关于机械工程相关论文范文检索,与机械工程测试技术课自评报告相关毕业论文致谢
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能力和进行国际学术交流的能力.学习要求:要求博士生在基础理论方面,应进一步掌握现代数学等高层次的宽厚的基础理论,为研究方法的创新提供坚实的理论基础,在专业核心课程的设置中以研究型的专业基础课程为基础,以加强博士研究生的学术理论训练为主,要把握本学科发展的前沿动态,培养发现问题,提出问题,分析问题的批判性思维能力和创新思维能力以及解决实际问题的能力.
主要研究方向:
化工过程与化工设备:主要研究动力工程领域中与化学工程有关的基础性和技术性研究,包括:化工设备的失效,延寿理论与技术,能源化工设备和环境工程设备的腐蚀机理及防护技术,设备损伤的无损检测技术,余寿命预测及延寿技术等.
7,0807Z1能源环境工程
研究领域:跟踪能源环境工程领域的研究前沿,围绕能源利用过程中的重大环境问题,主要从事能源转换和利用过程中的能源化学问题,烟气污染物排放控制,能源环境系统工程,废水处理水资源利用先进环境材料废等研究.
学习要求:要求博士生在基础理论方面,应进一步掌握环境系统工程,水文与水资源系统分析,现代环境污染控制理论等知识,为研究方法的创新提供坚实的基础,在专业核心课程的设置中,以研究型的专业基础课程为基础,把握本学科发展的前沿动态,旨在培养具有批
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主要研究方向:
(1)高效清洁燃烧与环境污染控制:主要研究燃烧过程多污染物一体化控制,烟尘污染控制,二氧化硫,氮氧化物和重金属等大气污染控制,水污染控制,固体废弃物处置与资源化利用和物理性污染控制等.
(2)二氧化碳捕集,封存及资源化利用:主要研究烟气中二氧化碳气液和气固分离过程与技术,二氧化碳封存与风险评估,二氧化碳资源化利用的理论与技术,二氧化碳分离过程数值模拟与计算等
(3)高效节能技术:主要研究大气污染控制,水污染控制,固体废弃物处置与资源化利用和物理性污染控制过程中高效技能理论与技术.
(4)能源环境材料与技术:主要研究能源生产及转化,能源环境工程中所涉及的功能材料和工程材料的开发及应用技术,重点研究开发用于环境治理和新能源技术的催化剂材料,碳捕集材料,光催化材料,储能材料等新型功能材料.
(5)能源与环境系统分析:致力于探索种种复杂和不确定背景下能源系统管理和规划的理论和规律以及"能源-经济-气候变化"的互动机理和规律,从而优化能源代谢过程,找到应对能源短缺,污染治理,气候变化影响等问题的途径.
(6)环境污染控制:致力于通过环境监测,收集RS/GIS数据,历史数据及来自社会调查与公众参与的统计资料,分析资源利用,破坏与污染控制状况,同时研究由此引发的环境变化及趋势.预测预报未来环境质量,结合各种不确定性信息,研究各子系统的时空分异特征信息.分析与界定环境系统中各个子系统的互动关系,探索种种复杂和不确定背景下环境管理与污染控制技术与环境系统间的互动机理和规律,为进一步的污染控制和系统管理提供理论支持.
(7)能源与环境系统模拟与优化:致力于研究建立能源需求与资源生产和服务供应,自然环境及气候变化之间的响应关系,确立能源供应的途径和技术,经济成本和环境影响及气候变化响应,研究能源供应与需求之间的互动关系.
(8)水资源水环境管理与规划:该方向致力于研究水质功能区的规划,按照不同的水质使用功能,水文条件,排污方式,水质自净能力特性,划分水质功能区,监控断面,建立功能区内水质管理信息系统等,水质目标和污染物总量控制指标规划,规定水质目标与污染物排放的总量控制指标,治理污水规划,提出推荐的水域污染控制方案,提出分期实施的工程设施和投资概算等.
(9)环境污染控制化学
环境介质中痕量污染物快速检测方法的研究,主要研究环境中重金属,有机污染物形态分布及其分析方法.重金属,有机污染物复合污染的研究.重金属及有机污染物的污染控制过程研究,预测不同条件下复杂体系中污染物的环境行为,揭示污染物的迁移转化规律和机理,寻求适当的污染修复手段,减少污染物对人类及生态环境的危害和影响.
(10)环境规划与评价
结合环境规划与评价的应用实践,针对环境规划与评价方法中存在的问题进行研究,结合应用数学,系统论,计算机技术等领域新理论,新方法在环境规划和评价中的应用,注重对环境政策的研究,从体制上寻求解释和解决环境问题的方法,更好地从体制形态上把握环境行政的现状,为环保建设提供可行性的政策建议.
(11)地下水及土壤环境模拟与污染修复:主要研究地下水环境污染机理,污染物在地下水迁移转化规律,地下水环境风险评价,地下水环境修复,地下水环境修复优化设计,污染物在土壤中迁移转化规律,土壤环境风险评价,土壤原位修复技术.
三、学术型硕士招生专业介绍
1,080201机械制造及其自动化
研究领域:主要包括机械工程学科中先进制造领域的基础性和技术性研究.涉及机械工程与能源,材料,信息与自动化等学科领域相结合,实现电力工业先进装备生产制造的知识领域.
培养目标:培养基础理论扎实,专业知识系统,实践能力强,综合素质高,发展潜力大的创新型高级工程技术人才.使其能结合与本学科有关的实际问题进行创新性研究与开发,具有创新能力和从事科学研究,教学,管理工作或独立承担专门技术工作的能力.
学习要求:掌握机械制造及其自动化学科领域的基础理论与分析方法,至少掌握一门外国语,并能运用该门外国语比较熟练地阅读本专业的外文资料,在掌握国内外文献动态,熟练运用现代化的分析手段,能够解决本领域具有相当难度的科学或技术问题,要求具备较强的书面规范化写作水平,以及较流畅的口头表达与学术交流能力,培养拼搏精神,创新能力以及协作意识,既能独立从事科研工作,又善于团队协作,高质量完成科研任务.
主要研究方向:
(1)数字化设计与制造:主要研究机械设计与制造领域在计算机技术支撑下的先进理论,技术与方法,为相关电力生产装备的制造过程提供理论与技术支持.
(2)制造业信息化技术及应用:主要研究机械产品在"大制造"过程中信息收集,整理,共享,分析和应用技术,为制造企业和产业群的生产与物流管理等提供理论与技术支持.
(3)机械系统动特性:主要研究电力生产装备的动力学建模与优化设计等方面的科学问题,对实际的电力装备稳定运行与故障诊断提供理论支持.
2,080202机械电子工程
研究领域:主要包括机械工程学科中复杂机电系统领域的基础性和技术性研究.涉及机械工程与能源,材料,信息与自动化等学科领域相结合,实现电力工业中复杂机电设备研发与工程应用的知识领域.
培养目标:培养基础理论扎实,专业知识系统,实践能力强,综合素质高,发展潜力大的创新型高级工程技术人才.使其能结合与本学科有关的实际问题进行创新性研究与开发,具有创新能力和从事科学研究,教学,管理工作或独立承担专门技术工作的能力.
学习要求:掌握机械电子工程学科领域的基础理论与分析方法,至少掌握一门外国语,并能运用该门外国语比较熟练地阅读本专业的外文资料,在掌握国内外文献动态,熟练运用现代化的分析手段,能够解决本领域具有相当难度的科学或技术问题,要求具备较强的书面规范化写作水平,以及较流畅的口头表达与学术交流能力,培养拼搏精神,创新能力以及协作意识,既能独立从事科研工作,又善于团队协作,高质量完成科研任务.
主要研究方向:
(1)机电一体化技术与设备:研究传动与控制,传感检测与伺服驱动等方面的先进理论,技术与方法,为相关电力生产领域的机电一体化装备的分析,设计,调试和优化提供理论与技术支持.
(2)电站设备优化设计与节能:研究机械设备运行可靠性,安全,,大型并网,太阳能能源设备电工程建设电工程主要针对能源电力领域中的新材料技术问题开展研究,现开设电厂金属材料的劣化,磨损,腐蚀机理与延寿技术,先进金属材料,先进陶瓷材料,先进表面技术与激光加工技术,稀土电磁功能材料,新能源材料等方向.掌握材料学的基本理论和实验技能,了解本领域的研究动态,基本能独立展开与本学科有关的教学,科研和开发工作火电厂及生物质发电厂重要部件的劣化,磨损,腐蚀机理与防护新技术.主要研究电厂高温金属材料,电网输配电导体材料金属功能材料的合金化理论材料组织和性能的关系.
主要研究纳米粉体的合成与应用,多铁性陶瓷材料,铁电压电陶瓷材料,纳米陶瓷材料,金属陶瓷材料与涂层的制备,结构和性能.主要研究耐高温,耐磨耐蚀涂覆层的制备新技术,涂覆层的特性与应用,激光成形技术与应用.主要研究新型磁半导体合金磁调制下的导电机制,庞磁电阻材料的结构和磁-电关联性,高科技领域用微型电机核心部件材料高温永磁材料材料的制备,结构和磁性.
主要研究稀土半导体系列光伏电池材料,新型稀土储氢材料,材料,磁致冷材料,非晶软磁材料的制备与应用技术.
学习要求:要求硕士生在基础理论方面,应进一步掌握现代数学等高层次的宽厚的基础理论,为研究方法
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