材料科学与工程专业特色培养方向设置的探讨

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材料科学与工程专业介绍_范文

材料科学与工程专业介绍_范文

材料科学与工程专业介绍篇一:材料科学与工程专业介绍材料科学与工程专业材料科学与工程即材料科学与工程专业。

材料科学与工程(英文名:MaterialsScienceandEngineering,缩写MSE)。

在国务院学位委员会学科评议组制定和颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中,材料科学与工程属于工学学科门类之中的其中一个一级学科,下设3个二级学科,分别是:材料物理与化学、材料学、材料加工工程。

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。

在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。

主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、耐磨材料、表面强化、材料加工等。

1专业特色材料科学与工程专业以材料学、化学、物理学为基础,系统学习材料科学与工程专业的基础理论和实验技能,并将其应用于材料的合成、制备、结构、性能、应用等方面研究的学科。

2培养目标材料科学与工程专业培养具备包括金属材料、无机非金属材料、高分子材料等材料领域的科学与工程方面较宽的基础知识,能在各种材料的制备、加工成型、材料结构与性能等领域从事科学研究与教学、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,适应社会主义市场经济发展的高层次、材料科学研究者高素质全面发展的科学研究与工程技术人才。

培养要求材料科学与工程专业学生主要学习材料科学与工程的基础理论,学习与掌握材料的制备、组成、组织结构与性能之间关系的基本规律。

受到金属材料、无机非金属材料、高分子材料、复合材料以及各种先进材料的制备、性能分析与检测技能的基本训练。

掌握材料设计和制备工艺设计、提高材料的性能和产品的质量、开发分析与检测技能的基本训练。

掌握材料设计和制备工艺设计、提高材料的性能和产品的质量、开发研究新材料和新工艺方面的基本能力。

[2]3知识领域1.掌握金属材料、无机非金属材料、高分子材料、防腐专业以及其它高新技术材料科学的基础理论和材料合成与制备、材料复合、材料设计等专业基础知识;2.掌握材料性能检测和产品质量控制的基本知识,具有研究和开发新材料、新工艺的初步能力;3.掌握材料加工的基本知识,具有正确选择设备进行材料研究、材料设计、材料研制的初步能力;4.具有本专业必需的机械设计、电工与电子技术、计算机应用的基本知识和技能;5.熟悉技术经济管理知识;6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力。

材料科学与工程专业培养计划

材料科学与工程专业培养计划

材料科学与工程专业培养计划(金属材料工程、无机非金属与粉末冶金材料工程方向)2009 版一、培养目标本专业培养具备金属材料、无机非金属材料、粉末冶金以及相应的功能材料领域基础理论知识,能在材料制备加工,材料结构与性能等领域从事科研、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。

二、基本要求本专业学生主要学习材料科学基础理论,掌握材料制备、组成、组织结构与性能间关系的基本规律。

接受金属材料、无机非金属材料、粉末冶金材料的产品设计与开发及科学研究方法的基本训练,了解各类材料及相关学科的最新发展动态,具备对材料制备、加工、生产及质量控制、技术分析和管理的基本能力。

通过各种实际工程训练培养学生掌握材料加工工艺设计,提高材料性能和产品质量,开发研究新材料和新工艺、新设备方面基本能力。

毕业生应具备以下几方面知识、能力与素质:1、具备良好的思想道德素养与健康的身心素质;2、具备扎实的数学、物理、化学、外语等公共基础知识;3、具备本专业必需的计算机、机电、制图等基础知识与实践技能;4、掌握材料学科相关的基础理论、材料加工制备、材料织构与性能分析、计算机仿真、材料产品检验质量控制等方面的基本知识,具有较强的实践技能;5、掌握技术经济管理、最新科技信息与文献查询、技术文件及研究论文撰写等方面的初步技能;6、有研究、开发和制备新材料、新工艺和相关装备的初步技能。

三、学制与学位学制:四年学位:工学学士四、专业特色学生不仅具有宽厚的基础理论知识和较强的工程实践技能,而且通过将最新科研成果引入教学内容的教学、通过学生参与教师的实际科研项目的特色工程实践活动等教学环节,使本专业的学生具有与国内同类专业学生所不同的特色,主要体现在如下几方面:1.在轨道交通及高速铁路关键材料、关键零部件的织构与服役性能关系评价、生产工艺设计、产品质量检验与控制等方面具有明显优势;2.在新材料制备、组织结构表征、织构与服役性能关系分析、计算机仿真等方面能力较强;3.在材料表面工程、成型及控制技术、服役性能及可靠性评价、加工设备自动化智能化控制等方面的知识与技能优势明显。

材料科学与工程专业(高分子及复合材料方向)

材料科学与工程专业(高分子及复合材料方向)

材料科学与工程学院简介西南科技大学材料科学与工程学院以建筑材料为特色,开展无机非金属材料、高分子及复合材料、金属材料、功能材料、材料物理、化学、化学工程与技术等方面的教学和科研工作,是四川省材料学科本科人才培养基地。

学院现有材料科学与工程(下设无机非金属材料、高分子及复合材料和金属材料三个专业方向)、材料物理和应用化学三个重点批次招生本科专业及功能材料本科专业,均具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。

材料科学与工程专业为国家特色专业建设点,无机非金属材料工程和应用化学为四川省特色专业,材料科学与工程和材料物理专业为学校首批品牌专业。

学院拥有材料科学与工程博士点授权学科建设点,材料科学与工程(一级学科)、化学(一级学科)、化学工程与技术(一级学科)、材料学、材料加工工程、材料物理与化学、功能材料、纳米材料与技术、应用化学、分析化学、无机化学、有机化学、高分子化学与物理、化学工程、生物化工等15个硕士学位授权点,材料工程、化学工程2个工程硕士授权领域。

材料学、材料物理与化学为四川省重点学科,应用化学为校级重点学科。

学院拥有国家绝缘材料工程技术研究中心(与四川东材科技集团股份有限公司联合)、四川省非金属复合与功能材料重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地(2011年设立为“四川省新增博士后创新实践基地”)、生物质材料教育部工程研究中心、四川省材料科学与工程实验教学示范中心、西南科技大学化学与工程实验教学示范中心,具有稳定的实践、实习基地39个,研究所(中心)6个,联合实验室7个。

学院现有专任教师137人,其中教授38人,副教授36人,教授、副教授占专任教师总数的54%,博士生导师3人,国家教育部教学指导委员会委员2人,享受政府特殊津贴专家4人,教育部“新世纪优秀人才”1人,四川省有突出贡献的优秀专家3人,四川省学术和技术带头人3人、四川省学术和技术带头人后备人选9人,四川省杰出青年学科带头人3人,四川省高等学校教学名师1人。

浅谈材料科学与工程的学科发展现状及人才培养

浅谈材料科学与工程的学科发展现状及人才培养

浅谈材料科学与工程的学科发展现状及人才培养材料科学与工程是一门涉及材料结构、性能和制备的学科,是现代科技发展的基础和支撑。

随着科技的进步和工业的发展,材料科学与工程的学科发展现状和人才培养也受到了广泛关注。

首先,材料科学与工程的学科发展现状。

随着新材料的涌现和材料性能的不断提升,材料科学与工程正在迎来一个快速发展的时期。

现代材料科学与工程发展的主要特点包括以下几个方面。

首先是多学科交叉融合。

材料科学与工程涉及材料物理、化学、机械、电子等多个学科领域,同时也与生物、环境、能源等领域密切相关。

因此,材料科学与工程与其他学科之间的交叉合作已经成为学科发展的重要趋势。

通过不同学科的交叉融合,可以加速材料科学与工程的发展,探索新的材料种类和应用领域。

其次是材料设计与仿真模拟的重要性。

在信息化和数字化时代的背景下,材料设计与仿真模拟成为材料科学与工程的重要手段。

通过计算机模拟,可以预测材料的性能和行为,优化材料结构和制备工艺,节省时间和成本。

材料设计与仿真模拟已经取得了很多重要成果,并成为材料科学与工程的重要研究方向。

再次是创新材料和应用技术的推广与转化。

随着科技的飞速发展,新材料层出不穷,但如何将其应用于实际产业和生活中是一个重要问题。

材料科学与工程需要更加重视创新材料的推广与转化,培养具备创新能力和实践经验的人才,加强学院和企业之间的合作,促进材料技术的实际应用。

其次,材料科学与工程的人才培养。

面对快速发展的材料科学与工程学科,培养高质量的专业人才已成为学科发展的重要任务。

人才培养方面需要注意以下几个方面。

首先是综合素质教育的重要性。

材料科学与工程是一门理工科学科,但培养高质量的人才需要关注其综合素质的发展。

除了专业技术的学习,还应注重培养学生的创新能力、团队合作能力、沟通能力等。

这需要学校加强综合素质教育,开展各种形式的实践和创新活动,培养学生的综合能力。

其次是实践教学的重要性。

材料科学与工程是一个实践性较强的学科,需要学生具备一定的实践操作能力。

(材料学院-材料科学与工程专业)三学期制培养方案

(材料学院-材料科学与工程专业)三学期制培养方案

贵州大学2013本科人才材料科学与工程专业培养方案(定稿)*培养目标本专业培养具备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、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高级工程技术人才。

*培养要求本专业学生主要学习材料科学与工程的基础理论,掌握金属材料及其复合材料的成分、组织结构、生产工艺、环境与性能之间关系的基本规律,接受材料的制备、性能分析与检测技能的基本训练,掌握材料设计和工艺设计,使学生具有开发新材料、研究新工艺、提高和改善材料性能、产品质量的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:①掌握材料科学的基础理论和材料合成、制备、设计等专业基础知识;具有本专业必需的机械设计、电工与电子技术、计算机应用的基本知识和技能;②掌握现代材料研究方法和材料成分、组织、性能和各层次微观结构之间的基本规律,较熟练掌握金属材料设计、生产、检验的实验技能;具有材料的设计、选用及正确选择生产工艺及设备的初步能力;③能从事金属材料的设计制造、材料表面改性以及金属材料在机械、化工、能源、电子、冶金、矿山等领域中的应用,也能从事材料生产组织、技术管理和材料的检测、失效分析等技术监督工作;④掌握中外文资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,了解本专业和相关学科的科技发展动态;具有初步的科学研究和实际工作能力。

⑤熟悉技术经济管理知识;⑥注重素质教育和自身能力的培养,适应自我发展和终身教育的需要。

⑦具有研究开发新材料、新工艺和设备的必备能力。

*所属学科类1.学科门类: 工学(08)2.学科类: 材料类(0804)*核心课程材料物理化学、材料科学基础、材料力学性能、热处理原理及工艺、金属材料学、材料分析方法、材料成型理论基础、轧制工艺学.*特色课程双语教学课程:材料科学导论研究型课程:材料分析方法、材料科学进展讨论型课程:材料科学进展、失效分析*计划学制:4年。

材料科学与工程 培养方案

材料科学与工程 培养方案

材料科学与工程培养方案一、课程设置1.1 材料科学基础课程课程:材料科学概论、材料结构与性能、材料物理化学、材料力学、材料分析与测试等。

目的:为学生提供材料科学与工程的基础知识,使其对材料科学与工程有全面的了解。

1.2 材料加工与工程应用课程课程:材料加工工艺、材料工程设计、材料应用技术、材料防护与环境保护等。

目的:培养学生的工程实践能力,使其具备材料在工程领域中的应用能力。

1.3 材料创新与研发课程课程:材料创新方法、材料设计与仿真、材料新技术应用等。

目的:培养学生的创新意识与创新能力,为其将来从事材料科学与工程研究工作打下良好基础。

二、实践教学2.1 实验教学在课程设置中增加实验教学环节,让学生通过实验操作,掌握材料制备、性能测试、分析评价等技能,并培养学生的实验思维能力。

2.2 实习教学安排学生到企业、科研院所进行实习,让学生将所学理论知识应用到实际工作中,增强学生的实践能力与团队协作能力。

2.3 课程设计鼓励学生参与各类材料科学与工程课程设计,通过设计过程中的理论与实践结合,培养学生的综合素质与能力。

三、科研培养3.1 科研导师制度为学生配备科研导师,建立学生与导师之间的科研指导关系,培养学生的科研兴趣与科研能力。

3.2 科研平台建设学校要建立健全的科研平台,为学生提供实验室、科研设备、学术资源等支持,为学生开展科研工作提供条件保障。

3.3 科研项目参与鼓励学生积极参与科研项目,培养学生的项目实施能力与科研课题分析能力。

四、创新能力培养4.1 创新教育开设创新创业教育课程,引导学生学习创新思维、创新方法、创新模式等,培养学生的创新素质。

4.2 创新实践组织学生参与各类创新实践项目,如科技竞赛、创业比赛等,锻炼学生的创新实践能力与团队协作能力。

4.3 创新项目支持学校为学生提供创新项目申报支持,鼓励学生自主设计与实施创新项目,使学生在创新过程中得到锻炼与成长。

综上所述,材料科学与工程专业的人才培养方案应该全面贯彻理论与实践相结合的办学理念,注重学科交叉与创新能力培养,着力培养具有较强实践能力、创新意识与团队合作能力的材料科学与工程专业人才。

基于“大工程观”的材料科学与工程专业人才培养模式——以中南大学材料科学与工程专业为例

基于“大工程观”的材料科学与工程专业人才培养模式——以中南大学材料科学与工程专业为例

第7卷第5期V ol.7No.52016年10月CHUANGXIN YU CHUANGYE JIAOYU Oct. 2016基于“大工程观”的材料科学与工程专业人才培养模式 ——以中南大学材料科学与工程专业为例陈志永,林高用,李周,张红媛(中南大学材料科学与工程学院,湖南长沙,410083)[摘要] “大工程观”理念被工程教育界广泛认同,为现代社会所需要工程师的教育培养奠定了理论基础。

以材料科学与工程专业为例,探讨了在复杂工程背景下基于“大工程观”教育理念的人才培养模式综合改革。

实践表明,在工程教育专业认证体系的推动下,通过多学科交叉融合、强化工程实践教育和创新与个性化培养,材料科学与工程专业学生的综合素质将得到稳步提升。

[关键词] “大工程观”;材料科学与工程专业;培养模式[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1674-893X(2016)05−0078−04所谓“大工程观”教育理念,就是在科学和技术的基础上,结合工程实际,将社会、经济、道德、环境等因素融入工程教育与教学。

“大工程观”教育理念自1993年被麻省理工学院院长乔尔.莫西斯提出后,在美国教育实践中逐渐发展和完善,现已成为现代教育理论体系,被教育界广泛认同。

我国2006年开始建立工程教育认证体系,并于2013年成为《华盛顿协议》第21个成员,标志着我国工程教育重大改革时期的到来。

2015年我国工程教育认证中的标准毕业要求围绕“解决复杂工程问题”能力培养,强调了12个方面的能力或素质,分别是:工程知识、问题分析、设计/开发解决方案、研究、使用现代工具、工程与社会、环境和可持续发展、职业规范、个人和团队、沟通、项目管理、终身学习。

从中可以看出,工程教育强调的核心包括三个方面,即:复杂工程问题的解决能力、多学科交叉和多方面的能力,以及道德和社会责任感。

解读我国工程教育认证体系标准可以发现,其中蕴含着“大工程观”的教育理念。

基于材料科学与工程专业特色的课程设置方案实践与探讨

基于材料科学与工程专业特色的课程设置方案实践与探讨

类专 业,涵盖 的专业有硅酸 盐工程 、无机 非金属材料 、建筑
材料 、电子材料及 元器件 、钢铁 冶金 、有 色冶 金、粉末 冶金 、 金 属材料及 热处理 、腐蚀 与防护 、水泥、玻璃 、陶瓷、高分 子材 料、高分子 化工、塑料 工程、橡胶 工程、化学纤维 、复
1 )突 出特色 。国外各 高校可 以根据 学科 发展 方向和特 色有侧重地进 行课程设置 ,如美 国宾夕法尼 亚大学材料科 学 与工程系在纳 米材料和生物 材料领域 的研 究工作相 当出色, 因此该校在本 科生教学计划 及课程设置 中突出 了纳米材料 和
合 材料 、材 料物 理、材 料化 学等 2 O余个 。严格 按照材 料 的专 业方 向进 行人才培养 的缺点是 :专 业划分过细 ,基 础知
识相对 薄弱,毕业生就业面窄,工作适应能力差 。
木基金 项 目: 昆明理 工大 学研 究生 百 门核心 课程 计 划资助 项 目 ( 编 号 :2 0 1 2 0 2 1 )。 作 者 :孟彬 ,博 士 , 昆明理 工大 学材 料科 学与 工程 学 院副教 授 ,主要 从事 材料科 学 与工 程专 业的 教学和 研 究工 作;王 剑华 、祖 恩东 、 谭红琳 、杨 宁 , 昆明理 工大 学材 料科 学与 工程 学 院 ( 6 5 0 0 9 3 )。
息技 术构成现代 科技 的三 大支柱 。高等 学校材料科 学与工程
专业教育在肩 负着为 国家 和社会培养材 料类高级专 业科技人 才 的历史使命 的同时 ,也面 临着材料科 学技术迅猛发展 带来 的一系列 问题和挑 战 “ ] 。在材料科 学与工程专业 高等 教育快 速 发展 的今 天,探索 出符合材 料科学与 工程专业特 色的课程 设置 体系和方案 ,是材料科 学与工程 高等教育 的重 要任 务和 目标 。本文在分析 和总结材料 科学与工程专 业发展历程 及特 点的基础之上 ,提出 了符合材 料科学与 工程 专业特色 的课程 设置 方案 ,为材 料科学与工程 专业高等 教育和改革提供 有益
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材料科学与工程专业特色培养方向设置的探讨作者:张晓燕,向嵩,李远会,万明攀,雷源源来源:《教育教学论坛》 2015年第6期张晓燕,向嵩,李远会,万明攀,雷源源(贵州大学材料与冶金学院,贵州贵阳550025)摘要:针对专业现有培养模式与学生就业之间存在部分错位缺陷,材料科学与工程专业以专业特征为基准,面向就业市场,以学生为本,灵活设计专业培养方向,拓宽了就业渠道。

通过构建特色培养方向课程体系,改革教学方法、手段,加强师资队伍建设等措施,实现专业共同性与特色方向专长化的有机统一,探索出了紧跟行业发展的专业人才培养模式。

关键词:材料科学与工程专业;设置;专业方向;学生就业中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2015)06-0180-02资助项目:国家专业综合改革项目【2012-40】,贵州大学品牌专业建设项目【PTJS201303】作者简介:张晓燕(1960-),女,贵州贵阳人,材料工程系主任,研究方向:有色金属材料。

贵州省是航天航空产品生产研发基地集中地区。

近年来,随着先进制造业引进涌入,对材料学科专业相关从业人员的需求量大为增加。

然而,贵州大学材料科学与工程专业的设置是以传统金属材料方向为主,与高新制造业对材料压力加工、材料质量检测方面的人才需求有些错位。

单一专业方向培养模式,与社会需求和行业发展分工明确细化显得不适应、脱节。

学生不能根据自己的兴趣、个性、就业愿望选择专业方向,制约了学生的多样化、个性化发展及创新能力的培养[1-4]。

此外,贵州师范大学、贵州理工学院等区域高校也相继开设材料类学科专业,使得本地区材料学科毕业生数猛增,就业压力增加,就业渠道必须拓展。

为了解决材料科学与工程专业人才培养模式不能完全满足市场对人才个性化、多样化的需求问题。

依据贵州省材料产品制造业的发展现状和趋势,以及材料科学与工程专业学生就业市场现状。

材料科学与工程专业以专业特征为基准,面向就业市场,以学生为本,灵活设计金属材料、压力加工以及材料检测及表征三个专业特色培养方向。

通过构建方向课程体系,教学内容,教学方法、手段改革,加强师资队伍建设,坚持知识、能力及素质协调发展,有针对性地着重培养学生创新能力和创新精神,强化学生多样化、个性化发展,拓宽就业渠道。

一、特色专业方向课程设置广泛进行调研,重点了解金属制造行业对人才知识、素质、能力的要求。

我们按“通识公共基础+夯实大材料学科基础+明确专业专长方向”的方式实施材料科学与工程人才的培养,确定了具备相同口径的通用基础知识课程群和材料科学与工程专业核心课程群,为专业方向课程的学习奠定基础。

学生根据社会需求和个性特长,自主选择专业方向,以满足学多样化、个性化发展需求。

通用基础知识课程群主要包括公共基础与人文素养等课程,重点培养学生文化素质、身体素质、思想品德素质。

专业基础课是课程体系的中心组成部分,紧密围绕材料学科专业共性特征和人才培养目标设置,是三个专业方向共同开设的课程。

避免课程间内容重叠,整合《固态箱变》、《金属热处理》、《热处理新技术》三门课程课程为一门核心课程———《热处理原理及工艺》,构建以《材料科学基础》、《材料力学性能》、《材料分析方法》等课程组成的专业核心课程群[5]。

便于学生掌握有关材料制备合成、组织结构、性能和使用效能等四要素构成的材料学科共性基础知识规律。

专业方向课程群体与社会需求密切联系,有不同特色的专业方向实用性课程群。

金属材料专业方向有《金属材料学》、《钢铁冶金概论》、《有色金属合金》、《复合材料》、《高温合金》、《航天材料》、《模具材料》等课程。

压力加工方向有《材料成型工艺》、《轧制工艺学》、《挤压与拉拔》、《塑性成形数值模拟技术》、《锻压设备与工艺》、《快速成形技术》等课程。

材料检测及表征方向有《材料性能测试技术》、《材料工业分析》、《无损探测》、《超声检查》、《涡流检测》、《常用检测设备与维修》等课程。

二、专业方向实践教学设置材料科学与工程实践教学践行“理论教学与实践教学并重,更加注重实践教学,偏重专业方向”理念。

改革传统实习教学模式,认识实习围绕实习基地的制备(压力加工)-检测-装配流程组织展开,学生初步掌握材料制备-组织结构-性能-使用效能为主线的科学研究方法。

生产实习则各自偏重金属材料、压力加工、检测与表征专业方向,身临其境,与社会沟通,培养学生综合应用专业知识解决相应的专业方向领域中的生产实际问题。

近年来,本专业实验室采购了透射电子显微镜、扫描电子显微镜、X射线衍射仪等大型精密仪器和实用设备,构建冶金制备、压力加工和测试与表征实验平台,为培养不同专业方向学生的创新意识和实践能力奠定了坚实基础。

按照自编的《材料科学与工程专业实验教程》指导教材,以“课程综合性实验、专业方向综合性实验、专业综合性实验和创新创业实践应用开放性实验”分层次逐步深入展开。

毕业论文环节实行导师制,采取自主挑选导师、过程互动的方式,激发学生研究创新的兴趣,理论联系实践,培养学生的实践认知和创新能力,保证高质量的毕业论文。

近几年共有10余篇本专业学生毕业论文获学校优秀论文奖励。

激励学生参加著名专家和企业家讲授高水平专业讲座,让学生了解专业方向前沿发展动态,新成果、新理论、新技术、新产品和新理念,拓宽学生的专业视野。

鼓励学生自由选题,自主设计方案,申报大学生创新实验项目。

在导师指导下,独立完成制备(加工)、检测、表征、分析实验过程。

推荐优秀学生参加全国金相、节能技能大赛,提高学生主动学习兴趣,并充分展示学生创新意识和创新能力。

近年来获国家级、省级、校级大学生创新实验项目及SRT项目10余项,国家级节能大赛获奖3项。

三、教学方法、手段改革课堂教学中重视以学生为主体的教学原则,采用多媒体、科研成果案例、小组讨论、精品课程交流平台网络等方法,将繁杂的概念、原理,产品制备过程,微观组织结构以及性能检测过程、检测设备操作和维护过程等以形象化、动态化、具体化的形式,逐步深入,侧重向各专业方向学生讲授,利于提高学生学习的主动性和兴趣,以及培养学生创新和批判性思维能力。

《材料科学导论》实行双语教学,学生阅读翻译外文文献的能力明显提高,有利于了解全球材料学科的前沿科研状态和知识。

在实践教学改革中,材料科学与工程专业各方向充分发挥学院与企业的科研实践优势,拓宽就业渠道。

从时间、教学内容以及管理措施上保证“以科研促进教学,更好地培养学生的创新能力和工程实践能力”[6]。

我院于2011年开始与台湾义守大学合作办学,材料科学与工程专业各方向选派1~2名优秀学生到该校学习,这将进一步探索出国际国内合作办学之路,给本专业更多优秀学生优化知识结构、开阔学科视野提供跨校学习平台。

四、加强师资队伍建设贵州大学材料科学与工业专业经过60多年的专业建设,储备了大批的材料学科专家学者和宽厚的工程学术文化底蕴。

近几年,经过贵州大学品牌专业、省级示范性专业、国家一类特色专业,以及重点学科、硕士点、博士点授予专业建设,采用传帮带培养、引进、进修提高等方式,建立了一支教学、科研兼容,结构合理,爱岗敬业,勇于创新的专业方向教师队伍。

目前本专业共有教师15人,其中教授6人,副教授6人;博士5人,硕士5人。

35岁以下教师全部在读博士。

本专业青年教师全部到省级材料结构与强度重点实验室兼职,掌握大型检测与表征仪器的操作和维护,为师生展开科研教学提供了技术便利。

与贵州南方汇通、安大集团公司等校外实习基地建立了长期师资培养机制,以解决不同性质的企业生产问题为契机,与培养学生并举,为各专业方向师生提供了科学研究和工程实践的条件,目前有三位教师在这些企业攻读博士后。

加强教师队伍团队合作,鼓励教师教学与科研并重。

目前,本专业教师发表相关教研论文30余篇,出版教材《材料科学基础》、《金属材料学》、《材料科学》、《材料科学与工程专业实验教程》等4部教材。

《材料科学基础》获评省级精品课程,《材料力学性能》获评校级精品课程,带动了本专业方向课程的建设。

五、结论与时俱进,贵州大学材料科学与工程专业紧跟材料制造业发展趋势和用人市场需求,及时调整专业特色培养方向,不断深化构建特色培养方向课程体系,改革教学方法、手段,加强师资队伍建设等措施,逐步实现了专业“宽专业、厚基础、高素质、重实践、强能力”与培养方向专长化的有机统一,不仅弥补了现有专业培养模式的不足,而且也满足了学生多样化、个性化发展的需求,提升了学生就业市场竞争力。

最近几年,材料科学与工程专业学生就业率一直名列贵州大学前茅,获得2011—2013年全校就业率一等奖,已呈现出学生就业自信、社会欢迎的良好互动局面。

参考文献:[1]徐德龙,许启明,肖国先,等.关于材料类本科专业设置演化的思考[J].西安建筑科技大学学报:社会科学版,2003,22(1):5-8.[2]李瑜煜.复合型材料电子技术人才知识结构及课程设置的研究与实践[J].理工高教研究,2005,24(6):105-106.[3]张海燕,黄贵秋,石海信,等.化工专业柔性专业方向建设的探讨[J].钦州学院学报,2012,27(7):41-44.[4]黄贞益,邓小民,李胜祗,等.材料成型及控制工程专业建设探讨[J]. 安徽工业大学学报:社会科学版,2005,22(1):107-108.[5]张晓燕,向嵩,李远会,等.材料科学与工程专业创新人才培养模式下的专业课程体系构建[J]. 教育教学论坛,2013,(41):216-216,217.[6]张晓燕,梁益龙,李远会,等.材料科学与工程专业的实践教学改革与实践[J]. 实验室研究与探索,2008,27(11):98-100.。

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