复旦大学材料物理第2课
人才培养

三、人才培养本专科生教育【概况】 2008年,学校本科生教育教学深化发展,招生改革、教学研究、教学管理、课程建设、专业建设、实践教学等各项工作取得新进展。
2008年,包括各院系领导和知名教授在内的强大队伍深入招生宣传一线,全面提升招生宣传水平,学校的高考录取分数在全国高校中企稳前三名。
以省级招办按招生计划数投档线统计,文科录取分数位于全国高校前三名的有23个省市(共27个省份有招生计划),理科录取分数位于全国高校前三名的有18个省市。
全年共录取本专科生3 244人,其中招收国家计划本科生3 044人(含统招本科2 255人、保送生235人、自主选拔录取生453人、新疆西藏民族生46人、武警国防生25人、港澳台生30人),高职生(护理学专业)200人。
另招收插班生31人。
在深入调研的基础上,学校对本科教学培养方案进行调整,新方案体现了学校近年来推进通识教育的最新成果。
全校课程总量持续增长,2008年开课2 791种、4 700门次,比去年分别增长11.6%、4.6%。
学校在精品课程、教学团队、特色专业建设点、人才培养模式创新实验区等项目的建设上都取得好成绩。
本科教学“质量工程”建设成果丰硕:9门课程被评为国家精品课程,至此,学校共有28门课程被评为国家级精品课程;8门课程被评为上海市精品课程;生物学基础和主干课程、哲学专业基础课程、西方经济学、儿科学等4个教学团队入选国家级教学团队;物理学、哲学、基础医学等3个专业被教育部、财政部批准为2008年度高等学校特色专业建设点;化学实验教学中心入选国家级实验教学示范中心;软件学院“国际化创新型软件人才培养模式实验区”入选教育部2008年人才培养模式创新实验区建设项目;《中国文学批评史新编(第二版)》等7种教材被评为教育部“精品教材”。
此外,乔守怡教授被评为第四届全国高等学校教学名师,梅岩艾等5位教授当选上海市教学名师。
全校共有本科专业70个。
增设核技术本科专业。
科学岛分院2019年博士研究生公开招考笔试科目及参考教材

科学岛分院2019年博士研究生公开招考
笔试科目及参考教材
一、英语(必考)
(一)参考教材
1、《博士研究生英语入学考试纲要》(中国科学技术大学出版社,2015年11月,陈纪梁编);
2、《博士研究生入学考试英语试题及详解》(中国科学技术大学出版社,2015年11月,陈纪梁编)。
(二)考试形式
闭卷考试
二、专业课
(一)光学学科
注:报考光学学科各专业的考生从以上考试科目中任选一门。
(三)等离子体物理学科
注:报考等离子体物理学科各专业的考生从以上考试科目中任选一门。
(五)凝聚态物理学科
注:报考凝聚态物理学科各专业的考生从以上考试科目中任选一门。
(六)材料物理与化学学科
注:报考材料物理与化学学科各专业的考生从以上考试科目中任选一门。
(七)计算机与控制学科
涵盖专业:计算机应用技术(081203)、检测技术与自动化装置(081102)、模式识别
注:报考计算机与控制学科各专业的考生从以上考试科目中任选一门。
(八)生物物理学学科
注:报考生物物理学学科各专业的考生从以上考试科目中任选一门。
扫描隧道显微镜-复旦大学物理教学试验中心

扫描隧道显微镜-复旦⼤学物理教学试验中⼼扫描隧道显微镜实验分析及讨论0530052 杜⽩材料物理摘要分析实验中各参数的影响,对图像的产⽣中的主要因素进⾏讨论,并提出⼀些改进⽅法,最后谈谈实验感想.引⾔我们早就知道了物质是由分⼦和原⼦组成,但是普通的显微镜难以做到观察物质原⼦排列的分辨率.扫描隧道显微镜则可以在极⾼的分辨率下直接给出固体表⾯原⼦的排列情况,使⼈们亲眼看到了它们的存在.与其他的显微镜相⽐,扫描隧道显微镜在⼤⽓环境下就可以得到稳定的⾼分辨率的原⼦图像.我做这次实验的主要内容是通过对扫描隧道显微镜学习,观察光栅表⾯形貌,从⽽对扫描隧道显微镜有⼀个初步了解.理论部分:扫描隧道显微镜的⼯作原理扫描隧道显微镜的⼯作原理是基于量⼦⼒学中的隧道效应.粒⼦能穿透⽐它动能更⾼的势垒的现象,称为隧道效应.扫描隧道显微镜的基本原理是原⼦线度极细的探针和被研究物质表⾯作外两个电极,当样品与针尖的距离⾮常接近(⼩于1nm)时,在外加电场的作⽤下,电⼦会穿过两个电极之间的势垒流向另⼀电极.隧道电流是电⼦波函数重叠的量度,与针尖和样品之间距离s以及平均功函数有关.被测样品应具有⼀定的导电性.隧道电流强度对针尖和样品之间的距离有着指数依赖关系,当距离减⼩0.1nm,隧道电流即增加约⼀个数量级.因此根据隧道电流的变化,我们可以得到样品表⾯微⼩的⾼低起伏变化的信息,如果同时对x,y⽅向进⾏扫描,就可以直接得到三维样品表⾯形貌图,这就是扫描隧道显微镜的⼯作原理.实验部分实验⽤NanoSPM-Ⅲ型扫描隧道显微镜.⼤体步骤如下:①⽤棉球占丙酮清洗底盘,针尖以及要剪针尖的硬钢丝剪⼑.剪时沿30°劈⾓或更⼩劈⾓使针尖有较强的硬度和尖度.在底盘上装上样品(光栅).②利⽤放⼤镜⼿动进针和计算机⾃动进针使针尖进⼊样品的隧道区.③通过具体参数的改变,扫描观察得较清晰的图像.这⾥设定参数是主要环节,具体参数有:扫描⾓度,扫描量程,扫描速度,中⼼位置,⽐例增益,积分增益,针尖偏压,隧道电流,⾼度图像显⽰范围,电流图像现实范围.④利⽤软件进⾏图像的离线分析,得直观形象的结果.实验的主要环节在设置合理的参数得到清晰的实验图,那么怎样选择参数显得很关键.下⾯谈谈通过实验,我对这些参数的理解.扫描范围—针尖扫过样品的长度.⼀般设置为使图像上出现3个完整的光栅图像,1000nm.扫描速率—在扫描范围内扫描的速度.扫描速度太快会导致图像清晰程度降低,因为在恒流模式下针尖在样品某处的停留时间是⼀定的,扫描速率太快,针尖对样品还没来得及做出伸缩反映便已经扫描下⼀个点了,不利于得到图像.速率过慢也没必要,浪费有效的实验时间.本次理想实验值1hz扫描⾓度—针尖与样品之间的扫描夹⾓.由于是⽤剪⼑剪的针尖,在放置针尖时品与针尖的具体⾓度⽆法得知.实验时我改变了⾓度并扫描,以得到最清晰的图时的⾓度为最好.最终在不改变默认⾓度时图像最能接受.⽐例,积分增益—分别为前置放⼤器的增益和积分时间.增益的主要⽬的是使微⼩的改变变⼤,因此需要有适当的⽐例.⽽过⼤则会使图像失真.实验是较好的值是5.00中⼼位置—改变中⼼位置可以改变扫描样品的位置,便于寻找样品的理想观察区.针尖偏压—针尖与样品之间的偏压.隧道电流和加在针尖与样品之间的偏置电压V如下关系:I=BVexp(-kS)B是常数,k是与平均功函数有关的数,样品与针尖距离为S. 实验偏压设置为0.5nA.隧道电流—设置恒流值的⼤⼩.⾼度图像现实范围,电流图像现实范围—控制显⽰量程的量,实验时量程的选择应使⾼度和电流恰好在量程内显⽰出来,这样图像就会有⾼度差异,便于做⽴体图.结果与讨论:在以上参数的设置下,我扫描得到了相对好⼀点的图像.做了⼀张三维图像.其实这张图⽚的质量也不很理想,只是反映出了光栅的⼤致⾯貌,图像与真实相差还⽐较⼤,原因主要有:㈠针尖的问题.针尖的⼤⼩和形状直接关系着扫描出来的图像的优劣.因为是在⾁眼情况下剪出的针尖,虽然简便,但是可靠性不佳,⽽且针尖的宽度和形状会使图像发⽣畸变,会发⽣变窄效应㈡空⽓湿度的影响.空⽓潮湿电⼦的势垒会下降,隧穿⼏率会⼤幅提升,仪器对电流灵敏度⼀定,势垒降低,⾼度灵敏度下降,图像受到影响.但是实验条件下湿度为70%,影响不可忽略. ㈢外界震动的影响.扫描隧道显微镜的精确度⾼达原⼦级,对外界的环境有较⾼的要求.外界的震动有些是不可避免的,如地⾯上传来的⼀些固有震动等.但是很多⼈为因素影响可以减⼩,例如⼈的说话⾛动,空调等机器的震动等,这些反映在图上就是扫描区域的不连续图像. ㈣实验参数的设置.实验中,实验参数之间的搭配如果考虑不周,也会对结果有影响.这就需要耐⼼的实验和改进.基于上述问题,⽐较有效的改进⽅法有三:⼀个是扫描设置参数的进⼀步优化.多次实验总结进⽽得出较好的参数搭配.另⼀个是改变探针的制备⽅式,如腐蚀法:先在溶液中腐蚀使端部有⼀个尖锐的⼩尖,再使该尖端在腐蚀剂中⼭下移动快速接触,这样尖端会更尖锐,表⾯更光滑.第三是减⼩⼈为的噪声,震动,做实验注意轻和缓.我们在实验中能看见装置都是放在底部垫有厚厚的缓冲垫的桌⼦上,并且实验仪器桌⼦和其他桌⼦都是分开的,就是为了消除外界⼲扰.有设备的话可以在实验前进⾏除湿⼯作.⼩结:本次实验让我更深刻地了解了STM的⼯作原理及其特点,通过学习,提出实验中⼀些可以改进的⽅法.这在实验中确实很重要.本实验对操作要求较⾼,所以也是锻炼我们动⼿能⼒和解决问题能⼒的好机会.况且由于实验器材昂贵精密,稍有疏忽就会有很⼤的损失,这就更加督促我们认真⼩⼼实验.感谢实验中马进以及⽼师的帮助指导,使我在顺利完成实验的同时,也对实验有了更深刻更全⾯的了解.参考⽂献:<<物理实验补充讲义>> 复旦⼤学物理教学实验中⼼马进<>⽩春礼,扫描隧道显微术及其应⽤,上海科学技术出版社,1992。
材料科学与工程教育部学科评估院校排名

材料科学与工程教育部学科评估院校排名本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共42个,本次参评34个;具有“博士点”授权的单位共35个,本次参评15个;还有10个具有“硕士一级”授权和10个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。
参评高校共69所。
材料科学与工程:材料科学技术是国民经济发展的重要支撑,是航天、航空、信息、国防等高新技术进步的基础。
材料科学与工程学院培养从事金属、无机非金属、高分子材料的制备与加工和电子封装技术领域的高级研究和工程技术人才。
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。
该专业学生既掌握材料科学与工程领域的基本理论与技术,又具备无机非金属材料及其复合材料科学与工程领域的扎实基础,还具有较强的实践动手能力,从业的适应面广,能在材料科学与工程及其相关领域从事教学、科研、技术开发及管理工作。
高分子材料与工程专业培养目标:培养在石油化工、高分子功能材料及特种复合材料领域从事科研、技术开发及管理工作的研究发展型复合人才。
专业内容:本专业以化学和材料科学与工程为主干学科,学习高分子的分子设计、合成、结构与性能、应用等方面的基础理论、专业知识和实验技能以及计算机的应用等现代科技和设计手段;强调对学生进行坚实的理论基础、创新的思维方法和熟练的实践动手能力的培养。
主要课程:开设无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、高分子化学、高分子物理、聚合物流变学、聚合物合成工艺、聚合物结构与性能表征、特种复合材料、功能高分子材料等专业基础和专业课程。
就业与深造:毕业生可在石化、航空航天、化工、轻工等领域相关科研、企业等部门从事高分子合成与应用的理论研究、技术开发及管理等工作,也可进一步深造攻读研究生。
2007年,本专业毕业生一次就业率和应届攻读研究生率合并达100%。
学制及授予学位:本专业学制四年、授予工学学士学位。
高分子材料与工程专业考研学校选择

高分子材料与工程专业考研学校选择在全国高校中在高分子领域领先工科偏合成的浙江大学国内高分子鼻祖尤其在合成方面、华东理工、北京化工大学、清华大学偏加工和应用的四川大学、华南理工大学、东华大学原中国纺织大学理科偏合成的北京大学好像北大遥遥领先其他象南开、南京大学明显差一些偏性能形态研究的中科院北化所明显领先、南京大学、复旦大学、北京大学上述为网上摘录不一定全面简单评述下浙江大学是出高分子院士最多的学校。
北京大学合成做的好特别是高分子液晶。
复旦大学的研究偏向理论研究有杨玉良和江明两位院士实力不凡。
华南理工和北京化工大学研究领域较广在橡胶、塑料、纤维方面做的都不错。
华南理工大学有3 位中科院院士程镕时、姜中宏生、曹镛、长江学者特聘教授2 人、珠江学者特聘教授2 人、博士生导师43 人副教授、副研究员和高级工程师67 人高分子加工实力很强的。
在全国排前3 名。
四川大学有高分子材料工程国家重点实验室主要是做塑料的加工改性实力虽有下滑但仍然很强毕竟其根基很厚。
东华大学的研究重点在纤维方面建有纤维素改性国家重点实验室。
中科院长春应化所和中科院北京化学研究所共同建有高分子化学与物理国家重点实验室。
长春应化所在一直是在做合成方面比较强。
化学所在前两年还有个工程塑料国家重点实验室不过现在降格为中科院的重点实验室了。
所以化学所的合成和加工做的都还不错。
青岛科技大学在高分子方面主要的特色是其橡胶2003 年建成了教育部橡塑工程重点实验室也是多年来对青岛科技大学研究工作的肯定。
研究生的方向很多大的方面大概一下几个树脂合成环氧丙烯酸聚苯聚酯等每个方向都很多塑料/纤维加工加工工艺川大最强的模具和机械华南理工及北化都不错生物医用高分子华东理工等高分子理论及表征中科院化学所及南京大学最强液晶高分子吉大北大北科大等导电高分子化学所等纳米高分子化学所碳纤维/碳纳米北化清华有机硅化学所等等而在珠三角这一带华南理工中山大学都是不错选择有志在高分子领域深入了解的同学可以报读。
复旦大学各个专业排名

复旦大学各个专业排名:自然科学社会科学高考结束志愿,复旦大学最新专业排名整理,考生可根据排名选择自己适合的专业就读!(一)自然科学自然科学第6名,A++567在自然科学的4个学科门中,理学第6名A+518工学第31名B+535医学第2名A++198复旦大学没有农学本科专业,1、理学第6名A+518,9个学科类15个本科专业,数学类数学与应用数学第5名A+340,信息与计算科学第7名A+379,物理学类物理学第6名A207,应用物理学第6名A+148。
化学类化学第8名A219,生物科学类生物科学第4名A++204,生物技术第5名A++255,力学类理论与应用力学第3名A21,电子信息科学类电子信息科学与技术第3名A++207,微电子学第3名A+37,光信息科学与技术第2名A++93,材料科学类材料物理第10名A67,材料化学第6名A+116。
环境科学类环境科学第10名A179,统计学类统计学第15名A159,2、工学B+535,3个学科类8个本科专业,材料类高分子材料与工程B113,电气信息类电气工程及其自动化B+228,通信工程第9名A+264,计算机科学与技术第7名A484。
电子科学与技术第5名A+124,生物医学工程第8名A87,软件工程W第3名A++162,航空航天类飞行器设计与工程C+11,3、医学第2名A++198,5个学科类6个本科专业,基础医学类基础医学第2名A++13,预防医学类预防医学第2名A++69,临床医学与医学技术类临床医学第4名A+119,医学检验第4名A+75,法医学类法医学第4名A+23,药学类药学第3名A++127(二)社会科学社会科学第3名,A++600在社会科学的7个学科门中,哲学第4名A+59经济学第4名,A++445法学第7名A+468文学第3名A++563历史学第2名,A++181管理学第9名,A+571复旦大学没有教育学本科专业,1、哲学第4名A+59,1个学科类2个本科专业,哲学类哲学第4名A+59,宗教学B+92、经济学第4名A++445。
第6讲 表面分析方法I
放大系统 ENLARGING SYSTEM Intermediate and projection lens 电子探测器 DETECTORS: SCREEN+EYE, FILM and CCD camera
2. 量子力学隧道效应及显微技术
• 研究表面原子排列和形貌
LEED、TEM、SEM
• 扫描探针技术
STM、AFM
• 表面成分和化合态
(1)电子能谱
(2)离子谱
研究表面表面原子排列和形貌 的主要方法
低能电子衍射(LEED) 表面敏感扩展X射线吸收精细结构(SEXAFS) 场离子显微镜(FIM) 电子显微镜 (1) 透射电子显微镜(TEM) (2) 扫描电子显微镜(SEM)
AFM
• 由STM指出:可测量力最小到10-18 N
针尖与样品表面 接触,10-12~10-4N 保持力恒定 最小可控制力: 10-9 N
针尖和样品的原子间作用力有:
范德瓦尔斯力、静电力、静磁力等 根据力和性质又发展出:EFM、MFM和LFM
AFM的应用
接触模式扫描
• 物理学:研究材料表面或薄膜材料的形貌,生长过程,物理
LEED 图谱
电子衍射实例
电子显微镜(EM)
• 人眼能够分辩的最小细节:0.1~0.2毫米
• 显微镜——将物体进一步放大
• 光的波动性限制显微镜的最小分辩极限
显微镜的极限分辩距离
0.61 d n sin
可见光波长: 2500~8000 Ǻ
学科名称
学科名称学校名称马克思主义哲学北京师范大学南开大学吉林大学南京大学武汉大学中山大学中共中央党校中国哲学武汉大学逻辑学中山大学伦理学湖南师范大学宗教学四川大学科学技术哲学山西大学东北大学政治经济学南京大学四川大学西南财经大学西北大学经济思想史上海财经大学西方经济学华中科技大学世界经济辽宁大学国民经济学北京大学辽宁大学区域经济学兰州大学财政学东北财经大学上海财经大学中南财经政法大学金融学辽宁大学复旦大学武汉大学中南财经政法大学暨南大学西南财经大学产业经济学西安交通大学北京交通大学东北财经大学复旦大学山东大学暨南大学国际贸易学对外经济贸易大学湖南大学劳动经济学首都经济贸易大学统计学天津财经大学西南财经大学数量经济学清华大学吉林大学华侨大学国防经济国防大学军事经济学院法学理论吉林大学法律史华东政法大学宪法学与行政法学浙江大学刑法学吉林大学民商法学中南财经政法大学诉讼法学西南政法大学经济法学西南政法大学环境与资源保护法学武汉大学国际法学对外经济贸易大学厦门大学武汉大学政治学理论南开大学天津师范大学吉林大学复旦大学中外政治制度华中师范大学科学社会主义与国际共产主义运动山东大学华中师范大学中共中央党校中共党史中国人民大学中共中央党校国际政治中国人民大学国际关系复旦大学社会学上海大学南京大学人类学中山大学民俗学北京师范大学民族学中央民族大学云南大学兰州大学马克思主义基本原理南京师范大学武汉大学南京政治学院思想政治教育东北师范大学中山大学教育学原理东北师范大学南京师范大学华中师范大学课程与教学论西南大学教育史浙江大学学前教育学南京师范大学高等教育学厦门大学华中科技大学教育技术学华南师范大学基础心理学北京大学华东师范大学西南大学发展与教育心理学天津师范大学华南师范大学应用心理学浙江大学文艺学中国人民大学山东大学暨南大学语言学及应用语言学北京语言大学汉语言文字学安徽大学华中师范大学中国古典文献学浙江大学中国古代文学首都师范大学南开大学华东师范大学中山大学陕西师范大学中国现当代文学南京师范大学福建师范大学山东师范大学武汉大学中国少数民族语言文学中央民族大学内蒙古大学新疆大学比较文学与世界文学上海师范大学英语语言文学北京大学上海外国语大学南京大学湖南师范大学中山大学解放军外国语学院俄语语言文学黑龙江大学上海外国语大学解放军外国语学院德语语言文学北京外国语大学印度语言文学北京大学亚非语言文学(朝鲜语言文学) 延边大学外国语言学及应用语言学北京外国语大学广东外语外贸大学新闻学中国传媒大学艺术学东南大学音乐学中央音乐学院上海音乐学院美术学中国美术学院设计艺术学清华大学戏剧戏曲学中央戏剧学院上海戏剧学院广播电视艺术学中国传媒大学史学理论及史学史北京师范大学考古学及博物馆学吉林大学历史地理学复旦大学陕西师范大学历史文献学四川大学专门史清华大学厦门大学四川大学云南大学西北大学中国古代史中国人民大学北京师范大学山东大学武汉大学中山大学陕西师范大学中国近现代史中国人民大学复旦大学华中师范大学湖南师范大学中山大学世界史首都师范大学东北师范大学南京大学武汉大学基础数学首都师范大学华东师范大学厦门大学武汉大学中山大学计算数学西安交通大学大连理工大学湘潭大学概率论与数理统计中南大学应用数学新疆大学理论物理北京师范大学浙江大学华中师范大学湖南师范大学粒子物理与原子核物理山东大学兰州大学原子与分子物理吉林大学四川大学国防科学技术大学等离子体物理大连理工大学凝聚态物理吉林大学上海交通大学浙江大学厦门大学山东大学郑州大学武汉大学中山大学光学北京工业大学南开大学山西大学哈尔滨工业大学上海交通大学华东师范大学华南师范大学无线电物理武汉大学无机化学中山大学分析化学清华大学武汉大学湖南大学有机化学四川大学兰州大学物理化学北京师范大学福州大学山东大学高分子化学与物理中山大学天体物理北京大学中国科学技术大学自然地理学南京大学兰州大学人文地理学中山大学地图学与地理信息系统南京师范大学武汉大学气象学南京大学南京信息工程大学海洋地质同济大学固体地球物理学北京大学地球化学中国科学技术大学构造地质学北京大学植物学中国农业大学北京林业大学首都师范大学东北林业大学浙江大学四川大学西北大学兰州大学动物学南开大学内蒙古大学南京师范大学厦门大学生理学山西医科大学西安交通大学第二军医大学水生生物学厦门大学暨南大学微生物学中国农业大学南开大学山东大学华中农业大学云南大学神经生物学首都医科大学第四军医大学遗传学上海交通大学中南大学四川大学第二军医大学发育生物学湖南师范大学细胞生物学北京师范大学河北师范大学东北师范大学厦门大学第四军医大学生物化学与分子生物学中国农业大学吉林大学上海交通大学华中农业大学第四军医大学生物物理学浙江大学华中科技大学生态学北京师范大学东北师范大学东北林业大学华东师范大学南京林业大学浙江大学云南大学兰州大学系统理论北京师范大学一般力学与力学基础湘潭大学固体力学浙江大学四川大学西安交通大学西北工业大学兰州大学流体力学天津大学上海大学工程力学北京理工大学同济大学中国矿业大学河海大学机械制造及其自动化大连理工大学南京航空航天大学山东大学武汉理工大学机械电子工程上海大学西北工业大学国防科学技术大学机械设计及理论北京科技大学天津大学东北大学同济大学中国矿业大学合肥工业大学精密仪器及机械清华大学重庆大学材料物理与化学河北工业大学南京大学南昌大学材料学北京工业大学北京化工大学燕山大学同济大学东华大学南京理工大学重庆大学材料加工工程太原理工大学吉林大学郑州大学钢铁冶金上海大学有色金属冶金中南大学昆明理工大学工程热物理重庆大学热能工程北京科技大学华北电力大学东南大学动力机械及工程北京理工大学天津大学流体机械及工程江苏大学化工过程机械北京化工大学华东理工大学电机与电器河北工业大学沈阳工业大学哈尔滨工业大学电力系统及其自动化天津大学华北电力大学西南交通大学海军工程大学高电压与绝缘技术哈尔滨理工大学电力电子与电力传动中国矿业大学合肥工业大学物理电子学北京理工大学哈尔滨工业大学电路与系统西北工业大学微电子学与固体电子学西安交通大学天津大学吉林大学南京大学华中科技大学电磁场与微波技术北京航空航天大学上海交通大学南京理工大学通信与信息系统北京大学北京航空航天大学天津大学哈尔滨工业大学上海交通大学浙江大学中国科学技术大学华南理工大学解放军信息工程大学解放军理工大学控制理论与控制工程北京理工大学同济大学华东理工大学东南大学山东大学湖南大学中南大学西北工业大学检测技术与自动化装置天津大学模式识别与智能系统南京理工大学导航、制导与控制哈尔滨工程大学第二炮兵工程学院计算机系统结构华中科技大学计算机软件与理论吉林大学复旦大学中国科学技术大学武汉大学计算机应用技术东北大学东南大学浙江大学安徽大学四川大学西北工业大学建筑设计及其理论西安建筑科技大学城市规划与设计重庆大学岩土工程中国矿业大学河海大学四川大学重庆大学结构工程北京工业大学天津大学大连理工大学东南大学广西大学西安建筑科技大学防灾减灾工程及防护工程解放军理工大学桥梁与隧道工程北京交通大学西南交通大学水力学及河流动力学四川大学水利水电工程华中科技大学大地测量学与测量工程同济大学化学工程浙江大学华南理工大学四川大学化学工艺太原理工大学中国石油大学应用化学北京理工大学南京理工大学矿产普查与勘探中国矿业大学西北大学中国石油大学地球探测与信息技术中南大学地质工程长安大学采矿工程东北大学重庆大学安全技术及工程西安科技大学油气储运工程后勤工程学院纺织工程天津工业大学苏州大学发酵工程天津科技大学江南大学皮革化学与工程四川大学交通信息工程及控制大连海事大学船舶与海洋结构物设计制造大连理工大学轮机工程大连海事大学海军工程大学水声工程西北工业大学飞行器设计哈尔滨工业大学航空宇航推进理论与工程国防科学技术大学空军工程大学武器系统与运用工程西北工业大学兵器发射理论与技术第二炮兵工程学院核能科学与工程西安交通大学核技术及应用北京大学四川大学农业机械化工程吉林大学东北农业大学浙江大学农业水土工程西北农林科技大学农业电气化与自动化江苏大学木材科学与技术北京林业大学中南林业科技大学环境科学北京大学北京师范大学南开大学南京大学厦门大学中国海洋大学环境工程清华大学大连理工大学哈尔滨工业大学同济大学浙江大学湖南大学西安建筑科技大学食品科学南昌大学华南理工大学农产品加工及贮藏工程中国农业大学水产品加工及贮藏工程中国海洋大学作物栽培学与耕作学沈阳农业大学山东农业大学湖南农业大学扬州大学作物遗传育种浙江大学华南农业大学华南热带农业大学四川农业大学果树学中国农业大学山东农业大学华中农业大学华南农业大学西北农林科技大学蔬菜学沈阳农业大学南京农业大学土壤学沈阳农业大学西北农林科技大学植物病理学福建农林大学西北农林科技大学农业昆虫与害虫防治华南农业大学农药学南开大学华中师范大学贵州大学动物遗传育种与繁殖华中农业大学广西大学西北农林科技大学动物营养与饲料科学东北农业大学四川农业大学草业科学内蒙古农业大学甘肃农业大学新疆农业大学特种经济动物饲养浙江大学西南大学基础兽医学东北农业大学预防兽医学吉林大学华南农业大学扬州大学临床兽医学西北农林科技大学林木遗传育种南京林业大学森林培育中南林业科技大学森林保护学南京林业大学水产养殖上海水产大学华中农业大学人体解剖与组织胚胎学山东大学南方医科大学免疫学北京大学清华大学第三军医大学病理学与病理生理学北京大学清华大学上海交通大学华中科技大学中南大学汕头大学法医学西安交通大学四川大学放射医学苏州大学内科学(肾病,心血管病,血液病)北京大学内科学清华大学内科学(呼吸系病,心血管病)首都医科大学内科学(呼吸系病,内分泌与代谢病)中国医科大学内科学(传染病,肾病,心血管病)复旦大学内科学上海交通大学内科学(血液病)苏州大学内科学(心血管病)南京医科大学内科学(传染病)浙江大学内科学(心血管病)山东大学内科学(心血管病,血液病,呼吸系病)华中科技大学内科学(内分泌与代谢病)中南大学内科学(内分泌与代谢病,肾病)中山大学内科学(呼吸系病)广州医学院内科学(呼吸系病,消化系病)四川大学内科学(传染病)重庆医科大学内科学(消化系病)南方医科大学内科学(消化系病)第二军医大学内科学(传染病,呼吸系病,心血管病)第三军医大学内科学(传染病,消化系病)第四军医大学内科学(呼吸系病,肾病)军医进修学院儿科学北京大学首都医科大学复旦大学上海交通大学浙江大学四川大学重庆医科大学老年医学军医进修学院神经病学首都医科大学吉林大学复旦大学中南大学中山大学重庆医科大学精神病与精神卫生学北京大学中南大学皮肤病与性病学北京大学清华大学中国医科大学安徽医科大学第四军医大学影像医学与核医学清华大学复旦大学四川大学第二军医大学临床检验诊断学重庆医科大学外科学(骨外,泌尿外)北京大学外科学(骨外,胸心外)清华大学外科学(神外)首都医科大学外科学(泌尿外,神外)天津医科大学外科学(普外)中国医科大学外科学复旦大学外科学(骨外,整形)上海交通大学外科学(普外)南京大学外科学(骨外)苏州大学外科学(普外)浙江大学外科学(泌尿外,普外)华中科技大学外科学(胸心外)中南大学外科学(普外)中山大学外科学(骨外,普外,胸心外)四川大学外科学(泌尿外)西安交通大学外科学第二军医大学外科学第三军医大学外科学(骨外,神外,胸心外)第四军医大学外科学(骨外,烧伤)军医进修学院妇产科学北京大学清华大学复旦大学山东大学华中科技大学四川大学眼科学北京大学首都医科大学复旦大学中山大学青岛大学耳鼻咽喉科学首都医科大学复旦大学中南大学中山大学军医进修学院肿瘤学北京大学清华大学天津医科大学复旦大学浙江大学中山大学四川大学运动医学北京大学麻醉学清华大学华中科技大学口腔基础医学武汉大学口腔临床医学上海交通大学第四军医大学流行病与卫生统计学北京大学复旦大学山东大学劳动卫生与环境卫生学中国医科大学南京医科大学华中科技大学营养与食品卫生学哈尔滨医科大学四川大学卫生毒理学中山大学军事预防医学第三军医大学第四军医大学中医基础理论辽宁中医药大学山东中医药大学中医临床基础浙江中医药大学中医医史文献南京中医药大学山东中医药大学方剂学黑龙江中医药大学中医诊断学湖南中医药大学中医内科学天津中医药大学上海中医药大学中医外科学上海中医药大学中医骨伤科学上海中医药大学中医妇科学黑龙江中医药大学成都中医药大学中医儿科学南京中医药大学中医五官科学成都中医药大学针灸推拿学天津中医药大学成都中医药大学中西医结合基础北京中医药大学河北医科大学中西医结合临床天津医科大学大连医科大学南方医科大学第二军医大学药剂学沈阳药科大学复旦大学四川大学药理学哈尔滨医科大学南京医科大学中南大学中山大学会计学中央财经大学东北财经大学上海财经大学中南财经政法大学西南财经大学企业管理北京大学南开大学南京大学技术经济及管理重庆大学农业经济管理中国人民大学中国农业大学南京农业大学华中农业大学华南农业大学西北农林科技大学行政管理中国人民大学中山大学社会医学与卫生事业管理复旦大学教育经济与管理北京大学北京师范大学社会保障武汉大学土地资源管理南京农业大学图书馆学北京大学情报学南京大学档案学中国人民大学。
从麦克斯韦速度分布函数直接推导高分子链末端距分布函数
(2)
由此得出
基金项目 :2004 年中国科学技术大学教学研究项目 ( YL5268) ; 作者简介 :朱平平 ,女 ,安徽无为人 ,中国科学技术大学高分子科学与工程系副教授 ,主要从事高分子溶液 、共混高 聚物性能等方面的研究 ,近年来同时开展了高分子物理的教学研究工作 。
E-mail :zhupp @ustc. edu. cn
(3)
式得到麦克斯韦速度分布函
数 : f ( v) =
m
2πkT
3P2
exp
-
mv2 2 kT
,如果考虑到速度分布的各向同性 ,麦克斯韦速度分布函数又可表
示为 :
f ( v)
=
4π
m
2πk T
3P2
exp
-
mv2 2 kT
·v2
(4)
式中 4πv2 为速度空间中半径为 v 的球壳面积 。
显然 , f ( vx ) 、f ( vy ) 、f ( vz ) 的独立性是麦克斯韦推导气体速度分布函数中最重要 、最基础的一
1P2
,β′2 =
3 2 ne
l2e
,这样 (5) 式可表示为 :
W ( h)
=
4π
3 2πne
le2
3P2
exp
-
3 h2 2 ne le2
·h2
(6)
这里 , ne 和 le 分别代表主链上可划分出来的最小独立运动单元的数目和长度 , ne 略小于 n , n 表 示主链上单键的数目 。这是因为 ,高分子链主链上的单键虽然能够发生不同程度的内旋转 ,但是单
参考文献 :
[ 1 ] 何平笙 ,朱平平 ,杨海洋. 高分子通报 ,2001 ,5 :74~79. [ 2 ] 马德柱 ,何平笙 ,徐种德 ,等. 高聚物的结构与性能 ,第二版 ,北京 :科学出版社 ,1995. [ 3 ] 何曼君 ,陈维孝 ,董西侠. 高分子物理 ,修订版 ,上海 :复旦大学出版社 ,1990. [ 4 ] Flory P J . Principle of Polymer Chemistry. New York :Cornell University Press ,1953. [ 5 ] 赵凯华 ,罗薇茵. 热学. 北京 :高等教育出版社 ,1998. [ 6 ] PJ 弗洛里著 ,吴大诚 ,高玉书 ,许元泽 ,等译. 链状分子的统计力学 ,成都 :四川科学技术出版社 ,1991. [ 7 ] 宗祥福 ,翁渝民. 材料物理基础 ,上海 :复旦大学出版社 ,2001. [ 8 ] 冯端 ,师昌绪 ,刘治国. 材料科学导论 ,北京 :化学工业出版社 ,2002. [ 9 ] 钱人元. 高分子通报 ,2000 ,2 :1~9.
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)
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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金属键 金属键在本质上和共价键有类似的地方,但是其外层电子比共价键更公有化,电子自由游移于正离子之间,遍及整个晶体,构成近自由电子这就像是正离子浸在近自由电子的海洋之中。金属键和共价键最明显的区别就是金属短缺乏方向性和饱和性。 金属键的外层电子的波函数互相重叠,这样就使孤立的能级逐步变成一个共有电子的能带。按照泡利不相容原理,能带从底部填起.一直填到费米能级为止。 有关金属键的较严密解释需借助于以后将要讨论的固体能带理论,但也可能较直观的将金属键看作是多原子共价键的极限情况。 以Na金属为例:
金属晶体 金属键由数日众多的s轨道所组成,s轨道没有方向性,它可以在任何方向和相邻原干的s轨道重叠,同时相邻原子的数目除了空间因素外别无其他限制,所以金属键没有方向性和饱和性,为了使各个s轨道最大程度的重叠.金属离子应按最紧密的方式堆积才能使金属结构最稳定。
金属正离子可以视为圆球,一个圆球周围最靠近的圆球数叫做配位数。如同离子晶体那样,金属正离子的密堆积也有以AB形式及ABC形式重叠的密堆积两种。从AB形式密堆积中可以取出一个六方品胞如图1.5.2(a)所示,称为六方密堆积(用符号A3表示)o而从ABC形式密堆积中可以取出一个面心立方晶胞如图1.5.2(b)所示,故称为立方密堆积,记作符号A1。金属元素还有第三种常见的结构,即立方体心排列结构(见图1.5.2(c)),其中每个原子被8个位于立方体顶点上的近邻原子所包围,此外每个原子还有另外稍远—点的6个近邻原子(其他6个体心立方体中6个体心原子)。体心立方结构的堆积密度与密堆积结构的堆积密度差别不大,常用符号A2来表示体心立方结构。
六方密堆积的空间占有率为74%,体心立方的为68%(习题)。 合金结构: 合金是指两种或两种以上的金属(也包括有非金属元素)经过熔合过程而得到的宏观均匀体系。合金的种类很多,从结构上来看,可以分为: 1. 金属固溶体 2. 金属(间)化合物
固溶体:是指两种或两种以上的固体物质完全混溶后所形成的新的固态物质,可分为:
i. 置换固溶体:两种金属元素A和B可以形成置换固溶体。置换固溶体的
结构仍保持A或B的原先结构型式,只是一部分金属原子A(或B)的位置被另一个金属原子B(或A)无规则的取代。这就意味着在一个结构位置上,A或B原子均可能出现,这种出现的可能性,可以用相应的概率来表示。冈此,我们可以在每一个结构位造上安放一个统计原子AxB1-x 表示固溶体,其小x为A原子所占的分数,(1-x)是B原子所占的分数。
形成置换固溶体的条件: a) A、B两种金属的结构型式相同、 b) 原子半径相差很小(>15%,就不能形成完全固溶;>25%时就不能形成置换固溶体) c) 原子的价电子层结构相近 d) 负电性相近
实例:CuxAu1-x、WxMo1-x
ii. 间隙固溶体: 在金属结构中,金属原子的密堆积中有很多的八面体和
四面体间隙,某些原子半径很小的非金属元素,如H、B、C、N等,可以无规则地分布在这些空隙中而形成间隙固溶体,例如奥氏体就是碳溶入Fe(A1)中所形成的间隙间溶体。当所有间隙都被占满时,间隙固溶体达到了饱和,再加入溶质则将出现新相。由于间隙原子的存在使原先的金属键外又加入了部分的共价键而提高了原于间结合力及空间利用率,从而使间隙固溶体比纯金属的熔点高及硬度大。
金属(间)化合物: 当A、B两种金属原子的半径、结构型式和负电性差
别较大时,则形成金属化合物。金属化合物的结构特征表现在它的结构型式一般都与其组成金属单独存在的结构型式不同,而且A、B原子分别占据确定的结构位置。金属固溶体一般为无序结构,而金属化合物为有序结构。 实例:CuZn、 NiAl、Ni3Si、Ni3Al、Ni3Ge、Ni3Ga
特点: 对金属间化合物的研究表明,由于它的特殊晶体结构,使其具有固溶
体材料所没有的性能。 例如,固溶体材料通常随着温度的升高而强度降低,但某些金属间化合物的强度在一定范围 内反而随着温度的升高而升高,这就使它有可能作为新型的高温结构材料的基础。金属间化合物在核反应堆材料方面也有应用。
金属化合物的特性: a) 力学性能:高硬度、高硬度、低塑性。 b) 物化性能:具有电学、磁学、声学性质等,可用于半导体材料、形状记忆材料、储氢材料等。
金属的原子半径: 金属的原子半径可以如同离子半径、共价半径那林,通过测定晶体中原子间距来求得。对于一般金属品体,原子半径就是晶体中最紧密接触距离的一半,但在研究具有不同配位结构的多型性金属及具有与纯金属不同配位结构的合金中发现,原于半径随配位数降低而产生有规律的减小。Goldschmilt曾对此作了专门研究,得到如果密堆积结构(配位数为12)的半径为1时配位数8、6、4的原子半径分别为0.97、0.96、0.88。由此可知与共价半径相同,金属原子半径需要指明特定的配位条件才有意义。特别对于B族元素,由于这些金属的配位状况
较为复杂,更是必需指明对应特定配位条件下的原于半径,这就意味着通过合金中测定的原于半径在实用上也更有意义。
氢键: 由于氢原子的半径很小(0.3A),又没有内层电子,所以它与负电性最强的一些元素,如氟、氧、氮(X,有时也包括氯),相结合形成极性共价键时会出现一种与另一个负电性很大的原子Y上的孤对电子相互吸引而形成另一种键(X—H…Y)的趋势.这种键称为氢理。但只允许一个Y原于采键合。此外,为了使键合效应最强,一般要求X—H…Y尽可能呈一直线,这表明氢键具有饱和性与方向性。H…Y的间距为1.7A左右.这比通常的共价留(如O—H为0.98A)长得多,而比原子H和Y的范德华键半径之和(约2.8—3.0 A)短得多,这也表明氢键的键能(一般6kca/mol)较共价键能低(约为十分之一),而比范德华键又强许多。
氢原子的电离能特别大(13.6eV),难以形成离子键。当氢原子与其它原子(如F、O、N等)结合时,形成异极化链,电子更倾向于集中在非氢原子一端,使氢核暴露在外,并可以通过库仑相互作用与电负性较大的另一个原子结合。
范德瓦尔斯键(Van der Waals): 如果分子是非极性的,即不具有电偶极矩,那么是范德瓦尔斯力在起作用。不妨以最简单的单原子分子(如惰性元素分子)为例作一说明。这类原子的电子壳层正好填满。电子分布具有球对称性,因而并不存在电偶极矩。但由于电子在做不断的运动,导致偏离球对称分伦的许多瞬间。这样一来,这些瞬间的电偶极子之间的相互作用构成了范德瓦尔斯吸引力的物理基础。如果两原子非常接近时,电子壳层间存在库仑力与泡利不相容原理导致的斥力又要占上风。因而可以用经验势函数来描述:
被称为Lennard—Jones势。我们不妨比较一下两个H原子间和两个He原子间的最小势能,前者为—4.6eV,而后者仅为—0.0008eV(1eV=1.602X 10-19J),这表明范德瓦尔斯相互作用的确要比共价键要弱得多了。
一般结论: 在分别介绍各种键及其构成的晶体后,我们必须强调在实际晶体中往往不是仅有一种键.它不仅表现为离子键中合有共价键成分或共价键中含有离子键成分,而且经常同一晶体中存在两种键型,甚至三种键,即混合键型的晶体。例如,石墨晶体中每层内由每个碳原子的sp2轨道杂化的共价键形成构成一大片六角蜂巢状结构,而另一个价电子则与层内所有碳原于共有形成金属键,层与层之间则又以范德瓦尔斯键联结成块状品体,所以石墨晶体是出共价键、金属键、范德瓦尔斯键三种键构成的晶体。同样,许多有机化合物更是往往凭借共价键、离子键、氢键及范德瓦尔斯键共同构成的有机化合物晶体。
晶体结构: 晶态是内于原于间相互作用导致的固体的热力学平衡状态。其特征在于其中的原子的排列呈现三维周期结构。在材料中.金属与陶瓷通常是晶态,即使是高分子材料或生物材料也有相应的晶相。 晶体实质:原子、分子在空间有规律地堆砌排列。这种规则的排列使晶体结构呈现出周期性,并表现出一系列晶体的特征。 晶体的特征:
i. 晶体常具有沿某些晶面方向易劈裂的性质,这称为
晶体的解理性,这样的晶面称为解理面。显露晶体表面的往往是些解理面。晶面的交线称为晶棱。晶体的晶面是按晶带分布的。相交晶棱互相平行的—组晶面构成一个晶带。如图2.1.1中的a-1-c-2晶面形成一个晶带。这些平行的晶棱的共同方向称为该晶带的带轴(如图2.1.1中OO’表示带轴)。
ii. 晶体中原子、分子作有规则的周期性排列,使晶体中各部与方向无关的物
理量(如密度)具有相同的值,这是晶体的均匀性的特征;但另一些物理量(如折射率等)与方向密切相关,这就是晶体的各间异性的特征。【关键是各向异性!】 iii. 尽管由于生长条件不同,晶体的外形可能不同,但它们购外形都表现出—
—定的对称性。此外,尽管不同外形中晶面的大小可能不同,但相应晶面的夹角却保持常数。如图2.1.3中ab面问的夹角总是141°47’,bc面间夹角总是120°00’,ac面问的夹角总是113°8’.即晶面夹角守恒。
iv. 晶体有确定的熔融温度,当加热晶体到某一确定温度时晶体开始熔融,继
续加热只是使晶体持续熔融,直到晶体全部熔融,温度才开始变化。【以冰为例,冰的溶解热,冰是晶体!!】
空间点阵【布喇菲格子】: 由x射线行射对固体的结构进行分析得知,晶态物质和非晶态物质区别之点就在于:晶态物质是由原子、分子或原子团在三三维空间中有规则地重复排列尔组成的,这种组成晶体的原子、离子、分子或原子团通常称为晶体的基本结构单元,简称基元。如果忽略晶体基元的具体细节,用一个数学上的几何点来代表它,那么在空间中,这种几何上的点规则地周期性排列的三维无限分布的总体称为空间点阵。这些几何点称为空间点阵的阵点,因此空间点阵是组成晶体的基元在空间分布的几何表示。组成晶体的基元形成空间点阵是晶体最基本的特征.晶体的结构是由组成品体的基元加上空间点阵来决定的.基元的复杂程度可以千差万别,最简单的基元只有一个原子,而生物蛋白质晶体的结构基元中可以包含成千上万个原子。 点阵的数学表示:
a1、a2、a3是基矢,n1、n2、n3是整数。基矢的选择不唯一。 基矢: 基矢的取法是多种多样的。图2.3绝出对于二维布喇菲格子基矢的几种不同取法,它们都能产生同一个布喇菲格子。