材料科学与工程专业解析

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材料科学与工程专业发展现状

材料科学与工程专业发展现状

材料科学与工程专业发展现状引言材料科学与工程专业是一个关于材料的构成、性能、制备和应用等方面的综合学科。

随着科技的不断发展和工业生产的需求,材料科学与工程专业在当代社会变得愈发重要。

本文将介绍材料科学与工程专业的发展现状,并探讨其未来的发展趋势。

专业发展现状学科内容扩展材料科学与工程专业的学科内容不断扩展。

传统的材料科学与工程主要关注金属材料、陶瓷材料和高分子材料等,而随着纳米科技、生物材料和功能材料的快速发展,学科的内容也不断扩大。

现在学生可以学习到更多关于纳米材料、复合材料、生物医用材料和能源材料等新的研究领域。

实验技能培养材料科学与工程专业注重实验技能的培养。

学生在专业课程中需要进行大量的实验室实践,以培养他们在材料制备、表征和性能测试等方面的实际能力。

这种实验技能的培养使得学生能够真正掌握材料科学与工程的实践操作和技术。

学术研究发展材料科学与工程专业的学术研究发展迅猛。

越来越多的研究者投身于材料科学与工程的研究中,为材料的制备、性能表征和应用开辟了新的道路。

学术会议和期刊上涌现出许多材料科学与工程相关领域的研究成果,推动了该专业的发展。

未来发展趋势精细制造和可持续发展随着科技的不断进步,精细制造成为材料科学与工程的未来发展重点。

精细制造可以提高材料的性能和功能,并应用在各个领域,如航空航天、能源、环境和生命科学等。

同时,与精细制造密切相关的可持续发展也成为材料科学与工程的重要方向。

开发环保材料、提高材料的循环利用率和降低能源消耗等成为未来的研究热点。

人工智能和大数据的应用人工智能和大数据技术的飞速发展也对材料科学与工程的发展产生了积极的影响。

通过人工智能和大数据的应用,研究者可以更快速地进行材料模拟和设计,加速材料研发过程。

此外,人工智能和大数据技术还可以挖掘出更多材料领域的隐藏规律和新的研究方向。

跨学科研究的合作材料科学与工程专业需要与其他学科进行跨学科研究的合作。

材料的制备和应用往往涉及到物理学、化学、生物学、工程学等多个学科的综合,因此与这些学科的合作是提高专业研究水平的重要手段。

大学专业介绍之材料类2(高分子材料与工程、材料科学与工程、复合材料与工程)

大学专业介绍之材料类2(高分子材料与工程、材料科学与工程、复合材料与工程)

大学专业介绍之材料类2(高分子材料与工程、材料科学与工程、复合材料与工程)4.高分子材料与工程培养德智体全面发展,具有良好的科学素养,掌握化学基本理论、基本知识和基本技能,经受过基础研究、应用研究、科技开发、科技管理等系统训练的高分子化学、高分子物理及高分子材料与加工方面的专门人才。

系统地学习化学基础理论知识,接受严格基本技能训练。

运用化学和物理的基本原理和方法,研究高分子材料的分子设计、合成、结构与性能关系,开发新材料及其应用。

具有科研、开发、设计及工艺操作相结合的特点。

业务培养要求:本专业学生主要学习高聚物化学与物理的基本理论和高1.2.3.掌握聚合物加工流变学、成型加工工艺和成型模具设计的基本理论4.具有对高分子材料进行改性及加工工艺研究、设计和分析测试,并5.6.具有对高分子材料改性及加工过程进行技术经济分析和管理的初步主干课程无机及分析化学、有机化学、物理(含物构)、仪器分析、化工原理、普通化学实验、无机化学实验、分析化学实验、有机化学实验、物理化学实验、仪器分析实验、化工原理实验、化工设备机械基础、化工仪表自动化、机械制图、高分子物理、高分子化学、高分子加工成型原理、高分子流变学、高分子化学实验、高分子物理实验等。

就业方向适宜到科研院所、高等院校从事科研、教学工作;适宜到与石油化工、化工、轻工、工程塑料、特种复合材料、耐高温高分子材料、高分子功能材料、粘合剂与涂料等相关的科研单位、企业、公司从事应用研究、科技开发、生产技术和管理工作。

5.材料科学与工程材料科学与工程是研究金属材料、无机非金属材料、高分子材料和复合材料的组成、组织结构、制备成型工艺及服役性能之间规律的基本理论与工程应用的学科,是我国21世纪重点发展的专业之一。

培养目标本专业培养具备宽厚的材料领域的基础知识与技能,能从事科研、技术开发、分析检测、工艺和设备设计、生产经营管理等方面的高级工程技术人才。

主要课程材料科学基础、物理化学、材料加工成型基础、无机及分析化学、有机化学、材料力学性能、材料物理性能、材料失效分析、现代材料研究方法、材料制备方法、工程材料学、轨道交通材料及其工艺、高分子化学、高分子物理、聚合物成型加工原理、复合材料、热力学与传热学导论、材料表面技术等。

材料科学与工程主要学哪些课程

材料科学与工程主要学哪些课程

材料科学与工程是比较热门的专业之一,那么材料科学与工程主要学什么课程呢。

以下是由编辑为大家整理的“材料科学与工程主要学哪些课程”,仅供参考,欢迎大家阅读。

材料科学与工程课程设置本专业的主要课程包括物理化学、材料科学基础、材料工程基础、材料研究与测试方法、材料工艺学、材料工程设备、材料物理性能、结构化学、粉体工程、高温反应工程、建筑结构材料、材料检测技术等。

就业情况材料科学与工程专业按照“厚基础、宽口径、高素养、强能力”作为学生培养目标,培养的学生深受企事业单位好评,近三年毕业生平均就业率达98.2%,在全校名列前茅;近年来不少的学生保送或考取了211、985重点高校的研究生,取得了优异成绩;学生进入世界或国家重点企业和行业知名民营企业工作,毕业生满意度为89.7%。

就业匹配度材料科学与工程专业是理工结合、多学科交叉的主干专业,要求学生有较好的理科基础,注重专业素养和实验能力培养。

选考科目为物理、化学、生物(与大化类招生一致),具有好奇心、探索精神和较强逻辑思维能力的考生适合本专业学习。

2018年学生一次就业率高达98.33%。

考取研究生和出国深造比例在全校名列前茅,所读高校为清华大学、浙江大学、南京大学、西北工业大学、西安交通大学、中南大学等国内知名院校。

就业地域分布来看,主要集中在陕西省、北京市、上海市、江苏省和广东省。

专业的培养方向有哪些本专业培养人才可细分到三个方向:材料科学方向侧重于材料的研究与开发、科研与教学等领域,以高温结构材料为特色,主要服务于冶金、陶瓷、玻璃、化工等行业;材料工程方向侧重于材料生产、工艺设计和技术改造等领域,以过程工程与装备相关理论及技术为特色,主要服务于水泥的工艺优化设计、设备开发、工业固废资源化利用行业;材料应用方向侧重于材料应用和经营管理等领域,以建筑材料生产行业为背景,主要服务于建筑材料的研发、制备、施工、销售与管理。

拓展阅读:有关材料科学与工程专业专业的优势专业覆盖面广,就业率比较稳定。

材料科学与工程本科专业人才培养方案(最终)

材料科学与工程本科专业人才培养方案(最终)

材料科学与工程本科专业人才培养方案一、专业简介材料是现代文明的三大支柱之一,是支撑工业生产与工业技术的物质基础,新材料是高新技术产业的先导。

材料科学与工程是研究有关材料成分与结构、合成与制备、性能和使用效能及其相互关系的科学技术与生产。

本专业始于1994年,由原成都理工大学测试分析研究中心、非金属矿物原料研究所、材料科学技术研究所等合并组建,是我校较早创办的集教学、科研、分析测试三位一体的非地学类专业系之一。

现设有无机非金属材料和金属材料两个本科专业方向。

本专业是四川省省级特色本科专业,《四川省高等教育新世纪教改工程》省级材料类本科人才培养基地,材料学学科为四川省省级重点学科。

现有专职教师16人,其中教授8人(其中四川省学术和技术带头人1人,博士生导师3人),副教授4人,讲师4人,专职教师均具有硕士或博士学位。

拥有博士、硕士、学士三级学位授权点。

二、培养目标培养具备材料科学与工程领域较宽广的基础知识,受到较系统的工程技术和研究技能训练,具有较高综合素质和创新能力,能在半导体材料与元器件、建材、机械、电子信息、冶金、航空航天、交通运输、船舶、能源、环保、石油、化工、军工、矿产资源等材料科学与工程及其相关领域从事新产品、新技术开发、工艺和设备设计、技术改造及经营管理等方面工作的应用型高级专门人才。

三、培养规格1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理和“三个代表”重要思想;愿为社会主义现代化建设服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有敬业爱岗、求实创新、团结协作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。

2.本专业学生通过系统的材料科学与工程的基础知识、基本理论的学习,受到材料合成与制备、加工与改性、性能分析与检测技能的基本训练,掌握材料成分与结构、合成与制备、性能和使用效能及其相互关系的基本规律,掌握分析和解决材料科学与工程相关问题的基本技能。

材料科学与工程专业的前途如何(精选5篇)

材料科学与工程专业的前途如何(精选5篇)

材料科学与工程专业的前途如何(精选5篇)材料科学与工程专业的前途如何【篇1】随着人类进入新世纪和科学的发展,无论是工业领域、建筑领域、医用领域还是航空领域,材料学都面临着技术突破和重大产业发展机遇。

同时以高分子材料、纳米材料、光电子材料、生物医用材料及新能源材料等为代表的新材料技术创新也显得异常活跃。

很多日用化工类、机械加工类、石油化工、钢铁制造类企业都需要材料及相关工程方面的人才。

学生毕业后可以到材料及高分子复合材料成型加工、高分子合成、化学纤维、新型建筑装饰材料、现代喷涂与包装材料、陶瓷、水泥、家用电器、电子电气、汽车厂、钢铁企业、石油化工、制造企业、航天航空等企业从事设计、新产品开发、生产管理、市场经营及贸易部门工作,也可以到高等学校、科研单位从事科学研究与教学工作,还可以到政府部门从事行政管理、质量监督等工作。

材料科学与工程专业的前途如何【篇2】材料科学与工程专业1年以下工资14145元。

材料科学与工程专业1-3年工资17907元。

材料科学与工程专业3-5年工资27334元。

材料科学与工程专业5年以上工资24028元。

材料科学与工程专业平均工资17921元。

现实中绝大部分材料科学与工程专业的毕业生能够拿到当地平均工资以上的水平。

至于材料专业里的高工资人员也有不少,年入百万工资的也有,大几十万工资的也有,但这些人基本上在特定行业多年,其实专业的影响因素并不是很大,行业经验和积累的人脉资源才是关键。

材料科学与工程专业最大的问题在于需要长期的积累,而且前期很苦逼,大多数人熬不过前期就转行了,这个前期是以10年起算的。

材料科学与工程专业的前途如何【篇3】材料科学与工程专业课程有《材料科学基础》、《物理化学》、《量子与统计力学》、《固体物理》、《材料物理》、《材料化学》、《材料力学》、《现代材料测试方法》、《材料工艺与设备》、《材料热力学》、《功能材料及应用》。

材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。

高考志愿填报 材料科学与工程专业介绍与就业前景

高考志愿填报 材料科学与工程专业介绍与就业前景

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

上海市考研材料科学与工程复习资料材料学基础与工程应用解析

上海市考研材料科学与工程复习资料材料学基础与工程应用解析

上海市考研材料科学与工程复习资料材料学基础与工程应用解析材料科学与工程是一门研究物质结构、性能和加工制备的学科,是当前对材料进行研究和应用的重要学科之一。

在上海市考研中,材料科学与工程是一个重要的专业方向,需要学生对材料学基础知识和工程应用进行深入的理解和掌握。

本文将对上海市考研材料科学与工程的复习资料以及材料学基础与工程应用进行解析。

一、复习资料选择考研复习资料的选择对于备战考试非常重要。

对于材料科学与工程专业的考研复习,建议选择系统全面、权威可靠的教材和资料。

以下是一些常用的复习资料:1.材料学基础方面:《材料力学基础》、《材料科学基础》、《材料学导论》等。

2.材料工程应用方面:《材料加工原理与技术》、《材料表面工程》、《材料热处理与性能》等。

3.综合复习资料:《全国研究生入学考试全程指导系列》、《研究生择业指导与就业视域设计》等。

以上仅为参考,考生可以根据自身情况选择合适的复习资料。

二、材料学基础解析材料学基础是材料科学与工程的核心内容,对于考研复习来说尤为重要。

首先要理解和掌握材料科学的基本概念和基本原理,包括材料的结构、性能、制备和改性等。

此外,对于各类材料的特点和应用也需要进行深入的了解。

在复习材料学基础过程中,可以按照以下步骤进行:1.了解材料的基本分类:根据材料的组成和性质,将材料分为金属材料、无机非金属材料、高分子材料和复合材料等。

对于每一类材料,了解其基本特点、结构和应用。

2.学习材料的物理性能:材料的物理性能包括密度、热膨胀系数、导热性、热导率等。

理解每一种性能的定义和测量方法。

3.研究材料的力学性能:力学性能包括弹性、塑性、断裂和疲劳等。

学习材料的力学性能对于选择合适的材料、设计合理的材料结构具有重要意义。

4.了解材料的组织结构:材料的组织结构对于材料的性能和应用起着决定性作用。

学习材料的晶体结构和非晶态结构,了解材料的相变和晶体缺陷等。

5.掌握材料的改性和制备方法:对于材料的改性和制备方法,掌握一些常用的技术和工艺,如材料的合金化、热处理和表面改性等。

1、【万学教育海文考研】院校专业选择指导课程(材料科学与工程)

1、【万学教育海文考研】院校专业选择指导课程(材料科学与工程)
材料科学与工程专业
一、专业深度分析
1.3.2 材料学
(2)时代的进步,新型材料需求增加,要求有实现科技进步的 专业人才 日新月异的现代技术的发展需要很多新型材料的支持。自从第 三次科技浪潮席卷全球以来,新型材料同信息、能源一起,被 称为现代科技的三大支柱。新材料的诞生会带动相关产业和技 术的迅速发展,甚至会催生新的产业和技术领域。根据我国当 前及未来发展的实际情况,新材料领域值得注重的新发展方向 主要有半导体材料、结构材料、高分子材料、敏感与传感转换 材料、纳米材料、生物材料及复合材料, 材料学专业人才在各 个行业的需求量的增加为此专业的学生提供了很好的就业机会 。
二、专业竞争格局
2.2.1 2004—2011年国家复试分数线(分学科)走势图 工学[08](不含照顾专业)
二、专业竞争格局
2011年材料科学与工程A、B、C三区国家复试分数线对比
材料科学与工程专业
二、专业竞争格局
2.2.2 2011年独立划线学校复试分数线(工学类总分线)
材料科学与工程专业
二、专业竞争格局
材料学
26
54 32
9
15 7
34.62%
27.78% 21.88%
材料学
• 12 •3
35
50 36
11
14 9
31.43%
28.00% 25.00%
27
44 34
9
12 10
33.33%
27.27% 29.41%
材料学
材料学
2
6
300.00%
•2
2 64
5
250.00%
3
3
100.00%
厦门大学
3★
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材料科学与工程专业解析材料科学与工程专业解析材料科学与工程是最近美国研究生申请的热门专业,其申请人数虽然不及电气工程、计算机科学等科目,但申请人数一直在上升,今天小编就为大家介绍有关材料科学工程专业申请的相关信息,希望对大家的申请能有所帮助。

学科简介材料科学与工程(Materials Science and Engineering)是一个多学科领域,涉及物质的性质及其在各个科学和工程领域的应用。

它是研究时间不长,研究成果多,申请难度比较大,专业的回报率还是比较高的。

高分子材料的应用十分广泛,比如轮胎、液晶电视、甚至防弹衣、航天飞机上都能用到高分子材料。

值得注意的是:化学工程专业下也有高分子方向,化学背景的学生有相关的课程背景也是可以申请材料专业下高分子方向的。

金属材料 Metallic Materials金属材料是最传统的材料,如钢铁材料、非晶态合金、结构金属材料、功能金属,它们的微观结构对材料力学和物理性能影响,合金中不同成份比例对材料硬度、韧性、拉伸强度的影响。

现在对于金属材料的研究多与纳米材料以及复合材料相结合。

注意:国内冶金材料专业的学生比较适合学习金属材料方向或材料加工方向,但是材料加工方向的设置相对较少。

无机非金属材料 Ceramic Materials主要研究水泥、玻璃、光导纤维、非金属矿、绝缘材料、功能陶瓷如压电陶瓷,由于陶瓷材料耐高温、耐磨、硬度大在无机非金属材料中应用最广泛。

这几年无机非金属材料要比金属材料发展迅速,尤其是陶瓷方面竞争比较激烈。

计算材料科学 Computational Materials Science这是一种工程技术手段,主要用计算机模拟以及分子动力学的方法进行材料结构、特征模拟、复杂材料的统计力学、大分子材料理论。

具体研究内容例如:电子结构和焊接、原子协议、电子材料的缺点及微观结构、结构和位相转变、光子及电子机械内部和外部结构的反应。

该方向对于学生的课程背景(计算机课程)要求比较严格,且必须要有相关的项目背景。

电子、光学、磁性材料 Optical、Electronic and Magnetic Materials主要研究光学与光谱学、液晶、聚合物二级管、光电池和光子晶体、半导体材料和装置、磁存储器、磁性薄膜及磁性发电机装置、压电晶体的表面和界面特性。

这个方向竞争最激烈,由于现在社会朝微电子方向发展,所以就业前景非常乐观。

近年来这个方向申请的人数逐渐增加,并且光电材料方向在电气工程下也有设置,如果学生的电气工程背景,课程中有材料相关课程,且有光电材料方面的项目,可以考虑申请材料专业。

生物材料Biomaterials主要研究碳纳米管的合成及自然材料的特征、无机材料的合成、有机和生物材料化学、材料加工、材料热力学、生物应用材料、分子细胞和生物力学、材料力学和生物材料、材料成像。

在研究过程中也会和仿生学相结合,比方说人造骨骼和人造肌肉。

纳米材料Nano Materials主要研究量子力学、材料的机械性能、纳米科学与工程、端口的纳米机械和纳米生物技术、纳米结构材料、纳米材料、纳米材料的加工。

纳米材料也是属于回报率比较高的一个研究方向,但是就业前景不是十分理想。

能源材料Energy Materials主要研究太阳能电池、能量贮存、经济和环境材料选择、高级能量转换的基础、固态元件和能量转换、材料的能量贮存、能量和材料制定政策、未来能源系统材料。

应用最为广泛,也最常见的就是太阳能电池板了。

复合材料Composite materials复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。

各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。

给申请者的建议在美国名校的材料科学与工程专业申请中,金属材料和无机非金属材料属于传统意义上的材料学方向,而高分子材料在业界发展十分迅速,申请者数量要较前两者多,竞争相对激烈。

电子信息材料则是目前材料科学中的热门方向,尤其是半导体等材料发展异常迅猛,在美国和世界各地的就业前景均十分光明,因此申请难度相对来看也是最高的。

综合来说,中国学生在申请这些名校时,需要注意以下几个方面:1.专业背景。

专业背景是决定申请材料科学与工程专业成败的关键。

美国材料科学与工程专业非常注重申请者之前的本科及研究生阶段学习过的课程、做过的科研项目及取得的成果。

近年来被录取的新生均具有扎实的数学、物理学、电子学和计算机科学基础。

如果申请者有专业相关的论文发表,特别是在国际期刊上有论文发表,将大大增加被录取的几率。

2.相关实习与工作经验。

在研究背景及经历有所欠缺的情况下,材料科学与工程相关领域内的专业工作经验能够起到很大的弥补作用。

特别是申请者如果参与或从事过新材料研究设计、材料应用等实际工作,并能提交相应证明,也能获得名校的青睐。

在麻省理工学院、斯坦福大学等名校就读的材料学研究生中,有60%左右的学生具有在IBM、Intel、波音等世界知名公司的相关领域实习或全职工作的经验。

3.合理选择学位。

与其他专业不同,材料科学与工程专业具有很强的实践性,很多名校都开设了为期1~2年的工程硕士项目,如果申请者未来的计划是从事应用领域的工作,可以选择申请这些项目;如果未来的计划是在大学任教或从事材料学方面的研究工作,那么材料学博士是理想的选择。

美国材料科学与工程的十大名校申请解读:麻省理工学院麻省理工学院的材料科学与工程研究在建校初已开始孕育,学院在1865年最早开设的课程中就包含了地质、采矿和冶金等专业的内容。

该专业目前在读研究生200余人,系内精英云集,教学和科研实力雄厚。

该系共有全职教授41人,其中11人为美国科学院院士,16人为美国工程院院士(其中九人为两院院士)。

国际学生申请麻省理工学院材料科学与工程系需要提交GRE成绩、TOEFL成绩(iBT最低要求90分)或IELTS成绩(最低要求5.5分)。

需要指出的是,材料科学与工程系更偏好IELTS成绩,预计在2011年申请结束后,其工程学硕士可能不再接受申请者提交TOEFL成绩。

其他需要提交的材料有:完整的申请表格、本科成绩单、毕业证书与学位证书、三封推荐信、个人申请陈述和个人简历。

伊利诺伊大学巴纳-尚佩恩分校伊利诺伊大学巴纳-尚佩恩分校材料科学与工程系成立于1987年,由原先的陶瓷工程系和冶金与采矿工程系合并而成。

该系自创建以来,一直位居美国材料科学与工程专业排名前列。

材料科学与工程系目前拥有全职教授27人,在读研究生160余人,设有生物材料(Biomaterials)、陶瓷材料(Ceramics)、电子材料(Electronic Materials)、金属材料(Metals)、高分子材料(Polymers)五大研究方向,可授予材料科学与工程硕士和博士学位。

系内还提供了与商学院合作开设的工商管理硕士(MBA)和材料科学与工程硕士/博士联合学位项目。

国际学生申请伊利诺伊大学巴纳-尚佩恩分校材料科学与工程系需要提交GRE成绩、TOEFL 成绩(iBT最低要求79分)或IELTS成绩(最低要求6.5分,各分项均不低于6.0分)。

其他需要提交的材料有:完整的申请表格、本科成绩单、毕业证书与学位证书、三封推荐信、个人申请陈述和个人简历。

西北大学西北大学材料科学与工程系正式成立于20世纪60年代,是世界上第一个独立研究材料科学的系科。

该系目前拥有核心全职教授29人,下设生物材料(Biomaterials)、设计与制造(Design and Manufacturing)、电子材料(Electronic Materials)、金属与陶瓷材料(Metals & Ceramics)、纳米材料(Nanomaterials)、聚合材料(Polymeric Materials)、表面科学(Surface Science)、能源材料(Energy Materials)八个研究方向。

国际学生申请西北大学材料科学与工程系需要提交GRE成绩、TOEFL成绩(iBT最低要求100分)或IELTS成绩(最低要求7.0分)。

其他需要提交的材料有:完整的申请表格、本科成绩单、毕业证书与学位证书、至少两封推荐信、个人申请陈述和个人简历。

加州大学圣巴巴拉分校加州大学圣巴巴拉分校材料学系是前十名学校中唯一用“材料学”而不是“工程”来命名的系科。

系内目前拥有全职核心教授31人,下设四大专业方向:电子与光子材料(Electronicand Photonic Materials)、无机材料(Inorganic Materials)、高分子与生物分子材料(Macromolecular and Biomolecular Materials)、结构材料(Structural Materials)。

国际学生申请加州大学圣巴巴拉分校材料学系需要提交GRE成绩、TOEFL成绩(iBT最低要求100分)或IELTS成绩(最低要求7.0分)。

其他需要提交的材料有:完整的申请表格、本科成绩单、毕业证书与学位证书、三封推荐信、个人申请陈述和个人简历。

斯坦福大学斯坦福大学材料科学与工程系规模较小,目前拥有全职教授19人,设有高级材料特性(Advanced Characterization)、生物材料(Biological Materials)、块状晶体生长(Bulk Crystal Growth)、计算材料科学(Computational Materials Science)、电子材料(Electronic Materials)、磁性材料(Magnetic Materials)、能源与环境应用材料(Materials for Energy and EnvironmentalApplications)、材料机械性能(Mechanical Behavior of Materials)、纳米成型(Nanopatterning)、光学与光子材料(Optical and Photonic Materials)、有机聚合材料(Organic Polymer Materials)、形状沉积制造(Shape Deposition Manufacturing)、薄膜沉积(Thin-Film Deposition)13个研究方向。

国际学生申请斯坦福大学材料科学与工程系需要提交GRE成绩、TOEFL成绩(iBT最低要求89分)。

其他需要提交的材料有:完整的申请表格、本科成绩单、毕业证书与学位证书、三封推荐信、个人申请陈述和个人简历。

加州大学伯克利分校加州大学伯克利分校材料科学与工程系目前在岗的全职教授近30人,主要研究领域包括以下五大方向:生物材料(Biomaterials),化学与电气化学材料(Chemical and Electrochemical Materials),计算材料(Computational Materials),电子、磁性与光学材料(Electronic, Magnetic and OpticalMaterials),结构材料(Structural Materials)。

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