材料科學與工程研究生專業學科概況及內涵
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考研的道路是漫長的,是無比艱辛的。考研的人大多數是焦躁的,迷茫的,也是孤獨的。特別是身邊沒有研友陪伴的時候那種孤獨感只有自己才能體會。經過了無數個日日夜夜的煎熬,終于迎來了考研報名,也總算是見到了光明。
一、學科概況
材料科學與工程學科是研究各類材料的組成及結構,制備合成及加工,物理及化學特性,使役性能及安全,環境影響及保護,再制造特性及方法等要素及其相互關系和制約規律,并研究材料與構件的生產過程及其技術,制成具有一定使用性能和經濟價值的材料及構件的學科。
當前,材料已與信息、能源并列為國民經濟的三大支柱。材料是社會進步的物質基礎和先導,是冶金、機械、化工、建筑、信息、能源和航天航空等工業的支撐。材料作為社會生產生必要的組成部分,早已作為一個統一的范疇進入政治家和產業界的視野,獨立的材料科學與工程學科也應運而生。
隨著社會和科技進步,應用上既要求性能更為優異的各類高強、高韌、耐熱、耐磨及耐腐蝕等新型結構材料,也需要各種具有力、光、電、磁、聲及熱等特殊性能及其耦合效應的新型功能材料,同時對材料與環境的協調性等方面的要求也日益提高。生物材料、信息材料、能源 材料、納米材料、智能材料、極端環境材料及生態環境材料等已逐漸成為材料研究的重要領域。同時,計算機在材料科學中的應用,為深入了解材料成分、制備工藝、組織結構性能的關系提供了可能,也為材料制備過程組織演變模擬提供了強有力的工具,計算材料和虛擬工程逐步發展成材料科學與工程的一個重要分支。展望未來,材料科學與工程學科的發展方向主要包括如下幾個方面:實現微結構不同層次上的材料設計以及在此基礎上的新材料開發:材料的復合化、低維化、智能化和結構功能一體化設計與制備技術研發;材料加工過程的智能化、自動化、集成化、超精密化技術的開發等。另外,一方面要注重研究和解決有關材料的質量和工程問題,不斷挖掘傳統材料的潛力;另一方面,也要特別注重研究和解決與能源、信息相關的新興材料,支撐社會可持續發展。
二、學科內涵
材料科學與工程學科屬于工學門類的一級學科,它主要研究材料的組成結構、合成加工、基本性質及使役性能等要素和它們之間相互關系的規律,并研究材料的生產過程及其技術。根據材料的組成形式,可分為金屬材料、無機非金屬材料、有機高分子材料和復合材料;根據材料的性能特征,又可分為以力學性能為應用基礎的結構材料和以物理及化學性能為應用基礎的功能材料。
材料科學與工程學科以數學、力學、物理學、化學和生物學等基礎科學為基礎,以加工制造等工程學科為服務和支撐對象,是一個理工結合、多學科交叉的新興學科,其研究領域涉及自然科學、應用科學以及工程學。材料科學與其他工程學科的結合發展和相互豐富,充實了人們對自然科學的認識,推動和促進了科學技術的發展和進步。
材料科學與工程一級學科設有材料物理與化學、材料學、材料加工工程、高分子材料與工程和資源循環科學與工程5個學科方向。
一、學科概況
材料科學與工程學科是研究各類材料的組成及結構,制備合成及加工,物理及化學特性,使役性能及安全,環境影響及保護,再制造特性及方法等要素及其相互關系和制約規律,并研究材料與構件的生產過程及其技術,制成具有一定使用性能和經濟價值的材料及構件的學科。
當前,材料已與信息、能源并列為國民經濟的三大支柱。材料是社會進步的物質基礎和先導,是冶金、機械、化工、建筑、信息、能源和航天航空等工業的支撐。材料作為社會生產生必要的組成部分,早已作為一個統一的范疇進入政治家和產業界的視野,獨立的材料科學與工程學科也應運而生。
隨著社會和科技進步,應用上既要求性能更為優異的各類高強、高韌、耐熱、耐磨及耐腐蝕等新型結構材料,也需要各種具有力、光、電、磁、聲及熱等特殊性能及其耦合效應的新型功能材料,同時對材料與環境的協調性等方面的要求也日益提高。生物材料、信息材料、能源 材料、納米材料、智能材料、極端環境材料及生態環境材料等已逐漸成為材料研究的重要領域。同時,計算機在材料科學中的應用,為深入了解材料成分、制備工藝、組織結構性能的關系提供了可能,也為材料制備過程組織演變模擬提供了強有力的工具,計算材料和虛擬工程逐步發展成材料科學與工程的一個重要分支。展望未來,材料科學與工程學科的發展方向主要包括如下幾個方面:實現微結構不同層次上的材料設計以及在此基礎上的新材料開發:材料的復合化、低維化、智能化和結構功能一體化設計與制備技術研發;材料加工過程的智能化、自動化、集成化、超精密化技術的開發等。另外,一方面要注重研究和解決有關材料的質量和工程問題,不斷挖掘傳統材料的潛力;另一方面,也要特別注重研究和解決與能源、信息相關的新興材料,支撐社會可持續發展。
二、學科內涵
材料科學與工程學科屬于工學門類的一級學科,它主要研究材料的組成結構、合成加工、基本性質及使役性能等要素和它們之間相互關系的規律,并研究材料的生產過程及其技術。根據材料的組成形式,可分為金屬材料、無機非金屬材料、有機高分子材料和復合材料;根據材料的性能特征,又可分為以力學性能為應用基礎的結構材料和以物理及化學性能為應用基礎的功能材料。
材料科學與工程學科以數學、力學、物理學、化學和生物學等基礎科學為基礎,以加工制造等工程學科為服務和支撐對象,是一個理工結合、多學科交叉的新興學科,其研究領域涉及自然科學、應用科學以及工程學。材料科學與其他工程學科的結合發展和相互豐富,充實了人們對自然科學的認識,推動和促進了科學技術的發展和進步。
材料科學與工程一級學科設有材料物理與化學、材料學、材料加工工程、高分子材料與工程和資源循環科學與工程5個學科方向。
文章來源:材料科學與工程研究生專業學科概況及內涵