專業簡介
該專業為2011年新增專業,重點是研究與開發新一代高性能綠色能源材料、技術和器件(如通訊、汽車、醫療領域的動力電源),發展“新能源材料”(新型鋰離子電池材料、新型燃料電池材料和新型太陽能電池材料)的學術研究方向。
新能源材料與器件專業設置,主要依托化學化工學院,跨能源科學、材料科學、化學等多個學科,擬培養能掌握新能源材料專業基本理論、基本知識和工程技術技能,掌握新能源材料組成、結構、性能的測試技術與分析方法,了解新能源材料科學的發展方向,具備開發新能源材料、研究新工藝、提高和改善材料性能的基本能力的新能源材料專門人才。畢業生可在化學能源、太陽能及儲能材料等新能源材料領域從事科學研究與教學、技術開發、工藝設計等方面工作,也可繼續攻讀新能源材料及相關學科高層次專業學位。
新能源技術是21世紀世界經濟發展中最具有決定性影響的五個技術領域之一,新能源材料與器件是實現新能源的轉化和利用以及發展新能源技術的關鍵。新能源材料與器件本科專業是適應我國新能源、新材料、新能源汽車、節能環保、高端裝備制造等國家戰略性新興產業發展需要而設立的,是由材料、物理、化學、電子、機械等多學科交叉,以能量轉換與存儲材料及其器件設計、制備工程技術為培養特色的戰略性新興專業。
培養目標
本專業培養適應國家戰略性新興產業需要,德智體美綜合素質全面發展,具備堅實的材料、物理、化學、電子、機械等學科基礎,系統掌握新能源材料、新能源器件設計與制造工藝、測試技術與質量評價、新能源系統與工程等方面的專業基本理論與基本技能的復合型人才。本專業畢業生適宜在新能源、新材料、新能源汽車、節能環保、高端裝備制造等國家戰略性新興產業領域以及電力、航天航空、信息、交通等領域的研究機構、企事業單位從事研究、技術開發、工藝和器件設計及相關管理工作。
培養規格
1、具有較扎實的數學、物理、化學、機械、電子等學科基礎知識;較好的人文社會科學基礎和管理科學基礎知識;
2、較系統地握新能源材料、器件設計與制造的基礎知識、基本理論,具有研究和開發新材料、新工藝的初步能力;
3、掌握新能源材料、新能源器件設計與制備、加工與改性、性能檢測和產品質量控制的基本知識,具有正確選擇和設計新能源材料與新能源器件加工工藝、新能源系統與工程的初步能力;
4、獲得較好的工程實踐訓練。具有本專業必須的制圖、設計、計算、測試、調研、文獻查閱、實驗和基本工藝操作等基本技能,具有綜合分析和解決工程實際問題的基本能力;
5、能比較熟練地閱讀本專業的外文資料,具有聽、說、讀、寫的初步能力,達到國家、學校規定的英語水平考試;
6、具有本專業必需的計算機應用基本知識和技能;
7、具有較強的自學能力、創新意識和較高的綜合素質,勇于進行新材料、新工藝、新技術的探索、開發和應用;
8、掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有初步的科學研究和實際工作能力; 9、達到國家規定的體育和軍事訓練合格標準;
主要課程
新能源材料與器件概論、近代物理概論(量子物理、統計物理)、固體物理、半導體物理與器件、應用電化學、薄膜物理與技術、材料科學與工程基礎、材料物理化學、材料物理性能、材料研究方法與現代測試技術、新能源材料設計與制備、新能源轉換與控制技術、儲能材料與技術、半導體硅材料基礎、硅材料檢測技術、化學電源設計、化學電源工藝學、半導體照明原理與技術、薄膜技術與材料、太陽能電池原理與工藝、太陽能發電技術與系統設計等。
就業方向
畢業生可在化學能源、太陽能及儲能材料等新能源材料領域從事科學研究與教學、技術開發、工藝設計等方面工作,也可以在通訊、汽車、醫療領域從事新能源材料和器件的開發、生產和管理的工作,還可繼續攻讀新能源材料及相關學科高層次專業學位。