高分子材料与工程特性

2023-02-10 版权声明 我要投稿

第1篇:高分子材料与工程特性

氧化亚铜复合材料生物硫化氢分子传感特性研究

摘要 H2S参与人体多种生理过程,其浓度变化与身体某些疾病的变化息息相关,在炎症、帕金森、脑外伤、心肌缺血再灌注、癌症等疾病的诊疗中发挥着重要作用。由于人体某些疾病会使我们呼出的H2S气体浓度发生特定的改变,因此人口腔呼出气体的浓度可以看作是这些疾病简单诊断、监控的标志物,可以通过对呼出气体浓度变化的测试分析来实现疾病的快速诊断,对监测人体健康具有重要的意义。实验通过二维电化学原位组装方法构建特殊的氧化亚铜-碳纳米管纳微异质结构材料,此材料具有清晰的异质界面,有利于提高材料生物检测性能,使其摆脱气敏传感元件对高温、浓度的依赖。基于材料的界面电导调控性能,该结构材料表现出良好的导电性以及生物H2S敏感特性。电学实验测试结果表明,在H2S气体浓度为1 ppb~100 ppm时材料响应度与硫化氢浓度呈良好的线性规律。同时,H2S气体检测最低浓度为1 ppb,此时材料响应度可达73.75%。所提出的新型H2S气体分子标志物快速检测机制是可行的。

关键词 硫化氢 碳纳米管 气体传感器 生物检测

1引言

H2S作为主要的内源性气体信号分子,参与体内多个系统循环,对心血管系统、神经系统、消化系统、呼吸系统和免疫系统等具有特殊的作用。因此,生物H2S的浓度变化与身体的某些疾病息息相关,在许多疾病诊疗中起到重要作用,具有很高的生理学、病理学研究意义及价值。

H2S对机体神经系统、心血管系统、呼吸系统等多个系统都有调节作用。H2S可以调节神经突触的活动[1]。除此之外,还具有抗炎效果。有研究证明,H2S对中性粒细胞聚集具有抑制作用,且可缓解脂多糖所致的肺水肿和血管通透性升高等炎症反应[2]。内源性H2S在体内的浓度水平可作为病情严重程度的评价指标,H2S是诊断口臭的生物标志物[3],口腔呼出的H2S浓度异常可以看作是该疾病诊疗的重要依据。因此,在生物系统中选择H2S作为检测目标受到越来越多的关注。除此之外,人体疾病也会使其他呼出气体浓度发生特定的改变。比如中重度肝脂肪变性患者呼出气体中乙醇及丙酮水平明显高于轻度肝脂肪变性患者[4],根据Hb浓度和CO值,推算平均红细胞寿命(RBCS)[5],作为诊断贫血性疾病的有力依据等。这些研究结果表明了包括H2S在内的各种气体小分子对生命活动有很重要的功能,人们可以根据内源性气体成分的变化实现疾病的诊断。综上而言,根据人体呼出H2S气体浓度的变化监测当前人体的健康状况,同时可以通过对气体的分析实现疾病的追踪诊断,对推动快速诊疗技术的发展有重要意义。

H2S主要以HS-和气体两种形式存在于体内。与传统的血液、尿液、痰液样本相比,呼吸测试由于新型无创、简单快捷、非侵入的优势受到青睐。目前实验室常用的气体检测方法有气体色谱检测法、气体质谱检测法、气体光谱分析检测法、气体传感器技术检测法等,其中用于人体呼出气体成分分析的传感器技术包括化学催化发光、红外光谱、金属纳米材料阵列传感器等[6]。基于金属氧化物半导体材料来源丰富、成本低廉、制作简单等众多优点成为气体传感器研究热点。大量研究表明,Cu-CuO纳米结构可用于H2S传感器,能够在高温条件下(150-320 ℃)表现出良好的检测性能。CuO纳米结构在200-400 ℃的工作温度范围内,对包括H2S在内的各种目标气体也有响应。另外,在低温(95 ℃)的工作温度下,含有适量Cu2O的亚微球对50 ppb H2S气体也表现出较强的响应性[7]。但H2S传感器的检测限和工作溫度还有待进一步降低,目前的工作重点是降低检测温度,使H2S在低温下对反应器件有较强的响应度。

纳微异质结构材料具有优异的电学特性,是气体传感材料的理想结构。本文基于纳微异质结构材料的界面电导调控性能,提出了一种氧化亚铜-碳纳米管纳微异质结构阵列材料,通过对材料结构的分析,构建具有清晰异质界面的纳微电子结构体系,以最大程度的提升异质界面电导调控的范围,实现优异的气体敏感度。我们对其制备过程和构建机制进行研究,并在室温条件下对该材料的敏感性进行系统性检测。结果证实该材料的敏感性非常优秀,有望在实际生活中得到应用。此结构材料对H2S气体浓度的响应范围为1 ppb~100 ppm,在H2S浓度为1 ppm~100 ppm时,响应度和H2S浓度具有良好的线性关系。在H2S浓度为10 ppb时,响应度能够达到3个数量级。同时,本文对材料异质界面电导效应的机制进行讨论,分析材料对硫化氢具有高敏感特性的原因。

2 实验试剂与方法

1)配置实验试剂:配置浓度为50 mmol/ml的硝酸铜溶液,并在配置好的溶液中滴加100 ul硝酸。同时,配置硝酸铜-碳纳米管混合溶液,碳纳米管在溶液中含量为0.0001g/ml,此时碳纳米管在溶液中分散性较好。每次使用溶液前,可以将溶液放入超声清洗仪中超声5 min,有利于减少溶液中的碳纳米管团簇,大大降低后续实验中二维纳米材料生长完成后的脱落概率。

2)构建二维异质结构材料:把干净的硅片基底放在生长室内的Peltier元件上,将两根铜金属电极以相距5 mm左右的距离平行放置在上面。用最大量程为10 μL移液器在两铜金属电极中间滴加少许的硝酸铜-碳纳米管混合溶液,大约滴加40 μl时结冰效果最好。此后轻轻盖上盖玻片,并封闭生长室,开始降温。达到所需温度后,继续控制温度缓慢结冰,由于溶质分凝原理,可以在冰层与硅片基底之间、冰层与盖玻片之间构建一个富含Cu2+的准二维电解液层。保持温度恒定,放置1 h左右后可以开始电沉积过程。注意在放置过程以及沉积过程中保持冰层不融化。沉积开始时,用AFG3022C任意波形发生器提供沉积电势波形,并编辑所需电压波形参数。本实验采用700 mV直流电压进行沉积。铜离子在阴极被还原并堆积到沉积物的最前端,同时碳纳米管融入到此过程中,与氧化亚铜相连最终构建出氧化亚铜-碳纳米管纵向异质结构。

3)对样品进行电学性能测试:在离子溅射仪上对氧化亚铜-碳纳米管纳微异质结构表面进行Au金属溅射,之后将样品连接入电路,选择偏压为5 V测试样品对H2S气体的敏感度、线性响应范围、选择性等特性。

3 结果与讨论

在电沉积过程中,施加直流电压对氧化亚铜进行沉积。沉积过程中,硝酸根阴离子被还原,产生氢氧根离子,铜离子同时也被还原,由氢氧根离子提供氧生成氧化亚铜。反应方程式如下[8]:

同时,在构建过程中,碳纳米管的一端与生成的氧化亚铜连接,由于碳纳米管具有良好的导电性,电子可以通过碳纳米管从一端定向移动到另一端,后续溶液中铜离子继续沉积,与碳纳米管另一端相接,最终形成氧化亚铜-碳纳米管纳微异质结构。

利用电化学沉积方法得到的氧化亚铜-碳纳米管纳微异质结构材料面积较大,适宜用来做检测器件。制备出的纳微异质结构材料的扫描电子显微镜(SEM)图像如图1所示。独立的碳纳米管融入到有序生长的氧化亚铜纳米线中,形成一个独特的氧化亚铜-碳纳米管-氧化亚铜结构单元,使此处的形貌表征发生变化,呈现鱼尾形的特殊结构。可以发现,本材料的异质界面十分清晰,实现了材料的电导择优生长,保持了材料良好的导电特性,在后续性能测试中具有很大优势。

利用X射线光电子谱(XPS)分析异质结构表面元素成分和元素价态情况。氧化亚铜-碳纳米管纳微异质结构中C、O、Cu的XPS谱图如图2所示。从图2(a)可以看出C较强的信号峰在284.6 eV,与C的结合能对应。图2(b)中O 1s的特征峰在531.6 eV,与O的结合能对应。在图2(c)可以看出,Cu 2p在952.2 eV和932.4 eV的位置有两个较强的信号峰,与Cu 2p1/2和 Cu 2p2/3峰位对应,对应着Cu2O中的Cu+元素。XPS分析可知此纳微异质结构为氧化亚铜-碳纳米管纳微异质结构,与实验预期得到的二维异质结构材料相符。

在室温条件下,对构建的纳微异质阵列传感器进行硫化氢响应度测试,选择偏压为5 V,通入H2S气体前后测得的 I-t曲线如图2(d)所示。通入气体前,传感器电阻较大,仪器测得电流值为1.48×10-6 mA,电阻约为3000 MΩ,导电性很差,主要是由于在载流子输运过程中,氧化亚铜和碳纳米管形成了清晰的异质界面,异质界面势垒较高,阻碍作用使材料的导电性明显下降。通入气体后,由图2(d)可知此纳微异质结构材料对H2S气体最高响应度在3000000以上。这是由于H2S气体与材料反应使得异质结势垒高度下降,实现了对材料异质界面电导的调制。对H2S气体与材料反应前后测试电流变化的分析可知,此材料可以用来构建相应纳微检测元件,探究新型H2S气体分子标志物快速检测机制及方法。响应度计算公式R=|I-I0|/I0,其中I和I0分别为通入H2S气体前后所测电流值。

材料对不同浓度的H2S气体响应度测试表明,此二维异质结构材料对H2S气体浓度的响应范围为1 ppb~100 ppm,在硫化氢气体浓度为1ppb时,响应度为73.75%。从图3(a)中也可以看到,通入1 ppb H2S后,电流变化较明显,可以说明此材料对H2S气体有较高的响应度。图3(b)为H2S气体浓度与响应度的线性关系图。图3(b)结果表明,在H2S气体浓度为1 ppm~100 ppm时,此设计结构对生物H2S响应度与H2S浓度成良好的线性规律,同时随浓度的增加响应度也逐渐增加。并且,H2S浓度在1 ppm以上时,响应度极大,检测效果十分优异。

4 结论

根据材料的异质界面电导调控原理,通过对电化学沉积法制备的材料择优生长、结构设计、性能测试,得到了对H2S有高敏感性、高选择性的氧化亚铜-碳纳米管纳微异质结构,实现了低温下对低浓度H2S有高响应的材料设计,获得了对H2S简单便捷的检测方法。

本研究首次尝试将碳纳米管融入到二维电沉积生长过程中,让不参与电沉积反应的碳材料在组装过程中被串联起来,形成全新的纳微结构阵列。通过碳基材料的加入、在电沉积过程中保持碳材料晶面的完整性组装,实现纳米晶与电沉积材料的高清晰界面组装,异质界面的存在提高了材料生物检测性能,使其摆脱气敏传感元件对高温、浓度的依赖,实现对呼出H2S更加准确的检测,具有检测范围广、检测限低、响应时间短的优良性能。本材料对于快速、准确的便携式医疗传感器件的开发有重要的意义。

基金项目

感谢国家自然科学基金资助项目(项目编号:11704168,11404158)、山东省基金项目(项目编号:ZR2016HB59)、以及大学生创新创业训练项目(项目编号:S202110452095)的支持。

参考文献

[1]王配配,陈亚红.呼吸系统中的内源性H2S[J].国际呼吸杂志,2008(04):246-249.

[2]熊成敏,赵文谱.呼吸功能锻炼作业指导书在COPD患者中的应用效果研究[J].检验医学与临床,2016,13(13):1755-1757.

[3]薛莹莹,张涛,杨婷婷,陈远涛,张钧煜,万浩,叶玮,王平.基于人体呼出气体标志物检测的口腔疾病筛查与诊断研究[J].中国生物医学工程学报,2021,40(02):202-209.

[4]朱滢. 肝衰竭患者经人工肝治疗前后的呼出气体分析[D]. 南昌大学, 2019.

[5]黎璐茜. 呼气检测红细胞寿命在贫血性疾病诊断中的研究[D]. 南方医科大学, 2019.

[6]王妞妞. 人体呼出气体多组分检测系统研究[D].东南大学,2019.

DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2019.004182.

[7]Yoon Ji-Wook, Lee Jong-Heun. Toward breath analysis on a chip for disease diagnosis using semiconductor-based chemiresistors: recent progress and future perspectives.[J]. Lab on a chip, 2017, 17(21): 3537-3557.

[8]狄文浩, 崔光亮, 張品华, 薛凯峰. Cu2O-ZnO纳微异质结构生物H2S感知特性研究[J]. 凝聚态物理学进展, 2021, 10(1): 25-32.

作者:迟珺予 崔光亮 张品华

第2篇:高分子材料与工程专业介绍,高分子材料与工程专业简介

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高分子材料与工程专业介绍

一、专业特色

本专业主要从事材料的合成、加工和改性等方面的教学工作,侧重于功能高分子材料、复合材料和特种橡胶方向。近年来,在专业建设上,坚持基础理论研究与应用研究并重,高分子合成、改性与物理性能研究并重的特色。

二、培养目标

培养具有高分子材料与工程专业的基础知识,了解材料科学与工程领域相关的基础知识,能在高分子材料领域从事科学研究、教学、技术开发、工艺设计、生产及经营管理等方面工作,有较强的计算机应用能力和语言表达能力;身心健康并富有创新精神的高素质研究应用型专门人才。

三、培养要求

本专业学生主要学习四大化学、高分子化学和物理、高分子成型加工原理和设备、高分子功能材料、复合材料、高分子材料研究方法、高分子材料配方设计以及计算机在高分子材料中的应用等基本理论和基本技能,掌握高分子材料的成型加工、改性工艺和方法,掌握新型高分子材料的研究方法,具备对高分子材料合成、改性、加工以及功能化过程进行技术经济分析、研究开发和经营管理的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1.具备扎实的物理、化学、化工基础知识;

2.掌握高分子化学、高分子物理、材料科学与工程的基本理论;

3.掌握高分子材料合成、改性和性能评价的方法;

4.掌握高分子材料的组成、结构与性能之间的关系;

5.掌握高分子加工流变学、成型加工工艺和加工设备的基本理论和基本技能;

6.具有对高分子材料进行改性、加工工艺研究、设计和分析测试的能力;

7.具有对新型高分子材料及功能高分子材料设计及制备的能力;

8.具有应用计算机对高分子材料进行配方设计的能力;

9.具有对高分子材料合成、改性、加工以及功能化过程进行技术经济分析、大学生电脑主页 - dxsdiannao.com – 大学生喜欢的都在这里

研究开发和管理的综合能力。

四、学制与学位

标准学制:四年

修业年限:三至六年

授予学位:工学学士

五、主干学科、交叉学科

主干学科:材料科学与工程

交叉学科:化学、物理学

六、主要课程

有机化学、物理化学、化工原理、高分子化学、高分子物理、材料物理基础、高分子材料研究方法、材料成型原理与工艺、高分子材料配方设计、高分子成型设备与模具、功能高分子材料、复合材料学、橡胶材料学等。

七、集中实践教学环节

军事训练、金工实习、VB课程设计、化工原理课程实习、化学综合实验、高分子基础实验、高分子制备课程设计、高分子成型综合实验、生产实习、毕业设计。

八、其他

本专业是江苏省特色专业建设点,支撑学科“材料学”为国家重点学科。 院校分布

【北京市】清华大学、北京理工大学、北京航空航天大学、北京化工大学、北京服装学院、北京石油化工学院、北京工商大学

【天津市】天津大学、天津科技大学

【河北省】河北工业大学、河北理工大学、河北科技大学、河北大学、燕山大学

【山西省】太原理工大学、中北大学 太原工业学院

【辽宁省】沈阳化工大学、大连理工大学、大连轻工业学院、沈阳工业大学、沈阳理工大学

【吉林省】吉林大学、长春工业大学、吉林建筑工程学院 、吉林化工学院

【黑龙江省】哈尔滨工业大学、黑龙江大学、哈尔滨工业大学、东北林业大学 大庆石油学院,齐齐哈尔大学、哈尔滨理工大学

【上海市】复旦大学、华东理工大学、东华大学、上海大学

【江苏省】江苏大学、南京理工大学、江南大学、扬州大学、南京工业大学、江苏工业学院、南京林业大学、华东船舶工业学院 常州大学

【浙江省】浙江大学、浙江工业大学 杭州师范大学 嘉兴学院

【安徽省】中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学、安徽建筑工业学院、安徽工业大学、安徽理工大学 、安徽建筑工业学院

【福建省】福建师范大学

【江西省】南昌航空大学、南昌大学 华东交通大学

【山东省】山东大学、 中国海洋大学、青岛大学、青岛科技大学、济南大学、烟台大学、山东轻工业学院 鲁东大学

【河南省】郑州大学、郑州轻工业学院 中原工学院、河南城建学院

【湖北省】湖北大学、武汉理工大学、湖北工学院、武汉

科技学院、湖北科技大学 武汉工程大学、长江大学、湖北汽车工业学院

【湖南省】中南林业科技大学 、南华大学、湖南工业大学、衡阳师范学院

【广东省】中山大学、深圳大学 华南理工大学、广东工业大学

【广西壮族自治区】桂林理工大学

【海南省】海南大学

【四川省】四川大学、西南石油学院【陕西省】西北工业大学、西安工程大学【甘肃省】兰州大学、兰州理工大学【内蒙古自治区】内蒙古农业大学

【新疆维吾尔自治区】新疆大学

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第3篇:高分子材料与工程

学科:工学

门类:材料类

专业名称:无机非金属材料工程

业务培养目标:本专业培养具备无机非金属材料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。

业务培养要求:本专业学生主要学习无机非金属材料及复合材料的生产过程、工艺及设备的基础理论、组成、结构、性能及生产条件间的关系,具有材料测试、生产过程设计、材料改性及研究开发新产品、新技术和设备及技术管理的能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1.掌握无机非金属材料的工业生产过程和设备、生产工艺的专业基础知识;

2.掌握材料制备的原理及工艺基础,材料的结构与性能;

3.掌握本专业所必需的机、电、微型计算机应用的基本知识技能;

4.具有制品的工业生产、质量控制和技术管理的初步能力;

5.具有正确选用材料、设备并进行工艺设计的能力;

6.具有研究改进材料性能、开发新材料、制品、工艺的初步能力。

主干学科:材料科学与工程

主要课程:物理化学、无机材料性能、测试及研究方法、粉体工程、材料制备原理、热工过程与设备、无机材料工艺学(含硅酸盐、复合材料)。

主要实践性教学环节:包括专业实验、金工实习、生产实习(含毕业实习)、课程设计、计算机应用与上机实践、毕业设计(论文)。

修业年限:四年

授予学位:工学学士

开设院校

全部高校>> 哈尔滨工业大学 河北科技大学 安徽大学 同济大学 江南大学 长安大学 中国海洋大学 安徽理工大学 新疆大学 四川大学 河北工业大学 郑州大学 安徽工业大学 上海大学 中山大学 河北大学 合肥工业大学 济南大学 天津科技大学 华南理工大学

第4篇:高分子材料与工程

高分子材料与工程.txt爱空空情空空,自己流浪在街中;人空空钱空空,单身苦命在打工;事空空业空空,想来想去就发疯;碗空空盆空空,生活所迫不轻松。总之,四大皆空!业务培养目标

本专业培养具备高分子材料与工程等方面的知识,能在高分子材料的合成改性和加工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的高级工程技术人才。

[编辑本段]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分子材料的组成、结构与性能知识及高分子成型加工技术知识。 [编辑本段]获得知识和能力

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1.掌握高分子材料的合成、改性的方法;

2.掌握高分子材料的组成、结构和性能关系;

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和基本技能;

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,并开发新型高分子材料及产品的初步能力;

5.具有应用计算机的能力;

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能力。

[编辑本段]主要课程

有机化学、物理化学、高分子化学、高分子物理、聚合物流变学、聚合物成型工艺、聚合物加工原理、高分子材料研究方法

[编辑本段]实践性教学环节

主要实践性教学环节:包括金工实习、生产实习、专业实验、计算机应用与上机实践、课程设计、毕业设计(论文)。 其他相关

主干学科:材料科学与工程 主要专业实验:高分子合成、高分子材料成型等

修业年限:四年

授予学位:工学学士

[编辑本段]开设院校

清华大学 北京大学 深圳大学 北京化工大学 天津大学 吉林大学 复旦大学 华东理工大学 东华大学 浙江大学 中国科学技术大学 福建师范大学 合肥工业大学 武汉理工大学 华南理工大学 四川大学 天津科技大学 太原理工大学 河北工业大学 沈阳化工大学 大连轻工业学院 吉林化工学院 齐齐哈尔大学 哈尔滨工业大学 上海大学 扬州大学 浙江工业大学 济南大学 中国海洋大学 山东大学 青岛大学 郑州大学 武汉化工学院 湖北工学院 湖北大学 广东工业大学 华南热带农业大学 哈尔滨工业大学 东北石油大学 长春科技大学 北京石油化工学院 北京理工大学 华北工学院 南京理工大学 北京航空航天大学 西北工业大学 江南大学 东北林业大学 安徽大学 南昌大学 烟台大学 武汉科技学院 中南林学院 新疆大学 沈阳工业大学 沈阳工业学院 华东船舶工业学院 中山大学 兰州理工大学 太原工业学院 中原工学院

[编辑本段]院校分布

【北京市】清华大学、北京理工大学、北京航空航天大学、北京化工大学、北京服装学院、北京石油化工学院、北京工商大学

【天津市】天津大学、天津科技大学

【河北省】河北工业大学、河北理工大学、河北科技大学、河北大学、燕山大学

【山西省】太原理工大学、中北大学 太原工业学院

【辽宁省】沈阳化工大学、大连理工大学、大连轻工业学院、沈阳工业大学、沈阳理工大学

【吉林省】吉林大学、长春工业大学、吉林建筑工程学院 、吉林化工学院

【黑龙江省】哈尔滨工业大学、黑龙江大学、哈尔滨工业大学、东北林业大学 大庆石油学院

【上海市】复旦大学、华东理工大学、东华大学、上海大学

【江苏省】江苏大学、南京理工大学、江南大学、扬州大学、南京工业大学、江苏工业学院、南京林业大学、华东船舶工业学院

【浙江省】浙江大学、浙江工业大学 杭州师范大学

【安徽省】中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学、安徽建筑工业学院、安徽工业大学、安徽理工大学

【福建省】福建师范大学

【江西省】南昌航空大学、南昌大学

【山东省】山东大学、 中国海洋大学、青岛大学、青岛科技大学、济南大学、烟台大学、山东轻工业学院

【河南省】郑州大学、郑州轻工业学院 中原工学院

【湖北省】湖北大学、武汉理工大学、湖北工学院、武汉科技学院、湖北科技大学 武汉工程大学、长江大学、湖北汽车工业学院

【湖南省】中南林业科技大学 、南华大学、湖南工业大学、衡阳师范学院

【广东省】中山大学、深圳大学 华南理工大学、广东工业大学

【广西壮族自治区】桂林理工大学

【海南省】海南大学

【四川省】四川大学、西南石油学院

【陕西省】西北工业大学、西安工程大学

【甘肃省】兰州大学、兰州理工大学

【内蒙古自治区】内蒙古农业大学

【新疆维吾尔自治区】新疆大学 [编辑本段]详细阐述 序言

本专业培养较系统地掌握材料科学的基本理论与技术,具备材料物理相关的基本知识和基本技能,能在材料科学与工程及其相关的领域的机械、电子冶金、能源、电力、通讯、石油化工等行业部门从事新材料和功能材料的研究、设计、开发与制造、材料的性能测试及生产管理等工作,也可在高等院校和研究所从事教学与科研工作。

一、专业基本情况

1、培养目标

本专业培养较系统地掌握材料科学的基本理论与技术,具备材料物理相关的基本知识和基本技能,能在材料科学与工程及与其相关的领域从事研究、教学、科技开发及相关管理工作的材料物理高级专门人才。

2、培养要求

本专业学生主要学习材料科学方面的基本理论、基本知识和基本技能,受到科学思维与科学实验方面的基本训练,具有运用物理学和材料物理的基础理论、基本知识和实验技能进行材料研究和技术开发的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

◆ 掌握数学、物理、化学等方面的基本理论和基本知识;

◆ 掌握材料制备(或合成)、材料加工、材料结构与性能测定及材料应用等方面的基础知识、基本原理和基本实验技能;

◆ 了解相近专业的一般原理和知识;

◆ 熟悉国家关于材料科学与工程研究、科技开发及相关产业的政策,国内外知识产权等方面的法律法规;

◆ 了解材料物理的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及材料科学与工程产业的发展状况;

◆ 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;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。

3、主干学科 材料科学、物理学。

4、主要课程 基础物理、近代物理、固体物理、材料物理学等。

5、实践教学 包括生产实习、毕业论文等,一般安排10—20周。

6、修业时间 4年。

7、学位情况 理学或工学学士。

8、相关专业 材料化学、物理学。

9、原专业名 材料物理、矿物岩石材料。

二、专业综合介绍

材料物理(Material Physics)专业,一般属于材料科学与工程系学院下辖的专业之一。所涉及到的方面主要是材料的宏观及微观结构,尤其是微观结构,材料的物理性能基本参数以及这些参数的物理本质。

材料物理专业是材料科学与工程里面不可或缺的重要组成部分。犹如支撑万丈高楼的基石,材料支撑着人类文明。很多人觉得新世纪是“信息技术”的世界,不过任何技术赖以实现的物质基础还是材料,这一重要地位在人类社会发展到任何阶段都无法改变,而且必将越来越重要。随着科学技术的发展,材料正朝着微型化、功能化、智能化的方向发展。现在颇为流行的纳米材料、环境材料、电子材料、信息材料,大部分都是材料的物理性能在各特殊领域的应用。比如纳米材料,可以说就是纳米尺度下的材料物理学。材料物理专业所研究的磁学及光学性质在信息材料领域有着巨大的应用空间,是现代半导体、微电子、光电子产业发展的理论及应用基础。因此,随着材料产业以及信息产业在新世纪的飞速发展,材料物理专业也必将迎来自己的辉煌。

本专业由名称就可以清楚地看出内容以材料学、物理学两方面为重点。物理学中的力、热、光、声均在此专业有广泛应用,当然侧重点还与将来个人的研究方向有关。比如说:对于研究信息材料磁存储技术的,铁磁学是中心课程,但是力学、电学、热学多少也要有所涉及。原子物理、固体物理、晶体学、X光技术、电子显微分析等课程也是比较重要的课程。所以这门专业主要偏重高中课程对应的物理,比较适合那些对微观结构和理论物理感兴趣的同学。在测量微观结构的时候,X光技术、电子显微技术(高倍电子显微镜)可能会涉及到一些辐射问题,当然,并不是很普遍而且剂量非常低。随着技术的进步,辐射问题应该降低直至完全消除。

总体来说,材料物理专业并不是一个很热门的专业,不过其中的一些方向,如纳米材料、高倍电子显微技术、电子材料还是相当热。国内院校中清华大学、山东大学、哈尔滨工业大学在这些方面较为出色。 对于材料物理专业的毕业生来说,面临的几种选择中,出国相对来说比较容易,难度比那些热门专业小得多。考研的话,除了上述较好的学校之外,还有中国科学院的一些相关研究所可以考虑。就业方面,几个热门方向还是比较好的,但还是以研究工作居多。作为其他产业的基础,本专业是不可缺少的,但是想一下子就赚大钱暴富成比尔·盖茨,恐怕也不可能。随着技术的成熟和产业化,本专业的就业形势必将大幅度改善。因此,选择本专业其实是在选择自己的未来。

材料物理专业代码:071301。

三、专业教育发展状况

材料物理专业是国家重点学科,是理工科结合的专业。培养掌握材料科学基础理论和现代材料科学研究方法,掌握材料性能与各层次微观结构之间关系的基本规律,能从事各种材料的设计、研究、生产、使用,材料性能改进,开发新材料、新技术的研究人才。

材料物理的前身是金属物理,国家很重视材料学科,建国后建立了材料物理专业。在五十年代轰轰烈烈的工业发展时期,很多院校都建立了材料学科,有些地区还专门成立了冶金学院、机械工程学院等。 目前,材料物理学科在各理工类院校都有相关的系,比较著名的学校有清华大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、北京理工大学等学校。材料涉及的领域极为广泛,其品种繁多,形式各异。根据材料组成和结构的特点,可分为金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料和复合材料。材料又是基础科学和工程科学融合的产物,随着科学技术的发展,原来各类相对独立的材料,已经相互渗透,相互结合,多学科的交叉是材料科学技术的重要特征。如建筑材料中混凝土外加剂的应用,聚合物混凝土、薄膜材料在玻璃深加工上的应用,有机高分子材料用于水泥砂浆的改性和对陶瓷工艺的改进等等。 浙江大学材料科学与工程学系创建于1978年,是我国高校中成立最早,学科门类、培养层次最齐全的材料系之一。目前设有金属材料及热处理、无机非金属材料、材料工程及自动化、材料科学等4个本科专业方向,金属材料及热处理、无机非金属材料、半导体材料等3个博士点(其中半导体材料是国家重点学科)和5个硕士点,以及材料科学与工程博士后流动站。很多学校的材料物理专业经历了一系列的变迁。清华大学材料科学与工程系成立于1988年,由原金属工程物理系的材料科学专业、机械工程系的金属材料专业及化学工程系的无机非金属材料专业组建而成。本科设材料科学与工程一个专业,含材料物理、金属物理、无机非金属材料、复合材料和电子材料等五个学科培养方向。 但是,由于各个学校的基础不同,因此建立的材料物理专业或者材料科学与工程专业偏重点也不同。例如天津城市建设学院,长期以来,材料科学与工程系设置的是无机非金属材料和高分子材料与工程两个专业,根据学院特点,按照国家教委引导性专业目录,自1997年起更名为材料科学与工程专业。因为这个学院是隶属建委系统的,所以主要培养为城乡建设服务的人才,材料的专业教育就以建筑材料为主,没有简单地套搬清华大学、天津大学、武汉工业大学(2000年已合并成为武汉理工大学),或化工类、冶金类院校材料专业的做法,而办出自己材料专业的特色。 这就说明了同样是材料物理专业,由于学校之间基础的差异及其背景的不同,研究的方向和侧重点也有所不同,这是要加以注意的。

1991年,国家教委批准在清华大学建设“先进材料研究开放实验室”,作为推动材料物理研究的一笔投入,带动材料物理研究。目前,材料科学与工程系已纳入很多高校“211工程”的重点学科群规划。以培养全面掌握材料科学和工程综合能力的复合型人才。 近年来材料物理专业研究的范围进一步拓宽,不断地开发出具有优异物理性能的先进材料,其中复合材料是一个主要方向。这些都反映了培养仅掌握单一材料、窄口径专业的人才是不能适应当前特别是未来形势发展的要求,因此拓宽专业口径是培养材料类专业人才的必然趋势。

四、专业就业数据分析

材料物理专业的毕业生一般具有很强的物理、化学、数学理论水平,以及较高的独立实验能力和操作复杂仪器设备的能力,素质比较全面,所以,能够在机械、冶金、电子、化工军工、航空航天、仪表等部门从事材料的生产、研究和开发,或在科研单位和高等院校从事科研和教学工作,以及进一步培养成为高级材料科学研究人才。 从事材料专业的工程技术人员按工作性质可分为材料的研究、开发、生产和应用。这随着材料事业的发展有所不同。在七八十年代,有些学校,例如天津城市建设学院,主要培养从事硅酸盐材料生产的工程技术人员,充实到了有关工厂,对加强生产单位的技术力量,提高技术人员素质起到一定的作用。但是,随着天津市和与外省市交换培养的学生所在地材料生产厂技术力量趋于饱和,这方面人才需求量有了变化,现在在建筑行业从事材料应用、检测及材料管理工作的只占一半左右。 现代工业对材料的要求越来越高,相应地产生了更多的需求,例如钢铁大型企业、飞机制造业、汽车制造业等等,都需要精密的材料技术。

五、专业就业状况及趋势

本专业毕业生一般都能有1∶1.2以上的比例,根据各院校的情况具体而定。材料物理专业涉及的内容比较广泛,所以适应性比较强,有就业“万金油”的美誉。 材料物理专业乃至整个材料科学专业,毕业生可能面临的问题是,由于很多高校建立材料专业的背景不同,兼之材料科学作为专业名称提出来,又不是很长时间的事情,造成很多就业单位不了解这个专业的人才究竟是做什么的。所以毕业生在应聘的过程中应该首先澄清自己更细致的研究方向,比如,研究电子材料的材料物理专业学生,则可以考虑到与之相关的电子元器件行业,研究高分子材料的学生,则可以考虑到与有机分子化工有关的领域求职。

目前,随着国外企业在中国投资的日益提高,各个三资企业对材料物理专业的需求也开始增多。例如,杜邦、Motorola、宝洁等公司,每年都需要材料物理相关方向的人才到其研究发展中心进行新产品新工艺的开发。 随着材料物理领域的研究成果逐渐得到应用,材料产业的逐渐形成,材料物理专业的毕业学生的就业范围正在逐渐拓宽。21世纪,随着环境污染的加剧,能源的枯竭,世界各国都正在致力于新材料,新能源的开发与利用。各种环境替代性材料正在被研制出来。新的替代材料,以其低廉的成本,良好的性能,正逐渐应用于各个行业,获得了非常客观的效益。 虽然材料行业在当前形势下还处于低谷,但是结合以往的就业趋势,该专业就业前景美好,具有很大的发展潜力。选择材料物理专业的学生,一定不要被暂时的局面所震慑。就像很多专家预测的那样,材料产业将成为本世纪我国的支柱产业之一。这个行业前途无限。

六、专业院校分布

(部分)

黑龙江大学 西南科技大学 西北大学 山西大学 上海大学 青岛科技大学 湘潭大学 中国科学技术大学 北京科技大学 北京师范大学 东北大学 吉林大学 复旦大学 南京大学 武汉大学 武汉理工大学 中南大学 中山大学 四川大学 兰州大学 哈尔滨理工大学 云南大学 华东理工大学 合肥工业大学 太原理工大学 燕山大学 内蒙古工业大学 大连理工大学 哈尔滨工业大学 武汉科技大学 重庆大学 西安建筑科技大学

第5篇:高分子材料与工程就业前景)

高分子材料与工程就业前景 高分子材料与工程就业前景

高分子材料与工程学科涉及范围很广,强调重基础、宽口径的知识结构和实践能力的培养。不但从理论上研究高分子材料的结构、性能、成型加工及其之间的关系,还要利用现代科学技术手段对高分子材料的结构与性能进行改善,并付诸于最终产品。高分子材料的开发改变着我们的日常生活,但仅仅改变日常生活还不是高分子材料与工程专业的全部内涵,在许多尖端高科技领域,高分子材料也发挥着不可或缺的作用,我国在未来很长时间都对高分子材料与工程专业的人才保持旺盛的需求,高分子材料与工程就业前景比较看好。

高分子材料与工程就业前景之课程介绍

主要课程:有机化学、物理化学、高分子化学、高分子物理、聚合物流变学、聚合物成型工艺、聚合物加工原理、高分子材料研究方法。主要实践性教学环节:包括金工实习、生产实习、专业实验、计算机应用与上机实践、课程设计、毕业设计(论文)。

高分子材料与工程就业前景之培养目标

本专业培养具备高分子材料与工程等方面的知识,能在高分子材料的合成改性和加工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的高级工程技术人才。

高分子材料与工程就业前景之就业方向

本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、高素质全面发展的科学研究与工程技术人才。能在科研、教学、企业等从事相关工作。

高分子材料与工程就业前景之市场需求

高分子分好多方向,有橡胶,塑料,高分子化工,复合材料等等,方向不同

就业也不一样,不过由于基础课都差不多,只有专业方面会有些不同。高分子材料与工程专业毕业生中,80%的学生在毕业之前或刚刚毕业时找到工作,20%的学生在毕业1年以后实现就业。按照10分制进行计算,该专业的应届就业率指数为8.00,与其他专业相比,应届就业率指数属于中等。高分子材料与工程专业毕业生认为该专业发展前景很好和比较好的比例为26%,23%的毕业生认为该专业发展前景为“不太好”或“很不好”。按照10分制进行计算,该专业的发展前景指数为5.96,与其他专业相比,发展前景指数为中等。

第6篇:高分子材料与工程专业英语词汇

高分 子 材 料与工工程 专英 语 词 汇 表高分 子 材料与程业专业 英 语 词汇 表

Chapter 3Polymeric Materials

polymeric[

] adj.聚合的, 聚合体的 polymer[ 

] n.聚合物 natural polymer (or native polymer)天然高分子 cellulose[  ] n.纤维素 starch[  ] n.淀粉 collagen[  ] n.胶原质,胶原蛋白 leather[  ] n.皮革, 皮革制品 modification[  ] n.改性 synthetic [ 

] adj.合成的,人造的 moldable = mouldable[  ] adj. 可模压的、适于模压的 nitrate [ 

] n.硝酸盐 cellulose nitrate 硝酸纤维素 celluloid[  ] n.赛璐路,明胶 phenolicsn.酚醛塑料 phenolic [  ] adj.(苯)酚的,酚醛的 nylon [  ] n.尼龙 vinyl[  ]n.乙烯基,乙烯树脂 acetate [ 

] n.乙酸盐[酯] PVCabbr.聚氯乙烯,polyvinyl chloridepolystyrene [  ] n.聚苯乙烯 acrylics [  ] n.丙烯酸树脂 melamines [ 

] n.三聚氰胺[蜜胺]塑料 PVDCabbr.聚偏氯乙烯,polyvinylidene chloride polyester[  ] n.聚酯 polyethylene[  ] n.聚乙烯 fluorocarbon[  ] n.碳氟化合物,氟塑料

silicone [  ] n.硅树脂 epoxy [ 

] adj.环氧的;n.环氧树脂 ABSabbr.丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物,acrylonitrile-butadiene-styrene acetal [  ] n.聚甲醛塑料 polypropylene [  ] n.聚丙烯 polycarbonate [ ] n.聚碳酸酯 PPOabbr.聚苯醚,polyphenylene oxide polysulphone []n.聚砜 polyimide [ 

] n.聚酰亚胺 PPSabbr.聚亚苯基硫醚,polyphenylene sulfide thermoplastic [  ] adj.热塑性的;n.热塑性塑料

polyurethane [ 

] n.聚氨酯 PEIabbr.聚1,2-亚乙基亚胺,polyethylene imine PEEKabbr.聚醚醚酮,polyetheretherketone

假老练收藏PESabbr聚硫醚., polyether sulfone PBIabbr. 聚异丁烯,polyisobutylene polyphthalamide n. 聚苯二酰胺 bismaleimide n. 双马来酰亚胺 elastomer [] n.弹性体 adhesive [  ] adj.带粘性的;n.粘合剂 coating [  ] n.涂料 fiber [ 

] n.纤维 thermosetting [  ] adj.热固性的 thermoset [  ] n.热固树脂, 热固塑料; adj.热固的 polyamide [  ] n.聚酰胺 ureas [  ] n.尿素塑料 epoxide [  ] n.环氧化物 polymerization [  ] n.聚合 n.聚合反应

step-growth polymerization逐步聚合 chain-growth polymerization连锁聚合 hydroxy [] adj.氢氧根的,羟基的 carboxylic [  ] adj.羧基的 carboxylic acid 羧酸 molar [ 

] adj.摩尔的,molar mass 摩尔质量 acid chloride酰基氯;氯化酰基

CHl n.盐酸,muriatic acid(商业用语); hydrochloric acid monomer [  ] n.单体 functionality [  ] n.官能度 functional [  ] adj.功能的,官能度的 branch [  ] n.;v.支化 crosslink [  ] v.交联 initiation [  ] n.引发 propagation [  ] n.增长 termination [  ] n.终止 n.终止 radical [ 

] adj.自由基的 radical polymerization 自由基聚合 anionic [`

]adj.阴离子的 anionic polymerization 阴离子聚合 cationic [ 

] adj.阳离子的 cationic polymerization 阳离子聚合 coordination [ 

] n.配位 coordination polymerization 配位聚合 homopolymer [  ] n.均聚物 copolymer [ 

] n.共聚物 block copolymer嵌段共聚物

alternating copolymer交替共聚物

I

graft copolymer接枝共聚物

statistical copolymer无规嵌段共聚物 random copolymer无规共聚物 backbone [  ] n.主链 semicrystalline []adj.半结晶的 amorphous [  ] adj.无定形的 morphology [  ] n.形态 phase [ 

] n.相 living polymerization活性聚合 compatibilizern.增容剂 blend [  ] n.,v.共混(物) terpolymer [  ] n.三元共聚物 alloy [  ] n.合金 miscible [  ] adj.易混合的,可(溶)混的 particle [ ] n.粒子 cylinder [  ] n.圆柱体 lamella [ 

] n.薄层, 薄片 synergisticadj.协同的

molecular architecture分子构造 linear [ 

] adj.线性的 short branchedadj.短支化的 long branchedadj.长支化的 ladder shapedadj.梯形的 star shapedadj.星形的

hyperbranchedadj.超支化的 chain segment链段 creep [ ] n.,v.蠕变 loading [  ] n.载荷 crystallinityn.结晶度 rheological [] adj.流变学的 stability [  ] n.稳定性 crystalline [  ] adj.结晶的 amorphous [  ] adj.无定形的 entangle [  ]v.缠结 strength [  ] n.强度 toughness [  ] n.韧性 configuration [  ] n.构型 conformation [  ] n.构象 regularity [  ] n.规整性 compactness [  ] n.紧密度[性] flexibility [ 

] n.柔顺性 liquid-crystal polymern.液晶聚合物 orient [  ] v.取向 extrusion[

] n.挤出 假老练收藏injection molding注射模塑成型

granular [  ] adj.粒状的 hopper [  ] n.漏斗 barrel [  ] n.机筒 screw [ : ] n.螺杆 ram [  ] n.顶杆 mold [  ] n.模具 eject [] v.顶出 cavity [ ] n.型腔 hydraulic [ 

] adj.液压传动的 polyphenylene oxide聚苯醚

compression molding挤压模塑成型 cure [  ] v.固化 flash [  ] n.溢料 knockout [  ] n.脱模 pin [  ] n.销钉 overflow [  ] n.溢料口 runner [

]n.流道,浇口 transfer molding传递模塑成型 blow molding吹塑成型 split mold对开模具 parison [ ] n.(玻璃、塑料等)型坯 annulus [  ] n.环形套筒 extrusion [  ] n.挤出 die [ 

] n.模具 thermoforming [  ] n.热成型 sag [  ] v.下垂 calenderingn.压延 plasticate [] v.塑炼 vulcanize [] v.硫化 vulcanization [ ] n.硫化 casting [  ] n.浇铸 catalyze [  ] v.催化 solidification [  ] n.固化,凝固 urethanen.尿烷,氨基甲酸乙酯

reaction injection molding反应注射模塑成型 reactant [ ] n.反应物 polyurethane [  ] n.聚氨酯 sintering [  ] n.烧结 coalescence [  ] n.融合 foam molding发泡模塑成型 hardness [  ] n.硬度

flexural strength抗挠(弯)强度 impact [ 

] n., vt冲击II

additive [  ] n.添加剂filler [ 

 ]n.填料reinforcer [ 

 ] n.增强剂,增加材料toughness [ 

 ] n.韧性polycarbonate [ 

]n.聚碳酸酯transparent [ 

 ]adj.透明的

polyurethane [  ] n.聚氨酯

insulator [  ] n.绝缘体, 绝热器

cellular [  ] adj.蜂窝状的,多孔状的

expansion [  ] n.膨胀saran [  ] .莎纶, 此种合成纤维的商标名 n.莎 纶(聚偏氯乙烯纤维或其它共聚物纤维的统称), 此种合成纤维的商标名retardant[ ] n.延缓(作用)剂flammable [ ] adj.易燃的, 可燃性的toxic [  ] adj.有毒的, 中毒的fume [ ] n.(浓烈或难闻的)烟, 气体;v.用烟熏, 冒烟

corrode [ 

] v.使腐蚀, 侵蚀deterioration [  ] n.变坏, 退化discoloration [] n.变色, 污点swelling [  ] n.溶胀,胀大crazing [ 

 ] n.细裂纹, 银纹, 龟裂

crack [  ] n.裂缝; v.(使)破裂, 裂纹

inertnessn.惰性,不活泼

solvent [  ] n.溶剂; adj.溶解的,有溶解力

acetone [  ] n丙酮

HDPEabbr. 高密度聚乙烯 high density polyethyleneopacity [ ] n.不透明性transparency [  ] n透明, 透明度 opaque [ ] n.不透明物; adj.不透明的optical [  ] adj.光学的transmission [  ] n.透光度rubbery [  ] adj.似橡胶的,有弹力的elastic [

] adj.弹性的vulcanization [ 

] n.硫化latex [ 

 ] n.胶乳oxidation [ 

 ] n.氧化sulfur [ 

 ] n.硫磺susceptibility [ 

 ] n.易感性vulcanizev.硫化

isoprene [  ] n.异戊二烯

mern.链节,基体resilient [ ] adj.有回弹力的

假老练收藏deformability [  ] n.可变形能力, 形变度, 可塑性 abrasion [ ] n.磨损 petroleum[  ] n.石油 grease [] n.油脂 gasoline [] n.汽油 aging [ ] n.老化 ultraviolet [ 

] adj.紫外线的, 紫外的;n.紫外线辐射 ultraviolet light紫外线 formulation [  ] n.配方

polybutadiene [  ] n.聚丁二烯

butadiene rubber (BR) 顺丁橡胶 isoprene rubber(IR) 异戊橡胶 butyl rubber (IIR)丁基橡胶

ethylene-propylene copolymers (EPM)二元乙丙橡胶 zinc [

] n.锌zinc oxide 氧化锌 polysulfiden.聚硫化物polysulfide rubber 聚硫橡胶 polychlorapenen.聚氯丁烯,氯丁橡胶 elastoplastic [] n.弹性塑料 butadiene [ ] n.丁二烯 styrene [  ] n.苯乙烯 tear [] n., v.撕裂 kerosene [ ] n.煤油 neoprene [  ] n.氯丁橡胶 ozone [  ] n.臭氧 silicone [  ] n.硅树脂 sealant [  ] n.密封剂 adhesive [  ] n.粘合剂 lubricant [  ] n.滑润剂 volatile [ ] adj.挥发性的, 不稳定的 viscous [  ] adj.粘性的, 粘滞的, 胶粘的 EPDM三元乙丙橡胶(含双环戊二稀)Ethylene- Propylene-Diene Monomercarbon black碳黑 clay [ 

] n.粘土 deformation [  ] n.形变,变形 fluoroelastomer [  ]n.含氟弹性体,氟橡胶

preservative [  ] n.防老剂,防腐剂 shellac [  ] n.清漆 evaporation [  ]n.蒸发(作用) dissolve [ 

]v.溶解III

shellac[  ] n.虫胶、紫胶 oil-base paints

油基涂料 water-base paints

水基涂料 lacquer

[  ] n.漆 organosol [  ] n. 有机溶胶、油溶胶 plastisol

[  ] n.塑料溶胶 alkyd

[  ] n.醇酸树脂 wax

 [ asphalt

 ] n.蜡, 蜡状物[  ] n.沥青 enamel

vehicle

[  ] n.瓷釉[  ] n. 载色剂 varnish[  ] n.清漆acetone  [  ] n.丙酮 tung[ ] n.桐树桐油 tall oil妥尔油 dry oil 干燥油 pigment[  ] n.颜料 gloss[  ] n.光泽的表面; vt.使有光彩, 上光于 catalyst

[  ] n.催化剂 dispersion

[  ] n.分散 coalesce

[  ] v.接合 plasticizer

[  ] n.增塑剂 heavy dip coating 厚浸渍涂层 fluidized bed

流化床powder coating

粉末涂层 electrostatic spraying

静电喷涂 plasma arc spray (PAS)

等离子电弧喷涂 electrostatic

[  ] adj.静电的 adherend

 n.被粘物,粘附体 substrate[  ] n.基体 phenol[  ] n.苯酚, 石碳酸 resorcinol [  ] n.间苯二酚(=resorcin) formaldehyde[  ] n.甲醛, 蚁醛 casein[  ] n.(干)酪素(粘接剂) urea[  ]n.尿素 polyvinyl acetate

n.聚乙酸乙酯 dextrin[  ]n.糊精 hide[ 

 ] n.兽皮 skimmed milk

脱脂牛奶 particleboard 刨花板 plywood

[  ] n.夹板, 合板胶合板 cyanoacrylate

[  ] n.

氰基丙烯酸盐粘合剂 n.氰基丙烯酸盐粘合剂butadiene

[  ]n.丁二烯 假老练收藏pressure-sensitive tape 压敏胶带 tacky [ 

] adj.发粘的 adhesive tape 粘合带 duct tape 管道胶带

transparent tape 透明胶带

double-coated pressure-sensitive tape 双面压敏胶带 milling machine 铣床、研磨机 surface grinder 表面磨床 curing [  ] n.固化 anaerobic [ ] adj.厌氧性的 hot-melt adhesive 热熔胶

loss-of solvent adhesive 溶剂挥发型粘合剂 anaerobic adhesive 厌氧粘合剂

two-part mix adhesive 双组分粘合剂 fastener [  ] n.扣件 bolt [  ] n. 螺钉rivet [  ] n.铆钉 pin [  ] n.销钉 weld [  ] n.焊接, 焊缝 braze [  ] v.铜焊 solder [  ] n.焊料; v.焊接 nail [  ] n.钉, 钉子v.钉, 将...钉牢 spring[  ] n.弹簧 dampen [  ] v.衰减 flooring [  ] n.室内地面、铺室内地面的材料 joist [ 

] n.托梁 drywall panel 护墙板 stud [ 

] n.墙筋、壁骨 aerodynamic [  ] adj.空气动力学的 fatigue resistance 抗疲劳性

adhesive-joining technology 胶接技术 compatibility [  ] n. 相容性 compatible [  ] adj.相容的 hardboard [] 硬质纤维板 asbestos [] n.石棉 asbestos board 石棉板 controlled release 缓释、控制释放 human tissue 人体组织

cartilage regeneration 软骨再生

water-soluble polymer 水溶性聚合物 motor oil 马达油

shape-memory polymer 形状记忆聚合物 smart material 智能材料 bioelastic n. 生物弹性体 elastin [] n.弹性蛋白

IV

pneumatic [  ] adj.气动的 nontoxic [  ] adj.无毒的 nontoxicity [ ] n.非毒性 biocompatible [] adj. 生物相容的 biocompatibility [  ]n. 生物降解性) sensor [  ]n.传感器 transducer [  ] n.(能量)转换器 poly(p-phenylene) 对聚苯 polypyrrole 聚吡咯 hardener [ 

]n.硬化剂 LCDabbr.液晶显示器 Liquid Crystal Displaypolyacetylene [  ] n.聚乙炔 electrode [

] n.电极 covalent bonding 共价键合 oxidation [  ] n.氧化(作用) reduction [  ] n.还原(作用) electron []n.电子 doping [ ] n.(半导体)掺杂(质),加添加剂[填料] iodine [] n.碘, 碘酒 reduction [  ] n.还原;减少 sodium [  ]n.钠 cation [  ] n.阳离子 disulfide []n.二硫化物 cathode [  ]n.阴极 lithium [  ]n.锂 anode [  ]n.阳极,正极 disulfide []n.二硫化物 depolymerization [  ] n.解聚(作用)

electrochemical energy 电化学能 liner [  ] n.衬里 sanitary [  ] n.卫生 landfill [  ] n.垃圾站、填埋 incineration [  ] n. 焚烧 incinerator [ ] n.焚烧炉 spring from 由……导致

假老练收藏municipal solid waste (MSW) 城市固体废物 disposable item 一次性用品 locality [  ] n.地方 methane [ ] n.甲烷 hydrocarbon [  ] n.烃, 碳氢化合物 carbon dioxide 二氧化碳 give off 释放

greenhouse effect 温室效应 global warming 全球变暖 limb [ ] n.大树枝 shrub [  ] n.灌木 dump [ 

]n.垃圾堆 groundwater 地下水 wash out 冲洗 crumble [  ] v.破碎、破裂 photodegradable [] adj.光降解的 packaging material 包装材料

polyethylene terephthalate(PET)聚对苯二甲酸乙二醇carpet backing 地毯背衬 sleeping bag 睡袋 polyol [ ] n.多元醇 trash [

] n.垃圾, 废物 biodegradable [  ]adj.生物降解的 moisture [ ]n.潮湿, 湿气 dye [ ] n.染料, 染色; vt.染 chlorine [  ] n.氯 rust [

] n.铁锈; v.(使)生锈 trash can 金属制垃圾箱 traffic cone 锥形交通标 plastic lumber 塑料制材 tie [

] n.枕木、轨枕 milk carton 牛奶瓶 sterilization [  ] n.消毒、灭菌

plastic-container coding system 塑料容器编号系统 International Standard Organization (ISO) 国际标准组织

Society of Plastic Industry (SPI) 塑料工业协会

V

第7篇:高分子材料与工程专业简历模板

姓 名

性别:男/女出生年月:19xx.xx.xx民族:xx政治面貌:xxxx

XX大学高分子材料与工程专业20XX届XX方向XX学士

联系方式:139-xxxx-xxxx电子邮件:xxxxxxxx@xxx.com

求职意向及自我评价

期望从事职业:化工工程师、研发工程师、化学技术、材料工程师

(自我评价:诚实正直、稳重乐观,对待工作严谨认真,刻苦耐劳、注重工作效率和团队合作,善于沟通协调,特别在安排各项事物性工作和日程方面较为出色,注重学习,乐于接受新事物,有一定的科研创新能力。多年的学校学习,使我掌握高分子材料的合成、改性的方法,掌握聚合物加工流变学等。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,并开发新型高分子材料及产品的初步能力。

教育经历

20xx.9~20xx.7xx大学xx学院高分子材料与工程专业xx学士

学分绩点(GPA)x.x (满分x分), 院系/班级排名第x

连续四年获得校奖学金

所获奖励:

20xx年获学校“三好学生”

20xx年获全国大学生××奖

20xx年获学校“三好学生”

项目/科研经历

20xx年xx项目项目负责人

课题:xxxxxx

项目描述:

工作职责:

工作业绩:

20xx年xxxxxx项目项目组成员

课题:xxxxxxxx

项目描述:

工作职责;

工作业绩:

实践/工作经历

20xx年 x 月—20xx年 x月xx省xx市xx局实习

主要工作:配合上级工作,进行数据分析,材料统计以及分析,负责公司高新技术企业申报和科技项目材料的撰写、申报、备案工作

20xx年 x 月—20xx年 x月xx省xx市xx有限公司生产助理实习

主要工作:帮助测试工程师制备FTIR,TMA,DSC,硬度,橡胶耐液性能,力学性能,热老化等测试项目的样品;熟悉有机合成、高分子合成、改性、高分子与无机材料复合等相关的试验技能,熟练使用气象色谱、化学滴定的方法检测原料,探索氯离子的检测方法,检测循环冷却水中氯离子的含量,寻找冷凝器钢管腐蚀原因

20xx年 x 月—20xx年 x月xxxxxxxx公司集团实习

主要工作:协助完成实验室日常的工作,帮助测试工程师制备FTIR,TMA,DSC,硬度,橡胶耐液性能,力学性能,热老化等测试项目的样品;高光泽高抗冲聚苯乙烯开发生产方案

设计、试产和用户使用跟踪、试样检测、阶段小结和项目总结

个人技能

大学英语四/六级(CET-4/6)良好的听说读写能力

快速浏览英语专业文件及书籍,撰写英文文件,用英语与外国人进行交谈

计算机一级

20xx年4月通过统考计算机一级考试

熟练使用电脑浏览网页,搜集资料,熟练使用office相关办公软件,熟练使用photoshop 全国计算机二级

20xx年3月通过全国计算机二级考试(C语言)

本专业证书

中级技能证(注塑机操作工)

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