| 年份 | 能源与动力工程 | 电子封装技术 |
|---|---|---|
| 2018 | 628(能源动力类(能源与动力工程、飞行器动力工程、核工程与核技术)) | 638(电子信息类(电子科学与技术、微电子科学与工程、光电信息科学与工程) |
| 2017 | 613(能源动力类(含能源与动力工程、飞行器动力工程、核工) | 633(电子信息类(深圳市就读)) |
专业代码:080709T
授予学位:工学学士
修学年限:四年
开设课程:
微电子制造科学与工程概论、电子工艺材料 、微连接技术与原理、电子封装可靠性理论与工程、电子制造技术基础、电子组装技术、半导体工艺基础、先进基板技术
相近专业:
电子信息科
主要实践教学环节
包括课程实习、毕业设计等。
培养目标
本专业培养适应科学技术、工业技术发展和人民生活水平提高的需要,具有优良的思想品质、科学素养和人文素质,具有宽厚的基础理论和先进合理的专业知识,具有良好的分析、表达和解决工程技术问题能力,具有较强的自学能力、创新能力、实践能力、组织协调能力,爱国敬业、诚信务实、身心健康的复合型专业人才。
专业培养要求
本专业学生主要学习自然科学基础、技术科学基础和本专业领域及相关专业的基本理论和基本知识,接受现代工程师的基本训练,具有分析和解决实际问题及开发软件等方面的基本能力。
毕业生具备的专业知识与能力
1.具有坚实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础知识及正确运用本国语言和文字表达能力;2.具有较强的计算机和外语应用能力;3.较系统地掌握本专业领域的理论基础知识,掌握封装布线设计、电磁性能分析与设计、传热设计、封装材料和封装结构、封装工艺、互连技术、封装制造与质量、封装的可靠性理论与工程等方面的基本知识与技能,了解本学科前沿及最新发展动态;4.获得本专业领域的工程实践训练,具有较强的分析解决问题的能力及实践技能,具有初步从事与本专业有关的产品研究、设计、开发及组织管理的能力,具有创新意识和独立获取知识的能力。
本专业下设能源清洁转化及自动化、智慧能源系统和储能、空天热科学与控制技术、热力发动机及自动化、流体机械及自动化等5个方向, 均对应动力工程及工程热物理学科,是国家一级重点学科,具有硕士和博士学位授予权。能源清洁转化及自动化方向:面向能源革命与信息技术革命的需求,适应能源产业转型升级,培养引领新一轮能源科技革命的交叉复合型科学研究、工程技术和管理人才。主要研究能源高效生产和利用中热能的释放、转换、传递及清洁和自动化,服务于能源、动力、航天、航空、航海、化工、冶金、建筑、环境保护、质量监督等行业。智慧能源系统和储能方向:面向能源革命需求,服务能源互联网以及能源产业转型,培养具有多学科综合知识整体思维、服务能源科技革命的复合型人才。主要研究能源转化、能流传输、能量储存过程涉及的原理、技术、装备及其智慧化硬件、软件基础。具备从事智慧能源系统设计、储能材料与器件、储能装备设计开发和制造的科学研究能力和工程实践能力。空天热科学与控制技术方向:本专业瞄准空天海洋领域战略性产业需求,以国家级创新群体、国家级教学团队和工信部重点实验室等高水平师资队伍和科研平台为保障,采用创新前沿跨学科知识体系和本-硕-博全链条导师制培养机制,建立热学、力学、电学、信息、人工智能科学的基础知识体系,掌握航空航天与微电子领域涉及的温度控制、热量传输及控制、能量转换与管理、光热信息获取等专业知识,接受航空航天科学与能源动力工程的创新能力训练,具有优良的思想素质、科学素质和人文素质,具备多维知识结构、创新思维和学习能力,具备从事复杂热科学与技术研究开发、设计制造和应用管理所必需的知识和技能,为航空航天发动机技术、航空航天飞行器技术、空间能源技术、空间攻防技术、微电子技术、低温超导技术、红外探测与隐身技术、空间环境模拟技术培养热科学与控制技术引领人才。热力发动机及自动化方向:主要研究各种能源、动力系统中的能量转换、气体动力学、故障诊断、发动机控制,为能源、汽车、船舶、石油化工等领域培养从事研究、设计、实验、开发和管理工作的高级工程技术人才。流体机械及自动化方向:主要研究各种以流体作为工作介质和能量载体的机械装置及系统的设计及优化,以及复杂流动现象的数值及实验方法,在能源利用、航空航天、水利水电、石油化工、工程机械、生物医疗、舰船武备乃至市政工程等行业都有广泛的应用。本专业方向主要包括流体动力装置及系统的设计及优化、工程应用及其自动化控制等,培养从事流体机械装置设计、流体传动及控制、风力及水力发电系统、仿生流动及微尺度流动与控制、非牛顿流体力学、流动稳定性及湍流、多场耦合流体动力学等方面的研究、设计、制造、运行及产品开发和科学研究的高级工程技术人才。

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