金属材料工程专业方向
金属材料工程专业就业方向及前景分析

金属材料工程专业就业方向及前景分析引言金属材料工程专业是材料工程学科中的一个重要分支,研究金属材料的合成、制备、性能调控和应用方面的技术。
随着国家对制造业的重视以及相关领域的发展,金属材料工程专业的就业前景越来越广阔。
本文将分析金属材料工程专业的就业方向及前景,帮助读者更好地了解该专业的发展趋势。
1. 就业方向1.1 材料研发金属材料工程专业毕业生可从事材料研发相关工作,如新材料合成、性能测试、工艺开发等。
他们可以在科研院所、大型企业的研发部门或创新型企业中从事新材料的研发工作。
1.2 材料应用工程师金属材料工程专业毕业生还可以选择成为材料应用工程师,他们可以在制造业、航空航天、能源、汽车等领域从事金属材料的应用和工艺改进工作。
他们需要具备深厚的材料知识和工程实践经验,为相关行业提供技术支持和解决方案。
1.3 金属材料销售与市场拓展毕业生还可以从事金属材料销售与市场拓展工作。
他们需要了解金属材料市场需求,并与客户进行商务洽谈和市场开拓,推动金属材料产品的销售和推广。
2. 就业前景2.1 制造业需求增长随着制造业的发展和技术更新,对新型金属材料的需求呈现出不断增长的趋势。
金属材料工程专业的毕业生可以满足制造业对材料研发、工艺改进等方面的需求,因此就业前景较为广阔。
2.2 高技术领域发展在高技术领域,如航空航天、能源、电子等领域的发展中,对金属材料工程专业毕业生的需求也在增加。
他们可以在这些领域从事材料应用和工艺改进工作,为相关领域的科研和技术发展做出贡献。
2.3 创新型企业需求创新型企业对金属材料工程专业毕业生的需求逐渐增加,他们需要有专业的材料知识和研发能力,以推动企业的技术创新和产品研发。
结论金属材料工程专业的就业方向多样化且就业前景较好,毕业生可以选择从事材料研发、材料应用工程师、金属材料销售与市场拓展等方面的工作。
随着制造业、高技术领域和创新型企业的发展,对金属材料工程专业毕业生的需求不断增加,为他们提供了广阔的就业机会。
金属材料工程专业就业方向

金属材料工程专业就业方向1. 引言嘿,大家好!今天咱们聊聊金属材料工程专业,这可是个相当酷的专业哦。
你们可能在想,金属材料工程到底有什么用呢?别急,接下来我就带你们一起探索这个专业的就业方向,保证让你们对未来充满期待!这不仅是关于工作的问题,更是关于你们未来生活的一扇窗,走得越远,看到的风景越美丽。
2. 就业方向概述金属材料工程,听起来很高大上对吧?其实,它的核心就是研究和开发各种金属材料,咱们的日常生活中几乎离不开它们。
无论是你手里的手机,还是楼上的水管,都是金属材料的身影。
所以,相关的就业方向也特别丰富。
2.1 制造业首先,制造业是个大头。
很多同学毕业后会选择去汽车、航空航天等行业工作。
你知道吗?一架飞机的每一个零件都跟金属材料有着千丝万缕的联系。
想象一下,你在设计一款超酷的飞行器,身边都是各种闪闪发光的金属,这种感觉简直不要太爽!而且,制造业的工资也不低,很多企业对技术型人才的需求可谓是“如狼似虎”,就等着你们来施展才华呢。
2.2 研发机构接下来,咱们来说说研发机构。
这个方向适合那些热爱研究的小伙伴。
如果你喜欢在实验室里翻转各种金属,做实验,那你一定会喜欢这条路。
研发新材料、改进旧材料,不仅能提高产品的性能,还能让生活变得更好。
这种成就感,简直是棒呆了!而且,科研工作也能给你带来一些比较新潮的技术,听说,很多金属材料的未来都和新能源有关哦,走在科技前沿,谁不想呢?3. 其他就业方向除了制造业和研发机构,还有不少别的方向可以选择。
3.1 教育行业比如,教育行业也是一个不错的选择。
你可以选择当老师,把你对金属材料的热爱传递给下一代。
教书育人,传道授业,这可是个光荣的职业啊!想象一下,站在讲台上,面对一群渴望知识的学生,那种感觉,简直像是“桃李满天下”,可开心了。
3.2 质量检测与管理再者,质量检测与管理也是个热门领域。
这个方向主要负责对金属材料的性能进行检测,确保产品的质量。
像你去买个电器,看到标签上写着“经过严格检测”,这就是你的工作成果!你的一次测试可能会影响成千上万人的安全,这可是个责任重大但又充满成就感的工作。
2023年金属材料工程专业就业方向及就业前景调查报告

2023年金属材料工程专业就业方向及就业前景调查报告金属材料工程专业是一门专注于金属材料的结构、性质、制备和加工等方面的工程学科。
金属材料是工业制造中广泛应用的材料之一,因此,金属材料工程专业毕业生在就业市场上有着广阔的发展空间。
就业方向:1. 非金属材料工程师。
这些专业人士负责合成和设计合金替代品,并为石油、航空航天、航海、电子、能源和其它行业提供新型材料。
他们也可能从事金属材料的工艺流程优化,改进金属材料生产过程。
2. 材料科学家和研究员。
他们致力于研究不同类别材料的性质和性能,如金属、聚合物、陶器、复合材料等。
他们带领团队从事研发新型材料、减少生产成本,或者开拓特定领域的新应用等工作。
3. 机械工程师和制造工程师。
这些专业人员在航空、航天、汽车、海洋等工业行业从事精密工具、设备制造和维护。
他们需要具备丰富的金属材料知识,以确保所制造的器具持久耐用。
4. 材料工程技术员。
他们在材料研究、开发和制造领域中提供技术支持。
他们需要具备良好的材料科学知识和实践技能,以帮助工程师和科学家改善工作流程,提高生产效率。
就业前景:近年来,随着制造业的迅速发展,金属材料工程专业毕业生的就业前景非常广阔。
一些研究和预测显示,未来几年应聘金属材料工程职位的毕业生会逐年增加。
在目前的市场条件下,金属材料工程专业毕业生最有前途的就业机会来自高科技行业,如航空、太空、能源、核电站等科技领域。
此外,汽车制造和海洋船舶制造也是主要雇主。
据美国劳工部预测,截至2024年,金属材料工程师的就业需求将保持稳定,在一些相关领域,如生产高端汽车和更轻、更强钢材的能力,这个需求甚至会继续增加。
总之,金属材料工程专业毕业生具有广泛的职业选择和就业前景,他们可以在制造和科技行业中找到自己的位置,成为行业里的专家和领导者。
金属材料工程专业考研方向

金属材料工程专业考研方向概述金属材料工程是材料科学与工程学科中的一个重要分支,涵盖了金属材料的制备、性能调控和应用等方面。
考研方向作为金属材料工程的研究方向之一,对于有志于深入研究金属材料的学子来说,是一个有吸引力的选择。
专业课程在金属材料工程专业考研方向中,学生将学习一系列的专业课程,包括但不限于以下内容:1.金属材料基础知识:学习金属材料的组织结构、性能与应用等基本概念,为进一步研究打下坚实的基础。
2.金属材料制备技术:掌握金属材料的制备方法,包括熔炼、铸造、热处理等,了解不同方法对材料性能的影响。
3.金属材料性能调控:研究金属材料的性能改进方法,包括合金化、热处理、表面改性等,提高材料的力学性能、耐蚀性等。
4.金属材料应用技术:学习金属材料在航空航天、汽车制造、电子器件等领域的应用,了解材料选择与设计原则。
5.材料性能测试与分析:学习材料性能测试方法,如金相显微镜、扫描电子显微镜等,掌握金属材料性能评价的基本技术。
研究方向在金属材料工程专业考研方向中,学生可以选择以下研究方向之一:1.金属材料结构与性能:研究金属材料的组织结构与性能之间的关系,探索金属材料的力学特性、疲劳与断裂行为等。
2.金属材料制备与加工:研究金属材料制备与加工的基础理论与技术,探索新的制备方法与工艺。
3.金属材料表面与界面工程:研究金属材料表面与界面的性质与调控方法,提高材料的表面硬度、耐磨性等。
4.金属材料的功能化设计:通过合金化、纳米化等手段,设计具有特殊功能的金属材料,如高温合金、智能材料等。
5.金属材料在特殊环境下的应用:研究金属材料在高温、低温、腐蚀等特殊环境下的性能与应用,解决材料在极端条件下的稳定性问题。
就业前景金属材料工程专业考研方向的研究生毕业生具备坚实的金属材料知识背景和研究能力,具有较高的就业竞争力。
他们可以在以下领域从事相关工作:1.科研机构:从事金属材料研究与开发工作,推动金属材料科学的发展。
金属材料领域学科方向

金属材料领域学科方向
金属材料是材料科学与工程领域中的重要分支,涉及到多个学
科方向。
首先,从材料科学的角度来看,金属材料的学科方向包括
金属的晶体结构与缺陷、金属的力学性能、金属的热处理与相变等。
在工程领域,金属材料的学科方向涉及到金属的加工工艺、金属的
焊接与连接技术、金属的腐蚀与防护等方面。
另外,金属材料的学科方向还与材料的性能表征密切相关,包
括金属材料的表面分析技术、金属材料的断裂与损伤机理分析等。
此外,金属材料的可持续性与环境影响也是一个重要的学科方向,
涉及到金属材料的回收利用、环境友好的金属材料生产技术等方面。
在金属材料的研究中,还涉及到跨学科的合作,比如材料与化学、材料与物理、材料与机械等学科的交叉研究。
这些学科方向的
综合研究有助于深入理解金属材料的特性与行为,推动金属材料领
域的科学与技术发展。
总的来说,金属材料的学科方向是一个综合性很强的领域,涉
及到材料科学、工程技术、环境保护等多个学科领域,需要跨学科
的合作与综合研究来推动金属材料领域的发展。
金属材料工程专业的就业方向与就业前景分析

金属材料工程专业的就业方向与就业前景分析金属材料工程专业的就业方向与就业前景分析随着技术的不断进步和社会的不断发展,各种新材料的涌现对于物质的应用和改进起到了至关重要的作用,而金属材料就是其中之一。
金属是人类生产生活中最为广泛使用的材料之一,金属材料工程专业的学生在毕业后可以从事基于金属材料的设计、制造、质量管理等方面的职业,而金属材料工程专业的就业前景及发展趋势也是非常广阔和值得重视的。
就业方向金属材料工程专业的毕业生可以进入很多领域工作,其中较为主要的方向包括:1. 金属制造:由于金属材料的广泛使用,在工业界有着广泛的应用,如航空、航天、制造等部门,毕业生可以在这些部门中找到不同的职业方向。
2. 材料测试:金属材料工程专业的孩子还可以成为材料测试工程师。
可做环材料检测,检测包括但不限于金属中的断裂和疲劳,拉伸和硬度测试。
3. 材料维修:毕业生可以成为材料维修师,根据现场情况进行维修。
4. 创业:毕业生也可以选择通过创业的方式实现自己的就业目标。
就业前景分析随着汽车、航空、轨道、电子等行业的逐步发展,金属材料工程专业也得到了广泛应用,各行各业对金属材料技术日益重视。
随着未来可持续发展需求的不断推进,对于金属材料的性能与品质的要求也在逐步提高,这为金属材料工程专业的人才提供了巨大的发展机遇。
据数据显示,航空航天、汽车、能源领域都是金属材料工程的主要应用方向。
随着新能源汽车的推广和氢能等技术的不断创新,对于汽车用金属材料的要求正在不断提高,传统汽车将逐渐被新能源汽车所取代,金属材料的使用率也将大幅度提升。
另外,随着航空航天行业的快速发展,对于新型金属材料的研究和应用也愈加迫切。
这些不断发展的领域都需要各种各样的金属材料工程人才完成各项任务,因此,金属材料工程专业的毕业生的就业前景越来越广阔。
总的来说,金属材料工程专业是一个具有很大发展前景的学科。
对于那些对于金属材料和工程感兴趣的学生,在正确地引导下,将会有很多机会在这个行业中获得成功。
金属材料工程专业考研方向

金属材料工程专业考研方向1 金属材料工程专业考研方向金属材料工程是材料科学与工程的一个分支,主要研究金属材料在制备、加工、使用过程中的物理、化学和力学性能等。
考研金属材料工程专业需要具备扎实的数学和物理基础,深入了解金属材料的原理和性能特点,掌握金属材料的制备、加工、测试、控制等方面的技术,以便从事材料制造、材料检测、科研开发、工程设计等工作。
2 考研前需要掌握的知识金属材料工程专业考研需要掌握的知识包括数学、物理、化学和材料科学等学科。
首先,需要熟练掌握微积分、线性代数、概率论与数理统计等数学基础知识,实现对数学模型的建立、数值模拟和数据处理等工作的精通;其次,需要熟悉物理学的基本概念和规律,以及物理学在金属材料工程中的应用,例如力学、热学、电学、光学等方面;再次,需要掌握一定的化学知识,熟悉金属材料化学成分、结构性质等方面的知识;最后,要熟悉材料科学基本原理,掌握金属材料的制备、加工、性能改善等方面的技术。
3 考研后需要掌握的技能考研后,学生需要不断加强自己的专业技能,掌握金属材料的制备、加工、测试等方面的技术。
在制备方面,需要了解以钢铁为代表的金属材料的生产流程,掌握冶金反应规律和材料制备工艺,熟悉常用的化学反应原理和设备;在加工方面,需要掌握金属铸造、锻造、淬火等方面的技术,熟悉金属材料的组织、性质随加工工艺变化的规律;在测试方面,需要掌握材料物理性能测试和材料化学分析的技术,了解判定材料性能、内部结构等技术方法。
4 考研后的就业前景金属材料工程专业的考研生在学成后,可投身于金属材料制造、新材料科研、航空航天、能源资源等领域,从事材料研究开发、技术改进、质量控制、生产管理等方面的工作。
特别是,随着社会对环保和节能方面的要求越来越高,金属材料的研究和开发也越来越倾向于绿色、低碳、高效的方向。
因此,金属材料工程专业的考研生有着广阔的发展前景。
金属材料工程专业就业方向与就业前景怎么样

金属材料工程专业就业方向与就业前景怎么样1、金属材料工程专业简介金属材料工程专业培养系统掌握现代金属材料科学与工程等方面知识,能在冶金、材料结构研究与分析、金属材料及复合材料制备、材料腐蚀与防护及表面工程、金属材料热加工、粉末冶金材料成型等领域从事生产、经营管理、工艺、设计、技术开发及科研等具有较高技术水平,创新意识较强的宽口工程技术人才;要求学生具有较深厚的材料科学与工程基础,掌握材料科学基本理论和现代材料研究与测试的基本方法,掌握材料性能与微观结构之间的基本规律,掌握金属材料制备、材料加工与产品质量分析等工程方面的基础知识和基本技能,具有创新精神和实践能力。
2、金属材料工程专业就业方向本专业学生毕业后可在冶金、材料结构研究与分析、金属材料及复合材料制备、金属材料成型等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理等方面工作。
从事行业:毕业后主要在机械、汽车、新能源等行业工作,大致如下:1机械/设备/重工2汽车及零配件3新能源4其他行业5原材料和加工6仪器仪表/工业自动化7电子技术/半导体/集成电路8建筑/建材/工程从事岗位:毕业后主要从事电焊、机械工程师、结构工程师等工作,大致如下:1电焊工2机械工程师3结构工程师4焊接工程师5工艺工程师6氩弧焊工7模具工程师8研发工程师工作城市:毕业后,上海、深圳、东莞等城市就业机会比较多,大致如下:1上海2深圳3东莞4北京5广州6苏州7武汉8无锡国内对于一般的金属材料来说,加工技术基本还跟的上,而且对于工业来说主要的还是如何实现工控自动化以尽量节省能源.对特种金属材料研制,尤其在研究所所需的高级工程人员和高级技术人员仍是十分缺乏的。
对于材料专业的人才,培养也在逐步由专业型向素质型转化.综合提高学生的全面素质,以使材料专业适应社会的发展。
目前世界上在材料领域的竞争十分激烈,提高现有材料的性能和开发新型材料正迫在眉睫,现在我国各行业对于金属材料领域的人才需求情况,仍处于供不应求,金属材料工程就业前景非常乐观。
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教授、博导
先进陶瓷材料
王红洁
教授博导
先进陶瓷及其复合材料
柴东朗
教授
轻质高强新型复合材料,高性能结构功能一体化材料
马新沛
教授
工程材料腐蚀与防护、材料失效分析
范群成
教授
高温自蔓延材料
席生歧
副教授
机械合金化新材料
刘高杰
副教授
材料失效分析,腐蚀与防护
徐可为
教授、博导
薄膜材料与表面高性能化
憨勇
教授、博导
二、课程设置
根据培养目标,金属材料工程专业方向的课程设置主要以金属材料为核心,课程体系包括合金与强化理论、材料选择与应用、零件失效分析、组织缺陷检测等主要内容。主要课程有:金属材料及热处理,失效分析与防止,金属功能材料,复合材料,材料无损检测技术,生物材料。
表1金属材料工程专业课程
课程
学分
必修/选修
表1专业课程
课程名称
学分
课时
类型
主讲
无机非金属材料合成与制备
2
32
必修
高积强教授
陶瓷材料学
2
32
必修
王红洁教授
功能陶瓷材料
2
32
必修
乔冠军教授
现代表面技术
1.5
24
选修
朱晓东副教授
无机非金属纳米材料
1 .5
24
选修
杨建锋教授
生态环境材料
1 .5
24
选修
乔冠军教授
四、实验条件
课题组拥有先进的无机材料制备手段,从材料成型、烧结、加工及性能测试,包括冷等静压成型机、进口高温多功能炉(2300℃,5000Kg,可进行热压、气压烧结,CVD、CVI和高温合成反应)、C/C复合材料气液两相快速沉积装置、2500℃快速感应加热炉、1600℃气氛烧结炉、2500℃真空──气氛碳管炉、2500℃真空热压炉等,完全可以满足无机材料研究工作。
国家自然科学基金青年基金
万元。在培养学生方面坚持厚基础、宽口径、高素质的培养宗旨,注重学生科学思维方式和发现问题、分析问题和解决问题能力的培养。表3是2008届毕业设计选题和指导教师情况统计。
五、试验条件
与学院和金属材料强度国家重点实验室共享的设备:材料科学与工程教学实验平台,材料微观组织分析的高分辨透射电镜和扫描电镜以及材料力学性能测试的系列试验机,满足本专业学生从材料热处理、金相式样制备和组织观察分析、性能测试等实验要求。
授课教师
金属材料及热处理
2
必修
朱杰武教授孙巧艳副教授
江峰副教授
失效分析与防止
2
必修
陈黄浦副教授蔡和平副教授
刘刚副教授
材料腐蚀基础
2
必修
马胜利教授赵文轸教授
金属功能材料
1.5
选修
柳永宁教授宋小龙教授
江峰副教授
复合材料
1.5
选修
柴东郎教授席生岐副教授材料无损检测技术1来自5选修刘高杰副教授
三、就业方向
本专业注重学生综合能力的培养,通过课程的学习和大型综合实验的锻炼,使学生理论知识与实践技能并重,注重学生科学思维方式和发现问题解决问题能力的培养。学生毕业后科研单位从事工程材料、新型材料及其加工技术的基础研究、应用研究和开发研究,也可在机械、冶金、化工、能源、电子、交通、轻纺、军工等企业从事材料制备、材料选择与应用、材料质量与性能检测工作。也可到高等学校从事教学工作。国家需求量大,学生就业情况良好。工作后适应性强,深受用人单位欣赏。
二、培养目标
本专业方向课程的教学内容涵盖无机非金属材料粉体、块体和薄膜的合成制备技术、陶瓷材料的结构与力学性能、功能陶瓷与纳米无机材料、生态环境材料,以及现代表面技术。培养具备无机非金属及其复合材料科学与工程方面的知识,能在无机非金属材料结构研究与分析、材料的制备、材料成型与加工等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理等方面工作的高级工程技术人才。
江峰
副教授
高强度高塑性非晶材料的制备和力学行为研究
国家自然科学基金青年基金
刘刚
副教授
材料介观性能表征
973项目,111计划等
孙巧艳
副教授
钛及钛合金组织与力学性能优化及其性能的尺寸效应
国家自然科学基金面上项目、973项目等
丁向东
副教授
计算材料学
国家自然科学基金青年基金、杰出青年基金B类等
张立学
讲师
铁电材料
表2毕业设计指导教师及选题方向(2007届)
金属材料专业方向的还具固定资产近1000万元的特色设备。
微力疲劳试验机Tytron 250(MTS systems Corporation):可用于薄膜或者小尺度材料在微小力加载的疲劳性能测试;高真空电弧熔炼炉和逆向真空压铸设备:可用于制备高性能非晶合金和特种化学成分的合金;真空热挤压炉:可实现材料在真空状态下把工件加热和挤压成型,避免氧化;还可进行真空状态下的高温烧结。复合热分析仪DCS/DTA:对各种材料相变进行测定,确定其相变温度点以及热焓等数值。联想iCluster1800深腾高性能服务器计算平台:用于有限元、分子动力学计算大型计算。表面分析与磁控溅射系统:高真空下制备金属薄膜以及薄膜化学成分与结构分析等。根据学科发展的需要,金属材料工程专业拟购置渗氢与复合挤压设备和聚焦粒子束及加工设备(FIB)等,分别实现材料微观组织的微晶和纳米晶以及微米尺度试样的加工。
表3毕业设计指导教师及选题方向(2008届)
1
时效对橡皮金属弹性模量的影响
丁向东
副教授
2
柔性基板上Cu薄膜疲劳寿命的研究
孙军
教授
3
超细晶纯钛的塑性变形机制
孙巧艳
副教授
4
预变形对TB3时效组织及力学性能的影响
孙巧艳
副教授
5
应变速率对Ti-Ni-Al-V四元形状记忆合金超弹性的影响
陈黄浦
副教授
6
应变速率对Ti-Ni-Cr三元形状记忆合金超弹性的影响
魏建锋
教授博导
有色金属材料制备工艺及性能优化以及材料介观性能表征
863、973项目
贺林
教授
块状纳米晶材料以及功能块体金属玻璃的制备
国家自然科学基金基金重点项目等
陈黄浦
副教授
智能化材料与设计,材料功能化研究、疲劳与断裂
军工项目,大型企业合作项目
宋小龙
教授
材料的组织性能研究,碳纳米管及富勒烯研究
大型企业合作项目资助等
生物医用材料,纳米材料,等离子电化学与先进涂层材料
马胜利
教授博导
硬质与超硬薄膜材料,材料表面改性,生物医用材料
朱晓东
副教授
先进薄膜的制备与开发应用,表面与界面力学性能表征
黄平
副教授
薄膜制备及性能评价,纳米材料及性能表征
郭大刚
副教授
生物活性材料及纳米生物医用复合材料
宋忠孝
副教授
电子薄膜材料制备与性能表征
四、师资力量
本专业方向有教师11名,教授5名,副教授6名,讲师1名。其中长江学者1名,长江学者讲座教授1名,973首席科学家1名,教师的研究项目和承担的课题如表2所示。本专业的教师学术修养高,敬业奉献,目前承担国家级的科研项目20余项,研究经费4000余
表2师资力量
姓名
职称
研究方向
主持科研项目
孙军
教授博导,长江学者,973首席科学家
马大衍
讲师
薄膜器件制备及性能表征
王继平
讲师
先进材料的设计与开发
六、就业方向
无机非金属材料专业方向的毕业生就业方向广阔,其形式也多种多样。可以攻读和报考研究生的院、校和研究所众多,可以继续学习和出国深造,可以报考国家公务员,也可以到无机非金属材料及其相关的公司、企业、研究与设计部门、国家机关等从事管理、产品设计与开发、各类材料检测、教学及科研等工作。此外,还可以在建材、化工、电子、通讯、能源、交通、冶金等行业从事有关材料的生产、管理、设计、科研、教学部门工作,在工业与民用建筑的施工、研究开发部门以及其他相关部门工作。
三、课程设置
专业主干课程有:无机非金属材料合成与制备、陶瓷材料学、功能陶瓷材料、现代表面技术、无机非金属纳米材料、生态环境材料等课程。学生除掌握无机非金属材料专业必备的基础理论和专业知识外,通过生产实习和毕业论文等实践环节的培训,掌握无机非金属材料研究的基本知识和基本技能,具备进一步从事结构陶瓷、功能陶瓷、其它无机非金属材料,以及材料表面技术方面的研究开发能力。
五、师资力量
“无机非金属材料工程”专业教学的依托单位新材料研究室和表面工程研究室,师资水平起点高,现有教授11人(其中博士导师8人),副教授6人,其中16人具有博士学位。
表2师资力量
导师
职称
研究方向
金志浩
教授、博导
先进材料的设计与开发
高积强
教授、博导
先进陶瓷材料的设计与优化
乔冠军
教授、博导
先进陶瓷及其力学行为,陶瓷结构-功能一体化设计
任晓兵
教授
无机非金属材料工程专业方向介绍
一、概况
新型无机非金属材料工程专业是材料科学与工程的新兴学科,是世界各个国家非常重视和大力发展的前沿性方向。为适应世界材料科学发展的新趋势,使我校材料科学与工程的学科领域处于国际发展的前沿,材料学院设立了“无机非金属材料工程”专业方向。
目前,“无机非金属材料工程”专业方向依托材料学院新材料研究室和表面工程研究室,本专业方向的课程主要涉及无机非金属材料,及现代表面技术。主要研究领域涉及先进陶瓷及其复合材料、军工用新材料、功能陶瓷材料及薄膜材料及材料表面改性技术。此外,还包括新型金属材料、机械合金化等。多年来形成了以国家、企业需求为牵引,将材料基础研究与新材料应用开发相结合的特色。目前主要承担国家973、863、攻关、国家自然科学基金重点和面上项目、国防军工,以及企业合作课题等各种重要科研项目。