| 年份 | 应用化学 | 高分子材料与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 540 | 540 |
| 2018 | 541 | 544 |
| 2017 | 503 | -- |
| 年份 | 应用化学 | 高分子材料与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 581(应用化学(校本部)) | 568(高分子材料与工程(校本部)) |
| 2020 | 590 | 588 |
本专业主干学科为材料科学与工程。核心知识领域:高分子物理、高分子化学、材料科学研究方法、材料科学基础、聚合反应原理、高分子材料学、高分子材料研究方法、聚合物加工原理、聚合物加工工程、高聚物制备工程、高分子膜材料与工艺、膜分离技术与膜过程等。主要专业实验:高分子化学实验、高分子物理实验、分离膜材料专业实验、材料科学研究方法实训、化工原理实验、化工课程设计、材料综合设计型实验、材料创新创业实践、毕业论文(毕业设计)。主要实践性教学环节:军事训练、入学教育、认识实习、金工实习、职业技能专项实训、毕业实习。培养目标:本专业为国家培养品德优秀、视野开阔、知识扎实、能力卓越、竞争力强的复合型人才。学生将获得材料科学与工程的基础知识和高分子材料和工程专业知识,具备开展高分子材料产品的科技创新、合成设计、工艺制备及其加工应用的能力;能够应用科学原理和专业知识,选择和使用先进科技资源和信息技术工具,通过科学研究和实践,解决复杂的高分子材料领域工程问题。培养要求:本专业学生主要学习材料科学与工程的基础知识,高分子化学与物理的基本理论知识以及高分子材料的组成、结构与性能方面的知识,学习高分子材料合成、制备与包括分离膜成型在内的加工技术知识,具有扎实的高分子材料和高分子材料与工程的基础知识和实验技能。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有良好的工程职业道德、追求卓越的态度、爱国敬业的精神、社会责任感和人文科学素养。
2.能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决高分子材料研究开发过程中的复杂工程问题。
3.掌握高分子材料合成、改性的基本原理以及高分子材料的组成、结构和性能关系,掌握合成高分子材料的主要工业方法及相关化学工程技术,掌握包括聚合物膜在内的聚合物成型加工的基本理论和基本技能,了解高分子材料与工程专业的发展现状和趋势,了解本学科专业在光、电、磁功能高分子材料,分离膜材料等新兴科学交叉领域的发展
4.能够应用高分子材料与工程相关的基本理论知识,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。
5.能够设计针对高分子材料制备与应用过程中复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元装置或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
6.能够基于高分子材料领域的科学原理和方法,设计实验、分析与解释数据,并能够对信息进行综合分析得到合理有效的结论。
7.能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对高分子材料领域复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
8.能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价高分子材料专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
9.能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
10.具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞技与合作的能力。
11.能正确认识工程对于客观世界和社会的影响,了解与本专业相关的法律、法规,熟悉环境保护和可持续发展等方面的方针和政策。本专业修业四年,授工学学士学位。
培养目标:本专业培养具有良好的科学、文化素养,能够较系统扎实地掌握化学基础知识、基 本理论和基本技能,富有创新意识和实践能力,能在应用化学及相关领域从事研究、开发及其他 工作的人才。
培养要求:本专业学生主要学习化学与化工及相关学科的基础知识、基本理论和基本技能, 具有一定的人文和社会科学知识,接受较系统的科学思维和应用研究的基本训练,初步具有综合 运用化学及相关学科的基本理论和技术方法进行研究、开发的能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有高度的社会责任感、良好的科学文化素养和较强的创新意识;
2.系统掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,了解化学和化工的发展动态、应用前景和 行业需求;
3.掌握本专业所需的数学、物理学、化工等学科的基本内容,初步掌握生命、环境、材料、能 源等相关领域的基础知识;
4.掌握一定的信息技术,具有获取、加工和应用信息的能力;
5.能够发现、提出、分析和解决问题,具有从事应用化学研究、开发和其他实际工作的 能力;
6.具有较强的学习、交流、协调能力和团队合作精神,适应科学和社会的发展;
7.具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的初步能力。
主干学科:化学。
核心知识领域:物质的结构层次、形态与构效关系,化学键及分子间的相互作用,化学反应的 方向、限度、速率和机理,无机和有机物的组成与结构、合成与分离、分析与表征、反应与性质,化 学实验的基本操作及技术,常用化学与化工仪器设备的原理和应用,化学品的开发、规模制备、加 工与应用方法,化学信息获取、处理和表达的方法。
核心课程示例:
示例一:无机化学(96学时)、分析化学(80学时)、有机化学(96学时)、物理化学(128学 时)、化工原理(32学时)、工业化学(32学时)、高分子科学导论(32学时)、生物化学(32学时)、 绿色化学(32学时)、化学信息学(48学时)、无机化学实验(96学时)、分析化学实验(120学 时)、有机化学实验(144学时)、物理化学实验(96学时)、化工原理实验(16学时)、应用化学综 合与设计实验(96学时)。
示例二:普通化学概论(90学时)、元素无机化学(36学时)、分析化学(108学时)、有机化学 (108学时)、物理化学(108学时)、化工基础(54学时)、化工制图(36学时)、应用高分子化学 (36学时)、精细化学品化学(36学时)、基础化学实验(98学时)、仪器分析实验(56学时)、有机 化学实验(98学时)、物理化学实验(84学时)、化工基础实验(28学时)、应用化学实验(112学 时)、应用化学综合与设计实验(56学时)。
示例三:无机化学(64学时)、定量分析化学(48学时)、有机化学(96学时)、物理化学(96 学时)、仪器分析(48学时)、化工原理(112学时)、化工设备机械基础(48学时)、精细化学品工 艺学(64学时)、基础化学实验(I、Ⅱ)(312学时)、综合化学实验(160学时)、化工原理实验(48 学时)、探究性化学实验(64学时)、应用化学专业实验(64学时)。
主要实践性教学环节:化学实验、化工实验、物理实验、生产实习、毕业论文(设计)等。
主要专业实验:基础化学实验、综合化学实验、基础化工实验、研究性化学实验等。
修业年限:四年。
授予学位:理学学士或工学学士。 0704 天文学类
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 应用化学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 15 | (5) | 物理/化学(2选1) |
| 高分子材料与工程(校本部) | 15 | (4) | 物理、化学(2科必选) | |||||
| 河北 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 高分子材料与工程 | 6 | |||||||
| 山西 | 应用化学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 高分子材料与工程 | 4 | |||||||
| 内蒙古 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 高分子材料与工程 | 6 | |||||||
| 辽宁 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 高分子材料与工程 | 4 | |||||||
| 安徽 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 福建 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3167(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 高分子材料与工程 | 3 | |||||||
| 江西 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 高分子材料与工程 | 5 | |||||||
| 山东 | 应用化学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 高分子材料与工程 | 4 | |||||||
| 河南 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 高分子材料与工程 | 2 | |||||||
| 湖北 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
| 高分子材料与工程 | 2 | |||||||
| 湖南 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 高分子材料与工程 | 2 | |||||||
| 广东 | 高分子材料与工程(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 重庆 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 高分子材料与工程 | 6 | |||||||
| 云南 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 陕西 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 应用化学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 高分子材料与工程 | 5 | |||||||
| 宁夏 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 高分子材料与工程 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 应用化学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 581 | 16352 | (3) | 物理/化学(2选1) |
| 高分子材料与工程(校本部) | 568 | 18912 | (1) | 物理、化学(2科必选) | ||||
| 河北 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 22793 | ||
| 高分子材料与工程 | 578 | 24508 | ||||||
| 山西 | 应用化学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 539 | 20056 | ||
| 高分子材料与工程 | 540 | 19674 | ||||||
| 内蒙古 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 489 | 15460 | ||
| 高分子材料与工程 | 504 | 12899 | ||||||
| 辽宁 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 16000 | ||
| 黑龙江 | 应用化学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 521 | 12461 | ||
| 江苏 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 43092 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 高分子材料与工程 | 564 | 27048 | (03) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 福建 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 18242 | 3130(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 高分子材料与工程 | 573 | 19034 | 3130(W500) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 江西 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 19210 | ||
| 高分子材料与工程 | ||||||||
| 山东 | 应用化学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 580 | 29534 | ||
| 高分子材料与工程 | 578 | 31642 | ||||||
| 河南 | 应用化学(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 28109 | ||
| 高分子材料与工程(校本部) | 596 | 28854 | ||||||
| 湖南 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 18985 | (4组) | 首选物理,再选化学 |
| 高分子材料与工程 | 577 | 22555 | (4组) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 广东 | 高分子材料与工程(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 38462 | (201) | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 应用化学(5400元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 15648 | ||
| 重庆 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 21693 | ||
| 四川 | 应用化学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 27357 | ||
| 高分子材料与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) |
我校设计学类包含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术五个专业,总计划408 名;表演专业总计划60 名;编导专业总计划80 名;动画专业总计划100 名。报考我校表演专业的考生须通过学校组织的专业校考,面向全国招生,不编制分省计划。设计学类、编导、动画专业不组织专业校考,省统考成绩合格,按我校规定的录取原则录取;录取批次及分省计划经各省市教育管理部门审核通过后向社会公布。
具体专业招生计划如下:
| 所属 学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 2021 年计划 |
| 艺术学院 | 130301 | 表演 | 四年 | 服表与营销(女)30 服表与营销(男)10 服表与策划(女)20 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 144 | |
| 130503 | 环境设计 | 四年 | 80 | |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 104 | |
| 130504 | 产品设计 | 四年 | 40 | |
| 130507 | 工艺美术 | 四年 | 40 | |
| 计算机科学与技术学院 | 130310 | 动画 | 四年 | 100 |
| 人文学院 | 130305 | 编导 | 四年 | 80 |

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