了解并確定自己的考研方向是一件很重要的事情,這不僅關系到高效地復習備考,而且能夠讓我們對未來有更清晰的學習規(guī)劃。今天高頓小編就以冶金工程為例,詳細展開冶金工程考研方向的內容,具體如下:
冶金工程考研方向
  冶金工程考研方向有冶金工程、冶金物理化學、鋼鐵冶金、有色金屬冶金,共四個。
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  冶金工程專業(yè)是一門研究從礦石中提取有價金屬或其化合物并進行加工成材料的應用性學科,培養(yǎng)的是冶金工程領域科學研究與開發(fā)應用、工程設計與實施、技術攻關與技術改造、新技術推廣與應用、工程規(guī)劃與冶金企業(yè)管理等方面的專門人才。
  冶金工程主要課程:冶金工程概論、傳輸原理、金屬學原理、金屬材料及熱處理、冶金物理化學、鋼鐵冶金學、有色金屬冶金學、材料現代分析方法耐火材料等;實踐教學:包括金工實習、認識實習、生產實習、專業(yè)實驗、計算機操作實驗、課程設計、畢業(yè)實習、畢業(yè)設計。
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  冶金物理化學是由冶金工程與物理化學相融合形成的交叉學科。冶金物理化學是冶金學科的基礎,它是用物理化學的理論與方法,研究冶金與材料制備過程中的物理現象和化學變化。其研究對象分為六個分支學科:①冶金熱力學:研究多元多相復雜冶金體系的冶金熱力學、化合物的熱力學數據、表面和界面熱力學。②冶金反應動力學:研究冶金反應微觀與宏觀動力學、結晶動力學、材料制備過程的動力學、分形體的冶金反應動力學、納米粒子的冶金反應動力學。③冶金電化學和固體電化學:研究渣-金界面反應的電化學機理、新型電池的物理化學、固體電解質電池和電化學傳感器。④冶金熔體和溶液理論:研究冶金熔體(熔渣、熔锍、熔鹽和金屬熔體)的物性、冶金熔體的熱力學模型和結構、水溶液和電解質溶液的物性及乳濁液、懸濁液及無機高分子溶液結構。⑤材料物理化學:研究材料制備過程的熱力學和動力學,材料的組成、組織、結構及其與性質或功能的關系,材料與使用環(huán)境間相互作用的物理化學,材料的組成、結構和性質的遺傳行為等。⑥計算冶金與材料物理化學:多元、多相冶金體系平衡與相圖計算,MC方法、MD方法、模式識別技術、人工神經網絡技術、支持向量計算法等在冶金中的應用,量子化學計算在冶金中的應用,冶金過程的計算機模擬和專家系統,以及冶金數據庫等。
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  鋼鐵冶金作為一門學科分支,起始于二十世紀初,它是冶金工程下的一個二級學科,鋼鐵冶金作為一門基于鐵礦石和復合礦資源開發(fā)利用及材料生產加工過程的工程技術科學,它所研究的對象是鋼鐵生產過程中所發(fā)生的反應和現象的基本規(guī)律。鋼鐵冶金過程是在高溫下進行相關物理變化、化學變化的過程。
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  有色金屬冶金是冶金工程下的一門研究從礦石、二次資源等原料中提取金屬或化合物,并制成具有一定使用性能和經濟價值產品的工科技術二級學科。本專業(yè)要求學生在冶金物理化學、計算化學、分離科學、化學反應工程學、材料學等方面具有堅實的理論基礎和系統的專業(yè)知識。具有初步的從事有色金屬的提取、資源再生綜合利用、冶金過程“三廢"治理及有色金屬產品開發(fā)等方面技術工作的能力。
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