重庆理工大学材料科学与工程学院研究生教学

理学硕士

材料科学硕士学位授予点

材料科学于2005年获得硕士学位授予权,2007年开始招生。经过多年的建设和发展,我们拥有一支专业理论精深、工程经验丰富、科研能力强的正、副教授20余人的师资队伍,在材料强化、薄膜和涂层制备及界面物理化学、功能材料及制备技术、现代连接材料及制备技术等领域具有明显的特色和优势。在过去的三年里,我们完成了65,438+000多项国家和省级科研项目。累计科研经费400多万元,目前科研经费300多万元。教师发表研究论文300余篇(其中SCI、EI、ISTP收录50余篇)。

本专业依托重庆轻合金工程技术研究中心表面工程分中心、重庆模具技术重点实验室、重庆模具工程技术中心和重庆电子材料与表面工程研究所,为研究生提供良好的学习和研究条件。

材料科学硕士的培养目标:

1.掌握马克思主义基本理论,拥护社会主义制度,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的道德品质。具有献身科学精神、合作精神和创新意识,能积极为社会主义现代化建设服务。

2.具有本学科扎实的基础理论和系统的专业知识及较强的实践技能;熟悉研究方向的科学技术发展和趋势;具有较强的科研开发能力、创新能力、适应能力和竞争能力,能胜任本学科的科研和教学工作或独立承担工程技术工作。

3.掌握一门外语,能熟练阅读本专业外文资料,具有一定的科技外文写作能力。同时要求具有一定的计算机应用能力。

4.有一个健康的身体。

主要研究方向:

1.材料强化、失效和保护

以金属材料的强化、失效与防护为研究内容,研究重点为化学热处理强化、激光热处理强化、涂层与机械强化、材料的腐蚀与防护、零部件的失效分析与预防、材料的摩擦与磨损等。

2.薄膜和涂层的制备及界面的物理化学

以表面薄膜和涂层为研究内容,研究基于物理气相沉积、化学气相沉积、热喷涂、电镀和电刷镀的薄膜或涂层的制备和工艺优化,薄膜或涂层的性能及其与基体的相互作用,以及相应的界面物理化学。

3.功能材料及制备技术

以高性能功能材料及其制备技术为研究内容,重点研究润滑功能材料及其制备技术、引线框架材料的设计与开发、昂贵与廉价的金属复合材料及其制备技术、信息功能陶瓷材料及其制备技术。

4.高性能结构材料

以新型轻合金材料为研究内容,重点开展镁合金、铝合金、钛合金等高性能新型轻合金材料的设计与制备,合金成分、组织与性能的关系,加工工艺对合金组织与性能的影响。

5.现代连接材料及制备技术

研究内容为先进材料的连接技术和先进连接方法,重点研究微连接材料的设计与制备、绿色连接材料的设计与制备、轻合金材料的先进连接技术和变极性等离子焊接技术。

学习年限:

1.全日制硕士研究生学制为3年,一般不能延长。其中,课程学习时间为1-1.5年,学位论文正式开题报告通过后工作时间不低于1年。

2.由于特殊原因,研究生本人应在规定学制结束前三个月提出书面申请。经导师和所在二级学院同意,研究生办公室审核,分管校领导批准,在校学习年限可适当延长,但最长不超过5年。

材料加工工程硕士学位授予点

材料加工学科经过十余年的建设,在塑性成形技术、模具数字化制造等领域取得长足进步,成为重庆市重点学科和重庆工学院品牌专业。目前有正、副教授13人,享受国家政府津贴的学科带头人2人,重庆市学科带头人1人,后备学科带头人2人。该学科依托重庆市模具技术重点实验室、重庆市模具工程技术研究中心、重庆工学院-上海交通大学C3P联合中心等科研机构,科研项目多,研究经费充足。近三年来,本学科完成国家级、部级、横向科研项目近200项,累计获得科研经费500多万元,在研科研项目近200万元;发表论文300余篇,专著、教材10余部,获得专利近20项,国家科技进步二等奖1项,重庆市科技进步一等奖7项,中国汽车工业科技进步三等奖1项。本学科与国内外著名大学和公司建立了广泛的科技合作和学术交流,形成了以培养高层次材料科学与工程人才为重点的产、学、研基地。专业实验室六个,实验教学面积近1000㎡;设计分析软件齐全,加工检测设备先进,有精密设备和常规设备20余台套,资产总值800多万元。

材料加工工程硕士的培养目标是:

1.掌握马克思主义基本理论,拥护社会主义制度,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的道德品质。具有献身科学精神、合作精神和创新意识,能积极为社会主义现代化建设服务。

2.具有严谨的学术态度和科学作风,具有较强的材料加工工程领域的材料、力学、机械、电子和控制理论知识,广博精深的现代材料加工专业知识和熟练的计算机模拟应用能力;具有较强的科研开发能力、创新能力、适应能力和竞争能力,能胜任本学科的科研和教学工作或独立承担工程技术工作。

3.掌握一门外语,能熟练阅读本专业外文资料,具有一定的科技外文写作能力。

4.有一个健康的身体。

主要研究方向:

1.金属板料成形及其模具技术

主要开展板类零件的精密成形和大型复杂零件的成形工艺与控制;模具计算机辅助设计(CAD)、板料成形过程计算机模拟与仿真分析(CAE)等的研究与应用。

2.精密成形技术及其应用

主要开展零件精密体积成形、精密铸造成形工艺及装备技术;计算机模拟与仿真分析(CAE)在成形过程中的研究与应用。

3.聚合物成型与模具技术

主要开展高分子材料成型技术和模具技术;成型过程的计算机模拟和模拟分析(CAE );高分子材料成型新技术和新工艺:聚合物合金化、高性能化和功能化的研究与应用。

4.数字化模具制造及其特殊加工。

主要进行模具的计算机辅助设计制造(CAD/CAM);模具精密制造技术;快速原型应用技术;模具网络化制造及特种加工技术的研究与应用。

学习年限:

1.本专业研究生在学习期间至少应修满26学分(不超过36学分)。其中,课程学习总学分不得低于24学分(在课程学分要求中,学位课程不得低于15学分,非学位课程不得低于9学分);实践应完成2学分。

2.具有跨专业或同等学力的考生,需要补上至少三门本专业本科生必修的主干课程(随本科课程学习,考试合格后方可)。补课不记学分,实践中也不能冲抵必修学分。