2.地理信息系统技术与应用
主要进行空间数据获取、管理、分析、可视化和应用为主线的地理信息系统技术研究,及其在国土资源、城市规划、环境保护等领域的应用研究。
3.遥感信息分析与环境监测
主要进行环境分析、区域综合研究、动态监测预报、计算机快速决策等方面的研究,开发监测城市环境污染和自然灾害(如洪水与森林、农作物病虫害)的实用遥感系统,并开展干涉雷达(InSAR)等技术的地表三维重建、大范围精密地表形变(包括滑坡、城市沉降和地壳形变)探测和气象变化监测的研究。
4.变形监测技术与分析
主要研究地表、矿山、建筑物、道路、管线和工业设备等变形监测中数据采集、处理和分析的技术和理论,对引起形变的各种因素进行定性和定量分析,为各种工程、设施、设备等的运营提供技术支持。
三、培养目标
本学科硕士学位获得者应具有坚实的大地测量学与测量工程基础理论知识,了解近代大地测量学与测量工程的进展与动态;掌握精密工程测量、全球定位系统、变形监测与分析、数据采集与数据处理方法等方面的理论基础和较系统的专门知识;熟悉遥感图像的处理、信息提取和解译、地理信息系统的开发和建模,较为熟练地掌握一门外国语,能阅读本专业的外文资料;具有组织和进行科研工作或工程生产的能力。
四、课程设置
1. 必修课:自然辩证法、科学社会主义、外国语、计算方法、数理统计、管理学课程、专业学位课。
2. 公共选修课:计算机应用新技术,知识产权等。
3. 专业方向选修课:现代大地测量学、现代测量数据处理、数字图像处理与分析、地理信息系统理论与应用、现代地图学、GIS设计与开发、变形监测分析与预报、空间数据库原理与技术等。
五、考试科目及参考书
领域名称 |
考试科目 |
参考书 |
备注 |
测绘工程 (085215) |
硕士学位研究生入学资格考试(简称“GCT”) |
《硕士学位研究生入学资格考试指南》 科学技文献出版社 |
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测量学 |
潘正风等编《数字测图原理与方法》武汉大学出版社 |
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专业综合考试(面试) |
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化学工程(085216)
一、工程领域简介
化学工程是研究化学工业和其他工业过程中所进行的化学过程与物理过程共同规律与应用技术的工程领域,主要培养从事化工材料及产品的研制、工艺开发、过程设计、系统模拟、装备强化、操作控制、环境保护、生产管理等高级工程技术人才。
我校的化学工程领域具有很强的人才培养、科学研究和工程开发实力,建有河北省煤化工工程技术研究中心、唐山市海洋资源综合利用研究中心和唐山市新能源与绿色化学工艺重点实验室,还设有煤化工研究室、电化学研究室、精细化学研究所及工业分析研究室等研发平台。本领域的师资力量雄厚,科研设施优良,研究工作强调基础研究与应用开发相结合,科技成果丰硕。主要培养煤化工、无机化工、有机化工、环境化工及环境监测、化工新型材料、能源化工、精细化工、工业催化、工业分析等方向的工程硕士专业学位研究生,旨在为企业培养高层次应用型、复合型工程技术人才和化工领域的高级管理人才。
二、研究方向
1.煤化工新技术及下游产品开发
重点研究煤炭焦化新技术、煤催化液化及气化技术、焦油及芳烃深加工技术、一碳化学多联产技术、煤化工下游产品开发及煤化工行业的节能减排技术。
2.化工清洁生产
针对化工生产工艺过程中涉及新工艺、新过程、新技术、新产品和新装备的开发、放大、设计和操作优化,研究化工企业的清洁生产技术。
3.化工新材料的制备工艺及应用
研究固体电解质、高能材料、纳米材料、催化材料、膜材料等的合成方法与制备工艺,以及合成热力学及动力学分析,开发以上新型材料在新能源开发、环境保护和纳米技术等领域的应用技术。
4.精细化学品的合成与应用研究
化学品的绿色化,用无毒、无害的化学品替代有毒、有害的化学品,研究有关表面活性剂、医药中间体、化学助剂、各种工业添加剂、水处理剂的合成及应用技术等。
5.催化新材料与新技术
研究催化新材料的制备和催化新技术在化学过程中的应用。以催化化学的科学原理为基础,结合现代技术、新材料的发展,探索材料结构与催化性能的关系,提出催化剂制备的新方法、新路线,开发新型催化材料。
6.资源综合利用
研究开发化工生产中的废气、废水和固体废弃物的治理新技术和新工艺,还包括绿色化学品开发及海水资源综合利用技术。