BEng 材料科学与工程

材料科学与工程

概览

材料科学与工程在现代技术发展中发挥着日益关键的作用。材料科学与工程学士(UMSE)专业旨在培养掌握坚实理论基础、具备丰富实践技能和专业素养的创新型工程人才。本专业基于核心工程原理,深入探讨材料合成、加工、结构、性能与应用之间的内在关联,并紧密结合当今快速发展的行业需求。毕业生将具备应对全球性工程挑战、推动可持续技术发展的能力,并能满足航空航天、可再生能源、人工智能智能制造、医疗健康等前沿产业对高层次人才的需求。

 

知识与技能

毕业时,你将具备以下几方面的知识与能力:

  • 材料科学核心原理:理解材料合成、结构、性能与应用间的关系。
  • 材料机械、热学、电学行为及失效机理。
  • 可持续材料设计与环保制造原理。
  • AI驱动材料发现与计算建模技术。
  • 航空航天、能源、医疗及新兴科技领域先进材料的开发能力。
  • 材料表征实验与数据分析技能。
  • 工程决策中平衡成本、性能与可持续性的批判性思维。
  • 团队协作、领导力及对技术变革的适应能力。

在当今科技高度发达的时代,几乎所有重大高科技发展创新皆与新材料研发应用密不可分。材料科学与工程因此成为全球最热门的学科领域之一——其交叉学科属性融合化学、物理、数学和工程学基本原理,通过研究设计新型材料解决现实社会问题,同时提供就业前景广阔且回报丰厚的职业路径。本材料科学与工程(UMSE)专业旨在培养学生掌握数值分析、工程沟通与复杂问题解决等核心能力,培养能力全面、专业过硬的复合型人才,广受国内外制造业领军企业青睐。

顾天虹博士

专业负责人

课程

*课程列表仅供参考,在校师生请登录e-Bridge平台查询实际开课信息。


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  • 材料概论
  • 工程数学 1
  • 初级无机化学(非化学专业)
  • 初级有机化学(非化学专业)
  • 工程编程技能
  • 化学与材料科学关键技能
  • 物理学(化学专业)
  • 固体和结构力学
  • 人工智能材料科学入门
  • 非化学专业物理化学导论


  • 数值方法
  • 固体物理导论
  • 工程材料  1
  • 材料加工
  • 断裂力学
  • 化学测量
  • 表面化学与功能材料​
  • 半导体材料
  • 高级人工智能材料科学


  • 工程材料2
  • 能源材料
  • 生物材料​
  • 高分子材料
  • 计算化学
  • 科学研究中的批判思维和应用技术
  • 毕业设计

就业

材料科学与工程工学学士毕业生具备在先进制造、可再生能源和生物材料研发等前沿领域推动创新的能力。他们可选择在材料工程领域就业,设计航空航天领域的高性能合金;在计算材料科学领域发展,运用人工智能加速材料发现;或在可持续制造领域优化环保工艺。职业选择覆盖能源行业(如电池技术与太阳能电池研发)、医疗领域(如生物相容性植入材料应用)、科技产业(如半导体制造与增材制造技术)等。凭借跨学科的化学、物理与人工智能知识体系,毕业生可投身学术界深化研究,加入工业界推动技术革新,或参与政策制定促进可持续发展,在资源效率、清洁能源与新兴技术等全球性挑战中开拓多元职业道路。

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