中科大材料与化工硕博一体化专业学位研究生培养方案(2022版).pdf
中国科学技术大学材料与化工工程类硕博 一体化专业学位研究生培养方案(2022版) 根据国务院学位委员会办公室《关于转发<关于制订工 程类硕士专业学位研究生培养方案的指导意见>及说明的通 知》、《关于转发<工程类博士专业学位研究生培养模式改革 方案>及说明的通知》 、全国工程专业学位研究生教育指导委 员会《关于电子信息等8种专业学位类别专业领域指导性目 录的说明》精神和要求,参照《中国科学技术大学研究生培 养方案总则》 ,制定本培养方案。 一、培养目标 坚持“潜心立德树人、执着攻关创新”两大核心任务要 求,紧密结合我国经济、社会和科技发展需求,面向行业企 业工程研发实际,在材料与化工各领域培养掌握坚实宽广的 理论基础和系统深入的专门知识、具备解决复杂工程技术问 题与进行工程技术研发和创新能力、具有高度社会责任感的 高层次工程技术人才。 1.基本素质目标。拥护中国共产党的领导,热爱祖国, 具有高度的社会责任感;服务科技进步和社会发展;恪守学 术道德规范和工程伦理规范。 2.基本知识目标。掌握本工程领域坚实宽广的基础理论、 1 系统深入的专门知识和工程技术基础知识;熟悉相关工程领 域的发展趋势与前沿;熟练掌握一门外国语。 3.基本能力目标。具备解决复杂工程技术问题、进行工 程技术创新、组织工程技术研究开发工作的能力及良好的沟 通协调能力,具备国际视野和跨文化交流能力。 二、培养领域(代码)及培养方向 1.材料工程(085601)。(1)新型功能材料;(2)高 分子材料;(3)纳米材料;(4)生物基材料;(5)新型 能源材料;(6)金属材料;(7)先进陶瓷材料。 2.化学工程(085602)。(1)合成化学与工艺;(2) 分离化学与工艺;(3)生物基化工;(4)能源化工;(5) 微纳化工;(6)精细化工;(7)催化化工;(8)化学反 应工程。 三、培养方式、学习年限及导师指导 材料与化工工程类硕博一体化专业学位研究生采用全 日制学习方式。博士研究基本学习年限为3-4年,最短学习年 限为2年,最长学习年限为8年。其中,直博生的基本学习年 限为5-6年,最短学习年限为4年,最长学习年限为8年。 硕博一体化研究生的校内导师与实践导师共同负责研 究生的培养计划确定、培养进度考核、学位论文评审和答辩 2 等工作。校内导师为工程博士研究生培养的第一责任人。实 践导师的遴选和管理遵照《中国科学技术大学研究生院专业 学位研究生实践导师遴选管理办法》执行。 四、课程设置及学分要求 硕博一体化研究生课程由公共课程、硕士专业基础课、 硕士专业选修课、博士专业基础课、开放实践课、前沿课程 组成;课程学习和必修环节实行学分制。材料与化工类硕博 一体化研究生取得的总学分应不少于 53 学分,其中课程学 习不少于 45 学分(见表 1)。 研究生公共课程成绩通过,硕士专业基础课加权平均成 绩须达 75 分及以上,其他学位课程每门课成绩均达 60 分及 以上的,方可申请学位。 1.公共课程(13 学分) 包括政治理论 5 学分、外语课程 6 学分、工程伦理 2 学 分。外语教学强调语言应用能力的培养,使工程博士具备与 国外相关行业技术或管理人员沟通交流的能力。 2.硕士专业基础课和专业选修课(不少于 20 学分) 专业基础课包括数学类课程和其他专业基础课程(不少 于 11 学分);专业选修课主要为各单位开设的专业技术课 程(不少于 9 学分) 3.博士专业基础课(不少于 6 学分) 3 博士专业基础课采取模块化设计,打破学科界限、注重 学科交叉,博士研究生根据专业方向与行业实际需要选择合 适的模块进行课程学习。 4.开放实践课(不少于 3 学分) 综合考虑工程博士专业方向、产业需求和重大工程项目 中的实际问题等,由行业企业和学校专家为学生开设。 5.前沿课程(不少于 3 学分) 结合工程博士研究生的实际需求,开设前沿课程或科学 技术前沿讲座,拓宽学生的知识面及国际视野。 6.必修环节(8 学分) 包括专业实践(6 学分)、学术报告(含学位论文开题) (1 学分)、学位论文中期考核(1 学分)。 表 1 材料与化工类硕博一体化专业学位研究生课程设置及学分要求 课程 类别 公共 课程 (13 学 分) 课程编号 课程名称 学时 学 分 教学 方式 备注 MARX6102U 新时代中国特色社会主义 理论与实践 36 2 讲授 必修 PHIL6101U 自然辩证法概论 18 1 讲授 MARX6103U 马克思恩格斯列宁经典著 作选读 18 1 讲授 必修, 任选一 门 FORL6101U 研究生综合英语 40 2 讲授 必修 MCEN6201U 专业英语 40 2 讲授 必修 PHIL6301U 工程伦理 40 2 讲授 必修 PHIL7101U 中国马克思主义与当代 36 2 讲授 FORL7101U 科技论文写作 40 2 讲授 FORL7201U 工程博士英语 40 2 讲授 必修 必修, 任选一 门 4 硕士 专业 基础 课 (不 少于 11 学 分) MCEN6202P MCEN6203P MCEN6204P MCEN6205P MSEN6002P MCEN6213P MCEN6214P MCEN6215P MSEN6009P MSEN6005P MSEN6003P MSEN6010P MSEN6008P CHEM6002P MSEN6105P MSEN6106P MSEN6107P MSEN6108P MSEN6103P MSEN6114P MSEN6102P MSEN6109P CHEN6100P CHEM6111P CHEM6110P CHEM6109P CHEM6108P CHEM6106P CHEM6103P MCEN6202P MCEN6206P MCEN6207P CHEM6022P CHEM6435P MCEN6213P MCEN6214P MCEN6215P CHEN7001P CHEM6405P CHEN6001P CHEM6022P CHEM5005P CHEM6018P 工程数学 材料物理化学 材料化学 计算材料学 固体材料结构学 材料合成化学 B 纳米材料现代分析技术 固体物理 B 计算材料学 材料合成化学 材料物理 高分子表面与界面 材料的力学与热学性能 高等无机化学 数学物理方程 数值分析 材料的结构 材料的力学行为 合金热力学 弹塑性力学 材料中的扩散与相变 凝固理论及技术 数学物理方程 量子化学 无机材料表征方法 聚合物表征方法 聚合物结构与动力学 谱学成像分析 能源电化学 工程数学 高等有机合成 有机合成化学工艺 化学生物学基础 表面与胶体化学 材料合成化学 B 纳米材料现代分析技术 固体物理 B 分离科学与技术前沿 有机合成化学 B 膜科学与技术 化学生物学基础 药物化学 高等高分子化学 5 80 60 40 40 60 40 80 40 50 60 80 60 60 60 60 50 40 40 40 60 40 40 40 40 40 60 60 40 60 80 60 40 60 20 40 80 40 40 80 60 60 60 40 4 3 2 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 1 2 4 2 2 4 3 3 3 2 讲授/ 纳米 学院 讲授/ 合肥 材料 工程 (0856 01) 讲授/ 金属 所 讲授/ 应化 所 讲授/ 纳米 学院 讲授/ 合肥 化学 工程 (0856 02) CHEM6404P CHEM6024P CHEM5003P CHEN6100P CHEM6101P CHEM6105P CHEN6101P CHEM6100P CHEM6104P CHEM6102P MCEN6401X MCEN6402X MCEN6403X MCEN6404P MCEN6405P CHEM6040P CHEM7101P MSEN6007P CHEM6411P MSEN7001P MCEN6406P 硕士 专业 选修 课 (不 少于 9学 分) MSEN6404P MCEN6415P MCEN6416P MCEN6417P MCEN6418P CHEM6902P CHEM6900P MSEN6011P CHEM6040P CHEM6031P MSEN6007P CHEM6411P MSEN6406P MSEN6417P MSEN6405P MSEN6407P CHEM6431P CHEM6417P MSEN6404P 高等有机化学 B 生物无机化学 化学动力学 I 数学物理方程 电分析化学 高分子合成方法 高等化学生物学 稀土化学 应用催化基础 高等有机反应与机理 企业领导学原理 管理心理学 项目管理 热安全与纳米复合材料导 论 科技写作 材料与器件的微纳制造 高分子半导体材料与器件 晶体材料制备原理与技术 新型能源技术与应用 新能源材料与技术 纳米材料与器件研究前沿 报告 光化学与光功能材料科学 环境功能材料 数据智能与物质科学 B 薄膜材料导论 固体化学 物质结构的波谱能谱分析 X 射线衍射 陶瓷科学与工艺学 材料与器件的微纳制造 材料有机化学 晶体材料制备原理与技术 新型能源技术与应用 无机新能源材料与应用 聚合物加工流变学 碳材料科学基础及应用 生物材料科学 相平衡及在材料科学中的 应用 热塑性弹性体概述 光化学与光功能材料科学 6 80 40 40 40 40 40 40 80 40 80 40 40 20 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 1 40 2 20 40 40 60 40 40 1 2 2 3 2 2 60 3 40 40 40 40 40 60 60 60 40 40 60 40 40 40 40 40 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 60 3 40 40 2 2 讲授/ 应化 所 讲授/ 纳米 学院 材料 工程 (0856 01) 讲授/ 合肥 INFO6412P LAWS6404P MSEN6510P MSEN6100P MSEN6101P MSEN6505P MSEN6506P MSEN6507P MSEN6508P MSEN6509P 信息检索与数据挖掘 知识产权 科技论文写作与发表 材料科学的物理基础 材料科学的化学基础 透射电子显微学 X 射线晶体学 光电子能谱分析 现代材料分析方法 材料的力学实验技术 现代材料焊接与连接工程 学 高温氧化理论 复合材料导论 高温合金与金属间化合物 腐蚀电化学原理 材料摩擦学与耐磨性 塑性加工力学 断裂力学 材料的磁性与磁性测量 计算材料学 衍射物理 高分子短期外教课程 有机质谱 专利撰写与规划 分析化学短期外教课程 高分子物理理论模拟方法 无机功能材料计算机模拟 企业领导学原理 管理心理学 项目管理 科技写作 生物材料科学 应用电化学 新型能源技术与应用 60 20 20 108 98 32 50 36 36 20 3 1 1 5 5 2 2 2 2 1 40 2 32 32 32 40 40 32 40 60 40 32 40 40 40 40 40 40 40 40 20 20 40 60 40 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 MCEN6406P 纳米材料与器件研究前沿 报告 60 3 MCEN6414P MCEN6415P MCEN6416P MCEN6417P MCEN6418P 化学实验技能 环境功能材料 数据智能与物质科学 B 薄膜材料导论 固体化学 40 40 40 40 40 2 2 2 2 2 MSEN6504P MSEN6111P MSEN6500P MSEN6502P MSEN6110P MSEN6501P MSEN6112P MSEN6503P MSEN6113P MSEN7120P MSEN6115P CHEM6500P CHEM6107P CHEN6500P CHEM6501P CHEM6113P CHEM6112P MCEN6401X MCEN6402X MCEN6403X MCEN6405P MSEN6407P MCEN6407P CHEM6411P 7 讲授/ 金属 所 讲授/ 应化 所 讲授/ 纳米 学院 化学 工程 (0856 02) 选修 CHEM6902P CHEM6036P CHEM6413P CHEM6407P ENVI6401P CHEM6423P CHEM6038P PEET5201P PEET6407P PEET6402P INFO6412P LAWS6404P CHEM6500P CHEM6107P CHEN6500P CHEM6501P CHEM6113P CHEM6112P CHEM5007P CHEM5008P CHEM6019P CHEM6005P MSEN6006P CHEM6023P MSEN6406P MSEN7100P 博士 专业 基础 课 (不 少于 6学 分) MSEN7118P MSEN7103P MSEN7104P MSEN7106P MSEN7115P MSEN7109P MSEN7111P MSEN7112P MSEN7107P MSEN7101P CHEN7102P CHEN7103P CHEN7104P CHEN7102P 物质结构的波谱能谱分析 生物材料 高分子辐射化学基础 香味化学基础 废弃物资源化技术 均相催化有机合成 生物有机化学 计算流体与传热传质 热传导原理 能源转化中的催化与传质 信息检索与数据挖掘 知识产权 高分子短期外教课程 有机质谱 专利撰写与规划 分析化学短期外教课程 高分子物理理论模拟方法 无机功能材料计算机模拟 催化作用基础 绿色化学 功能高分子 分离分析化学 薄膜材料科学与技术 固体化学原理 无机新能源材料与运用 高温合金的基础理论与应 用 金属电化学腐蚀研究实例 分析 生物材料 材料的环境行为 钛基合金与金属间化合物 材料动力学基础 半导体物理学 化工过程强化 凝聚态物理 塑性加工过程的数值模拟 与物理模拟 电化学储能用炭材料 新型光电材料 生物医用高分子材料 材料科学与技术 新型光电材料 8 60 80 40 40 40 60 40 60 60 60 60 20 40 40 40 40 40 40 120 80 80 60 60 60 40 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 6 4 4 3 3 3 2 40 2 32 2 40 40 40 40 40 40 40 2 2 2 2 2 2 2 40 2 40 40 40 40 40 2 2 2 2 2 讲授/ 合肥 讲授/ 应化 所 讲授/ 合肥 苏州 讲授/ 金属 所 讲授/ 应化 所 所有领 域 CHEN7101P CHEN7100P CHEN7107P CHEN7108P CHEN7109P CHEN7110P CHEN6104P CHEN7111P CHEN7113P CHEN7114P CHEN6102P PEET7313P 开放 实践 课 (不 少于 3学 分) 前沿 课程 (不 少于 3学 分) 生物分子工程 光功能材料及应用 催化化学 天然气水合物 薄膜材料与薄膜技术 电化学储能材料及器件 生物质能高品质能源利用 及技术 氢能科学与技术 太阳电池材料与器件 电化学原理 能源微生物学 生物质气化技术及应用 40 40 60 60 60 60 2 2 3 3 3 3 60 3 60 60 60 60 60 3 3 3 3 3 MCEN7401P 开放实践课程 60 3 CHEN7002P CHEM7006P CHEM6404P CHEM7005P ENVI7402P ENVI6001P MSEN7001P CHEM7003P CHEM7008P MSEN6401P CHEM7108P MSEN7116P MSEN7102P MSEN7105P MSEN7117P MSEN7110P MSEN7113P 膜分离科学前沿 现代化学物理进展 高等有机化学 B 可再生能源研究进展 污染控制研究前沿和进展 环境科学与工程前沿 新能源材料与技术 分析化学前沿 无机化学进展 材料科学英语文献阅读 能源化学前沿 非平衡金属材料专题 先进陶瓷及研究 环境敏感断裂 高温合金前沿讲座 半导体光催化 沉淀析出相变理论 高性能难成形新材料的塑 性加工 大型铸锻焊件制造基础 通用高分子材料 分析化学前沿 稀土新材料进展 40 40 80 40 40 60 40 40 60 40 60 40 40 40 40 40 40 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 40 2 40 40 40 60 2 2 2 3 MSEN7114P MSEN7108P CHEM7107P CHEM7003P CHEM7105P 9 讲授/ 广能 所 所有领 域,必 修 讲授/ 合肥 所有领 域 讲授/ 金属 所 讲授/ 应化 所 PEET7321P PEET7322P 必修 环节 (8 学 分) MPRO6406M MPRO6201M 节能与环保技术前沿 新能源与可再生能源前沿 讲座 专业实践 学术报告(含学位论文开 题) MPRO6301M 学位论文中期考核 60 3 60 3 讲授/ 广能 所 6 1 1 修读说明: 1.“科技论文写作与发表(MSEN6510P)”为金属所材料与化工类硕士研究 生必选课程。 2.硕士研究生须修读本领域的专业基础课;修读本领域专业基础课学分超过 规定学分的,多余学分可作为本领域专业选修课学分;修读本类别其他领域的专 业基础课、专业选修课学分可作为本领域的专业选修课学分。 3.博士研究生原则上应修读本领域所列专业基础课;确因教学科研需要,需 修读本类别其他领域专业基础课并作为本领域专业基础课的,须经导师签字认可 并经所在培养单位备案同意后,修读相关的专业基础课。不得选择在硕士或本科 期间已经修读过(内容相同或近似)的课程。课程选择须得到校内导师的签字认 可。 4.必修环节由各培养单位负责组织开展。 5.在学术报告(含学位论文开题)环节,研究生必须参加学位论文开题;在 学期间,硕博一体化研究生必须参与不少于 12 场次的学术报告活动(各培养单 位对研究生参与学术报告活动另有不低于学校规定的,从其规定执行);有效报 告记录累计次数符合规定且通过学位论文开题的,可计 1 学分。 五、专业实践 具有 2 年及以上行业企业工作经历的工程类专业学位硕 士研究生专业实践时间应不少于 6 个月,不具有 2 年行业企 业工作经历的工程类专业学位硕士研究生专业实践时间应 不少于 1 年。非全日制工程类专业学位硕士研究生专业实践 可结合自身工作岗位任务开展。具体要求遵照《中国科学技 术大学专业学位研究生专业实践管理规定(试行)》执行。 其中,经校内导师、实践导师同意,参加中国研究生创 10 新实践系列大赛、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛、中 国“互联网+”大学生创新创业大赛等并取得名次或奖项的, 可认定为取得专业实践 4 学分(所在类别培养方案专业实践 学分不足 4 学分的,从其规定最高学分执行);剩余专业实 践学分及其对应时长、其他具体要求遵照《中国科学技术大 学专业学位研究生专业实践管理规定(试行)》执行。 六、培养关键环节与学位授予 硕博一体化研究生的学位论文选题应来自相关工程领 域的重大、重点工程项目,并具有重要的工程应用价值。论 文内容应与解决重大工程技术问题、实现关键技术突破和推 动产业升级紧密结合,可以是工程新技术研究、重大工程设 计、新产品或新装置研制等。 工程类专业学位硕博连读生、直博生应做出创造性成果, 成果形式包括学术论文、发明专利、行业标准、科技奖励等。 成果应与学位论文内容密切相关,并在攻读学位期间取得。 论文撰写具体工作遵照《中国科学技术大学研究生学位 论文撰写规范》执行。 培养关键环节及学位授予等工作遵照《中国科学技术大 学博士研究生培养分流退出机制实施办法》《中国科学技术 大学硕士、博士学位授予实施细则》执行。 七、其他 11 本培养方案经中国科学技术大学工程类专业学位评定 分委员会工作会议审议通过,自 2022 级材料与化工工程类 硕博一体化专业学位研究生(硕博连读生、直博生)开始施 行。 12

中科大材料与化工硕博一体化专业学位研究生培养方案(2022版).pdf




