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天津理工大学化学考研真题笔记资料
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天津理工大学2021年硕士研究生入学初试考试大纲
学院(盖章): 化学化工学院
考试科目名称: 化学综合
一、考试方式
1、考试方式为闭卷笔试(包括无机化学、分析化学两部分)。
2、考试时间为180分钟。
3、卷面总分为150分(无机化学、分析化学各占75分)。
二、 试卷结构与分数比重
(一)无机化学部分(75分)
1、填空(10分);占总分6.67%。
2、选择(30分);占总分20.00%。
3、简答(5分);占总分3.33%。
4、计算(30分);占总分20.00%。
(二)分析化学部分(75分)
1、填空(20分);占总分13.33%。
2、选择(16分);占总分10.67%。
3、简答(20分);占总分13.33%。
4、计算(19分);占总分12.67%。
三、考查的知识范围
(一)无机化学部分
第一章 化学反应中的质量关系和能量关系
掌握化学计量数、反应进度、状态函数、热力学能、焓的概念;
掌握生成焓的含义、赫斯定律;
能根据热化学方程式应用标准生成焓计算标准反应焓变。
第二章 化学反应的方向、速率和限度
解熵、吉布斯自由能的概念;
掌握吉布斯自由能判据,能用△rGm(或△rGѲm)判断反应方向,能用△rGѲm判断反应限度;
能应用吉布斯公式讨论温度对反应方向的影响,掌握求解△rGѲm(298K)和△rGѲm(T)的计算;
理解基元反应、反应级数、反应速率常数、活化分子、活化能的概念;
理解质量作用定律、反应速率方程;能用活化分子、活化能的概念说明浓度、压力、温度、催化剂对反应速率的影响;
握化学平衡的概念、平衡常数的书写、KѲ和△rGѲm(T)的关系、多重平衡规则及化学平衡的计算,说明浓度、压力、温度对平衡移动的影响。
第三章 酸碱反应和沉淀反应
理解弱电解质的电离常数(含分级电离)、电离度的意义,能计算一元弱酸弱碱溶液的pH;
掌握同离子效应,缓冲溶液的缓冲作用及其配制方法,缓冲溶液的有关计算;
掌握溶解-沉淀平衡的溶度积常数Ksp,能求难溶电解质沉淀的溶解度,能用溶度积规则判断沉淀的产生、溶解,能判断沉淀转化的方向;
理解盐的水解常数(含分级水解) 的意义,能计算一元弱酸、弱碱盐溶液的pH;
了解质子酸碱概念。
第四章 氧化还原反应
了解氧化值的概念,能用氧化值法和离子-电子法配平氧化还原反应方程式;
掌握原电池的结构、两极反应的书写方法和电极电势的概念,能用Nernst方程式通过计算说明浓度、分压(含酸度)对电极电势的影响;
能用电极电势判断氧化剂或还原剂的相对强弱和氧化还原反应的方向;
能用标准电极电势计算氧化还原反应的平衡常数;
能应用元素的标准电极电势图讨论元素的某些性质。
第五章 原子结构和元素周期性
了解微观粒子运动的特征、原子轨道和电子云的角度分布图,掌握四个量子数对核外电子运动状态的描述;
掌握原子核外电子排布的一般规律和各区元素原子价层电子结构特征;
能从原子半径、价层电子构型了解元素的金属性和非金属性;
了解元素电离能、电子亲和能、电负性、最高氧化值的周期性变化。
第六章 分子的结构与性质
从价键理论理解共价键的形成、特征(方向性、饱和性)、类型(σ键和π键)和键参数;
掌握分子和离子的空间构型、极性和杂化轨道类型的关系;
掌握分子轨道的概念,同核双原子分子分子轨道式的书写、键级的计算、磁性的判断;
掌握分子间力、氢键及其对物质聚集状态和性质的影响。
第七章 晶体的结构与性质
理解不同类型晶体(离子晶体、原子晶体、金属晶体、分子晶体)结构与特性;
掌握离子的电子分布式和电子构型、离子晶体的特征、离子晶体的稳定性;
掌握离子极化作用对物质性质的影响。
第八章 配位化合物
掌握配位化合物的基本概念;
掌握配位化合物的价键理论;
掌握配位化合物离解平衡及其平衡常数K稳及其有关计算。
(二)分析化学部分
第一章 绪论
了解分析化学的任务和作用,分析方法的分类和进展,分析化学课程的要求。
第二章 定量分析中的误差与数据处理
理解误差与准确度、偏差与精密度的概念,掌握准确度与精密度的关系。理解误差的分类、产生原因、特点及减免方法。
掌握:平均偏差,相对平均偏差,标准偏差,相对标准偏差,置信度与平均值的置信区间的计算。
掌握Q检验法确定可疑数据的取舍;了解t检验法和F检验法。
掌握有效数字及其运算规则。
了解标准曲线的回归分析。
第三章 滴定分析
了解滴定分析概述:名词术语、滴定分析法分类及滴定反应的条件。
掌握标准溶液配置方法及浓度表示法。
掌握滴定分析结果的计算。
第四章 酸碱滴定法
了解酸碱平衡的质子理论和酸碱离平衡解。
理解弱酸弱碱分布系数和分布曲线。
掌握质子条件,了解不同溶液PH值的计算式。
了解指示剂法确定酸碱滴定终点方法的原理、常用指示剂的变色范围。
了解一元酸碱滴定曲线的绘制;掌握滴定突跃及影响因素、指示剂选择原则。
掌握一元酸(碱)准确滴定条件和多元酸(碱)准确、分步滴定条件。
理解混合酸分析方法,了解酸碱滴定法应用示例。
掌握酸碱标准溶液的配置方法。
掌握酸碱滴定法结果计算。
第五章 配位滴定法
了解配位滴定基础及常用配位滴定剂。理解EDTA的性质及其与金属离子配合物的特点。
掌握EDTA的酸效应、金属离子的副反应及条件稳定常数。掌握配位滴定适宜pH条件的控制。
了解滴定曲线的特点。
理解金属指示剂的性质及作用原理;掌握金属指示剂应具备的条件及常用的指示剂。
掌握混合离子的分别滴定的方法;了解配位滴定的方式。
第六章 氧化还原滴定法
掌握氧化还原反应的条件电极电位及其影响因素。理解氧化还原反应的条件平衡常数;掌握化学计量点时反应进行的程度。
了解氧化还原反应的速率及影响因素。
理解滴定曲线;掌握氧化还原滴定的指示剂。
掌握高锰酸钾法、重铬酸钾法及碘量法。
掌握氧化还原滴定结果的计算。
第八章 电位分析法
了解概述:电化学分析法的分类及特点、电化学分析法的基本方法。
了解参比电极的分类;掌握甘汞电极的结构及特点。
了解指示电极的分类;掌握玻璃膜电极、氟离子选择电极的结构、特点、使用方法;掌握离子选择性电极的膜电位及选择性估量。
掌握直接电位法的应用:PH测定原理与方法、离子活度测定原理与方法、掌握电位滴定法终点的确定方法、电位分析法计算示例。
第九章 吸光光度法
了解光的基本性质;掌握吸收曲线的绘制及应用。
掌握光吸收定律:朗伯-比耳定律,理解偏离比耳定律的原因。
了解分光光度计结构。
掌握显色反应及显色条件的选择;了解常用显色剂;掌握光度测量条件的选择。
掌握示差法测定原理;了解多组分分析方法。
理解有机化合物电子跃迁类型和紫外吸收光谱的应用。
第十章 原子吸收光谱法
掌握共振线与吸收线;理解吸光度与原子浓度的关系。
了解原子吸收分光谱仪。掌握空心阴极灯的工作原理、结构及特点。
掌握定量分析方法:标准曲线法、标准加入法。
理解原子吸收分光谱法中的干扰及抑制。
掌握测定条件的选择。
第十一章 色谱分析法
了解色谱法特点及分类、气相色谱分离过程;了解气相色谱仪及流程。
理解气液色谱用担体,掌握固定液及选择原则。
掌握色谱流出曲线及相关术语;了解塔板理论;掌握速率理论。
掌握气相色谱分离操作条件的选择。
掌握热导池检测器和氢火焰离子化检测器的结构及检测原理。
掌握气相色谱定性方法;掌握定量方法:定量校正因子确定、归一化法、外标法、内标法。
了解高效液相色谱法原理。
第十二章 波谱分析法简介
掌握红外光谱、核磁共振波谱及有机质谱的基本原理及综合应用。
第十三章 分析化学中的分离与富集方法
掌握沉淀分离、溶剂萃取及色谱法等分离方法的分离原理及应用。
四、参考书目
《无机化学》(第五版),天津大学编,高等教育出版社,2018;
《分析化学》(第七版),华东理工大学和四川大学合编,高等教育出版社,2018;
|
学院研究生招生领导小组组长签字:
汉语言文学专业
2019/12/18 审核人: (阅读人数:159)
汉语言文学专业坚持以马克思主义为指导,根植于中华优秀传统文化,以汉语言文学基本知识为基础,融通识教育与专业训练、实践教学与职业设计于一体。毕业生的主要就业方向为文化、教育、出版、传媒机构以及政府机关、企事业、外资企业等,主要从事中小学语文教育、编辑、文员、文案策划等工作。
本专业注重基础汉语言文学基本理论、基本知识的传授,培养学生独立阅读与鉴赏的能力,培育学生的人文素养与人文情怀,启发学生的创新思维和创造能力。本专业同时注重学生实践能力的提升,以模拟实训、与企事业单位合作等方式,培养学生的动手能力和实践能力。
本专业课程主要分为通识教育、学科基础课、专业课、集中性实践教学环节四个模块,通识教育课程主要在大学一年级完成。学科基础课和专业课主要包括中文写作、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学、现代汉语、古代汉语、语言学概论、文学概论、美学概论等汉语言文学基础课程,同时还包括速录、秘书学概论、秘书职业资格实训等文秘特色课程。此外本专业还开设西方文化概览、民俗学等拓展学生视野与知识面的课程。致力于培养具有扎实的汉语言文学专业知识、具备实践能力、具有广阔视野的人才。
天津理工大学2017年化学化工学院全日制考研专业目录及考试科目
考研派快讯,根据天津理工大学研究生院通知,2017年天津理工大学化学化工学院全日制考研专业目录及考试科目已发布,详情如下:
院系所 |
专业 |
研究方向 |
拟招生人数 |
考试科目 |
专业研究方向备注 |
008化学化工学院 |
081700化学工程与技术 |
01(全日制)分离与反应工程 |
20 |
①101思想政治理论②201英语一③302数学二④818有机化学 |
复试科目:物理化学。同等学力加试科目:1、分析化学2、无机化学。 |
02(全日制)功能高分子合成及其应用 |
03(全日制)有机太阳能电池 |
04(全日制)光催化与纳米材料 |
05(全日制)新型催化材料和催化技术 |
06(全日制)精细化学品合成与工程化 |
07(全日制)生物质转化制备液体燃料和化学品 |
08(全日制)环境与生态工程 |
085216化学工程
(专业学位) |
01(全日制)精细化工工程 |
22 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④818有机化学 |
复试科目:物理化学。同等学力加试科目:1、分析化学2、无机化学。 |
02(全日制)功能型新材料 |
03(全日制)能源化工与生物质资源化 |
04(全日制)过渡金属催化药物合成反应研究 |
05(全日制)生态修复技术 |
085235制药工程
(专业学位) |
01(全日制)化学合成药物的研究与制备工艺 |
15 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④818有机化学 |
复试科目:物理化学。同等学力加试科目:1、分析化学2、无机化学。 |
02(全日制)合理药物设计与构效关系研究 |
03(全日制)中药/天然药物研发 |
100701药物化学 |
01(全日制)新药的开发和药物合成工艺研究 |
14 |
①101思想政治理论②201英语一③701药学综合(有机化学和药物化学)④--无 |
复试科目:药理学。同等学力加试科目:1、分析化学2、无机化学。 |
02(全日制)医药生物材料的合成、表征及药物应用 |
03(全日制)天然药物活性成分的分离纯化、结构修饰及质量控制研究 |
04(全日制)生物医学诊断试剂的合成及研发 |
05(全日制)合理药物设计与构效关系研究 |
天津理工大学2021年硕士研究生入学初试考试大纲
学院(盖章): 化学化工学院
考试科目名称: 有机化学
一、考试方式
1、考试方式为闭卷笔试。
2、考试时间为180分钟。
3、卷面总分为150分。
二、 试卷结构与分数比重
1、命名题(20分);占总分13.33%。
2、完成反应方程式题(40分);占总分26.67%。
3、选择填空题(20分);占总分13.33%。
4、鉴别与分离题(20分);占总分13.33%。
5、反应机理题(10分);占总分6.67%。
6、用指定原料合成目的化合物(30分);占总分20.00%。
7、推断结构式(10分);占总分6.67%。
三、考查的知识范围
第一章 有机化合物的分类和命名
1)掌握各类有机化合物系统命名基本原则。
2)掌握各种取代基和官能团的顺序规则。
3)重点掌握脂环烃(包括螺环和双环)的命名;杂环化合物的命名; 多官能团化合物命名;Z,E 命名;R,S命名。
第二章 有机化合物的同分异构现象
1)了解构造异构的基本知识。
2)掌握顺反异构的基本知识点。
3)重点掌握光学异构的基本概念和基本理论,分子的对称性、手性与旋光性,各类化合物的对映异构。
第三章 饱和烃
1)了解烷烃、环烃的基本结构和基本性质。
2)掌握烷烃、环烃的构像的基本概念。
3)掌握小环环烷烃在结构和性质上的特殊性。
4)掌握游离基型卤代反应机理。
第四章 不饱和烃
1)了解烯烃、炔烃和二烯烃的基本结构和基本性质。
2)掌握不饱和烃的加成和氧化反应的规律。
3)掌握诱导效应和共轭效应的基本概念。
4)掌握烯烃离子型亲电加成反应机理及立体化学规律。
5)掌握共轭二烯烃共轭加成规律。
6) 掌握烯烃、炔烃和二烯烃的定性鉴别方法。
第五章 芳香烃
1)了解芳烃的基本结构和基本性质。
2)掌握芳烃环上的亲电取代反应的特点和侧链苄位的取代和氧化反应。
3)掌握芳香烃的判断方法和非苯芳烃的基本概念。
4)掌握芳烃的亲电取代反应的定位规律。
5)掌握芳烃的亲电取代反应机理。
第六章 卤代烃
1)了解卤代烃的基本结构和基本性质。
2)掌握卤代烃的亲核取代反应、消除反应及和金属等反应的规律。
3)掌握不饱和卤代烃和芳卤烃的基本概念和特殊性。
4)掌握卤代烃的亲核取代反应和消除反应历程及定性鉴别方法。
第七章 醇、酚、醚
1)了解醇、酚、醚的基本结构。
2)掌握醇、酚、醚的制备方法和反应规律,反应机理。
3)掌握酚的特殊反应及醇、酚和醚定性鉴别方法。
4)掌握醇的亲核取代反应和消除反应历程及定性鉴别方法。
5)掌握格氏试剂在醇的制备方面的应用规律。
第八章 醛、酮、醌
1)了解的醛、酮、醌基本结构和基本反应。
2)掌握醛、酮的制备方法和反应规律及鉴别方法。
4)掌握醛和酮的亲核加成反应历程及判断比较方法。
第九章 羧酸及其衍生物
1)了解的羧酸及其衍生物的基本结构和基本反应。
2)掌握羧酸及其衍生物的制备方法、反应机理和反应规律。
3)掌握酸性及其变化规律和应用。
第十章 有机含氮化合物
1)了解硝基化合物的制备方法和基本反应。
2)掌握胺类化合物的制备方法和反应规律。
3)掌握重氮盐的特殊反应及其应用。
4)掌握碱性及其变化规律和应用。
第十一章 杂环化合物
1)了解杂环化合物的分类和命名。
2)掌握五元和六元杂环及常见稠杂环化合物的结构特征、命名及主要物理性质和反应规律。
3)掌握五元和六元杂环及常见稠杂环化合物的反应规律。
第十二章 糖类化合物
1)了解糖类化合物的分类。
2)掌握单糖的基本反应和糖苷的基本概念。
3)了解单糖、双糖和多糖的基本结构特征及名称。
四、参考书目
《有机化学》(第八版),陆涛 主编,人民卫生出版社,2017
《基础有机化学》(第四版),邢其毅 主编,北京大学出版社,2016
|
学院研究生招生领导小组组长签字:
化学 [070300] 学术学位
专业信息
-
所属院校:天津理工大学
-
招生年份:2019年
-
招生类别:全日制研究生
-
所属学院:化学化工学院
-
所属门类代码、名称:[07]理学
-
所属一级学科代码、名称:[03]化学
专业招生详情
研究方向: |
01无机化学 02物理化学 03有机化学 |
招生人数: |
|
考试科目: |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③615化学综合 ④817有机化学 |
备 注: |
复试科目:物理化学。同等学力加试科目:1、分析化学2、无机化学。 |
天津理工大学2017年自动化学院非全日制考研专业目录及考试科目
考研派快讯,根据天津理工大学研究生院通知,2017年天津理工大学自动化学院非全日制考研专业目录及考试科目已发布,详情如下:
院系所 |
专业 |
研究方向 |
拟招生人数 |
考试科目 |
专业研究方向备注 |
006自动化学院 |
085207电气工程
(专业学位) |
(非全日制)不区分研究方向 |
25 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④815自动控制理论或816电路 |
复试科目:1、电力系统分析2、微机原理与电子技术(任选一门)。同等学力加试科目:1、电机与电力拖动2、现代控制理论。 |
085210控制工程
(专业学位) |
(非全日制)不区分研究方向 |
15 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④815自动控制理论或816电路 |
复试科目:1、电力系统分析2、微机原理与电子技术(任选一门)。同等学力加试科目:1、电机与电力拖动2、现代控制理论。 |
硕士研究生专业介绍
2014-10-16 11:15:12 审核人: (点击: 1981)
081700 化学工程与技术
研究方向: 1、分离与反应工程
2、功能高分子合成及其应用
3、有机太阳能电池与光化学转化
4、催化与材料化学工程
5、精细化学品合成与工程化
“化学工程与技术”一级学科包含“化学工程”、“化学工艺”、“应用化学”、“工业催化”四个二级学科,是天津市“十一五”、“十二五”和“十三五”重点建设学科。该学科拥有“天津市有机太阳能电池与光化学转换重点实验室”和“天津市高档颜料工程研究中心”,建立了以生物与现代医药、染料、分子探针和能源材料等领域的新物质、新反应、新产品和新技术研究为核心的研究体系。
分离与反应工程研究方向主要针对染料中间体、医用抗体及高附加值有机化合物等化工产品的生产过程开展研究,着重研究反应动力学、催化反应机理、系列产品的特殊合成与精细加工工艺,进而进行工艺设计、工程开发及工业化的应用,围绕化工产品生产中的新型高效分离技术和环境友好新工艺两条主线开展较为深入的理论研究和技术开发。
功能高分子合成及其应用研究方向主要以功能高分子材料的合成、表征、应用性能、工艺开发等问题为研究对象,开展新型功能橡胶、医用高分子材料、生物高分子材料及聚合物负载催化剂等的合成理论与技术研究。
有机太阳能电池与光化学转化研究方向主要研究内容包括开发以染料敏化纳米二氧化钛太阳能电池为主的新型太阳电池相关材料的合成及制备技术;设计开发新型有机(聚合物)薄膜太阳能电池,不断提高光电转化效率,降低电池制备成本,发展清洁能源技术。
催化与材料化学工程研究方向主要以能源清洁高效利用、可再生能源及催化新材料合成为研究对象,使用溶胶-凝胶法、分子自组装、沉积-沉淀法和化学镀等新方法合成金属纳米颗粒、金属氧化物、原子簇化合物及氮杂石墨烯等催化材料,并应用于烷烃、芳香烃和醇等有机化合物高效转化、生物质资源清洁高效利用、二氧化碳温室气体催化转化制燃料和有机化学品等诸多方面。
精细化学品合成与工程化研究方向主要是以精细化工新产品合成反应动力学和工艺开发中的工程化问题作为研究对象,针对有机金属材料、功能染料、功能助剂、荧光探针、药物和有机中间体等的新产品、新工艺及工程转化中的理论、方法和技术开展研究。
开设的主要课程:公共必修课、高等化工热力学、金属有机化学、高等有机化学、有机结构波谱分析、现代精细有机合成、高等生物化学、化工传递过程原理(II)、有机催化反应工程、高等分离工程、有机合成设计、工业催化原理、现代分离与分析技术、绿色化学与化工、天然有机物化学、超分子化学导论、膜分离科学与技术、功能高分子材料、功能染料、专业外语、当代化学前沿等。
本专业毕业生的大致去向:国家、省市级石油、化工、医药等相关行业的研究院所、高等院校及企事业单位从事科学研究、教学、生产技术管理、产品技术开发、生产设备设计等工作。
本专业学制为3年,授工学硕士学位。
085600材料与化工(原化学工程)
研究方向: 1、精细化工工程
2、功能型新材料
3、能源化工与生物质资源化
4、过渡金属催化药物合成反应研究
5、生态修复技术
精细化工工程研究方向主要以精细化工新产品合成反应动力学和工艺开发中的工程化问题为研究对象,采用络合精馏、分子精馏、超临界萃取等方法分离纯化精细化学品,开展有机金属材料、功能染料、功能助剂、荧光探针、药物和有机中间体等的新产品、新工艺及工程转化的理论、方法和技术研究。我校在精细化工方面具有优良传统,实现了维生素B12的精制(质量超过欧美标准);同时,在荧光探针研究方面有深厚的积累。
功能型新材料研究方向主要以功能化学品、功能高分子、精细大分子材料、纳米材料以及生物材料等为研究对象,着力在药物控制释放体系、药物新制剂、新型功能化聚合物等领域,系统开展与生命科学相关的功能化学品、生物模拟以及智能化、精细化、功能化高分子材料的研究。
能源化工与生物质资源化研究方向主要涉及太阳能的高效利用、光响应纳米器件、生物质的高效转化途径以及固体废弃物的二次利用技术,着重于高效低成本薄膜太阳能电池的设计与制备,光电转换的分子机制与动力学基础,可见光制氢技术与高效电极制备,生物质制备高附加值中间体的催化剂筛选和废弃生物质的能源转化利用等方面的研究。成立了天津市有机太阳能电池与光化学转换重点实验室,在太阳能开发利用方面进行了深入研究,在染料敏化太阳能电池及钙钛矿太阳能电池研究领域处于国内领先地位。开发出光电催化水分解和二氧化碳催化转化的高效工艺体系。
过渡金属催化药物合成反应研究研究方向以过渡金属配合物为底物,开发新型催化剂,开展高选择性有机合成方法学研究,实现立体、区域和化学选择性的有效调控,力争在绿色合成反应、新型催化技术等领域取得重要突破。开展针对恶性肿瘤、心脑血管病、糖尿病等疾病临床治疗药物的设计、合成及生产工艺研究。开展现代新型纯化、分离方法的研究,为高纯医药中间体的制备与工程化提供理论基础。
生态修复技术研究方向主要学习不同生态修复技术及其应用领域,针对水体、土壤、大气等不同领域的不同污染物进行生态修复治理,研究植物、动物及微生物对生态系统的修复能力,培养能够从事生态系统污染修复的理论研究和教学的高层次专门人才。
开设的主要课程:公共必修课、高等有机化学、高等化工热力学、现代精细有机合成、有机催化反应工程、有机合成设计、功能高分子材料、高等分离工程、化学反应动力学、催化剂合成与应用、生物反应工程、超分子化学导论、精细化工过程分析与工艺设计、药物化学、制药工艺学、有机结构波谱分析等。
本专业毕业生的大致去向:国家、省市级石油、化工、医药等相关行业的研究院所、理工类高等院校及大型企业从事化学工程领域的科学研究、教学、生产技术管理、产品技术开发、生产设备设计等。
本工程领域学制为3年,授工程硕士学位。
086000 生物与医药(原制药工程)
研究方向: 1、化学合成药物的研究与制备工艺
2、合理药物设计与构效关系研究
3、天然药物分离工程
4、药物控制释放与制剂研究
5、荧光探针及光疗试剂的设计合成
本学科结合理论实际和天津生物医药行业的发展需求,在抗肿瘤及阿尔茨海默病治疗等创新药物研发、新型药物缓控释材料、重大疾病诊断试剂等方面形成了鲜明特色。制药工程学科拥有一支专业知识深厚、学术造诣高、年龄结构合理的师资队伍,教师们具有从事新药研究开发经历,并在教学、科研及新药研究等领域获得奖励。随着社会需求的多元化,本专业将进一步凝聚本学科的发展力量,优化人才培养的结构,拓宽研究生培养覆盖面,更好地满足国家及天津生物医药与健康产业快速发展的需要。
化学合成药物的研究与制备工艺研究方向主要培养学生以药物及中间体化学、药物合成、药物设计和新药开发为主要研究对象,开展化学药物的合成及生产工艺研究。
合理药物设计与构效关系研究研究方向主要培养学生通过多种途径和技术寻找先导化合物,开展计算机辅助药物设计和药物构效关系研究,参考已上市药物的优势结构和药效团特征,设计创新药物。
天然药物分离工程研究方向主要培养学生采用现代化的分析、分离手段,开展有效成分的提取、分离、结构鉴定及生物活性物质的探寻研究。从天然药物中追踪发现先导化合物,并从分子水平上研究其作用机制进而进行结构改造和优化。
药物控制释放与制剂研究研究方向主要培养学生对功能医用高分子材料进行设计合成,并将其应用于抗癌药物、蛋白质、肽类药物、基因药物等缓控释体系的研究。
荧光探针及光疗试剂的设计合成研究方向主要针对肿瘤、肝炎、糖尿病等疾病开展近红外荧光探针及光疗试剂的设计合成,用于肿瘤特异性标志物溶血磷脂酸、谷氨酰基转移酶、胰岛素活性的检测与成像,起到早期诊断及治疗的效果。
开设的课程主要有:公共基础课、高等有机化学、金属有机化学、药物化学专论、有机化学合成新进展、药用高分子材料、新药设计、有机合成设计、现代分离与分析技术、植化方法学、药物合成方法学、生物制药工艺学、有机结构波谱分析等。
本专业毕业生的大致去向:国家、省市级医药与精细化工研究单位,大型医药与化工企业的研究院所及理工类高等院校。
本工程领域学制为3年,授工程硕士学位。
100701 药物化学
研究方向: 1、药物合成
2、医药生物材料
3、天然药物化学
4、生物医学诊断试剂
5、合理药物设计
本学科结合当代新理论、新技术和天津生物医药行业的发展需求,在抗肿瘤及阿尔茨海默病治疗等创新药物研发、新型药物缓控释材料、重大疾病诊断试剂等方面形成了鲜明特色,并在维生素B12精制等晶型药物研发方向凸显了本学科的综合优势。本学科多位教师具有从事新药研究开发的经历,已获得4个国家二类新药证书和4个国家四类新药证书,并在国内实现产业化。随着社会需求的多元化,本专业将进一步凝聚本学科的发展力量,优化人才培养的结构,拓宽研究生培养的覆盖面,更好地满足国家及天津生物医药与健康产业快速发展的需要。
药物合成研究方向主要培养学生以药物及其中间体化学合成和新药开发为主要研究内容,开展化学药物的新合成路线设计、合成工艺优化及生产工艺研究
医药生物材料研究方向以新型药物缓控释材料、功能聚合物材料为研究目标,以提高药物疗效为目的,设计合成针对抗癌药物、肽类药物、基因药物、蛋白质等药物的缓控释材料,实现靶向给药,提高药物治疗效果,降低毒副作用。
天然药物化学研究方向采用现代的分析分离技术,研发新的固定相材料,开展有效成分的提取、分离、结构鉴定,从传统中药和民族药中追踪发现活性成分及先导化合物;从分子水平上研究其作用机制并据此进行结构优化改造。
生物医学诊断试剂研究方向设计合成系列新型荧光探针和碱性磷酸酶、谷胱甘肽酶等生物酶探针,探讨荧光探针的合成方法和构效关系,设计合成具有肿瘤靶向性的恶性肿瘤等疾病的诊断试剂。
合理药物设计研究方向通过多种途径和技术寻找先导化合物,开展计算机辅助药物设计和系列衍生物的构效关系研究,参考已上市药物的优势结构和药效团特征,设计创新药物。
开设的主要课程:高等有机化学、有机结构波谱分析、半微量有机合成技术、高等生物化学、药物化学专论、生物合成概论、现代分离与分析技术、植化方法学、天然化合物结构分析法、计算机辅助药物设计、知识产权法、现代管理学、计算机技术及应用基础、中药成分代谢化学、天然产物有机化学等。
本专业毕业生的大致去向:国家、省市级医药、精细化工等相关行业的研究院所、理工类高等院校及大型企业从事科学研究、教学、管理、产品技术开发等工作。
本专业学制为3年,授医学硕士学位。
0703化学
研究方向: 1、无机化学
2、物理化学
3、有机化学
无机化学研究方向以无机晶体材料和纳米材料的制备、组装与性能为主要研究对象,探索其合成、结构与性能之间的关系,形成了以分子基磁性材料、金属有机框架材料MOFs、纳米光催化剂、电催化剂等优势研究方向。在纳米结构调控和催化性能,分子磁性材料的合成、结构调控、磁性与构效关系、多酸基MOFs的分离等方向具有明显的特色。
物理化学研究方向以太阳能利用、化学转化和催化反应为核心,面向新能源与环境方面的问题需求,将光催化技术与纳米可控合成方法相结合,通过对材料性质和功能的调控,揭示电荷产生、传输过程中的能量传递及性能转化规律,优化结构与性能的构效关系,揭示光催化反应机制,促进光能与化学能的转换,形成由能量转换、能量存储到节能器件的研究特色。
有机化学研究方向以有机光伏材料为主要研究对象,围绕染料敏化太阳能电池和钙钛矿太阳能电池等前沿基础科学领域,开展有机光敏化剂,有机空穴传输材料和有机电子传输材料的合成与应用研究。形成了以有机功能材料绿色合成、光伏性能与器件等优势领域。
本专业毕业生的大致去向:在化学及其相关领域的研究院所、高等院校及大型企业从事科学研究、教学、管理、产品技术开发、分析测试等工作。
本专业学制为3年,授理学硕士学位。
药物化学 [100701] 学术学位
专业信息
-
所属院校:天津理工大学
-
招生年份:2019年
-
招生类别:全日制研究生
-
所属学院:化学化工学院
-
所属门类代码、名称:[10]医学
-
所属一级学科代码、名称:[07]药学
专业招生详情
研究方向: |
01药物合成 02医药生物材料 03天然药物化学 04生物医学诊断试剂 05合理药物设计 |
招生人数: |
|
考试科目: |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③701药学综合(有机化学和药物化学)④--无 |
备 注: |
复试科目:药理学。同等学力加试科目:1、分析化学2、无机化学。 |
化学工程(2019) [085216] 专业学位
专业信息
-
所属院校:天津理工大学
-
招生年份:2019年
-
招生类别:全日制研究生
-
所属学院:化学化工学院
-
所属门类代码、名称:[08]工学
-
所属一级学科代码、名称:[52]工程硕士
专业招生详情
研究方向: |
01精细化工工程 02功能型新材料 03能源化工与生物质资源化 04过渡金属催化药物合成反应研究 05生态修复技术 |
招生人数: |
|
考试科目: |
①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④817有机化学 |
备 注: |
复试科目:物理化学。同等学力加试科目:1、分析化学2、无机化学。 |
天津理工大学2018年化学化工学院制药工程专业考研调剂信息:王亮导师组
天津理工大学王亮老师课题组诚招研究生2名。
课题组经费情况:国家自然科学基金,天津市自然科学基金,天津市131人才项目。
课题组负责人王亮老师具有多年的海外研究经历,累计发表SCI论文20余篇。
本组毕业的研究生均可发表较高水平的SCI论文,毕业去向根据个人选择工作或出国深造,前景较好。
我校对在读研究生的奖学金可完全覆盖研究生学费,另外本组还根据学生的科研情况给予600-1000元每月的生活补贴。
本组的研究方向为生物医用高分子材料,荧光高分子,聚合物弹性体改性,电子器件三防涂层等。诚邀对高分子合成改性感兴趣的同学加盟本组。
可发邮件至wangliang@tjut.edu.cn详细了解。
下面是本组近期的文章发表情况:
1. Liang Wang,* Dan Su, Lintao Zeng, Ning Liu, Lai Jiang, Xuequan Feng, K. G. Neoh and E. T. Kang,One-pot reaction for the large-scale synthesis of hyperbranched polyglycerol-grafted Fe3O4 nanoparticles. Dalton Trasactions, 2013, 42, 13642–13648
2. Liang Wang*, Lai Jiang , Dan Su, Chen Sun, Minfang Chen, Kunli Goh, Yuan Chen, Non-covalent synthesis of thermo-responsive graphene oxide–perylene bisimides-containing poly(N-isopropylacrylamide) hybrid for organic pigment removal. Journal of Colloid and Interface Science, 2014,430,121–128.
3. Liang Wang*, Dan Su, Lai Jiang, Xuequan Feng,Nano-Size Effect of Hyperbranched Polyglycerol-Grafted Fe3O4 Nanoparticles. Soft materials, 2014, 12,306-304
4. Liang Wang*, Chen Sun, Shuofeng Li,Perylene bisimide-incorporated water-soluble polyurethanes for living cell fluorescence labeling. Polymer, 2015, 82, 172-180
5. Zhijun Yang, Chen Sun, Liang Wang*, et al. Novel Poly(L-lactide)/graphene oxide films with improved mechanical
flexibility and antibacterial activity. Journal of Colloid and Interface Science, 2017, 507,344-352.
基本信息
专业名称:化学 专业代码:070300 门类/类别:理学 学科/类别:化学
专业介绍
北京化工大学为例
理学院化学一级学科下设无机化学、有机化学、分析化学、物理化学等二级学科,于2006年获一级学科博士学位授予权,设有博士后流动站,2012年成为北京市化学一级重点学科。在教育部评估中心组织的科学评估中,我校化学一级学科位居前列。2018年3月份,化学学科进入全球ESI排名前1‰。
本学科经长期发展已形成一支年龄和知识结构合理、思想活跃、勇于创新的教学科研队伍,包括中科院院士1人、长江学者特聘教授1人、国家杰出青年基金获得者5人、教育部长江学者奖励计划-青年项目1人、中组部“万人计划”教学名师1人、国家级教学名师2人、教育部新(跨)世纪优秀人才13人。现有教授44人、副教授44人,其中具有博士学位的教师93人,45岁以下教师已成为学术带头人的主体。
本学科依托化工资源有效利用国家重点实验室、近代化学研究所、物理化学系、无机化学系、有机化学系、分析化学系、化学生物系及分析测试中心进行建设。在注重基础和理论研究的同时,将研究工作向下游延伸,形成了“基于国际学术前沿和国家实际需求凝炼科学问题-基础和应用基础研究-工程化及产业化研究”的理论与实践密切结合的特色发展模式。经多年发展,逐渐形成了超分子插层组装化学、纳米结构与限域催化化学、资源与环境分析化学及安全分析、清洁能源材料与电化学、功能有机化学、纳微尺度的计算化学、化学生物学以及纳米化学与功能器件等特色鲜明的研究方向。
通过多年的建设和发展,近三年,承担国家重点研发计划、国家科技重大专项、国家自然科学基金及省部级项目170余项。纵向科研经费到款10294万元,与企业合作项目横向科研经费到款4421万元。发表学术论文1248余篇,其中SCI收录972篇,EI收录150余篇。申请发明专利375件,授权专利224件。
在为研究生营造了一个良好的学习、科研环境的同时,注重国际交流与合作,与法国、英国等多所著名大学建立了实质性合作伙伴关系,实现了研究骨干定期互访、联合承担科研项目及联合培养双学位博士研究生等。
专业点分布
中国计量科学研究院 北京化工大学 清华大学 北京工业大学 北京航空航天大学 北京理工大学 中国农业大学 中国地质大学(北京) 天津大学 河北工业大学 河北科技大学 中央司法警官学院 中北大学 内蒙古大学 大连大学 沈阳化工大学 延边大学 长春理工大学 吉林化工学院 黑龙江省科学院 东北石油大学 齐齐哈尔大学 上海交通大学 上海理工大学 江苏科技大学 江苏师范大学 中国药科大学 江苏大学 浙江大学 浙江理工大学 温州大学 绍兴文理学院 淮北师范大学 安徽师范大学 合肥工业大学 安徽工程大学 华侨大学 东华理工大学 华东交通大学 烟台大学 济南大学 曲阜师范大学 鲁东大学 齐鲁工业大学 中国石油大学(华东) 河南师范大学 武汉工程大学 武汉纺织大学 三峡大学 中国地质大学(武汉) 湖南科技大学 湖南大学 国防科技大学 湘潭大学 湖南理工学院 南方科技大学 中山大学 深圳大学 海南师范大学 重庆大学 西南科技大学 四川理工学院 贵州大学 青海民族大学 喀什大学 新疆大学
专业院校排名
0703 化学
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 69 所,本次参评66 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 150 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。
序号 |
学校代码 |
学校名称 |
评选结果 |
1 |
10001 |
北京大学 |
A+ |
2 |
10003 |
清华大学 |
A+ |
3 |
10358 |
中国科学技术大学 |
A+ |
4 |
10055 |
南开大学 |
A |
5 |
10183 |
吉林大学 |
A |
6 |
10246 |
复旦大学 |
A |
7 |
10384 |
厦门大学 |
A |
8 |
10248 |
上海交通大学 |
A- |
9 |
10284 |
南京大学 |
A- |
10 |
10335 |
浙江大学 |
A- |
11 |
10386 |
福州大学 |
A- |
12 |
10486 |
武汉大学 |
A- |
13 |
10532 |
湖南大学 |
A- |
14 |
10558 |
中山大学 |
A- |
15 |
10610 |
四川大学 |
A- |
16 |
10010 |
北京化工大学 |
B+ |
17 |
10027 |
北京师范大学 |
B+ |
18 |
10200 |
东北师范大学 |
B+ |
19 |
10247 |
同济大学 |
B+ |
20 |
10251 |
华东理工大学 |
B+ |
21 |
10269 |
华东师范大学 |
B+ |
22 |
10285 |
苏州大学 |
B+ |
23 |
10422 |
山东大学 |
B+ |
24 |
10459 |
郑州大学 |
B+ |
25 |
10487 |
华中科技大学 |
B+ |
26 |
10511 |
华中师范大学 |
B+ |
27 |
10635 |
西南大学 |
B+ |
28 |
10697 |
西北大学 |
B+ |
29 |
10718 |
陕西师范大学 |
B+ |
30 |
10730 |
兰州大学 |
B+ |
31 |
10008 |
北京科技大学 |
B |
32 |
10108 |
山西大学 |
B |
33 |
10141 |
大连理工大学 |
B |
34 |
10145 |
东北大学 |
B |
35 |
10319 |
南京师范大学 |
B |
36 |
10370 |
安徽师范大学 |
B |
37 |
10426 |
青岛科技大学 |
B |
38 |
10445 |
山东师范大学 |
B |
39 |
10476 |
河南师范大学 |
B |
40 |
10533 |
中南大学 |
B |
41 |
10542 |
湖南师范大学 |
B |
42 |
10561 |
华南理工大学 |
B |
43 |
10574 |
华南师范大学 |
B |
44 |
10673 |
云南大学 |
B |
45 |
11117 |
扬州大学 |
B |
46 |
10075 |
河北大学 |
B- |
47 |
10118 |
山西师范大学 |
B- |
48 |
10126 |
内蒙古大学 |
B- |
49 |
10212 |
黑龙江大学 |
B- |
50 |
10255 |
东华大学 |
B- |
51 |
10270 |
上海师范大学 |
B- |
52 |
10357 |
安徽大学 |
B- |
53 |
10403 |
南昌大学 |
B- |
54 |
10414 |
江西师范大学 |
B- |
55 |
10475 |
河南大学 |
B- |
56 |
10530 |
湘潭大学 |
B- |
57 |
10602 |
广西师范大学 |
B- |
58 |
10699 |
西北工业大学 |
B- |
59 |
10736 |
西北师范大学 |
B- |
60 |
10755 |
新疆大学 |
B- |
61 |
11414 |
中国石油大学 |
B- |
62 |
10002 |
中国人民大学 |
C+ |
63 |
10019 |
中国农业大学 |
C+ |
64 |
10028 |
首都师范大学 |
C+ |
65 |
10140 |
辽宁大学 |
C+ |
66 |
10165 |
辽宁师范大学 |
C+ |
67 |
10213 |
哈尔滨工业大学 |
C+ |
68 |
10280 |
上海大学 |
C+ |
69 |
10345 |
浙江师范大学 |
C+ |
70 |
10346 |
杭州师范大学 |
C+ |
71 |
10351 |
温州大学 |
C+ |
72 |
10394 |
福建师范大学 |
C+ |
73 |
10524 |
中南民族大学 |
C+ |
74 |
10559 |
暨南大学 |
C+ |
75 |
10698 |
西安交通大学 |
C+ |
76 |
11658 |
海南师范大学 |
C+ |
77 |
10065 |
天津师范大学 |
C |
78 |
10094 |
河北师范大学 |
C |
79 |
10184 |
延边大学 |
C |
80 |
10287 |
南京航空航天大学 |
C |
81 |
10291 |
南京工业大学 |
C |
82 |
10299 |
江苏大学 |
C |
83 |
10338 |
浙江理工大学 |
C |
84 |
10373 |
淮北师范大学 |
C |
85 |
10423 |
中国海洋大学 |
C |
86 |
10427 |
济南大学 |
C |
87 |
10446 |
曲阜师范大学 |
C |
88 |
10491 |
中国地质大学 |
C |
89 |
10512 |
湖北大学 |
C |
90 |
10534 |
湖南科技大学 |
C |
91 |
10560 |
汕头大学 |
C |
92 |
10611 |
重庆大学 |
C |
93 |
10186 |
长春理工大学 |
C- |
94 |
10203 |
吉林师范大学 |
C- |
95 |
10231 |
哈尔滨师范大学 |
C- |
96 |
10288 |
南京理工大学 |
C- |
97 |
10290 |
中国矿业大学 |
C- |
98 |
10320 |
江苏师范大学 |
C- |
99 |
10385 |
华侨大学 |
C- |
100 |
10490 |
武汉工程大学 |
C- |
101 |
10513 |
湖北师范大学 |
C- |
102 |
10657 |
贵州大学 |
C- |
103 |
10691 |
云南民族大学 |
C- |
104 |
11258 |
大连大学 |
C- |
105 |
11646 |
宁波大学 |
C- |
应用化学专业考研科目:
院、系所 |
专业代码及名称 |
研究方向 |
招生人数 |
考试科目 |
备注 |
2化学与分子工程学院(021-64253230)(商老师) |
081704应用化学 |
01精细化学品化学与技术 |
54 |
①101思想政治理论②201英语一③302数学二④802物理化学或803有机化学 |
▲博士学位授予权专业;☆国家重点学科;△省(区、市)或部委重点学科 研究方向(01)限考803有机化学 |
02有机、无机功能材料化学及其应用 |
03光催化和应用光化学 |
|
应用化学考研参考书:
专业代码、名称及研究方向 |
人数 |
考试科目 |
参考书目 |
备注 |
024 化学化工学院(电话:83686232) |
145 |
|
|
|
081704应用化学 |
|
|
|
|
01 化学混合物的精细分离 |
|
①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④807 化工原理 复试科目:2401 化学实验理论;2402 化学实验技术操作;2405 英语听力 |
《化工原理》姚玉英主编,天津科技出版社。复试参考书目:初试参考书目及《大学化学实验》南京大学编,高等教育出版社;相关无机、有机化学实验书。 |
全院学术型研究生招生规模共计105名。不接受单独考试。录取方法:严格执行差额复试;按照1:1.2比例由高分到低分确定复试名单;复试后,按复试成绩加初试的两门专业课成绩在应用化学专业考生范围内重新排序,最后确定录取名单(复试不及格者不参加录取排序)。 应用化学专业录取人数由学院当年制定的硕士生招生政策确定。 |
02 化学废气废水的资源化 |
03 绿色反应与分离过程一体化 |
04 膜分离与绿色吸收过程 |
05 绿色催化反应过程 |
应用化学研究生就业方向:
本专业毕业生由于受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养,具备用所学知识和实验技能进行应用研究、技术开发和科技管理的基本技能,就业前景美好。 化学考试科目
①101思想政治理论;
②201英语一;
③721物理化学(含结构化学);
④837有机化学(或)838无机化学和分析化学
化学参考书目
01-04方向:
《无机化学》(上、下册)(第三版)曹锡章主编,高等教育出版社;
《大学化学》(上、下册)傅献彩主编,高等教育出版社。
《仪器分析》南京大学方惠群等编著,科学出版社。
《有机化学》(上、下册)(第三版)胡宏纹编,高等教育出版社。
《物理化学》(上、下册)(第五版)傅献彩、沈文霞、姚天扬、侯文华编,高等教育出版社;
《物理化学学习指导》孙德坤、沈文霞、姚天扬、侯文华编,高等教育出版社;
《物理化学习题集》侯文华、淳远、姚天扬,高等教育出版社,2009年9月;《结构化学》江元生,高等教育出版社。
05方向:
《无机化学》(上、下册)(第三版)曹锡章主编,高等教育出版社;
《大学化学》(上、下册)傅献彩主编,高等教育出版社。
《仪器分析》南京大学方惠群等编著,科学出版社。
《高分子化学》余学海、陆云编,南京大学出版社;
《高分子化学》(第二版)潘祖仁编,化学工业出版社。
21方向:
《普通物理》(第一、二、三册)程守洙著,高等教育出版社。
《物理化学》(上、下册)(第五版)傅献彩、沈文霞、姚天扬、侯文华编,高等教育出版社;
《物理化学学习指导》孙德坤、沈文霞、姚天扬、侯文华编,高等教育出版社;
《物理化学习题集》侯文华、淳远、姚天扬,高等教育出版社,2009年9月;
《结构化学》江元生,高等教育出版社。
化学研究方向
以复旦大学为例
专业代码、名称及研究方向 |
学习方式 |
人数 |
考试科目 |
备注 |
022 化学系 |
|
57 |
|
本系拟招收学术学位推免生40人。实际招生数视生源情况调整。 |
070301 无机化学(学术学位) |
|
11 |
|
本专业拟招收推免生7人。 |
01固态材料化学 |
全日制 |
|
①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
02丰产元素化学 |
全日制 |
|
①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
03配位化学 |
全日制 |
|
①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
04金属有机化学 |
全日制 |
|
①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
05生物无机化学与蛋白质化学 |
全日制 |
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001:①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学
002:①101思想政治理论;②201英语一;③727生物化学(理);④838无机化学和分析化学 |
06有机光电功能 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
070302 分析化学(学术学位) |
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6 |
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本专业拟招收推免生5人。 |
01色谱方法和高效分离分析 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
02化学生物分析和蛋白质组分析 |
全日制 |
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001:①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学
002:①101思想政治理论;②201英语一;③727生物化学(理);④872细胞生物学 |
03现代电分析化学及传感技术 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
04天然药物分离分析 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
070303 有机化学(学术学位) |
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13 |
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本专业拟招收推免生9人。 |
01物理有机化学
02有机合成化学
03超分子材料化学
04药物合成化学
05有机大分子化学
06天然产物化学 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
070304 物理化学(学术学位) |
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21 |
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本专业拟招收推免生16人。 |
01表面化学与催化 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
02复相催化 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
03电极过程和高能化学电源 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
04量子化学与分子模拟 |
全日制 |
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001:①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学
002:①101思想政治理论;②201英语一;③720量子力学;④836普通物理 |
05化学反应动力学和激光化学 |
全日制 |
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001:①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学
002:①101思想政治理论;②201英语一;③720量子力学;④836普通物理 |
06结构化学 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
07光化学和反应动力学 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
08分子筛催化和功能材料 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
09固态材料化学 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
10工业催化 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
11新型化学电源 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③721物理化学(含结构化学);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
0703Z1 ★化学生物学(学术学位) |
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4 |
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本专业拟招收推免生3人。 |
01功能生物分子的化学基础
02生物分子的分离和鉴定
03药物和医用材料的分子设计 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②201英语一;③727生物化学(理);④837有机化学(或)838无机化学和分析化学 |
085216 化学工程(专业学位) |
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本专业拟招收全日制2人,学制2年。本专业不招收推免生。 |
01精细有机化学
02分析仪器技术与仪器分析
03功能材料 |
全日制 |
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①101思想政治理论;②204英语二;③302数学二;④959基础化学 |
化学就业前景
化学专业的就业形势良好。在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下,石化化工产品市场需求仍将保持较快增长。随着能源、建材、家电、食品、服装、车辆及日用品的需求增加,化学专业人才需求也逐渐增加。
化学专业就业前景怎么样
2020年我国将全面建成小康社会,居民人均收入将比2010年翻一番,社会整体消费能力将增长120%以上,居民消费习惯也将从“温饱型”向“发展型”转变,对绿色、安全、高性价比的高端石化化工产品的需求增速将超过传统产业。
社会消费能力的增长将带动相关能源、建材、家电、食品、服装、车辆等行业的发展,以上行业都是化学专业毕业生可进入的行业。
化学专业就业方向
化学专业的就业范围还是比较广的。化学系的毕业生主要在化学及其相关领域,如化工、生物、医药、材料、环境、农业、食品、检验检疫、环境、国防、能源、信息等行业从事生产与科研工作,从事教师职业、报考政府机关公务员也是不错的选择。此外,有一些毕业生立志当科学家、搞研究,他们就选择在国内外深造,继续攻读硕士、博士学位。