平均就业率
91%
近三年稳定上升
专业代码
080414T
学科门类
工学
选科要求
物理+化学
最近样本数
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最近样本最低分
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最近样本最低位次
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专业代码:080414T
授予学位:工学学士
修学年限:四年
开设课程:
新能源材料与器件导论、近代物理基础(涵盖量子及统计物理)、固体物理学、半导体物理与器件、应用电化学、薄膜物理及技术、材料科学与工程基础、材料物理化学、材料物理性能、材料研究方法与现代测试技术、新能源材料设计与制备、新能源转换与控制技术、储能材料与技术、半导体硅材料基础、硅材料检测技术、化学电源设计、化学电源工艺学、半导体照明原理与技术、薄膜技术与材料、太阳能电池原理与工艺、太阳能发电技术与系统设计等。
相近专业:
无机非金属材料工程、冶金工程、材料科学与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、生物功能材料、功能材料
主要实践教学环节
涵盖课程实习、毕业设计等。
培养目标
本专业旨在培养契合国家战略性新兴产业发展需求,德智体美劳全面发展,拥有扎实的材料、物理、化学、电子及机械学科基础,系统掌握新能源材料、器件设计与制造工艺、测试评价技术及新能源系统工程等核心理论与技能的复合型人才。
专业培养要求
本专业学生主要研习新能源材料与器件的基础理论与实操技能,初步具备新材料、新工艺的研究与开发能力。
毕业生具备的专业知识与能力
1. 拥有较为深厚的数学、物理、化学、机械、电子等学科基础,以及良好的人文社科与管理科学基础;2. 较系统地掌握新能源材料与器件设计制造的基础知识和理论,具备新材料、新工艺的初步研发能力;3. 熟悉新能源材料、器件的设计制备、加工改性、性能检测及质量控制,具备新能源材料与器件加工工艺设计、新能源系统工程设计的初步能力;4. 接受充分的工程实践训练。掌握本专业必需的制图、设计、计算、测试、调研、文献查阅、实验及基本工艺操作等技能,具备综合分析与解决工程实际问题的能力;5. 能较熟练阅读本专业外文资料,具备听、说、读、写的初步能力,达到国家及学校规定的英语考试标准;6. 掌握本专业必需的计算机应用基本知识与技能;7. 具备较强的自学能力、创新意识和较高综合素质,勇于探索、开发和应用新材料、新工艺、新技术;8. 掌握文献检索与资料查询的基本方法,具备初步的科学研究和实际工作能力。
新能源材料与器件课程体系覆盖基础理论与实践训练,适合愿意持续投入项目与训练的学生。
专业对口岗位较多,但更看重作品、实习和项目经验,越早积累越占优势。
从就业角度看,新能源材料与器件的岗位面广、迁移能力强,对技术深度和动手能力要求较高。
新能源材料与器件概论、近代物理概论(量子物理、统计物理)、固体物理、半导体物理与器件、应用电化学
电力、能源类企业:电力工程、能源开发、技术开发、测试技术、工艺设计; 通讯、汽车类企业:新能源器件的研发、产品设计、生产技术、生产管理。
新能源材料与器件整体就业面较广,更适合愿意持续提升专业能力的学生。