1、较好地掌握马克思主义基本理论,树立爱国主义和集体主义思想,遵纪守法,具有较强的事业心和责任感,具有良好的道德品质和学术修养,身心健康;2、在本学科上掌握坚实的基础理论和系统的专业知识,具有从事科学研究或独立担任专门技术工作的能力;3、比较熟练地运用一门外国语。
二、 学科、专业及研究方向
材料、能源、信息是现代社会的三大支柱。材料物理与化学是当今材料学界内容最丰富、研究最活跃、应用最广泛的材料学分支。本专业主要从事材料纳米复合与改进、能源材料、吸波材料、信息存储与显示材料、材料的物理检测与评价、功能高分子材料、稀土材料、过渡族材料、半导体材料、光电子材料、发光材料、材料表面物理、光学非线性材料、电介质材料、磁学材料、晶体材料、非晶材料、陶瓷材料以及低维量子体系材料的微观结构、运动状态、物理化学性质、材料改性机理等有关材料理论及其规律、材料制备方法、应用技术等有关研究内容。在材料物理与化学专业研究中发现的新现象、新效应、新规律和新理论,对国民经济的发展以及国家安全具有重要的战略意义。材料物理与化学专业于2000年获得硕士学位授予权。
主要研究方向及其内容
1.发光、显示及信息存储材料
有机、无机光致和电致发光材料的制备及表征,激发态过程机理的研究及其在电致发光、显示技术中的应用研究;液晶材料的制备及表征,以及在显示、载流子传输等光电子技术中的应用研究;X射线影像存储材料和电子俘获光存储材料的制备、性能及存储机理的研究,
2.吸波材料、纳米材料和薄膜材料
吸波材料、纳米材料、薄膜材料的制备及表征;材料的复合与改性;结构优化设计、功能与性能评价;相关基础理论研究以及在相关领域的应用研究。
3.能源材料
燃料电池、太阳能电池、锂电池等能源材料的研制;结构优化设计、功能与性能评价;相关结构、性能、机理和应用技术研究。
4.功能高分子材料
发光、导电、液晶及特种光学功能高分子材料的制备、结构与性能关系的基础研究,及其在电致发光、载流子传输、光电转化等光电子技术中领域的应用研究;防腐、耐磨等高分子材料的制备、性能及在材料保护和表面改性的应用研究。
三、培养方式及学习年限
1.培养方式:
硕士研究生的培养方式为导师负责制,课程学习和科学研究可以相互交叉。课程学习实行学分制,要求在第一学年修满所要求的学分。
2.学习年限
全日制硕士学位研究生的学习年限一般为2.5年,在此基础上实行2至3年的弹性学制。非全日制硕士研究生的学习年限一般不超过4年。
四、课程设置与学分
实行学分制,学分要求应修最低学分为28学分。学位课17学分(公共课5学分,基础课不少于4学分,专业基础课和专业课不少于8学分),非学位课11学分(必修环节3学分,任选课8学分(专业选修不少于4分))。补修课程(对本科非本专业的研究生,应由导师指定补修若干门本专业本科主干课程。当本科非本专业的研究生较多时,各学科可指定若干门主干课程集中开设。)课程学时与学分,专业课每门课程原则上不超过2学分,每学分对应16学时。公共外语课每学分对应30学时,公共政治类课每学分对应18学时。课程教学一学年分为四个时间段安排,每学期分为上半学期与下半学期,课程学习一般应在0.75学年时间内完成。具体课程设置见附表。
五、科学研究及学位论文要求
实行课程学习和科学研究交互进行的方式,让硕士生早日进入科学研究。学位论文阶段包括:1.论文工作计划及选题报告 硕士研究生学位论文选题应密切结合化学工程专业发展或经济建设和社会发展的需要,一般应在第一学年末完成。
2.论文答辩等环节和要求
硕士研究生一般用一年时间完成学位论文。论文答辩一般在第四学期末进行。硕士研究生在申请学位论文答辩前,应在学术刊物上公开发表(或接收)至少一篇学术论文。
课程性质 | 课程属性 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课时间 | 考核方式 | 学分要求 | 授课方式 | |
秋 | 春 | |||||||||
学位课 (≥17.0) | 公共课 | 00000012 | 第一外国语 | 64 | 2.0 | √ | 考试 | =5.0 | 全部讲授 | |
21009307 | 自然辩证法概论 | 18 | 1.0 | √ | 考试 | |||||
21009305 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2.0 | √ | 考试 | |||||
基础课 | 25008303 | 数理方程 | 32 | 2.0 | √ | 考试 | ≥4.0 | |||
21008304 | 数理统计 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
22008300 | 群论 | 64 | 4 | √ | ||||||
专业基础课 | 22008323 | 高等有机化学 | 32 | 2.0 | √ | 考试 | ≥8.0 | |||
22008318 | 高等物理化学 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
22008317 | 材料化学 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
24008313 | 精细化学品化学 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
22008353 | 固体物理 | 32 | 2 | √ | ||||||
22008305 | 发光学 | 32 | 2 | √ | ||||||
22008354 | 光电子材料与器件 | 32 | 2 | √ | ||||||
必修环节 (≥3.0) | 无 | 23008300 | 文献综述 | 1.0 | 考查 | =3.0 | ||||
23008301 | 前沿讲座 | 8次 | 2.0 | |||||||
任选课 (≥8.0) | 专业选修课 | 24008307 | 现代分析技术 | 32 | 2.0 | √ | 考试 | ≥4.0 | 全部讲授 | |
24008421 | 大环配位化合物的合成 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
24008422 | 超微细粉体的分散与表面改性 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
22008324 | 精细有机合成 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
24008304 | 应用电化学 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
24008317 | 胶体化学 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
24008302 | 新能源材料 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
24008425 | 染料敏化太阳能电池 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
24008319 | 太阳能电池 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
22008306 | 激光光谱学 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
24008312 | 半导体物理学 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
24008305 | 非线性光学 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
24008303 | 薄膜制备技术 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
22008309 | 激光技术 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
24008301 | 半导体光学性质 | 32 | 2.0 | √ | ||||||
自选课程 | ||||||||||
补修课程 | 附注一 |
2.文献综述:必须明确写出本人对课题的研究背景,研究进展,国内外研究现状,研究意义的了解情况以及自己的看法,而且对上述内容的了解必须尽可能的详尽,在第二学期末前完成。