽、說、讀、寫的初步能力,達到國家、學校規(guī)定的英語水平考試; 6.具有本專業(yè)必需的計算機應用基本知識和技能; 7.具有較強的自學能力、創(chuàng)新意識和較高的綜合素質,勇于進行新材料、新工藝、新技術的探索、開發(fā)和應用; 8.掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有初步的科學研究和實際工作能力; 9.達到國家規(guī)定的體育和軍事訓練合格標準。
| 專業(yè)名稱 | |
|---|---|
| 冶金工程 | |
| 金屬材料工程 | |
| 功能材料 | |
| 材料物理 | |
| 材料化學 | |
| 無機非金屬材料工程 | |
| 寶石及材料工藝學 | |
| 納米材料與技術 | |
| 復合材料與工程 | |
| 焊接技術與工程 | |
| 高分子材料與工程 | |
| 粉體材料科學與工程 | |
| 材料科學與工程 | |
| 材料設計科學與工程 | |
| 復合材料成型工程 | |
| 智能材料與結構 | |
| 光電信息材料與器件 | |
| 生物材料 | |
護理
100萬 熱度英語
100萬 熱度計算機科學與技術
96.11萬 熱度學前教育
91.27萬 熱度會計學
89.67萬 熱度大數(shù)據(jù)與會計
89.49萬 熱度軟件工程
80.43萬 熱度漢語言文學
73.43萬 熱度法學
66.12萬 熱度電氣工程及其自動化
65.6萬 熱度財務管理
64.28萬 熱度土木工程
62.65萬 熱度電子商務
60.8萬 熱度臨床醫(yī)學
59.15萬 熱度機械設計制造及其自動化
58.89萬 熱度工商管理
55.97萬 熱度護理學
55.48萬 熱度國際經(jīng)濟與貿(mào)易
52.48萬 熱度電子信息工程
51.38萬 熱度計算機應用技術
47.98萬 熱度