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一文了解清华大学材料考研(300分圆你名校梦)

清华辅导员团队 材子考研 2022-06-09

学校介绍

清华大学是中国的最高学府,是众多学子梦想的科学圣殿,工科实力尤为强劲。2016年News发布了最新的2016世界大学工科排行榜,清华大学强势崛起,超越麻省理工跃居全球第一;2019年QS世界大学排名第17位;2020年发布的QS世界大学学科排名中,清华大学有三个学科进入全球前十名,其中包括材料科学。可见清华大学的实力不仅在国内受到认可,在世界上的影响力也越来越大。
来清华不单是读书和科研,更是一种生活。这里的各项活动都充满了清华特色。对于热爱学习的你,在清华不仅有世界顶级的学术大师,顶尖的设备,优越的科研环境,更重要的是还有很多跟你一样优秀的同学,在这里能够接触到科研前端,充分发挥你的才智。清华大学一共有7个图书馆,藏书量超过500万册,对于热爱阅读的朋友,这里肯定算是天堂。美食一直是清华的特色,19个食堂,遍布学校的各个角落,每一个食堂都有自己特色,全国各地的特色美食汇集在这里,也许算不得正宗,但是确确实实算作美味,即便花上研究生三年的时间,已然无法穷尽这些。在清华的出行也极具特色,校园极大,自行车是主要的交通工具,无论何时,路上都是熙熙攘攘的车队,气质翩翩的女生骑车在绿树成荫的路上,是一种特别美的风景。如果你热爱运动,就更应该来这里读书了,五道口体校的名声可不是吹来的,清华从留美预备班时起开始就重视体育锻炼,我们的马约翰就是来自那个时期。一年中各种体育活动不计其数,无体育不清华,清华的同学戏称,学校的操场,各种体育场馆,运动场地,加起来的面积可有7个未名湖那么大。无论是哪种信念给你的勇气想要来清华读书,那么从现在开始,无论是参加免试推荐还是通过考研,赶快制定个计划,并为之努力吧!
详情见:
清华大学官方网站:
https://www.tsinghua.edu.cn/
清华大学研究生招生网站:
http://yz.tsinghua.edu.cn/


材料科学与工程学院简介

2.1 材料学院

材料是人类文明和社会发展的基石。清华大学材料科学与工程系建于1988年,由化学工程系的无机非金属材料专业、工程物理系的材料物理专业、原机械工程系的金属材料专业组成。20多年来,建成了一支高水平的师资队伍,做出了一批高水平的科研成果,培养了一批优秀的人才,大大提升了清华大学材料学科的实力、学术声誉、国内和国际影响力。2012年12月27日,经学校批准,由原材料科学与工程系、原机械工程系材料加工学科组建了材料学院,下设材料物理与化学系、材料加工工程系、无机非金属材料系、金属材料系、复合材料系。

材料学院师资力量雄厚,现有编教职工123名,专职教师87名,教授47名,副教授32名,讲师8名,其中两院院士8名(1名双聘)、杰出青年基金获得者10名、“优青”4名,另有兼职教授3人,博士后30余名。

学院致力于培养具有国际视野和创新精神,具备扎实理论基础和突出科研能力的优秀人才,现有在校本科生约500名,硕士研究生约300名,博士研究生约300名,其中外国留学生40余人。10篇博士学位论文入选“全国百篇优秀博士学位论文”。

材料学院设有新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室﹑先进材料教育部重点实验室﹑先进成形制造教育部重点实验室、北京电子显微镜中心﹑“先进材料”国家实验教学示范中心、材料科学与工程研究院中心实验室等国内一流的教学科研平台,以及高技术陶瓷产学研基地、贝氏体钢推广中心、镁铝合金成形技术研究开发中心实验室、北京市高技术陶瓷材料与工艺国际科技合作基地和功能材料国际联合研究中心等国家级产学研基地。

学院科研工作以国际科学前沿和国家战略需求为导向,既鼓励原创性基础研究,也积极推进面向国家重大科技需求的应用研究,取得了一大批在国内外具有重要影响的研究成果,获得了包括国家自然科学奖、国家发明奖、国家科技进步奖等在内的多项国家级奖励,每年发表的SCI论文数量连续多年名列清华大学榜首。在教育部组织开展的学科评估中,清华大学的“材料科学与工程”一级学科连续多次排名第一。在2020年QS世界学科排名中,清华大学的材料系排名第九位。

材料学院与美国、法国、日本、韩国等近十多个国家和地区建立了科研合作及研究生联合培养等方面的合作,有多位知名学者在国际著名材料科学与技术领域学术期刊、国际材料联合会、国际玻姆物理学会、联合国工业发展组织等有影响的学术团体兼职。

详情见:http://www.mse.tsinghua.edu.cn/

2.2 深圳国际研究生院

清华大学深圳国际研究生院(英文名 Tsinghua Shenzhen International Graduate School,简称Tsinghua SIGS)是在国家深化高等教育改革和推进粤港澳大湾区建设的时代背景下,由清华大学与深圳市合作共建的公立研究生教育机构。清华大学深圳国际研究生院致力于建设成为世界一流的研究生院,根据清华大学的发展战略和深圳市的产业需求,国际研究生院优先布局清华大学一流的工科学科并辅以创新管理,形成“6+1”个主题领域,包括:能源材料、信息科技、医药健康、海洋工程、未来人居、环境生态和创新管理。这些优势学科与深圳市的产业发展需求高度契合,将为深圳产业转型提供动力,为大湾区的社会创新发展助力,并有力地支持学校相关学科的发展,助推清华大学建设“双一流”。

国际研究生院将探索加强产学研互动合作的新模式,促进原创性、颠覆性的重大技术创新成果产出,更加快速地响应和引领新兴产业发展需求的变革。目前,国际研究生院已引进石墨烯发现者、诺贝尔奖获得者安德烈·盖姆(Andre Geim)教授共建石墨烯研究中心,图灵奖获得者大卫·帕特森(David Patterson)教授担任主任的RISC-V国际开源实验室也在深圳揭牌。同时,我院已与腾讯、华为及中国南方电网等产业伙伴建立深度产学研关系。国际研究生院还将通过建立系统的技术转移体系,持续推动高水平科研成果产业化研发工作,为产业界不断输入技术、人才两大新鲜“血液”,为科技、产业、经济的发展不断贡献清华力量。

详情见:https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/


方向介绍

3.1材料学院

清华大学材料学院根据专业方向分成不同的课题组,一般每个梯队中有3~4名老师,主要的梯队包含南策文院士梯队、朱静院士梯队、柳百成院士梯队、李龙土院士梯队、潘峰梯队、潘伟梯队、李敬峰梯队、刘伟梯队等以及深圳研究生院。下面介绍一下各个课题组主要的老师及方向。

生物材料组:有4名老师,蔡强主要做骨骼修复和介孔材料,王秀梅主要做骨修复和纳米材料,赵凌云和孙晓丹主要做抗癌药物载体。

电镜组:有3名老师,朱静院士主要方向是铁电,铁磁,薄膜,电子显微学,于荣老师主要是计算,电子显微学,钟虓䶮主要做薄膜,非晶,EMCD,磁性材料。

南策文组:有6名老师,南策文主要做锂电材料,马静主要做多铁,李亮亮做介电方向,沈洋老师做热电,光催化方向,林元华主要做牙齿材料,陈龙庆做相场模拟。

刘伟组:有3名老师。刘伟主要做核材料钨,3D打印技术,安迪主要做金属变形,徐贲老师主要做热电材料的第一性模拟、分子动力学模拟、核材料辐照模拟,徐老师学识渊博,为人和蔼,课题组经费充足。

潘峰组:有3名老师,潘峰主要做声表面波、阻变,宋成做自旋电子学的,曾飞做阻变神经模拟。

潘伟组:有4名老师,潘伟和武辉目前主要做催化造缺陷、二维材料和纤维纺丝,万春雷主要做些压电、热电材料。

姚可夫组:有3名老师,姚可夫做非晶合金,邵阳做纳米线和非晶,陈娜老师做非晶磁性薄膜。

庄大明组:有2名老师。庄大明和李明主要做太阳能电池。

兆基楼凝固组:有10名老师,董洪标和许庆彦主要做Ni基单晶高温合金凝固和固态转变,董老师也做一部分分子动力学和同步辐射原位检测,熊守美老师主要做镁合金压铸过程相关的研究,包括凝固过程,力学性能,工艺和模拟,沈厚发老师主要做大钢锭的偏析问题,荆涛老师主要做凝固过程模拟和同步辐射原位检测,韩志强老师做镁合金凝固过程是实验和模拟研究,主要用元胞自动机,康进武老师主要做超声对凝固过程影响,还有多元相图三维显示,郭志鹏老师主要做镁合金枝晶生长,用相场法和工业CT,吕瑞涛做二维材料催化和储能,黄正宏主要做石墨和纳米碳材料。

以上仅供参考,下面给出官方研究方向的资料。

新型功能材料团队:新型功能材料团队主要在新型全固态锂离子电池的电极、电解质材料,高效废热发电的高性能热电材料以及大容量电力电子电容器的储能材料等领域取得了一大批具有国际先进水平的研究成果。曾荣获国家自然科学二等奖,教育部自然科学一等奖,北京市自然科学一等奖,中国建材学会基础研究一等奖等荣誉。

新能源材料团队:新能源材料团队主要围绕面向热电、力电、光电等能量转换与储能技术的新材料及关键器件化技术开展创新性科研与人才培养工作。

微结构与材料计算团队:微结构与材料计算团队依托北京电子显微镜中心,结合电子显微学、计算材料学以及材料制备,研究材料的微观结构与性能,主要包括金属与金属氧化物的界面与器件性能、表面与催化性能及工程合金的微观结构与形变相变机理。

材料加工技术及工艺仿真团队:材料加工技术及工艺仿真团队的学科方向包括:集成计算材料工程,包括材料成形加工过程全流程建模与仿真及材料成形加工过程物理模拟及组织、性能表征;先进基础材料加工工程,包括轻金属材料加工工程、多孔材料加工工程及激光制造及增材制造;前沿材料加工工程,包括碳材料加工工程、非晶材料加工工程及新能源材料制备与加工。

医用环境碳材料创新团队:医用环境碳材料创新团队共有正式在编研究人员8人,包括教授1人、研究员2人、副研究员4人、助研1人。翁端教授为团队负责人。团队目前主要围绕组织工程与再生医学、生物材料自组装与仿生设计、纳米生物材料与肿瘤诊疗、生物材料基因工程、以及环境材料理论、机动车尾气催化净化材料及技术、稀土催化材料及应用、新型碳材料、矿物资源开发与利用等开展创新性研究。近年来取得了多项国际先进的科研成果,其中“高性能锂离子电池用石墨和石墨烯材料”研究成果获2017年国家发明奖二等奖,“生物矿化纤维的分级组装机理研究”研究成果荣获2011年国家自然科学二等奖,“稀土催化材料及在汽车尾气净化中应用”项目研究成果获得2009年国家科学技术进步奖二等奖。拥有发明专利项50余项,在国内外同领域知名刊物上发表论文1000多篇。

极端条件材料团队:极端条件材料团队主要围绕(核、能量束、空间环境、高温高压等)极端条件下材料的行为以及合成制备开展研究,承担国防科工局挑战计划、国家重大研发计划、ITER专项等多项科研项目。

3.2 深圳国际研究生院

3.2.1 功能材料与器件

清华大学深圳国际研究生院材料与化工(功能材料与器件)专业硕士项目以培养高层次、高素质、应用型与综合型材料专业领域人才为目标。主要包括新能源材料与器件,低维材料与器件及电子材料与器件等三个主要方向。项目拥有国际一流学科的师资队伍,共有全职教师 30 位,其中:中国科学院院士 1 位,973 首席科学家 2 位,国家重点研发计划首席科学家 1 位,中组部青年千人入选者 4 位,国家优青 2 位,以及十多位省市级人才项目获得者。研究经费条件充足,教学与研究条件先进:学科拥有先进的材料制备、物理和电化学分析仪器设备,包括高分辨透射电子显微镜、扫描电子显微镜、准原位X 射线光电子能谱仪、原位 X 射线衍射仪、研究级 CT 测试仪、原位激光显微共聚焦拉曼光谱仪、等价值近 1 亿元大型分析仪器设备,实验室和主要研究平台包括:诺贝尔奖科学家实验室-深圳盖姆石墨烯研究中心、碳功能材料国家地方联合工程实验室、广东省石墨烯创新中心、广东省热管理工程与材料重点实验室、广东省先进电池与材料工程技术研究中心。

导师信息详见:https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/szdw/index.jhtml

3.2.2 制药工程

清华大学深圳国际研究生院是清华大学国内唯一的异地办学机构。 材料与化工(制药工程)项目学生将由清华大学化工系和深圳国际研究生 院合作培养,旨在培养我国制药工程及相关产业所需的高水平创新人才。该硕士学位项目以产-学-研结合为途径,培养学生掌握扎实的制药工程理论知识,具备发现、分析和创新性解决复杂工程问题的能力,恪守学术规范、职业道德 和工程伦理,在产业创新和发展中担当重任。

导师信息详见:https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/szdw/index.jhtml


2020年招生考研情况介绍

4.1 2020年招生目录

4.2 2020年复试分数线

4.3 2020年复试流程介绍

受到新冠疫情的影响,2020年清华大学材料学院考研复试与深研院考研复试均采取网络远程复试的形式。下面分别介绍838和975的复试详细要求。

2020年考研838的复试通知发布于5月1日,内容包括院分数线、入围复试名单、复试录取实施细则。838的复试笔试科目仍是可以选择X射线衍射基础、金属材料及性能、结晶化学(含固体材料结构基础)三个科目,最受欢迎的也仍然是X射线衍射基础。笔试答题时长30分钟,共三道大题(两道说明题,一道计算题),考察形式是考务老师通过共享屏幕展示考题,考生在双机位的监督下进行作答,答题结束后将答题纸拍照,并在微信上发给考务老师,纸质版自行保留,待开学时上交查验。面试内容包括外语面试和专业面试,往年外语面试和专业面试是分开的,2020年受限于线上复试的形式,二者合并,共计25分钟左右,英语面试占到5分钟左右。总成绩满分1000分,计算方式是:初试成绩(原始分)×1+专业课笔试成绩(满分100分)×0.5+面试成绩(满分100分)×4.5。入围复试的考生共有11名(包括一名士兵计划,),预计录取7人。

2020年考研975的复试通知也发布于5月1日,内容包括院分数线、入围复试名单、复试录取实施细则。975的复试笔试科目是材料科学与分析表征,以抽题并口头回答的形式进行,共两道题目,用时约5分钟。面试内容包括外语面试和专业面试,往年外语面试和专业面试是分开的,2020年受限于线上复试的形式,二者合并,共计20分钟左右,英语面试占到5分钟左右。总成绩满分1000分,计算方式是:初试成绩+复试笔试成绩×0.5+复试面试成绩(满分100分)×4.5,面试成绩低于60分的考生不予录取。入围复试的考生共有41名,计划招收55名。


2017-2020招生人数及报录比

注:20年北京学硕统招因推免生源有余额而增加3个。20年在2020年的招生过程中,由于功能材料与器件项目合格生源不足,录取名额由55名调整为54名,制药工程项目录取名额由7人调整为8人。
统招作为进入清华重要的方式之一,情况又是怎么样呢?考研的压力还是很大的,往年材料学院每年的复试线仅是学校工科的复试线,较之机械电气的400+低了很多,2020年本部学硕复试线达到350,比工科线高出50分,深圳专硕复试线300,与校线基本持平,单科要求稍高一些。材料学院每年过线的人数有限,因此复试比率比较小,并且还有很多校内调剂的机会,详细的报录情况可以参见下表。

注:20年专硕调到深圳招生
深圳国际研究生院报录情况如下:


2016-2020复试分数线

从往年的情况看只要你能考过330,就有很大的几率被录取。为了让大家更清楚的了解情况,特地列出了清华大学材料学院近五年复试分数线,如下。

深圳国际研究生院:


初复试参考书目


考试大纲

8.1 838 材料科学基础-物理化学考试大纲


材料科学基础部分

一、课程考核总体要求
《材料科学基础》是材料科学领域学生的重要专业基础课,总体要求是考核 学生对基本概念、基本理论的掌握,以及综合运用这些基础知识分析材料结构与 性能的能力。
二、考核内容
第 1 部分  晶体学基础
第 2 部分 固体材料的结构
第 3 部分 具体的范性形变
第 4 部分  晶体中的缺陷
第 5 部分材料热力学(相图与相变)
第 6 部分材料中的界面
第 7 部分固体中的扩散
第 8 部分凝固与结晶
第 9 部分回复与再结晶
第 10 部分 固态相变
三、考试题型
考试题型可包含以下类型: 1. 基本概念题(单项选择题、多项选择题、填空题、判断题、名词解释)
2. 作图分析题
3. 问答题(简答、分析论述等)
4. 计算分析题
四、参考教材、参考书
1. 《材料科学基础》2011 年修订版,潘金生、仝健民、田民波著,清华大学 出版社。
2. 《材料科学基础学习辅导》范群成、田民波著,机械工业出版社。

 

物理化学部分

一、考核内容
1热力学第一定律
1.1 热力学方法、特点及化学热力学
1.2 热力学的基本概念 系统和环境;热力学平衡状态;状态函数;过程和途径
1.3 热力学第一定律 表述;热和功;内能;封闭系统的热力学第一定律数学表达式
1.4 可逆过程与体积功
1.5 热的计算
等容热效应;等压热效应和焓;热容及简单变温过程热的计算
1.6 对理想气体的应用 理想气体的内能;焓和热容;理想气体绝热过程
1.7 热力学第一定律对相变过程的应用
1.8 热化学基本概念 反应进度;反应摩尔焓变和摩尔内能变
1.9 反应热的计算
Hess 定律;生成焓与化学反应标准摩尔焓变;燃烧焓与化学反应的标准摩尔 焓变; 摩尔溶解焓与摩尔稀释焓;反应热与温度的关系
 
2热力学第二定律
2.1 热力学第二定律及其数学表达式 自然界过程的方向性和限度;热力学第二定律的表述;熵函数和热力学第二
定律的数学表达式
2.2 熵增加原理和熵判据
2.3 熵变的计算 简单物理过程;相变过程;混合过程的熵
2.4 热力学第三定律和规定熵 热力学第三定律的表述;规定熵的计算;化学反应的熵变
2.5 Helmholtz 函数判据和 Gibbs 函数判据
Helmholtz 函数及其减少原理;Gibbs 函数及其减少原理;热和功在特定条件 下与状态函数变的关系
2.6 各热力学函数间的关系 封闭系统的热力学基本关系式;对应系数关系式;Maxwell 关系式;基本关
系式应用
2.7 ∆G 和∆A 的计算
简单物理过程、相变过程的∆G 和∆A;混合过程的∆G;∆G 与温度的关系
 
3液体混合物与溶液
3.1 偏摩尔量
概念;集合公式
3.2 化学势
表述与应用;化学势与压力、温度的关系
3.3 气体的化学势 纯理想气体、理想气体混合物的化学势;逸度
3.4 液体混合物和溶液的组成表示法
3.5 拉乌尔定律和亨利定律
3.6 理想液体混合物 定义、化学势与混合性质
3.7 理想稀薄溶液 化学势与依数性
3.8 非理想液体混合物及实际溶液的化学势 活度与活度系数;实际溶液的化学势
 
4相平衡
4.1 基本概念
相数;独立组分数;自由度和自由度数;相律
4.2 纯物质的相平衡 克拉伯龙方程;纯物质的相图
4.3 两组分系统的气-液平衡
理想溶液和非理想溶液的压力-组分相图和温度-组分相图
4.4 两组分部分互溶系统的液-液平衡
4.5 两组分系统的固-液平衡 形成低共熔混合物的相图;形成化合物的相图;形成固溶体的相图
4.6 三组分系统的分配平衡
 
5化学平衡
5.1 化学反应的方向和限度 平衡条件;标准平衡常数;化学反应等温式
5.2 标准平衡常数及平衡组成的计算 各类反应的标准平衡常数;平衡组成的计算
5.3 化学反应的标准摩尔吉布斯函数变
5.4 平衡移动
温度、压力/惰性气体、浓度对化学平衡的影响
5.5 同时平衡
 
6电化学
6.1 电解质溶液的导电机理与法拉第电解定律
6.2 离子的电迁移和电解质溶液的导电能力 离子的电迁移率和迁移数;电解质溶液的电导、电导率和摩尔电导率
6.3 离子独立迁移定律及离子的摩尔电导率
6.4 电导法的应用 水质检验;弱电解质电离常数的测定;难溶盐溶度积的测定;电导滴定
6.5 电解质溶液热力学 强电解质溶液的活度和活度系数;电解质溶液中离子的热力学性质;电化学势判据
6.6 可逆电池化学能与电能的相互转换;电池的习惯表示方法;可逆电池的必备条件与分类
6.7 可逆电池与化学反应的互译 电极反应和电池反应;根据反应设计电池
6.8 电极的相间电位差与电池的电动势
6.9 可逆电池电动势的测量与计算 电动势的测量;能斯特公式;由电极电势计算电动势
6.10 液接电势及其消除
6.11  电化学传感器及离子选择性电极
6.12 电动势法的应用
6.13 电极过程动力学
6.14 化学电源
 
7表面与胶体化学基础
7.1 比表面能与表面张力
7.2 表面弯曲现象
弯曲液面的附加压力和杨-拉普拉斯方程;饱和蒸气压和开尔文方程
7.3 溶液的表面吸附 溶液表面吸附现象和吉布斯吸附公式;表面活性剂及其应用
7.4 固体表面的吸附 吸附作用;物理吸附和化学吸附;吸附曲线和吸附方程;固液界面的吸附
7.5 胶体分散系统概述 分散系统的种类;胶体的制备与净化
7.6 溶胶的动力性质和光学性质 布朗运动;扩散现象;沉降和沉降平衡;溶胶的光学性质
7.7 溶胶的电学性质
7.8 纳米技术与胶体化学
 
8化学动力学基础
8.1 基本概念
化学反应速率;元反应和反应分子数;简单反应和复合反应
8.2 物质浓度对反应速率的影响 速率方程;质量作用定律;反应级数与速率系数
8.3 具有简单级数的化学反应 零级/一级/二级反应
8.4 反应级数的测定
8.5 温度对反应速率的影响 阿伦尼乌斯公式;活化能及其对反应速率的影响
8.6 元反应速率理论 碰撞理论;过渡状态理论
8.7 反应机理
对峙反应;平行反应;连续反应;链反应;根据反应机理推导速率方程;反 应机理的推测
8.8 快速反应研究技术简介
8.9 催化剂对反应速率的影响 催化剂和催化作用;催化剂的一般知识
8.10 均相催化反应和酶催化反应
8.11复相催化反应
8.12 溶剂对反应速率的影响
8.13 光化学反应
 
9统计热力学基础
9.1 统计热力学概论 统计热力学的研究方法和目的;统计系统分类;统计热力学的基本假定
9.2 玻尔兹曼统计
定位系统的最概然分布;α/β  值的推导;非定位系统的最概然分布;公式的 其他形式
9.3 玻色-爱因斯坦统计和费米-狄拉克统计
9.4 配分函数
配分函数定义;配分函数与热力学函数的关系;配分函数的分离
 
9.5 配分函数的求法及其对热力学函数的贡献 原子核配分函数;电子配分函数;平动配分函数;单原子理想气体的热力学
函数;转动配分函数;振动配分函数
9.6 晶体热容问题
9.7 分子的全配分函数
9.8 用配分函数计算和反应的平衡常数
二、参考书目:
1. 《简明物理化学》,朱文涛等编著,清华大学出版社
2. 《物理化学》,天津大学物理化学教研室刘俊吉等编,高等教育出版社
3. 《物理化学》,南京大学化学化工学院傅献彩等编,高等教育出版社

8.2 975 材料物理化学考试大纲(全日制专业硕士)

1.热力学常见基本概念
1.1系统、环境与边界
1.2强度性质与广度性质
1.3强度性质与广度性质
1.4过程与途径
1.5热平衡与热力学第 0 定律
1.6温度与热力学温度
2.气体
2.1 理想气体
2.2 状态方程
2.3 实际气体
2.3.1  压缩因子
2.3.2  维里方程
2.3.3  范德华方程
3. 热力学第一定律
3.1热量与功
3.2热功等效与内能
3.3热力学第一定律(能量守恒定律)
3.4功与体积功
3.4.1  体积功的计算
3.4.2  不可逆与可逆过程
3.5热与热容
3.5.1  等容热效应
3.5.2  等压热效应与焓
3.5.3  热容及简单变温过程热的计算
3.6热力学第一定律在气体中的应用
3.6.1  内能和焓的计算通式
3.6.2  节流过程与 Joule-Thomson 系数
3.6.3  理想气体和范德华气体的内能与焓计算
3.6.4  等温、绝热、等容过程方程
3.6.5  热力学循环
3.7第一定律对于化学反应的应用——热化学
3.7.1  化学反应进度
3.7.2  化学反应的热效应
3.7.3  反应热的计算
3.7.4  反应热的测量
3.7.5  反应热与温度的关系
3.7.6  非等温反应系统
4.热力学第二定律
4.1自发过程的共同特征
4.1.1  自发过程的方向和限度
4.1.2  自发过程的共同特征
4.2热力学第二定律的表述和过程的方向性
4.2.1  热力学第二定律的表述
4.2.2  过程方向和限度的描述方法
4.3 Carnot 循环和 Carnot 定理
4.31  Carnot 循环的效率
4.32  Carnot 定理及其推论
4.4熵与混乱度
4.4.1  熵的导出
4.4.2  热力学第二定律的数学表达式—Clausius 不等式
4.5熵判据
4.5.1  熵增加原理
4.5.2  熵的物理意义
4.6熵变的计算
4.6.1  简单物理过程的熵变
4.6.2  相变过程的熵变
4.6.3  混合过程的熵变
4.6.4  环境熵变
4.7热力学第三定律和规定熵
4.7.1  Nernst 热定理 
4.7.2  热力学第三定律 
4.7.3  规定熵的计算 
4.7.4  化学反应的熵变
5热力学基本关系式与热力学函数
5.1内能与熵
5.2勒让德变换与热力学函数
5.3平衡与稳定判据
5.3.1 Helmholtz 函数及 Helmholtz 函数减少原理
5.3.2 Gibbs 函数及 Gibbs 函数减少原理
5.3.3  关于判据的总结
5.4各个热力学函数间关系
5.4.1  Gibbs 公式
5.4.2  对应系数关系式
5.4.3  Maxwell 关系式
5.4.4  基本关系式的应用
5.5 ∆G 及∆A 的计算
5.5.1  简单物理变化过程的∆G 和∆A
5.5.2  相变过程的∆G 和∆A
5.5.3  混合过程的∆G
5.5.4  ∆G 随 T 的变化
6溶液热力学
6.1溶液的特点及组成表示法
6.1.1  溶液的特点
6.1.2  溶液组成的习惯表示方法
6.2偏摩尔量
6.2.1  质点数目可变系统的状态描述
6.2.2  偏摩尔量
6.2.3  偏摩尔集合公式
6.2.4  Gibbs-Duhem 公式
6.2.5  偏摩尔量的测量
6.3化学势
6.3.1  化学势的定义
6.3.2  敞开系统的基本关系式和化学势的其他形式
6.3.3  化学势决定传质过程的方向和限度
6.3.4  化学势与 T 和 p 的关系
6.4气体的化学势
6.4.1  理想气体的化学势
6.4.2  化学势的统计推导方法
6.4.3  实际气体的化学势
6.4.4  气体的逸度和逸度系数
6.4.5  气体热力学函数的非理想性修正
6.5 Raoult 定律和理想溶液
6.5.1  Raoult 定律
6.5.2  理想溶液及其化学势
6.5.3  理想溶液的通性
6.6 Henry 定律和理想稀薄溶液
6.6.1  Henry 定律
6.6.2  理想稀薄溶液及其化学势
6.6.3  依数性
6.6.4  二元溶液中溶剂和溶质性质的相关性
6.7非理想溶液
6.7.1  活度和活度系数
6.7.2  非理想溶液的化学势
6.7.3  关于化学势、标准态和活度的总结
6.7.4  非理想溶液的混合性质和依数性
6.7.5  活度的测定与计算
6.7.6  超额热力学函数
6.8分配定律
7相平衡
7.1相平衡的必要条件
7.1.1  相和相数的确定
7.1.2  相平衡的必要条件
7.2相律
7.2.1  系统的物种数和组分数
7.2.2  自由度和自由度数
7.2.3  相律
7.3单组分系统的两相平衡
7.3.1  Clapeyron 方程
7.3.2  压力对蒸气压的影响
7.4单组分系统的相图
7.4.1  水的相图
7.4.2  硫的相图
7.5二组分理想溶液的气-液相图及其应用
7.5.1  p-x 图(蒸气压-组成图)
7.5.2  T-x 图(沸点-组成图)
7.5.3  杠杆规则——质量守恒的必然结果
7.5.4  分馏原理
7.6二元组分非理想溶液的气-液相图
7.6.1  偏差不大
7.6.2  偏差很大
7.7部分互溶双液系的液-液相图
7.8完全不互溶的双液系统
7.9二组分系统的固-液相图
7.9.1  具有简单低共熔混合物的相图
7.9.2  具有稳定化合物的相图
7.9.3  具有不稳定化合物的相图
7.9.4  形成固溶体的相图
7.10依数性原理
7.11相图的规律性
7.11.1  二组分系统相图的总结
7.11.2  相图的结构
8化学平衡
8.1化学反应的方向和限度
8.1.1  非平衡系统的热力学性质
8.1.2  化学平衡的条件
8.1.3  平衡常数的导出
8.1.4  化学反应方向的判断
8.2化学反应的标准摩尔 Gibbs 函数变
8.2.1  的意义
8.2.2  的计算
8.2.3  与 T 的近似线性关系及其应用
8.3关于平衡常数的讨论
8.3.1  平衡常数的意义
8.3.2  影响平衡常数的因素
8.3.3  平衡常数的具体形式
8.3.4  求算平衡常数的基本方法
8.4平衡计算举例
8.4.1  计算平衡常数
8.4.2  计算平衡组成
8.5各种因素对于化学平衡的影响
8.5.1  平衡移动问题的共性
8.5.2  温度对于化学平衡的影响
8.5.3  压力对于化学平衡的影响
8.5.4  惰性气体对于化学平衡的影响
8.5.5  浓度对于化学平衡的影响
9电化学平衡
9.1库仑定律、电场和电势
9.2电解质溶液的导电机理与 Faraday 定律
9.3可逆电池及可逆电极的一般知识
9.4可逆电池电动势的测量与计算
9.5可逆电极电势
9.6浓差电池及液接电势
9.7电动势法的应用
10表面化学与胶体的基本知识
10.1基本概念
10.1.1  表面功和表面能
10.1.2  表面张力
10.1.3  影响表面张力的主要因素
10.2弯曲表面下的附加压力——Young-Laplace 方程
10.2.1  Young-Laplace 方程的应用
10.2.2  弯曲表面下液体的蒸气压——Kelvin 方程
10.2.3  固体颗粒大小对于溶解度的影响
10.2.4  固体熔点与颗粒半径的关系
10.3固-液界面
10.3.1  液体对固体的润湿作用
10.3.2  液体在固体表面上的铺展
10.3.3  毛细现象及表面张力的测定方法
10.4溶液表面
10.4.1  溶液的表面张力与表面吸附现象
10.4.2  Gibbs 吸附方程
10.5固体表面
10.5.1  固体表面对气体的吸附现象
10.5.2  Langmuir 吸附理论
10.5.3  BET 吸附理论
10.5.4  Freundlich 公式
10.5.5  吸附热力学
10.5.6  吸附的本质——物理吸附和化学吸附
11化学动力学基础
11.1基本概念
11.1.1  化学反应速率
11.1.2  元反应及反应分子数
11.1.3  简单反应和复合反应
11.2物质浓度对反应速率的影响
11.2.1  速率方程
11.2.2  元反应的速率方程——质量作用定律
11.2.3  反应级数与速率系数
11.3具有简单级数的化学反应
11.3.1  一级反应
11.3.2  二级反应
11.3.3  三级反应和零级反应
11.4反应级数的测定
11.4.1  几点说明
11.4.2 型反应级数的测定
11.4.3  型反应级数的测定
11.5温度对反应速率的影响
11.5.1  经验规则
11.5.2  Arrhenius 公式
11.6活化能及其对反应速率的影响
11.6.1  元反应的活化能
11.6.2  微观可逆原理及其推论
11.6.3  复合反应的活化能
11.6.4  活化能对反应速率的影响
11.6.5  Arrhenius 公式的修正
11.6.6 活化能的求取
11.7元反应速率理论
11.7.1  碰撞理论
11.7.2  势能面和反应坐标简介
11.7.3  过渡状态理论
11.7.4  两个速率理论与 Arrhenius 公式的比较
11.8反应机理
11.8.1  对峙反应
11.8.2  平行反应
11.8.3  连续反应
11.8.4  链反应
11.8.5  稳态假设与平衡假设
11.8.6  反应机理的推测
11.8.7  微观反应动力学简介
11.9催化剂对反应速率的影响
11.9.1  催化剂和催化作用
11.9.2  催化机理
11.9.3  催化剂的一般性质
11.10均相催化反应和酶催化反应
11.10.1  均相催化反应
11.10.2  酶催化反应
11.11多相催化反应
11.11.1  催化剂的活性与中毒
11.11.2  催化剂表面活性中心的概念
11.11.3  气-固两相催化反应的一般步骤
11.11.4  催化作用与吸附的关系


2020年录取名单

清华大学材料学院

清华大学深圳国际研究生院功能材料与器件拟录取名单:

清华大学深圳国际研究生院制药工程拟录取名单:

考研难度剖析


10.1 难度系数

985,211,双一流学科,材料学科评估A+。比较难度,☆☆☆☆☆。

10.2 难度分析

首先,清华大学的实力与热度毋庸置疑,每年都吸引了大量的考生报考,材料学院当然也不例外。根据往年数据,如果将本部与深圳的全部统考硕士数据结合起来看,报录比略大于0.1,2020年起,本部与深圳分开招生,本部竞争依然激烈,深圳有扩招趋势,具体报录比尚且未知,可能会比往年稍高一些。

然后,招生人数2020年相比以往略有变动,但2021年仍未可知。本部学硕的统招名额很少,常年稳定在4名左右,2020年因有推免生源有余额而增加3个名额,共有7个名额。深圳自2020年起不再设学硕,全部都是专硕,但是大规模扩招,名额从2019年的26名猛增一倍,达到55名,最终一志愿初试过线有41名考生,名额有所剩余。

还有,清华大学的专业课难度很高。往年初试的专业没有考纲,在没有考纲作为参考的情况下,备考难度很高。2019年8月和9月,清华深研院和材料学院分别在各自的官网上公布考试大纲(虽然基本上就是把参考书的目录照抄一遍),以供学生参考。可是就算有考纲,备考难度依然很大。本部838题目涵盖材料科学基础和物理化学,内容广泛,命题风格近几年来变化不定,要求对各个部分的知识都足够熟悉,并且有深刻的理解。深圳975考察范围是物理化学,仅有一年的真题可供参考,命题特点难以揣测。

综合来看,报考清华大学的难度很高。收益和风险往往相当,回报和付出总是平衡。怀揣梦想的你,不要被崎岖而拥挤的前路吓到,世之奇伟非常之观,常在于险远。报考清华,你会看到不一样的风景!



2021年清华大学838《材料科学基础+物理化学》、975《材料物理化学》考研初试指导上线啦

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838《材料科学基础+物理化学》:

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交流总群


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《材料科学基础》交流总群

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《金属学与热处理》交流总群

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《物理化学》交流总群

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02
北京地区


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清华大学考研交流群

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北京科技大学考研交流群

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北京工业大学考研交流群

390173496

北京航空航天大学考研交流群

114737436

北京化工大学考研交流群

227541617

北京理工大学考研交流群

227441826

中国地质大学考研交流群

234940144

中国科学院大学考研交流群

679187255


03
华北地区


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天津大学考研交流群

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河北工业大学

945602744

南开大学考研交流群

431341085

燕山大学考研交流群

168218362

太原理工大学考研交流群

683660045

04
华东地区


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上海交通大学考研交流群

543837517

上海大学考研交流群

434880184

上海科技大学材料考研

737316647

同济大学考研交流群

683889612

复旦大学考研交流群

622052758

中山大学考研交流群

679201076

南京航空航天大学考研交流群

427254527

南京大学考研交流群

429696761

南京理工大学考研交流群

429035119

南京工业大学考研交流群

630809821

苏州大学考研交流群

683987380

东南大学考研交流群

621389542

中国科学技术大学考研交流群

683907134

山东大学考研交流群

146099963

中国海洋大学材料考研

765629054

厦门大学考研交流群

434920940

浙江大学考研交流群

245767658

南昌大学考研交流群

415763010


05
华中地区


群名称

群号

华中科技大学考研交流群

560364686

武汉大学考研交流群

681829066

武汉理工大学考研交流群

586504233

中南大学考研交流群

590093612

湖南大学考研交流群

623255216

郑州大学考研交流群

683909533

国防科技大学考研交流群

631540495


06
西北地区


群名称

群号

西安交通大学考研交流群

585671573

西北工业大学考研交流群

147311136

兰州大学考研交流群

427749020


07
西南地区


群名称

群号

四川大学考研交流群

343382058

重庆大学考研交流群

937340680

电子科技大学考研交流群

592771189

昆明理工大学考研交流群

632738607


08
东北地区


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哈尔滨工业大学考研交流群

560607466

吉林大学考研交流群

247399351

大连理工大学考研交流群

627218363

东北大学材料考研交流

692286132


09
华南地区


群名称

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华南理工大学考研交流群

247786690


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