浙江工业大学2016年化学工程与技术博士拟录取名单

浙江工业大学2016年化学工程与技术博士拟录取名单
浙江工业大学2016年化学工程与技术博士拟录取名单

浙江工业大学2016年化学工程与技术博士拟录取名单曹杨羊化学工程与技术拟录取

陈先朗化学工程与技术拟录取

陈雨湉化学工程与技术拟录取

丁亚磊化学工程与技术拟录取

范尧化学工程与技术拟录取

付庆化学工程与技术拟录取

郝树林化学工程与技术拟录取

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洪海云化学工程与技术拟录取

贾俊杰化学工程与技术拟录取

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潘亚运化学工程与技术拟录取

汤成科化学工程与技术拟录取

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吴振宇化学工程与技术拟录取徐靖才化学工程与技术拟录取杨倩化学工程与技术拟录取杨珊珊化学工程与技术拟录取叶沁化学工程与技术拟录取应惠娟化学工程与技术拟录取于尚志化学工程与技术拟录取朱秋莲化学工程与技术拟录取竺坚飞化学工程与技术拟录取文章来源:文彦考研旗下浙江工业大学考研网

浙江工业大学名单

序姓名准考证号复查科目复查结果备注 1 姚奕103379210000013 英语320 成绩复查无误仅查主观题部分 2 王怡103379210000022 英语327 成绩复查无误仅查主观题部分 3 涂晶晶103379210000063 英语308 成绩复查无误仅查主观题部分 4 刘亚会103379210000232 英语成绩复查无误仅查主观题部分 5 杨明斐103379210000265 英语成绩复查无误仅查主观题部分 6 奚路阳103379210000370 英语成绩复查无误仅查主观题部分 7 黄飞103379210000377 英语成绩复查无误仅查主观题部分 8 贾倩倩103379210000389 英语成绩复查无误仅查主观题部分 9 陈龙103379210000432 英语成绩复查无误仅查主观题部分 10 蒋宇飞103379210000449 英语成绩复查无误仅查主观题部分 11 袁堃103379210000510 英语成绩复查无误仅查主观题部分 12 章小永103379210000520 英语成绩复查无误仅查主观题部分 13 郑秋岚103379210000525 英语成绩复查无误仅查主观题部分 14 李珊103379210000708 英语成绩复查无误仅查主观题部分 15 虞晓霞103379210000736 英语成绩复查无误仅查主观题部分 16 袁芳103379210000737 英语成绩复查无误仅查主观题部分 17 张屹峰103379210000742 英语成绩复查无误仅查主观题部分 18 林珍珍103379210000775 英语成绩复查无误仅查主观题部分 19 郑乐斌103379210000845 英语成绩复查无误仅查主观题部分 20 郭罕奇103379210000856 英语成绩复查无误仅查主观题部分 21 张鸣頔103379210000882 英语成绩复查无误仅查主观题部分 22 任峰103379210000915 英语成绩复查无误仅查主观题部分 23 吴园园103379210000928 英语成绩复查无误仅查主观题部分 24 顾德强103379210001038 英语成绩复查无误仅查主观题部分 25 莫林其103379210001085 英语成绩复查无误仅查主观题部分 26 陈柏侠103379210001087 英语成绩复查无误仅查主观题部分 27 邵美娟103379210001176 英语成绩复查无误仅查主观题部分 28 黄晓峰103379210001255 英语成绩复查无误仅查主观题部分 29 黄志盛103379210001256 英语成绩复查无误仅查主观题部分 30 柯泽慧103379210001259 英语成绩复查无误仅查主观题部分 31 梁越103379210001261 英语成绩复查无误仅查主观题部分 32 王金艳103379210001272 英语成绩复查无误仅查主观题部分 33 余苏苏103379210001284 英语成绩复查无误仅查主观题部分 34 吕菲103379210001339 英语成绩复查无误仅查主观题部分 35 杨悦103379210001363 英语成绩复查无误仅查主观题部分 36 冯亮103379210001383 英语成绩复查无误仅查主观题部分 37 黄舒涵103379210001384 英语成绩复查无误仅查主观题部分 38 章浩海103379210001414 英语成绩复查无误仅查主观题部分 39 乐益103379210001487 英语成绩复查无误仅查主观题部分 40 张璐103379210001536 英语成绩复查无误仅查主观题部分 41 马世龙103379210001566 英语成绩复查无误仅查主观题部分 42 吴华峰103379210001575 英语成绩复查无误仅查主观题部分 43 贾韦103379210001666 英语成绩复查无误仅查主观题部分

化学工程与技术硕士研究生培养方案(一级学科)

化学工程与技术硕士研究生培养方案 (按二级学科培养,授予工学硕士学位) 一级学科代码及名称:0817化学工程与技术 二级学科专业代码及名称:081701化学工程、081702化学工艺、081703生物化工、081704应用化学、081705工业催化 一、培养目标 培养适应我国社会主义经济建设需要、德智体全面发展、掌握现代化学工程与技术的基础理论和实验技能、知识面宽、具有较强创新意识和实践能力的高层次专门人才,具体要求如下: 1. 热爱祖国,拥护中国共产党的领导,遵纪守法,具有良好的道德品质; 2.具有严谨求是的科学态度和作风,求实创新精神和良好的科研道德; 3.掌握本学科坚实的基础理论和系统的专门知识;掌握一门外国语,能熟练地进行专业阅读和初步写作; 4. 了解本专业的发展现状和发展趋势,掌握本专业的现代实验技能、研究方法和计算机技术; 5. 具备独立从事本学科的科学研究能力; 6.可胜任本专业或相邻专业的教学工作,科研院所和企业的科研工作和相应的技术管理工作。 二、主要研究方向 化学工程:化学工程的基础理论;运用化学工程的基础理论和技术手段研究环境污染治理及资源化利用技术与设备;应用化学工程的基础理论对化学品在工程放大和实际工业生产中的技术难点进行研究。 化学工艺:精细化学品与绿色化学工艺;清洁生产与生态化工;化学工艺与生物工程、材料科学、环境科学、资源利用及微电子技术等学科的交叉研究。 生物化工:应用生物化学;动物高效繁育与品质控制;微生物产品及发酵工艺;植物细胞工程。 应用化学:食品添加剂及功能助剂的合成及应用;医药中间体的研制与开发;天然产物研究与开发;基于光电检测的化学传感器;食品安全分析与检测。 工业催化:一氧化碳变换催化剂的研制与应用;气体脱硫净化剂的研制与应用;

化学生产中的化学工程技术的有效应用探讨62

化学生产中的化学工程技术的有效应用探讨 摘要:随着社会的高速发展,化学,开始融入我们生活的各方各面。小到感冒 发烧,大到工程建设,都离不开化学产品的参与。而本篇文章,就从化学工程技 术的概念着手,进而研究、分析当今社会中化学生产中所使用的化学工程技术。 最后,对于未来化学工程技术的发展态势进行了一定的预测展望。 关键词:化学工程技术;化学生产;应用 引言 化学生产技术的应用涉及社会的各个领域,对国民经济的发展做出巨大贡献。随着当前经济形势的发展,如何有效的推动我国化工行业的健康全面发展,这需 要相关的学者改进和创新当前的生产技术和生产理念,为化工生产植入新的活力。通过加强研发力度,提高化学生产中的反应效率,不仅可以有效较少人力物力的 投入,还能够提高企业的经济效益,促进整个化工行业的发展。 一、化学工程技术简介 化学工程技术作用很多,主要可以更深入的研究化学生产中的化学产物以及 产品的设计以和产品的管理反应设备。由此可以看出,化学工程是一门综合性较 强的技术,这就要求我们有效地对思想理论和实际操作进行融合。化学生产时候 合理的使用化学工程技术,不仅仅可以大幅度提高化学生产的效率,省时省力, 减少化学生产所需时间,降低化学生产所耗成本,而且绝对的保证了化学产品的 质量。化学工程技术对于新产品开发,旧技术改善都有着重大意义,是一项具有 实践价值的技术。最近几年我国经济与科技水平得到了突飞猛进的发展,化学工 程技术广泛的应用于化学生产过程。随着经济水平的发展,市场对化工产品的需 求不断增加,而且化学生产对各行各业的发展有着重要的影响,在一定程度生影 响着我们的日常生活,所以必须越来越重视化学工程技术的发展。增强化学工程 运用程度和扩大化学工程运用范围的是不可避免的趋势。 二、化学生产中的化学工程技术的有效应用 (一)超临界流体化学生产技术 超临界流体化学生产技术在化学生产过程中的应用范围较大,涉及生产领域 的各个方面,如生物制品、医药制品、工农业制品等。超临界流体化学生产技术 的工作原理是利用化学生产过程中的压力和温度的变化,通过人为控制这两种因 素促使物质维持在气体或者液体这两种形态间,其中超临界流体则是利用物质在 化学反应中的临界值使物质保持在气体或流体的双重形态。在化学的生产过程中,可以通过利用这两种物质的优势,为化学反应提供良好的基础。超临界流体化学 生产技术的应用在生产新型复合材料和有机高分子都有着重要的应用,在促进化 学生产效益的同时,还能够促进企业研发新的化学产品,为企业的化学产品拓展 新的市场。 (二)新型的化学分离技术 随着我国科学技术的不断发展,化学分离技术也得到了提高和改进,分离技 术作为化学生产和过程中的一门重要技术,在生产过程中起着至关重要的作用。 因此,对化学分离技术的研究较多,在实际的生产应用过程中都取得了较大的进步,这也就促进了化学分离技术从传统的通过利用沸点不同分离各种物质,到现 在的各种分离方法,如离心率分离、热力学的传导分离、超声分离等,针对不同 物质的特性采用适当的分离方法,有利于化学生产过程中的分离、提纯等,提高 各种化学反应的效率,促进化学生产活动的开展。

化学化工系各专业介绍

化学化工系各专业介绍 (1)化学专业(本科、理学) 培养目标:本专业培养具备化学的基础知识、基本理论和基本技能,能在化学及与化学相关的科学技术和其它领域从事科研、教学技术及相关管理工作的高级专门人才。本专业学生主要学习化学方面的基本知识、基本理论和基本技能与方法,受到科学思维和科学实验的训练,具有一定的科学研究、应用研究及科技管理的能力。 主要课程:无机化学、分析化学(含仪器分析)、有机化学、物理化学(含结构化学)、基础化学实验、化学教学论、化工原理等。 就业方向:学生可以从事中等化学教育、教学研究工作,环境监测、食品医药检测工作,企业化工生产、管理等工作。 (2)化学工程与工艺(本科、工学) 培养目标:化学工程与工艺专业面向化工、石油、医药、能源、冶金、轻工、材料、环境、生物等行业,培养具有深厚的化工理论基础、掌握现代化工技术和计算机应用技术、具有从事化工过程及生产工艺的研究、开发及设计的基本素质和能力、适应社会建设需要的德、智、体、美全面发展的高素质应用型工程技术人才。 主要课程:高等数学、大学物理、无机及分析化学、有机化学、物理化学、化工原理、化工设计、化工分离工程、化工热力学、化学反应工程和必选的专业方向课程等。 就业方向:学生能在化工、材料、冶金、能源等部门从事化工

流程及设备设计、新产品、新工艺的开发,系统决策与优化,企业的技术管理及有关科研、教学等工作。 (3)矿物加工工程(本科、工学) 培养目标:本专业培养从事在矿物(煤炭、金属、非金属)分选加工和矿产综合利用领域,具有扎实的理论基础、掌握现代选矿技术和计算机应用技术、能够从事矿物加工过程的生产与设计、适应社会建设需要的应用型工程技术人才。 主要课程:高等数学、大学物理、矿物加工学、工程流体力学、选矿厂设计、选矿机械设计、矿产资源加工与利用、矿物岩石学、矿区环境保护概论、非金属矿物加工与利用等。 就业方向:学生可在矿物加工领域从事矿物(煤炭、金属、非金属)分选与高效利用、选矿(煤)企业机械及自动化设计、设备管理与维护、环境保护与综合利用等工作。 (4)冶金工程(本科、工学) 培养目标:冶金工程专业是培养具备冶金物理化学、钢铁冶金和有色金属冶金等方面的知识。能在冶金领域从事生产、设计、科研和管理工作的应用型工程技术人才。 主要课程:高等数学、无机化学、物理化学、金属学、冶金传输原理、冶金原理、钢铁冶金学、有色金属冶金学等。 就业方向:学生可在钢铁企业及氧化铝、电解铝、电解铜等有色金属企业从事技术及管理工作,也可到环保、化工、金属矿山等行业从事相关的技术及管理工作。

0817化学工程与技术学科基本要求

0817化学工程与技术博士、硕士学位基本要求 一、学科概况和发展趋势 化学工程与技术是研究化学工业及其它过程工业中物质转化、物质组成改变、物质性状及其变化的共同规律,以及相关工艺与装备设计、操作及其优化等关键技术的一门工程技术学科。它以化学、物理、数学、传递过程原理、化学反应工程等基础理论为基本知识体系,以实验研究、理论研究和计算机模拟等为研究方法,通过工程应用服务于经济与社会的各领域,尤其是资源加工、原材料制造、专用化学品生产等,并不断为之提供新鲜的学科知识、创新的专门技术、高层次的专业人才。 化学工程与技术学科设有化学工程、化学工艺、生物化工、应用化学、工业催化、材料化学工程和生态化工等七个研究方向,涉及化学品(含精细化学品)、功能材料及器件等的制备原理和生产工艺,过程及装备的设计、放大和优化;它们各有侧重,互有交叉,与化学、环境、冶金、能源、材料、轻工、医药、食品等学科相互渗透。 19世纪末,由于化学品大规模生产的需要,化学工程与技术学科开始形成并得以发展。当时,为了化工生产的高效化和大型化,根据典型的化学工艺和设备中出现的一些具有共同属性的工程问题,形成了单元操作概念,这是化学工程学科开始出现的早期标志。化学反应理论和单元操作原理共同促进了应用化学和化学工艺学科的迅速发展,工业催化学科也应运而生。第二次世界大战时期,以抗生素的发酵和大规模生产技术开发为标志的生物化工学科也开始形成。五十年代后发展的传递过程原理和化学反应工程使化学工程学科上升到了新的阶段。迅速发展的计算机科学使化学工程从早期的以经验归纳法为主的研究方法,逐步进展到以数学模型法为主。化学工程为化学工艺、生物化工、应用化学和工业催化等学科提供了解决工程问题的基础。化学工艺、生物化工、应用化学和工业催化等在自身发展的同时,特别表现出与化学工程的交叉和融合,既利用化学工程的理论和方法,充实和发展各种技术,又从工艺创新和技术进步方面丰富和完善化学工程学科。 化学工程与技术已在20世纪为人类的科学发展和社会进步做出了重大贡献。源于化学工业的化学工程与技术,已远远超越了当初的应用领域,已成为化学、冶金、能源、材料、轻工、医药和食品等过程工业和生物工程、环境工程等过程工程的技术基础。 化学工程与技术学科对实现可持续发展战略十分重要,对资源的深度与精密加工、资源和能源的洁净和优化利用,对环境治理与生态保护,对生物工程、新材料等新兴产业的发展均尤为关键。未来,化学工程与技术

浙江工业大学毛概复习资料

杭州公交有感 信息自动化1003 潘文祥(全勤) 摘要:清华大学交通工程设计研究所所长石京举例,日本汽车保有量很多,但为什么路上不堵?因为很多公司章程都明确规定:上下班不许开私家车。公司的出发点是,开私家车出事故的概率要大得多,而且一旦发生事故,坐公交车的由公交管理机构来赔,开车的得由公司来赔。此外还有一项政策,企业在工资之外提供交通补贴,即计算从家到单位最短路途的公共交通费用,提供22天的往返月票,这项补贴是免税的。当然日本的公共交通设施也很好。这些因素共同起作用,才导致日本有了非常高的公交分担率,导致日本的公交没有中国这么拥挤。关键词:公交拥挤未来展望 正文:我相信每个生活在杭州的市民及学生心中都有一个对杭州公交的特殊感 受,都一个自己心中的杭州。然而对于来说,我想说杭州给我的印象是美丽而又热情的城市,同时杭州的公交却给我最深的感受就是特别特别的忙绿拥挤。 以前在我家乡的那座小城市里,公交既方便又不拥挤,自然公交是我出门的第一选择。但是自从远离家乡,来到了杭州这座美丽的城市,使我逐渐的有了一种公交恐惧,我不习惯那种每次拼了命的往人缝中挤;我不喜欢在前门刷卡,从后门上车的场景;更不喜欢在夏天的傍晚挤上人满的公交车,然后在人群中饱尝那种闷热的空气。 记得上次从学校做193到太子湾做志愿者的时候,早上好早的起床,本想可以坐空一点的车去,但是刚到水口的车就是满满的一车人,看着我们这么多的志愿者,我想这么多人挤进去在杭州是完全有可能的,这样在里面就有的受了。果然,本来就满的公交车还是又装了我们一大半人,在车里面真是前胸贴着后背,人根本就无法动,更不幸的是我被挤在了中间,左右都够不到扶手,但是就因为这么多的人,我想即使车再怎么的,我可能都不会倒。一路上车上都有人抱怨这个周末怎么一大早就有这么多的人啊。历尽千辛万苦,加上中途转车的折磨,到了太子湾我想我早已累爆了。但是我想想这其实也算我幸运了,因为我下午回去更是一个痛苦,在苏堤的那里等y6几乎等了快40多分钟还没有来,最后在同伴的建议下又走了一段路,坐那个挤得要命194,回到学校更是筋疲力尽。 在杭州这样的拥挤差不多600多条线的城市,这样的公交状况算不算超载呢?公交会超载吗?这样的问题以前一直困惑了我好久,直到上次的一次偶然的机会我在去朝辉做实验的路上,我同那位师傅聊天,我就好奇的问师傅说:为什么学校要包两辆车把我们送去呢,向公交车那样挤挤不就可以一辆车过去啊”。司机说:“那样就超载了”。“那我为什么公交车不超载啊?”师傅笑着说:“公交车设计的是每个平方8个人,你算算公交车怎么会超载”。听了师傅的话,我默默的一惊。每个平方8个人,但是还有那些位子只能坐一个人,但是位子远远大于1/8平方米。这不就更是让人挤得慌。听到这样的数据,开始我还是怎么也不相信,然后就拿出手机上网查了一下,这更让我吃惊。原来查阅资料发现,1987年版《机动车安全技术条件》中规定,城市公共汽车、无轨电车,允许站立

化学工业与工程技术

!第,.卷第$期化学工业与工程技术 U C F K ,.#C >$ !, %%-年,月’:7D )0L :G 5692(O 0L ,)R 7;S D E ^@)*()99D ()* 4@N >!,%%- 收稿日期!,%%+’%)’$( 作者简介!吴济民"$)(,’#!男!河南平顶山人!$))+年毕业 于湖南大学有机化工专业!工程师!从事环己醇等工艺技术管理工作$ 环己醇装置氢气压缩机轴瓦温度超高原因分析及对策 吴济民 "中国神马集团尼龙&&盐有限责任公司!河南平顶山!-&(%$+ #!!摘要! 分析了环己醇装置氢气压缩机的轴瓦温度超高的原因!采取了有效的技改措施!避免了轴瓦温度超高!保障了氢气压缩机安全稳定运行$ 关键词!氢气压缩机%轴瓦%温度超高%润滑油 中图分类号!/1-.(!文献标识码!T !文章编号!$%%&’()%&",%%-#%$’%%--’%, !!中国神马集团尼龙& &盐公司环己醇装置采用日本旭化成公司开发的新技术!其核心运转设备氢气压缩机采用三段往复式压缩技术!作用是将氢气脱硫系统供给的压力为%>&S Q E 的氢气逐级压缩到&>%S Q E 后!分别送往加氢反应系统与环己烷精制系统$自$))6年开车以来!该压缩机显现了体积小&打气量大&操作方便等诸多优点!但轴瓦温度超高却一直影响着压缩机的长周期稳定运行!从而制约着整个装置的高负荷运行$因此!如何降低氢气压缩机轴瓦温度是要迫切解决的问题$ !!压缩机润滑油系统简介 压缩机润滑油系统是氢气压缩机的重要辅助系统!由主油泵&辅助油泵&过滤器&冷却器组成$润滑油系统在压缩机运行及开停机前后+%J B G 内给压缩机提供润滑油!经过各润滑点后的润滑油温度升高!在冷却器内用循环冷却水降温后再循环使用$压缩机轴瓦温度"/!$))’$’’,’’+’’-#与润滑油的温度有着直接的联系$ K !压缩机轴瓦温度升高的原因分析及改进措施 压缩机在压缩做功过程中!曲轴与轴瓦之间因摩擦产生热量!润滑油在起到润滑作用的同时!将热量带走!起到降温作用$但润滑油经冷却器换热后油温仍很高!进而导致轴瓦温度超高%尤其在炎热的夏季!由于环境温度高!轴瓦温度更是居高不下$另外!实际操作中压缩机入口氢气压力%>&(S Q E !而设计入口压力%>.(S Q E !这进一步加剧了轴瓦温度的升高$通过系统排查!分析并查找了可能造成压缩机轴瓦温度超高的原因!采取了相应的技改措施$,>$!油冷却器换热效率对压缩机轴瓦温度的影响,>$>$!原因分析 润滑油从压缩机各润滑点返回油箱后!由辅助 油泵增压送入冷却器进行冷却$由于冷却介质是外 管网提供的循环冷却水!一方面经过长期运转!循环水中所含杂质不断在冷却器中沉淀&生锈结垢!造成冷却效果逐渐下降%另一方面在夏季!外管网送来的循环水温度较高!经冷却后现场油温/2$6)O ’T’,指示值高达-.g ! 从而导致轴瓦温度超高$,>$>,!技改措施 鉴于循环水"给水温度+,g #作为冷却介质换热效果不佳!决定就近新增冷冻水&冷冻回水管线!采用冷冻水"给水温度.g #作为冷却介质!提高冷却效果$ ,>$>+!技改前后效果对比 !!技改前后轴瓦温度比较见表$$ 表!!冷却介质改造前后效果对比 Z 轴瓦温度/!$))’$/!$))’,/!$))’+/!$))’-/2$6)’,技改前&->.&)>+&&>((6>.-.>.技改后 &+>$ &(>6 &.>, (&>+ -+>& !!由表$可见!技改后从压缩机油温到轴瓦温度都有明显下降$ ,>,!氢气压缩机入口氢气压力对轴瓦温度的影响,>,>$!原因分析 外管网压力超过%>(%S Q E 的氢气经脱硫系统后!通过压力调节阀控制一定的压力!一部分送往氢气压缩机入口!另一部分送往己二胺装置$由于己二胺装置使用的氢气压力要求为%>(%S Q E !而氢气压缩机入口氢气压力实际只需%>&%S Q E !经平衡后!实际操作中压力调节阀压力控制为%>&(S Q E !因此!氢气压缩机实际入口氢气压力高出压缩机设计操作值%>%(S Q E !从而造成压缩机处理氢气量增万方数据

浙江工业大学

浙江工业大学 (学术型硕士)研究生培养方案 一级学科名称:信息与通信工程 一级学科代码:0810 二级学科名称: 二级学科代码: 归属学院:信息工程学院 学位点负责人:覃亚丽 浙江工业大学研究生院制

一、学科简介 信息与通信工程学科是一个涉及应用数学、电子科学与技术、计算机科学与技术等学科,研究信息与通信系统及网络的组成原理、体系构架、应用协议、性能评估以及各类信息系统中信息的获取、变换、存储、传输、应用等处理环节的算法与体制、物理实现、性能评估、系统应用等内容,在国民经济和国防的电信、广播、电视、声纳、导航、遥感遥测、互联网等领域有着广泛的应用。 本学科自1984年开始进行“光纤传输及应用”的研究,其研究成果是国家科技委员会的国家科技成果重点推广计划,是国内较早从事光纤通信技术研究的单位之一。1998年获通信与信息系统二级学科硕士学位授予权,2003年获信号与信息处理二级学科硕士学位授予权,2006获信息与通信工程一级学科硕士授予权。目前,本学科是浙江工业大学“省重点高校建设计划”重点建设学科,建有浙江省通信网应用技术研究重点实验室,浙江省信号处理重点实验室,以及通信与信息系统、光纤通信与信息工程、智能系统与机器人三个研究所。本学科共有硕士生导师38人,其中教授15名,副教授20名。近5年来,本学科承担包括国家科技支撑计划、国家自然科学基金项目、浙江省自然科学基金及企业合同项目等共计100余项,部分研究成果达到国际先进水平,多项科研成果在产业化中获得应用和推广。在信号与通信工程领域国内外重要学术期刊和学术会议上发表学术论文200余篇。 本学科设有:通信与信息系统,信号与信息处理2个二级学科以及电子科学与技术相关方向。主要研究方向包括:

0817化学工程与技术一级学科简介

0817化学工程与技术一级学科简介 一级学科(中文)名称:化学工程与技术 (英文)名称:Chemical Engineering and Technology 一、学科概况 化学加工过程可追溯到古代的炼丹、冶炼、造纸、染色、医药和火药等化学加工方法。现代化学工程与技术是19世纪末为适应化学品大规模生产的需要,在工业化学的基础上逐步形成的一门工程技术学科。1880年,“化学工程”概念首次被英国学者George E. Davis 正式提出。1888年,美国学者Lewis M. Norton在美国麻省理工学院(MIT)开设了第一个以“化学工程”命名的学士学位课程,标志化学工程学科的诞生。 1901年,第一部化工手册(George E. Davis)问世,孕育了“单元操作”思想。1915年,美国学者Arthur D. Little正式提出了“单元操作”概念,将各种化学品的工业生产工艺分解为若干独立的物理操作“单元”,并阐明了不同工艺间相同操作“单元”所遵循的相同原理,实现了化学工程学科发展的第一次质的飞跃。1935年,美国学者P. H. Groggins将此概念延伸至化学反应过程,提出了“有机合成中的单元过程”。此后,化学工程与技术学科的研究方向逐渐丰富,单元操作原理和化学反应理论共同促进了应用化学和化学工艺的迅速发展,工业催化也应运而生,第二次世界大战中对抗生素产业的巨大需求催生了生物化工。

1950年代后期,美国学者R. B. Bird等把相关物理和数学理论引入“单元操作”,将所有单元操作归纳为质量、热量和动量的传递过程,并阐明了传递过程基本原理。随后,传递过程原理与化学反应相结合,确定了化学反应工程的学科范畴和研究方法。传递过程原理和化学反应工程(“三传一反”)理论的发展,完成了学科由“单元操作”向“三传一反”过渡的第二次飞跃。 此后,迅速发展的计算机技术为学科发展提供了强有力的支撑,并逐步形成了数学模型化的过程系统工程方法论,为解决学科复杂工程问题奠定了坚实的理论基础。20世纪90年代后期,学科研究向更短和更长时间尺度延伸,跨越纳观尺度、微观尺度、介观尺度、宏观尺度和兆观尺度,逐步进入“多尺度、多目标”研究发展新阶段。 21世纪以来,生命科学、信息科学、材料科学和复杂性科学以及测试技术的发展为化学工程与技术学科提供了强有力的研究手段和新的发展机遇。学科间的交叉与融合,使得化学工程与技术学科服务的经济领域日益扩大,研究的范围不但覆盖了整个化学与石油化学工业,而且渗透到能源、环境、生物、材料、制药、冶金、轻工、公共卫生、信息等工业及技术领域,成为实现能源、资源、环境及社会可持续发展的重要保证,在资源的深度和精密加工、资源和能源的洁净与优化利用以及环境污染的治理过程中发挥了不可替代的关键作用,并且支撑了生物工程和新材料等新兴技术领域的快速发展。 二、学科内涵 (1)研究对象: 化学工程与技术是研究化学工业及其他相关过程工业(如石油炼制工业、冶金工业、食品工业、印染工业、制药工业等)中所进行的物质与能量转化、改变物质组成、性质和状态及其所用设备的设计、操作和优化的共同规律和关键技术的一门工程技术学科。其核心内涵

化学工程与工艺专业培养方案

化学工程与工艺专业培养方案 (工学,化学工程与工艺,081301) 一、培养目标 以国家建设和社会需求为导向,本专业培养具有高度的社会责任感和良好的职业道德,良好的人文社会科学素养和健康的身心素质,具备化学、化学工程与技术及相关学科的基础知识,基本理论和基本技能,具有较强的工程实践能力和创新意识的高素质应用型工程技术人才。毕业后可在化工、能源、资源、冶金、材料、轻工、医药、食品、环保和军工等部门从事工程设计、技术开发、生产运行与技术管理等工作。 二、培养要求 本专业培养的基本要求是所培养的学生能够适应科技进步和社会发展需要,适应改革开放和社会主义经济建设需要,除了掌握扎实的化工基础及专门知识以外,还要熟悉与该化工领域有关的一个专业方向知识。本专业设高分子化工和能源化工两个方向。其中高分子化工方向应具有扎实的高分子合成、加工与管理的相关知识、能力和素质;能源化工方向应具有较强的能源与环境等方面的知识、能力和素质。 三、培养标准 本专业的培养规格分为知识、能力与素质三大方面,共计15条培养标准。 1. 知识要求 (1)具有较扎实的数学和自然科学基础,了解现代物理、信息科学、环境科学、心理学的基本知识,了解当代科学技术发展的其他主要方面和应用前景; (2)熟练掌握一门外国语;掌握现代计算机技术应用与编程,具有应用计算机技术进行工程表达的能力; (3)掌握化学工程、化学工艺学科的基本理论、基本知识和工程基础知识,受到化学与化工实验技能、工程实践、计算机应用、科学研究与工程设计方法的基本训练; (4)具有一定人文、社会科学基础、科学文献检索和文学表述能力;

识,对本专业范围的科学技术新发展及其动向有一般的了解。 2.能力要求 (1)具有较强的自学能力、具有综合应用各种手段(包括外语)查取资料、获取信息的基本能力;具有应用语言、文字、图件进行工程表达和交流的基本能力;至少掌握一门计算机高级语言,具有计算机应用、主要测试和试验仪器使用的基本能力; (2)具有本专业所必须的实验、测试、计算机应用等技能,掌握化工装置工艺与设备的设计方法、化工过程模拟优化方法,具有对新工艺、新技术、新设备、新产品进行研究、开发、设计和模拟放大的初步能力; (3)具有较强开拓创新精神,初步掌握一门外语,能比较熟练地阅读本专业外文书刊,了解本学科国际前沿性的科学技术最新发展动态,具有一定的创新性思维和科技研究能力; (4)具有综合应用知识的能力,能够进行化工设计、应用和管理;经过一定环节的训练后,具有初步的科学研究或技术研究、应用开发等创新能力; (5)具有综合应用各种手段(包括外语)查询资料、获取信息、拓展知识领域、继续学习的能力。 3.素质要求 (1)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理;愿为社会主义现代化建设服务、为人民服务;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、艰苦求实、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德; (2)热爱本专业,比较系统地掌握本专业所必需的自然科学基础与技术科学基础的理论知识,具有一定的专业知识和相关的工程技术知识和技术经济、工业管理知识,对本专业学科范围内的科学技术新发展及其动向有一般了解; (3)具有较好的文化素质和心理素质以及一定的修养。积极参加社会实践,走正确的成长道路,受到必要的军事训练,能够同群众结合,理论联系实际,实事求是,热爱劳动;

浙江工业大学本硕博一体化人才培养实施办法(试行)

浙江工业大学本硕博一体化人才培养 实施办法(试行) 第一章总则 第一条实施本硕博一体化人才培养,建立“本科生选拔、研究生培养、青年英才培育”的全链条、国际化人才培养体系,吸引一批优秀学子攻读本校博士学位、引导学生立志投身学术研究,是学校拔尖创新人才培养机制改革的重要举措,是实施人才强校战略的有力支撑。 第二条本硕博一体化人才培养目标定位是培养具有高度社会责任感、厚实专业基础、较强创新能力、宽广国际视野的拔尖创新型人才。 第三条本硕博一体化人才培养模式采用“3+1+X”模式,将本科与研究生教育贯通培养,即以攻读博士学位为目标,选拔一批优秀本科生从本科第四年开始,实行本科到博士的一贯制培养。 第四条招生学院须成立由学院领导、学科/学位点负责人、本科专业负责人和博士研究生导师代表组成的学院本硕博一体化人才培养领导小组,按照学校的工作部署及要求,负责本学院本硕博一体化人才培养方案制定、课程体系改革、学生培养和考核等工作。

第二章选拔工作 第五条学校根据教育部下达的推免生名额,结合当年博士研究生招生计划,由学校推免生遴选工作领导小组确定总名额。学校研究生招生工作领导小组负责各招生学院的录取名额分配。 第六条选拔条件及选拔过程按照《浙江工业大学本硕博一体化人才培养本科生遴选办法(试行)》执行。 第三章学籍管理 第七条入选本硕博一体化培养的学生,入选第一年为本科生,次年9月经资格审核合格后取得直接攻读博士研究生学籍,其学费、学籍等按照学校相应规定执行。 第八条入选本硕博一体化培养的学生,博士阶段原则上不得转专业。 第四章培养过程 第九条拟接收本硕博一体化培养学生的第一导师应具备该生在博士入学年份的博士研究生指导教师招生资格。 第十条入选学生经过双向选择后确定其导师(组),实行全程导师(组)制,导师(组)全程负责该学生的培养指导与教育管理工作。 第十一条入选学生应当在入选后的首个学期开课前,根据导师(组)的指导,按照“一人一策”的原则,制订个

化学工程与技术硕士研究生培养方案

化学工程与技术硕士研究生培养方案 (专业代码:0817)(专业英文名称:Chemical Engineering and Technology) 一、培养目标 1、努力学习和较好地掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及科学发展观,拥护党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法,学风严谨,品德良好,有较强的事业心和献身精神,积极为社会主义现代化服务。 2、在本学科领域具有坚实的基础理论和系统的专门知识,熟悉所从事的研究方向国内外发展动态,掌握本学科的现代实验技能,具有严谨求实的科学态度和独立进行科学研究、教学或专门技术工作的能力。 3、较为熟练地掌握一门外语,具有较熟练的阅读能力和一定的写、译能力。 4、身心健康。 二、研究方向 1.化学工程方向(081701) 开展氯碱化工高效清洁生产技术研究,开发等离子体热解煤制乙炔工艺及过程装备;研究乙炔氢氯化反应低汞、无汞催化剂及反应机理和工艺研究,进行高性能聚氯乙烯树脂开发研究;依托新疆丰富的煤炭资源,开展煤化学、C1化学、煤热解、煤气化、煤基多联产技术和煤焦油资源综合利用技术的研究;以本地区农产品为基础,开展农产品精深加工、化学肥料的控释与高效利用、农业废弃物资源化转化的研究,推动化学工程在农业现代化中的应用。 2.化学工艺方向(081702) 针对氯碱化工、煤化工、天然产物加工、食品行业,运用先进理念,推行源消减,进行生产过程的优化集成。通过高效、节能、清洁生产工艺的研发,实现资源最大化利用;研究膜分离、新型萃取分离、新型生物膜法等新分离技术在化工行业、食品行业、天然产物提取和水处理等过程中的应用;针对特定成分及过

浙江工业大学分析测试中心样品管理系统操作说明 - 浙江工业大学分析

浙江工业大学分析测试中心样品管理系统操作说明 简介 浙江工业大学测试中心样品管理系统是用客户机/服务器的模式,在互联网上实现。能体现出很大的方便性、灵活性,又同时具有较高的安全性。在有互联网接入的地方,都能使用本系统(目前暂时限制在浙工大教学区范围内)。 在客户机/服务器模式下,客户极端的请求(即输入信息)通过网络提交到服务器上;服务器检查客户机提交来的信息是否有效,若有效则执行相应的操作,并把操作结果返回到客户机端,若提交的信息无效,则向客户机返回一个包含错误信息的页面。 对安全性的考虑 1、当客户机向服务器发出请求,并联接上服务器后,服务器会保存客户机端的一些基本信息,也即客户机与服务器之间建立了一个会话(Session)。为了安全的考虑,如果用户(客户机)在指定时间内没有向服务器发出新的请求,会话将自动结束。这段时间的默认值大约是30分钟,即在离开电脑30分钟后,或在30分钟内不进行任何操作,服务器将自动脱开与客户机的连接,用户再次使用本系统时必须重新进行登录。 2、每个人使用独立的账号与密码。 3、本系统已具有比较完善的功能,各个不同的功能已经划分为独立的模块,可分派给不同的用户进行操作。例如仪器室的用户能输入、查看单据,但不能收款等。每一个用户可操作一组不同的功能,该组功能也称作该用户的操作权限。 由于能对各个功能的操作权限加以明确的限制,每一个用户只能操作自己权限范围内的功能(即只能执行指定的程序),更改自己输入的数据,使安全性得以有很大的提高。 4、对校外样品及计量认证样品的任务单,只指派给管理部门的少数人员进行操作,客户的信息(如客户名称、联系人、电话等),也只有指定的人员才能进行操作,各仪器室的普通用户则看不到客户信息。校内样品的任务单的信息则全部公开。 5、每个仪器室的人只能操作自己管辖范围内的仪器的任务单,即只能输入、查看、统计自己有权限管辖的分析项目下的任务单。 每个人只能修改(或删除)自己输入的任务单;其他任何人都不能修改(或删除)别人输入的任务单,包括管理部门的操作人员。 6、对一些很重要的功能再加以IP地址及其它方法的限制。 在本系统中,程序服务器使用Microsoft Windows 2003 Server简体中文版操作系统平台,数据库服务器使用Microsoft SQL Server 2000简体中文版数据库系统。Web服务器使用Microsoft IIS 6.0 Internet信息服务器。

浙江工业大学关于研究生指导教师招生条件的规定(2017年修订)

浙江工业大学 关于研究生指导教师招生条件的规定(修订) 第一章总则 第一条为加强研究生指导教师(以下简称“导师”)队伍建设,提高研究生培养质量,结合我校实际情况,特制定本规定。 第二条各招生学院可根据本学院的具体情况制定不低于本规定 的标准,经学位评定分委员会审定后,报研究生院核准。 第二章基本要求 第三条计划招收博士、硕士研究生的人员,必须符合下列基本 条件: (一)热爱研究生教育事业,熟悉国家等有关研究生教育的政策 法规,具有高尚的科学道德和严谨的治学态度,为人师表,能认真履 行导师职责; (二)计划招收博士研究生的人员应具有高级职称,计划招收硕 士研究生的人员应具有博士学位或中级及以上职称; (三)积极参加学位点建设工作,认真完成有关任务; (四)当年6月30日(博士研究生导师:次年6月30日)至其退休 或合同终止日期的时间不少于培养一届研究生的要求。对批准的延聘 人员,其退休年龄按《浙江工业大学高级专家延长退休年龄管理办法》的规定执行; (五)能够为研究生提供充足的研究经费,并按时发放基本助研 津贴(津贴发放标准按照《浙江工业大学研究生助研津贴管理办法》执行)。 第三章学术成果要求 第四条计划招收博士研究生的人员,应是经遴选批准的博士生 指导教师或近五年科学研究业绩符合拟招生学位点所在学科的申报

教学科研型教授基本条件。近五年承担科研项目和取得学术成果的业绩,按所在学位点门类,具体要求如下(两方面条件需同时满足):(一)工学、医学门类 1. 科研项目:主持在研Ⅴ类纵向项目或Ⅳ类及以上项目1项,且主持纵横向项目年均到校经费20万元;或主持横向项目年均到校经费60万元。 2. 学术成果:发表A类或列入JCR或中科院SCI期刊分区的期刊论文4篇;或在中央级出版社出版学术专著或研究生教材1部,并发表A类或列入JCR或中科院SCI期刊分区的期刊论文3篇。 (二)经济学、管理学门类 1. 科研项目:主持在研Ⅳ类及以上项目或全国教科规划教育部重点项目或省社科规划重大、重点项目1项,且主持纵横向项目年均到校经费10万元;或主持横向项目年均到校经费30万元。 2. 学术成果:发表A类、SSCI、或列入JCR或中科院SCI期刊分区的期刊论文3篇;或第一作者撰写的政策咨询报告2次被省级及以上政府部门采纳或得到省级及以上主要领导肯定批示或在中央级出版社出版学术专著或研究生教材1部,并发表A类、SSCI、或列入JCR 或中科院SCI期刊分区的期刊论文2篇。 第五条计划招收学术型硕士研究生的人员,应是遴选批准的硕士生指导教师或近五年科学研究业绩符合拟招生学位点所在学科的申报教学科研型副教授基本条件。近五年承担科研项目和取得学术成果的业绩,按所在学位点门类,具体要求如下(两方面条件需同时满足): (一)工学、医学门类 1. 科研项目:主持在研项目1项,且主持纵横向项目年均到校经费6万元;或主持横向项目年均到校经费30万元。 2. 学术成果:发表A、B类或SCI、EI期刊论文4篇,其中A类或SCI、EI期刊论文至少1篇;或出版学术专著或研究生教材1部,并发表A、B类或SCI、EI期刊论文3篇,其中A类或SCI、EI期刊论文至少1篇。 (二)理学、农学门类 1. 科研项目:主持在研项目1项,且主持纵横向项目年均到校经

化学工程与技术学院化学工程与工艺专业本科生培养方案

附件1 化学工程与技术学院 化学工程与工艺专业本科生培养方案 (2017级起) 一、培养目标 本专业培养德智体美全面发展,基础扎实、理工结合、素质全面、工程实践能力和创造能力强的应用研究型领军人才。毕业生需掌握化学工程的系统知识和技能,掌握化工工艺与设备的工程应用开发研究与设计方法,培养自主学习、提出问题、分析问题和解决问题的能力及创新精神,培养终身学习意识,培养复合型知识创新与工程实践能力、团队组织协调合作和团队领导能力;在有特色的校园文化和学习环境中,具备全面的人文素养、科学精神和社会责任感,具备环保意识和可持续发展理念,熟悉化学工程及相关学科领域的政策、法律和法规,遵守学术道德、职业道德和职业规范;具备一定的国际视野和跨文化沟通交流能力;具备战略思维、专业视野、领导意识、创新创业和工程应用研究等综合能力。 二、培养规格和要求 1、通过化学化工基础与专业课程、化工设计与实验专业课程、跨学科专业课程的教学与训练,掌握化学工程的系统知识和技能,掌握化工工艺与设备的开发研究与设计方法,培养自主学习、提出问题、分析问题和解决问题的能力及创新精神,培养终身学习意识,培养复合型知识创新与工程实践能力、团队组织协调合作和团队领导能力。 2、通过通识课程、职业指导课程、小班培养、人文讲座等,培养学生全面的人文素养、科学精神和社会责任感,具备环保意识和可持续发展理念,遵守学术道德、职业道德和职业规范。 —1—

3、通过双语教学、国外专家专题讲座、与国外著名高校实施联合培养及互访等形式,培养学生具备国际视野和跨文化沟通交流能力。 4、通过辅导员、班主任、学生导师制、研究室开放与实习实训、专业选修课与研究生课程贯通、社会实践等形式,形成有特色的校园文化和学习环境,培养学生战略思维、专业视野、领导意识、创新创业和应用研究综合能力,能够适应未来发展。 三、授予学位与修业年限 按要求完成学业者授予工学学士学位,修业年限:4年。 四、毕业总学分及课内总学时 五、专业基础课程 高等数学二、大学物理、线性代数、计算机程序设计、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、工程制图、现代仪器分析、数值计算方法、化工前沿、化工仪表及自动化。 六、专业核心课程 —2—

解析化学工程与工艺就业形势

解析化学工程与工艺10 就业形势 化学工程与工艺专业就业形势 1就业方向:该专业的学生毕业后主要到化工、炼油、冶金、能源、轻工、医药、环保和军工等部门从事工程设计、技术开发、生产技术管理和科学研究等方面的工作. 2专业解读:本专业具有二大特色:其一,专业口径宽,覆盖面广.研究领域涉及有机化工,无机化工,精细化工,日用化工,材料化工,能源化工,生物化工,微电子化工等诸多领域.技术成果直接应用于化学工业这个国民经济的主战场.服务对象遍及化工、石油、医药、能源、轻工、材料、生工,食品、环保等各部门.其二,工程特色显著,知识的可迁移性强.本专业以化学工程与化学工艺为知识结构的两大支撑点,并将两者有机的结合在一起.化学工程主要研究化工过 程及设备的开发、设计、优化和管理.化学工艺则研究以石油、煤、天然气、矿物、动植物等自然资源为原料,通过化学反应和分离加工技术制取各种化工产品,这些工程放大技术,系统优化技术和产 品开发技术,不仅在化工领域,而且在医药,材料,食品,生工等众多相关领域均大有用武之地.因而,本专业培养的学生具有较强的工程 能力和工作适应性. 3就业形势:几乎全国所有的工科院校都有这个专业.实事求是地说,这个专业的报酬不是挺高,但就业还是不成问题的.该专业毕业生 的就业率可达90%以上,一些地理位置较好的重点名牌高校,该专

业毕业生的就业率可达100%.在经济发达地带,化工容器制造业较多,可能由于薪资方面的原因,该专业转行的人较多,所以不少企业一直缺乏这方面的人才,建议毕业生可到这些地区寻找工作. 4薪资状况:该专业的毕业生刚参加工作的工资一般在1200元/月左右,3~5年后,根据各人的工作能力和所处行业的性质,3000~5000元/月的工资是很正常的,高薪可达10000元/月左右; 5专业介绍 ●业务培养目标:本专业培养具备化学工程与化学工艺方面的知识,能在化工、炼油、冶金、能源、轻工、医药、环保和军工等部门从事工程设计、技术开发、生产技术管理和科学研究等方面工作的工程技术人才. ●业务培养要求:本专业学生主要学习化学工程学与化学工艺学等方面的基本理论和基本知识,受到化学与化工实验技能、工程实践、计算机应用、科学研究与工程设计方法的基本训练,具有对现有企业的生产过程进行模拟优化、革新改造,对新过程进行开发设计和对新产品进行研制的基本能力. 毕业生应获得的知识与能力 a.掌握化学工程、化学工艺、应用化学等学科的基本理论、基本知识; b.掌握化工装置工艺与设备设计方法,掌握化工过程模拟优化方法; c.具有对新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设计

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