| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 新能源材料与器件 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 528(材料类(该专业代表理学工学Ⅱ类。大类招生,第一年末进行专业分流。含应用化学、冶金工程(含冶金工程信息管理与信息系统双学士学位项目)、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、环境工程、食品科学与工程、生物工程、生物制药专业。无色盲、色弱)) |
| 2018 | 528(机械类(机械工程专业)(中外合作办学)) | 530(材料类(材料科学与工程专业)(中外合作办学)) |
专业代码:080414T
授予学位:工学学士
修学年限:四年
开设课程:
新能源材料与器件概论、近代物理概论(量子物理、统计物理)、固体物理、半导体物理与器件、应用电化学、薄膜物理与技术、材料科学与工程基础、材料物理化学、材料物理性能、材料研究方法与现代测试技术、新能源材料设计与制备、新能源转换与控制技术、储能材料与技术、半导体硅材料基础、硅材料检测技术、化学电源设计、化学电源工艺学、半导体照明原理与技术、薄膜技术与材料、太阳能电池原理与工艺、太阳能发电技术与系统设计等。
相近专业:
无机非金属材料工程 冶金工程 材料科学与工程 复合材料与工程 焊接技术与工程 生物功能材料 功能材料
主要实践教学环节
包括课程实习、毕业设计等。
培养目标
本专业培养适应国家战略性新兴产业需要,德智体美综合素质全面发展,具备坚实的材料、物理、化学、电子、机械等学科基础,系统掌握新能源材料、新能源器件设计与制造工艺、测试技术与质量评价、新能源系统与工程等方面的专业基本理论与基本技能的复合型人才。
专业培养要求
本专业学生主要学习新能源材料与器件的基础理论和基本技能,具有研究和开发新材料、新工艺的初步能力。
毕业生具备的专业知识与能力
1.具有较扎实的数学、物理、化学、机械、电子等学科基础知识;较好的人文社会科学基础和管理科学基础知识;2.较系统地握新能源材料、器件设计与制造的基础知识、基本理论,具有研究和开发新材料、新工艺的初步能力;3.掌握新能源材料、新能源器件设计与制备、加工与改性、性能检测和产品质量控制的基本知识,具有正确选择和设计新能源材料与新能源器件加工工艺、新能源系统与工程的初步能力;4.获得较好的工程实践训练。具有本专业必须的制图、设计、计算、测试、调研、文献查阅、实验和基本工艺操作等基本技能,具有综合分析和解决工程实际问题的基本能力;5.能比较熟练地阅读本专业的外文资料,具有听、说、读、写的初步能力,达到国家、学校规定的英语水平考试;6.具有本专业必需的计算机应用基本知识和技能;7.具有较强的自学能力、创新意识和较高的综合素质,勇于进行新材料、新工艺、新技术的探索、开发和应用;8.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力;
培养目标:本专业培养具备机械设计制造基础知识及应用能力,能在机械制造领域从事设计 制造、科技开发、应用研究、运行管理等方面工作复合型高级工程技术人才。
培养要求:本专业学生主要学习机械设计、机械制造、机械电子及自动化等方面的基础理论 和基本知识,接受现代机械工程师的基本训练,具有机械产品设计、制造、设备控制及生产组织管 理等方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有数学及其他相关的自然科学知识,具有机械工程科学的知识和应用能力;
2.具有制订实验方案,进行实验、处理和分析数据的能力;
3.具有设计机械系统、部件和工艺的能力;
4.具有对于机械工程问题进行系统表达、建立模型、分析求解和论证的初步能力;
5.初步掌握机械工程实践中的各种技术和技能,具有使用现代化工程工具的能力;
6.具有社会责任感和良好的职业道德;
7.具有团队合作精神和较强的交流沟通能力;
8.具有国际视野、终身教育的意识和继续学习的能力。
主干学科:力学、机械工程。
核心知识领域:机械设计原理与方法(含形体设计原理与方法、机构运动与动力设计原理、 结构与强度设计原理与方法、精度设计原理与方法、现代设计理论与方法)、机械制造工程原理 与技术(含材料科学基础、机械制造技术、现代制造技术)、机械系统中的传动与控制(含机械电 子学、控制理论、传动与控制技术)、计算机应用技术(含计算机技术基础、计算机辅助技术)、热 流体(含热力学、流体力学、传热学)。
核心课程示例:
1.示例一:工程制图(40+32学时)、材料力学(56学时)、理论力学(60学时)、机械原理(56 学时)、机械设计(56学时)、电路理论(40学时)、模拟电子技术(40学时)、数字电路(32学时)、 微机原理(40学时)、机电传动控制(64学时)、工程材料学(32学时)、机械制造技术基础(40学 时)。
2.示例二:理论力学(64学时)、材料力学(64学时)、机械工程制图(48 +64学时)、机械原 理(64学时)、机械设计(64学时)、电工技术基础(64学时)、电子技术基础(64学时)、工程材料 (32学时)、热工基础(48学时)、机械制造技术基础(64学时)、控制工程基础(48学时)。
3.示例三
(1)工程机械方向:机械制图(32+48学时)、机械原理(48学时)、机械设计(48学时)、发动 机构造与原理(32学时)、液压与液力机械传动(48学时)、工程机械底盘(40学时)、现代工程机 械(48学时)、工程机械设计(32学时)、工程机械运用技术(32学时)。
(2)机电一体化方向:机械制图(32+48学时)、机械原理(48学时)、机械设计(48学时)、控 制工程基础(40学时)、机械电子学(48学时)、机制工艺学(48学时)、机电传动控制(40学时)、 液压传动(40学时)、CAD/CAM(40学时)。
主要实践性教学环节:金工实习、电工(电子)实习、认识实习、生产实习、课程设计、科技创 新与社会实践、毕业设计(论文)。
主要专业实验:工程力学实验、机械设计基础实验、互换性测量技术基础实验、工程测控实 验、电工与电子技术实验、机械制造基础实验、机电传动与控制实验。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。

上海电力大学机械设计制造及其自动化和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和新能源科学与工程在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和新能源科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和新能源科学与工

上海理工大学机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作)和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作)和新能源科学与工程在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作)就业前景和

上海理工大学机械设计制造及其自动化(中英合作)和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中英合作)和新能源科学与工程在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中英合作)就业前景和新能源科学与工程就业前景,机械设计制

上海理工大学机械设计制造及其自动化和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和新能源科学与工程在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和新能源科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和新能源科学与工

上海大学黑龙江电气类((数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学)录取分数线为574分(理科

上海大学山西电气类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学)录取分数线为586分(理科)。

华东理工大学机械设计制造及其自动化和新能源材料与器件哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和新能源材料与器件在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和新能源材料与器件就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和新能源材料与器

同济大学机械设计制造及其自动化和新能源材料与器件哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和新能源材料与器件在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和新能源材料与器件就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和新能源材料与器件专

上海电力大学机械设计制造及其自动化和新能源材料与器件哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和新能源材料与器件在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和新能源材料与器件就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和新能源材料与器

上海大学机械设计制造及其自动化和新能源材料与器件哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和新能源材料与器件在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和新能源材料与器件就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和新能源材料与器件专