当前位置:首页>考研专业>考研方向

冶金设备应用与维护专业考研方向分析

更新:2024-9-21 18:14:40    发布【bù】:大学生必备网      纠错

考研选择【zé】专业方向时,冶金设备应【yīng】用【yòng】与维护专业考【kǎo】研方向有【yǒu】哪些,各专业【yè】方向怎么样【yàng】是广大考【kǎo】研学子十分关心的问【wèn】题,为了方便【biàn】大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了冶金设备应用与维护专业考研方向:

冶金设备应用与维护专业考研方向1:材料物理与化学

专业介绍

材料物【wù】理【lǐ】与化学【xué】专业【yè】(学科代码【mǎ】:080501)是物理、化【huà】学【xué】和材料等【děng】构成的交叉【chā】学科,它【tā】综【zōng】合了各学科的研究方法【fǎ】与特【tè】色。本学科是以【yǐ】物理、化学等自【zì】然科学为基础,从分子、原子、电子【zǐ】等多层次上研究材料的物理、化学行为与规律,研究【jiū】不同材料组成【chéng】-结构【gòu】-性能间的关系,设计、控制及制备具有特定性能的新【xīn】材料与相关器件,致力于先进【jìn】材料的【de】研究【jiū】与开发【fā】。是【shì】研究【jiū】各种材【cái】料特别是各种先进材料、新材料【liào】的性能与各【gè】层次【cì】微观【guān】结构之间关【guān】系的基本规律,为各种【zhǒng】高新技术材料发【fā】展提供科学【xué】依据的应用【yòng】基础学科,是理工科结合的学科。

研究方向

(1) 介电超晶格及其微结构材料与器件
(2) 介电、铁电薄膜与集成器件
(3) 人工带隙材料
(4) 全氧化物异质结构与器件
(5) 纳米材料与纳米电子学
(6) 新型功能无机非金属材料
(7) 微结构材料的设计
(8) 材料设计中的高性能计算
(9) 非线性光子学
(10) 低维纳米材料的控制合成和组装
(11) 生物纳米材料和生物医学材料
(12) 纳米光子学材料

就业前景

材料物理与化学专业就业前景比较好,一【yī】是因为【wéi】此专业既【jì】研究基础理论【lùn】研【yán】究【jiū】,更注重先进【jìn】材料的研究与开发工作,再就是此【cǐ】专业涉及范【fàn】围【wéi】比较广泛,在【zài】各个行业【yè】都有很好【hǎo】的【de】应用,所以此专业的就业面广。此专业的毕业生可在多【duō】晶硅(化工【gōng】能源公【gōng】司)、半导体(电子类公司【sī】)、物理、材料类、无损检测(探【tàn】伤、压【yā】力容器厂【chǎng】家)等【děng】行业【yè】就业。另外在钢铁大型企业、飞机制【zhì】造【zào】业、汽车制造业、IT相关产业等等,都需要精密的【de】材料技术【shù】,就【jiù】业前【qián】景【jǐng】看好。

就业方向

(1) 在相关科研部【bù】门从事从事材料物理与化学领域的科【kē】研、教【jiāo】学与产品开【kāi】发工【gōng】作。
(2) 在高等院校与科研院所从事相关教学和研发工作
(3) 工【gōng】矿企业、贸易【yì】部【bù】门【mén】、政府【fǔ】机关从事科研、生产、检验和【hé】管理。

冶金设备应用与维护专业考研方向2:控制工程

专业介绍

此专业为【wéi】专业硕士(学科代码:085210)。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养【yǎng】方【fāng】向【xiàng】各有侧重。专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求【qiú】,培【péi】养【yǎng】各行各业【yè】特定【dìng】职业【yè】的专业【yè】人才,其目的重在【zài】知识【shí】、技术的应用能力。

控制工程硕士属【shǔ】于【yú】工程硕士的一【yī】个研究领域,全称Master Of Control Engineering ,工【gōng】程硕士领域代码为【wéi】085210。主要培养掌握【wò】现代控制【zhì】工【gōng】程基础理论、方法和【hé】技【jì】术【shù】,具有从事现代【dài】工业、农业、国防自动【dòng】化设备【bèi】中控制系统和装置【zhì】研究、设计、开【kāi】发、管理、维修的高级工程技术人才【cái】,能够凭借现有的【de】经验解决实际工作中【zhōng】发生的【de】问题【tí】。控制工程【chéng】的研究领域以控制论、信【xìn】息论、系统【tǒng】论为基础。与【yǔ】机械工程硕【shuò】士、计算机技【jì】术工程硕士、仪器仪表【biǎo】工程硕【shuò】士、电气工程硕士、电子与通信【xìn】工程【chéng】硕【shuò】士研究的领域密切相【xiàng】关。
研究方向
控制工程是区别于控制科学与控制理【lǐ】论【lùn】(“双【shuāng】控【kòng】”)的专【zhuān】硕专业【yè】,专业方【fāng】向一般包【bāo】括【kuò】模式【shì】识别与【yǔ】智【zhì】能控制、嵌入【rù】式【shì】系统控【kòng】制与设计【jì】、机器人控制技术、系统工程、检测技术与自动【dòng】化装置、导航制导与【yǔ】控制等控制领域的方向。

冶金设备应用与维护专业考研方向3:冶金物理化学

专业介绍

冶金物理化学(学科代码:080601)是一级学科冶金工【gōng】程学【xué】下【xià】的二级学科。本专业是由冶金工程与物理化学相融合形成交叉学科。

传统【tǒng】的冶金物理化学指冶金过程物理化学,其学科内容【róng】包括冶金过程【chéng】热力学【xué】、冶金过【guò】程【chéng】动力学及【jí】冶金【jīn】熔体3部传统分【fèn】。随着【zhe】学【xué】科的不断【duàn】发展【zhǎn】,与【yǔ】相关学科的交叉融合【hé】,新【xīn】的冶【yě】金【jīn】物理化学【xué】学科包括了冶金热力学与热化学、冶金动力学与【yǔ】过【guò】程强化、冶金熔体、冶金电化学基础理论【lùn】及【jí】电化学工程、有色金属二次【cì】资源化【huà】学、材料物理化学与新能源材料【liào】、纳米材【cái】料制备物理化学、资【zī】源与环境的物理化学【xué】、绿色冶金与材料制【zhì】备的物理化学【xué】、冶金非线性理【lǐ】论、外【wài】场【chǎng】作【zuò】用的冶金物理【lǐ】化学、生物冶金物【wù】理化学、冶金物【wù】理化学研究的新方法、新【xīn】测试【shì】技术【shù】和新仪器【qì】等。

研究对象
①冶金热力学
②冶金反应动力学
③冶金电化学和固体电化学
④冶金熔体和溶液理论
⑤材料物理化学
⑥计算冶金与材料物理化学 

就业前景

冶金【jīn】物理化学主要的研究内容是冶金热力学【xué】与热化【huà】学、冶【yě】金动力【lì】学与过程强化、冶【yě】金熔体、冶【yě】金电化学基础【chǔ】理【lǐ】论【lùn】及电化学工程、有色金属二次资源化学、材【cái】料【liào】物理化学与新能【néng】源材料【liào】等。其【qí】主要对口工作单位一般都属于冶金行业就业面较【jiào】窄。冶金行业的工作【zuò】环境十分艰苦【kǔ】,且【qiě】每【měi】年的【de】需求量不是很【hěn】大,所以硕士毕业生找【zhǎo】到【dào】合适的【de】工作还【hái】是比较【jiào】困难的。因此选择此专业就【jiù】读的学生要慎重考虑【lǜ】。不过如【rú】果学生在校努力学习,考下教师资格证做一名老师还是不错的选择。

就业去向

冶金物理化学专业的研究生毕业后主要可以在高等【děng】学【xué】校、科研机构、企业从事本学科及相近学科的【de】教学【xué】、科【kē】研、工程设计和高层次【cì】管【guǎn】理等多【duō】方面【miàn】的工作。

冶金设备应用与维护专业考研方向4:钢铁冶金

专业介绍

钢铁冶金(学科代码:080602)作为一门学科分【fèn】支起【qǐ】始于二十世纪【jì】初,它是冶金工程【chéng】下【xià】的【de】一【yī】个二级【jí】学【xué】科【kē】,钢铁冶金作为一门基于铁【tiě】矿【kuàng】石和复合矿资源开发利用【yòng】及材【cái】料生产加工过程的【de】工【gōng】程技术科学,它【tā】所【suǒ】研究的对象是【shì】钢铁【tiě】生产过【guò】程中所发生的反应和现象的基本规律【lǜ】。钢铁冶金过程是在高温下进行相【xiàng】关【guān】物理变化、化学变【biàn】化的过程【chéng】。它的基本现象是物质的传输、热能和动量的传输、固【gù】体的运动、流【liú】体的流动、化学反【fǎn】应和相转【zhuǎn】变等【děng】。

培养目标

本专业【yè】的【de】硕士【shì】毕业生应在物理化【huà】学、提取冶金、金属学等【děng】方面具备坚实的【de】理论基础,并在【zài】所研究领【lǐng】域具有系统的专【zhuān】门知识,了【le】解近代钢铁冶金学科的进展和动向。能运【yùn】用【yòng】计算机、先【xiān】进试验技术【shù】和【hé】检测【cè】方法进行一般钢铁冶金实验【yàn】研究【jiū】。掌【zhǎng】握一门外国语【yǔ】,能够【gòu】比较熟练【liàn】地阅读本专业外文资料。具有从【cóng】事科学【xué】研究工作或独立担任专门技【jì】术工作的能力。硕士【shì】论文在理【lǐ】论上【shàng】应【yīng】有【yǒu】新见解,在【zài】方法或【huò】技术上有改【gǎi】进。

上海大学)本学科点的主要研究方向有:
(1)钢铁冶金过程制氢技术;
(2)特殊物理场下冶金和材料制备过程;
(3)炼钢和二次精炼新技术及纯净钢和特种钢研究;
(4)冶金熔体物理化学及数据库;
(5)铁和铁合金的熔炼新技术;
(6)金属材料的高新制备技术;
(7)金属连铸凝固技术;
(8)冶金中的传输理论与过程数模及仿真。

就业前景

钢铁冶金专业的毕业生就业率中上,我国【guó】冶金行业发展【zhǎn】水【shuǐ】平还【hái】比较落后,需要有高学历的专业人才,钢铁冶金专业性很强【qiáng】,对【duì】口专业岗位【wèi】有限,不【bú】过【guò】此专业【yè】我国【guó】高校研究生招生数【shù】量也不【bú】大,所以整体就业率还可以。

就业方向

专业的【de】毕【bì】业生大多【duō】数从事生产、技术、研发,还有少部【bù】分从事【shì】销售工作。主要去向有:

(1) 企业、科研机构从事相关科研、技术、管理工作
(2) 高等院校从事与专业相关的教学和研究工作。

冶金设备应用与维护专业考研方向5:有色金属冶金

专业介绍

有色金属冶金(学科代码:080603)是一级学【xué】科冶【yě】金工程【chéng】学下的二级【jí】学科【kē】。本学科是研【yán】究从【cóng】矿石【shí】、二次资【zī】源等原料中提取金属或化合物,并【bìng】制【zhì】成具有【yǒu】一定使【shǐ】用性能和经济【jì】价值产品的工【gōng】科技术【shù】学科。有色金属【shǔ】学科的研究对象【xiàng】主要是复杂的【de】多相化学反应规律,以【yǐ】便【biàn】能定量的确【què】定反【fǎn】应的方向和限度,反应实际【jì】发生速率与影响【xiǎng】因素【sù】,以及化学【xué】反应速【sù】率【lǜ】与相关【guān】的【de】动【dòng】量、热【rè】量、质量传递相互间的【de】作用,在此基础上,进【jìn】而对反应器【qì】进行优化设【shè】计和过程实现自动控制【zhì】。其研究领域包括火法冶金、湿法冶金、电冶【yě】金、材料化学冶金、冶金分离过程。

培养目标

色金属冶金硕士毕业生应具有以下几方面的能力:

1、在冶金物理【lǐ】化学【xué】、计【jì】算【suàn】化【huà】学、分离科【kē】学、化【huà】学反应工程学、材料学等方面具有坚实的理论【lùn】基础【chǔ】和系统的专【zhuān】业知识。
2、具有初【chū】步【bù】的从【cóng】事有色金属的提取、资源【yuán】再生【shēng】综合利山、冶【yě】金过程“三【sān】废”治【zhì】理及有色金属车【chē】产品开【kāi】发等方面技术工作的能力。
3、熟练地掌握一门外国话,能阅读本专业的外文资料。
4、硕士论文在理论上应有新见解,或在方法和技术上有所改进。
5、具备能在【zài】生产企业【yè】、高等【děng】学校、科研机构从事本学科及相近【jìn】学科【kē】的教学、科研【yán】、工程【chéng】设计和生产管理等工作【zuò】的能力【lì】。

就业前景

有色金属作为重要的【de】基础原材料,已经被【bèi】应用到电力、交通、建筑、机械、电子信息、航【háng】空航天、国防军工等领域。我国是世界上最大【dà】的有色金属生产和消【xiāo】费国。有色金属【shǔ】的重要性与战略地位是有目共睹【dǔ】的。不过众所周知冶金行业的工作环境【jìng】十分艰苦【kǔ】,冶金专业【yè】的专业性【xìng】也比较强【qiáng】,很难在其【qí】他领域找到【dào】工作。目前【qián】,我【wǒ】国【guó】稀有金【jīn】属的行情不错【cuò】,利润可观【guān】,所以如果有色【sè】金属【shǔ】冶金【jīn】硕士【shì】毕【bì】业生【shēng】可【kě】以到【dào】稀有【yǒu】金属领域【yù】工【gōng】作【zuò】也是不错的选择。

就业去向

有色【sè】金【jīn】属冶【yě】金【jīn】专【zhuān】业硕士毕业生主要的工作方向有冶炼、房【fáng】屋建筑、矿山、机【jī】电安装【zhuāng】、钢结构【gòu】、装饰、公路、石化等相关企业【yè】。

相关推荐