上海大学是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,是教育部与上海市人民政府共建高校,上海市首批高水平地方高校建设试点,教育部一流学科建设高校。学科门类齐全,是上海市重要的人才培养基地。师资力量雄厚,现有两院院士6人,外籍院士10人;国务院津贴32人;万人计划8人;长江学者11人;国家杰青20人等。科研能力和水平处于全国高校先进行列。
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上海大学材料科学与工程学院主要承担材料和钢铁冶金领域的科学研究和两个一级学科“材料科学与工程”、“冶金工程”的本科、硕士、博士及博士后等人才的培养,已成为上海乃至全国高层次人才培养和前沿科学研究的重要基地。拥有省部共建“高品质特殊钢冶金与制备”国家重点实验室、“材料复合及先进分散技术”教育部工程中心。学院拥有8个学术型硕士学位二级学科授权点、2个专业型硕士学位授予点。学院有两院院士6人、973专家3人、国务院津贴9人、国家杰青7人、长江学者3人等科研团队。学院承担国家重点研发计划、两机专项、973子项、863子项、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金等200余项;发表论文3000余篇,其中被国际三大检索机构收录论文1700余篇,授权专利200余项。部分学科和研究方向已达到国内外领先水平。
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上海大学材料基因组工程研究院起步于2012年初。2014年7月张统一院士加盟上海大学被聘为研究院院长,徐匡迪院士任名誉院长,研究院正式成立。研究院下设计算材料科学中心、材料科学数据库中心、材料表征科学与技术研究所、智能材料及应用技术研究所、先进能源材料研究开发中心等单位。目前研究院拥有中国科学院和中国工程院院士6名(含兼职4名)、973首席科学家1名、以及国家杰出青年基金获得者4名在内的50余名专家学者组成的研究团队。协同复旦大学、华东理工大学、上海交通大学、上海材料研究所、中科院上海硅酸盐研究所、中科院上海应用物理研究所(上海光源)等单位承担着“上海材料基因组工程研究院”的建设。
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080500 材料科学与工程
学 制:2.5年
01.080501材料物理与化学:845物理化学(二)
主要从事先进能源与信息材料(包括微电子材料、通信材料、智能材料、能量转换材料、纳米材料及其器件等)相关的物理与化学问题研究。重点开展铁电、压电薄膜与陶瓷、多铁性材料及其传感器技术、透明陶瓷、微波介质陶瓷材料、纳米材料、节能材料、热电材料和发光材料的制备科学及其应用基础研究。
02.080502 材料学一:846固体物理(一)
侧重于研究宽禁带半导体薄膜材料、II-VI族化合物半导体材料、有机半导体光电材料和信息功能复合材料的设计、制备及其在微电子学和光电子学中的应用;金属功能材料的新型制备技术、复合界面、显微织构的研究。
03.080502材料学二:847 材料科学基础(一)
侧重于核电站等特殊环境用金属材料(无辐射);碳/碳复合材料及特种纤维材料;非晶合金材料;新型特殊钢及高温合金;先进功能材料(如电池材料、磁性材料、高温超导材料等)的研究。涉及新材料和新工艺的研发,以及材料在信息、能源、环保、腐蚀与防护等领域应用中存在的相关基础问题。
04.080503材料加工工程一:848材料科学基础(二)
材料加工工程一(金属材料方向),主要研究汽车用金属材料、工模具材料、高性能钢铁材料、非晶及纳米材料、新型铸造合金等材料,以金属材料的强韧化、凝固技术、塑性成型技术、铸造技术、热处理技术、金属材料表面改性及合金化、材料集成计算方法等为主要方向.
材料加工工程一(先进凝固技术及新材料方向),主要研究金属凝固理论与组织调控技术。结合材料集成计算设计和仿真,通过金属凝固过程的尺度效应、冷速效应和外场效应、开发先进凝固控制技术、以及超细晶超均质超强韧钢铁材料、纳米材料、非晶材料、复合材料和功能材料。
05.080503材料加工工程二:849 材料科学基础(三)
主要研究金属材料的精炼、熔体处理和分析、加工过程的数值模拟、加工过程中废弃物处理与利用、特种冶金及冶金反应工程、电磁场在材料加工制备过程中应用、电化学、高洁净金属材料制备、金属凝固理论及连铸技术、高性能结构功能材料制备、高温合金的钛合金铸造成型、粉末冶金、人工智能冶金、有色合金材料加工等。
周邦新院士、孙晋良院士、董瀚、任忠鸣、翟启杰、鲁雄刚、张捷宇、钟云波、吴晓春、韦习成、张恒华、朱丽慧、杨弋涛、史文、鲁晓刚、何燕霖、李爱军、李谋成、李瑛、刘文庆、吕战鹏、王刚、王均安、肖学山、徐晖、周忠福、朱明原、夏雷、罗宏杰、高彦峰、赵景泰、施思齐、骆军、卞建江、陈益钢、程晋荣、施鹰、王林军、杨秋红、朱玉斌、操光辉、李重河、汪学广、尤静林、高玉来、李喜、李谦、姚美意、程晓英、李强、夏爽、郑红星、谭晓华、刘斌、张志军等正副教授百余名。
招生人数
考试科目
1. 101思想政治理论
2. 201英语一
3. 302数学二
4. 材料物理与化学:845物理化学(二)
材料学一: 846固体物理(一)
材料学二:847 材料科学基础(一)
材料加工工程一:848材料科学基础(二)
材料加工工程二:849 材料科学基础(三)
5.复试科目:
材料物理与化学:半导体物理(一)或 量子力学 或 固体化学
材料学一: 半导体物理(一)或 量子力学 或 固体化学
材料学二:固体物理(三)或 物理化学(三)
材料加工工程一:材料加工基础
材料加工工程二:材料加工技术(金属方向、非金属方向)或 钢铁冶金学 或 有色冶金原理 或 化工原理 或 智能冶金
085600 材料与化工(原085204材料工程)
学 制:2.5年
研究方向
01.(全日制)金属材料方向:919材料科学基础(一)(专)
工模具材料及其表面技术、汽车用金属材料(钢板、铝合金、结构钢)、材料合金设计与热力学和动力学计算、高性能金属钢铁材料、金属热加工及其数值模拟。先进凝固技术及新材料方向。
先进凝固技术及新材料方向:主要研究金属凝固理论与组织调控技术。结合材料集成计算设计和仿真,通过金属凝固过程的尺度效应、冷速效应和外场效应,开发先进凝固控制技术、以及超细晶超均质超强韧钢铁材料、纳米材料、非晶材料、复合材料和功能材料。
02.(全日制)方向:920物理化学(二)(专)
薄膜电子材料、信息功能复合材料、光电子材料与器件、智能材料与系统、纳米材料与器件、先进陶瓷材料、能量转换材料。
03.(全日制)方向:921材料科学基础(二)(专)
金属材料的精炼、熔体处理和分析、加工过程的数值模拟、加工过程中废弃物处理与利用、电磁场在材料加工制备过程中应用、电化学、高洁净金属材料制备、金属凝固理论及连铸技术、高性能结构功能材料制备、高温合金的钛合金铸造成型、粉末冶金、人工智能冶金、有色合金材料加工。
04.(全日制)方向:922 材料科学基础(三)(专)
新型显示器件、光电器件、第三代光电器件、薄膜器件、有机发光器件、量子点器件、薄膜晶体管。
05.(全日制)方向:921材料科学基础(二)(专)
核电站关键结构材料(无辐射)、非晶合金材料、新型特殊钢及高温合金、电池材料、磁性材料、超导材料等。涉及新材料和新工艺的研发,以及材料在信息、能源、环保、腐蚀与防护等领域工程应用中存在的相关问题。
指导老师
周邦新院士、孙晋良院士、董瀚、鲁雄刚、任忠鸣、翟启杰、张捷宇、钟云波、吴晓春、韦习成、张恒华、朱丽慧、杨弋涛、史文、鲁晓刚、李爱军、李谋成、李瑛、刘文庆、吕战鹏、王刚、王均安、肖学山、徐晖、罗宏杰、高彦峰、赵景泰、施思齐、骆军、卞建江、陈益钢、程晋荣、施鹰、王林军、夏义本、杨秋红、朱玉斌、操光辉、李重河、汪学广、尤静林、高玉来、李喜、李谦、程晓英、姚美意、李强、夏爽、郑红星、谭晓华、刘斌、张志军等正副教授百余名。
招生计划
考试科目
1.101思想政治理论
2.204英语二
3.302数学二
4.01方向:919材料科学基础(一)(专)
02方向:920物理化学(二)(专)
03方向:921材料科学基础(二)(专)
04方向:922 材料科学基础(三)(专)
05方向:921材料科学基础(二)(专)
5.复试科目:
01方向:材料工程基础
02方向:半导体物理(一)或 量子力学 或 固体化学
03方向:材料加工技术(金属方向、非金属方向)或 钢铁冶金学 或 有色冶金原理 或 化工原理 或 智能冶金
04方向:固体物理(四)
05方向:物理化学(三)或 固体物理(三)
080500 材料科学与工程
学 制:2.5年
张统一、王崇愚、陈立泉、周廉、罗宏杰、刘轶、李谦、陆文聪、郭炳焜、曹世勋、巫金波、杨炯、冯凌燕、葛军怡、王生浩、冯振杰、李倩倩、孙升、高兴华、张源、赵莉娟、吕迎春、龚秀清、席丽丽、刘杨、姜颖、顾辉、鲁晓刚、翟启杰、骆军、施思齐、陈飞、奚晋扬、欧阳润海、任伟、潘登、董自强、程玉峰。
1. 101思想政治理论
2. 201英语一
3. 302数学二
4. 845物理化学(二)或 848材料科学基础(二)或 949普通物理(五)
5. 复试科目:材料科学基础(二) 或 普通物理(五)或 物理化学(二)(复试科目与初试科目不得重复)
070300 化学
学 制:3年
陆文聪、刘轶、郭炳焜、巫金波、冯凌燕、张源、刘杨、奚晋扬、吕迎春、欧阳润海、杨炯。
1.101思想政治理论
2.201英语一
3. 656综合化学(二)
4. 845物理化学(二) 或 848材料科学基础(二)
5.复试科目:物理化学(二) 或 材料科学基础(二)(复试科目与初试科目不得重复)
现在的学硕材科基由原来的 849 分成了 847/848/849, 专硕材科基由原来的 921分成了 919/921/922,不过不用担心,只要是考材料科学基础,大家手里的资料都适用的。20年改革后,847、848以及919的题型是简答,849的题型是选择+简答。有人问我画的重点是否适用于其他材科基方向(画重点视频见往期推文),我想说的是,上大材科基主线知识就考查那些,经过分析20各方向初试专业课试题发现各方向的主要区别在于知识点考查难度。举个成分过冷知识点的例子加以说明,该知识点可以考成分过冷对组织形貌的影响,可以考成分过冷中固液界面平直条件的计算,也可以考产生成分过冷的条件及影响因素等,同一个知识点有多种不同难度的考法,把画的知识点搞定后再研究其他,这样一来材科基才算复习到位。
一、复习要求:
要求考生掌握金属材料的结构、组织、性能方面的基本概念、基本原理;理解金属材料的结构、组织、性能之间的相互关系和基本变化规律。
二、主要复习内容:
(一)晶体学基础
理解晶体与非晶体、晶体结构与空间点阵的差异;掌握晶面指数和晶向指数的标注方法和画法;掌握立方晶系晶面与晶向平行或垂直的判断;掌握立方晶系晶面族和晶向族的展开;掌握面心立方、体心立方、密排六方晶胞中原子数、配位数、紧密系数的计算方法;掌握面心立方和密排六方的堆垛方式的描述及其它们之间的差异。
重点:晶体中原子结构的空间概念及其解析描述(晶面和晶向指数)。
(二)固体材料的结构
掌握波尔理论和波动力学理论对原子核外电子的运动轨道的描述。掌握波粒两相性的基本方程。掌握离子键、共价键、金属键、分子键和氢键的结构差异。了解结合键与电子分布的关系和键合作用力的来源。掌握影响相结构的因素。了解不同固溶体的结构差异。
重点:一些重要类型固体材料的结构特点及其与性能的关系。
(三)晶体中的缺陷
掌握缺陷的类型;掌握点缺陷存在的必然性;掌握点缺陷对晶体性能的影响及其应用。理解位错的几何结构特点;掌握柏矢量的求法;掌握用位错的应变能进行位错运动趋势分析的方法。掌握位错与溶质原子的交互作用,掌握位错与位错的交互作用。掌握位错的运动形式。掌握位错反应的判断;了解弗兰克不全位错和肖克莱不全位错的形成。
重点:位错的基本概念和基本性质。
(四)固态中的扩散
理解固体中的扩散现象及其与原子运动的关系,掌握扩散第一定律和第二定律适用的场合及其对相应的扩散过程进行分析的方法。掌握几种重要的扩散机制适用的对象,了解柯肯达尔效应的意义。掌握温度和晶体结构对扩散的影响。
重点:扩散的基本知识及其在材料科学中的应用。
(五)相图
掌握相律的描述和计算,及其对相平衡的解释;掌握二元合金中匀晶、共晶、包晶、共析、二次相析出等转变的图形、反应式;掌握二元典型合金的平衡结晶过程分析、冷却曲线;掌握二元合金中匀晶、共晶、共析、二次相析出的平衡相和平衡组织名称、相对量的计算;掌握铁-渗碳体相图及其典型合金的平衡冷却曲线分析、反应式、平衡相计算、平衡组织计算、组织示意图绘制;掌握简单三元合金的相平衡分析、冷却曲线分析、截面图分析;定性的掌握单相固溶体自由能的求解方法,掌握单相固溶体自由能表达式,掌握固溶体的自由能-成分曲线形式,掌握混合相自由能表达式,了解相平衡条件表达式,掌握相平衡的公切线法则。
重点:基本相图的分析和应用。
(六)金属的凝固
了解液体结构的描述及其与固体结构的差异;掌握凝固的基本过程和基本条件;了解均匀形核过程的热力学分析,掌握临界晶核半径概念、临界形核功概念;掌握影响凝固过程的因素的分析,及其对凝固后固体形貌和晶粒大小的影响;掌握固溶体在不平衡结晶过程中溶质原子在液相和固相中的分布的定量和定性的描述;了解成分过冷的概念及其对晶粒形貌的影响。
重点:金属凝固过程中形核和长大的基本规律。
(七)金属的塑性变形
掌握金属的应力应变曲线、屈服强度(屈服应力)、抗拉强度(抗拉应力)的概念和计算;掌握弹性变形的概念、虎克定律的应用和计算;掌握金属塑性变形、滑移、位错运动之间的关系;掌握滑移系、分切应力、临界分切应力的概念和计算;掌握形变强化、细晶强化、第二相强化、固溶强化的概念、分析、应用;掌握金属经过冷变形后组织结构和力学性能的变化。
重点:金属塑性变形的基本原理、基本过程,及其对组织结构和性能的影响。
(八)回复与再结晶
掌握回复、再结晶、晶粒长大的概念和应用;掌握再结晶温度的概念,及其影响因素;掌握冷变形金属经过加热、保温后组织结构和力学性能的变化。
重点:回复、再结晶、晶粒长大的基本概念,及其组织结构和性能的变化规律。
注:一般情况下推免计划是用不完的,最后会转为统招计划数。
入学国家就发6000,学院的学业奖学金分12000/8000/5000三个级别,国家奖学金是20000,除此之外还有上图的奖助学金。
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