专业名称:高分子化学与物理[070305] | |
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招生人数 | |
研究方向 | 01.(全日制)聚合物分子设计与合成 02.(全日制)高性能先进高分子材料 03.(全日制)生物医用高分子材料 04.(全日制)环境友好高分子材料 |
考试科目 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.616物理化学(一) 4.844高分子化学与物理 5.复试科目:高分子综合专业知识 |
备注 | 1.本专业在材料科学与工程学院培养。 2.本专业限制色盲、色弱考生。 3.本专业每年有4-6名学生硕博连读(材料科学与工程一级博士点高分子材料方向)。 |
专业名称:材料科学与工程[080500] | |
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招生人数 | |
研究方向 | 01.080501材料物理与化学 02.080502材料学一 03.080502材料学二 04.080503材料加工工程一 05.080503材料加工工程二 |
考试科目 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.302数学二 4.材料物理与化学:845物理化学(二) 材料学一:846固体物理(一) 材料学二:847材料科学基础(一) 材料加工工程一:848材料科学基础(二) 材料加工工程二:849材料科学基础(三) 5.复试科目: 材料物理与化学:半导体物理(一)或量子力学或固体化学 材料学一:半导体物理(一)或量子力学或固体化学 材料学二:固体物理(三)或物理化学(三) 材料加工工程一:材料加工基础 材料加工工程二:材料加工技术(金属方向、非金属方向)或钢铁冶金学或有色冶金原理或化工原理或智能冶金 |
备注 |
专业名称:冶金工程[080600] | |
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招生人数 | |
研究方向 | 01.(全日制)纯净钢及二次精炼 02.(全日制)还原及资源综合利用 03.(全日制)铁合金精炼 04.(全日制)特种冶金及冶金反应工程 05.(全日制)冶金熔体物理化学 06.(全日制)过程数学模拟、控制及专家系统 07.(全日制)电磁冶金、强磁场在冶金中应用 08.(全日制)连铸及凝固 09.(全日制)外场下电化学冶金 10.(全日制)金属材料制备新技术 11.(全日制)有色金属冶金 12.(全日制)粉末冶金 13.(全日制)有色合金材料加工 14.(全日制)人工智能冶金 |
考试科目 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.301数学一 4.850冶金物理化学 5.复试科目:材料加工技术(金属方向、非金属方向)或钢铁冶金学或有色冶金原理或化工原理或智能冶金 |
备注 | 1.本专业在材料科学与工程学院培养。 2.本专业欢迎其他冶金类和金属材料、金属物理、化学、化工、压力加工、热加工、电化学等专业的本科生报考,考试科目可选择我校相应专业的第四门专业课程。 |
专业名称:材料与化工[085600] | |
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招生人数 | |
研究方向 | 01.(全日制)金属材料方向:工模具材料及其表面技术、汽车用金属材料(钢板、铝合金、结构钢)、材料合金设计与热力学和动力学计算、高性能金属钢铁材料、金属热加工及其数值模拟。先进凝固技术及新材料方向。 先进凝固技术及新材料方向:主要研究金属凝固理论与组织调控技术。结合材料集成计算设计和仿真,通过金属凝固过程的尺度效应、冷速效应和外场效应,开发先进凝固控制技术、以及超细晶超均质超强韧钢铁材料、纳米材料、非晶材料、复合材料和功能材料。 02.(全日制)薄膜电子材料、信息功能复合材料、光电子材料与器件、智能材料与系统、纳米材料与器件、先进陶瓷材料、能量转换材料。 03.(全日制)金属材料的精炼、熔体处理和分析、加工过程的数值模拟、加工过程中废弃物处理与利用、电磁场在材料加工制备过程中应用、电化学、高洁净金属材料制备、金属凝固理论及连铸技术、高性能结构功能材料制备、高温合金的钛合金铸造成型、粉末冶金、人工智能冶金、有色合金材料加工。 04.(全日制)新型显示器件、光电器件、第三代光电器件、薄膜器件、有机发光器件、量子点器件、薄膜晶体管。 05.(全日制)核电站关键结构材料(无辐射)、非晶合金材料、新型特殊钢及高温合金、电池材料、磁性材料、超导材料等。涉及新材料和新工艺的研发,以及材料在信息、能源、环保、腐蚀与防护等领域工程应用中存在的相关问题。 |
考试科目 | 1.101思想政治理论 2.204英语二 3.302数学二 4.01方向:919材料科学基础(一)(专) 02方向:920物理化学(二)(专) 03方向:921材料科学基础(二)(专) 04方向:922材料科学基础(三)(专) 05方向:921材料科学基础(二)(专) |
备注 | 本专业在材料科学与工程学院培养。 |
专业名称:材料科学与工程[080500] | |
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招生人数 | 200 |
研究方向 | (01)材料物理与化学(02)材料学一(03)材料学二(04)材料加工工程一(05)材料加工工程二 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(845)物理化学(二) |
备注 |
专业名称:微电子学与固体电子学[080903] | |
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招生人数 | 25 |
研究方向 | (01)有机电致发光平板显示(02)新型固态辐射探测材料与器件(03)光伏材料与太阳能电池(04)新型显示及有机半导体光电技术(05)纳米量级高效低污染能量转换元器件及其应用(06)有机半导体光电技术(07)先进封装材料、工艺及其可靠性(08)半导体照明与显示(LED)(09)纳米电子材料与器件 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(846)固体物理(一) |
备注 |
专业名称:材料与化工[085600] | |
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招生人数 | 10 |
研究方向 | 01.(非全日制)金属材料方向:工模具材料及其表面技术、汽车用金属材料(钢板、铝合金、结构钢)、材料合金设计与热力学和动力学计算、高性能金属钢铁材料、金属热加工及其数值模拟。 先进凝固技术及新材料方向:主要研究金属凝固理论与组织调控技术。结合材料集成计算设计和仿真,通过金属凝固过程的尺度效应、冷速效应和外场效应,开发先进凝固控制技术、以及超细晶超均质超强韧钢铁材料、纳米材料、非晶材料、复合材料和功能材料。 02.(非全日制)薄膜电子材料、信息功能复合材料、光电子材料与器件、智能材料与系统、纳米材料与器件、先进陶瓷材料、能量转换材料。 03.(非全日制)金属材料的精炼、熔体处理和分析、加工过程的数值模拟、加工过程中废弃物处理与利用、电磁场在材料加工制备过程中应用、电化学、高洁净金属材料制备、金属凝固理论及连铸技术、高性能结构功能材料制备、高温合金的钛合金铸造成型、粉末冶金、人工智能冶金、有色合金材料加工。 04.(非全日制)新型显示器件、光电器件、第三代光电器件、薄膜器件、有机发光器件、量子点器件、薄膜晶体管 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④01方向:919材料科学基础(一)(专) 02方向:920物理化学(二)(专) 03方向:921材料科学基础(二)(专) 04方向:922材料科学基础(三)(专) |
备注 |
专业名称:集成电路工程(2019)[085209] | |
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招生人数 | 17 |
研究方向 | |
考试科目 | 01 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 此专业为专业硕士。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。 |
专业名称:材料工程(2019)[085204] | |
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招生人数 | 55 |
研究方向 | |
考试科目 | 01 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 此专业为专业硕士。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
2012 | 070305 | 高分子化学与物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070305 | 高分子化学与物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070305 | 高分子化学与物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2015 | 070305 | 高分子化学与物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070305 | 高分子化学与物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 070305 | 高分子化学与物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2012 | 080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080500 | 材料科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080500 | 材料科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2015 | 080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080500 | 材料科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2020 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 54 | 54 | 283 |
2012 | 080600 | 冶金工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 080600 | 冶金工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2013 | 080600 | 冶金工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 080600 | 冶金工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 080600 | 冶金工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 080600 | 冶金工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 080600 | 冶金工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
2020 | 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2011 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 53 | 53 | 58 | 58 | |
2020 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2012 | 085209 | 集成电路工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 085209 | 集成电路工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085209 | 集成电路工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085209 | 集成电路工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2013 | 085204 | 材料工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085204 | 材料工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2015 | 085204 | 材料工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085204 | 材料工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2012 | 085204 | 材料工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 |
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