培养单位名称 |
化学化工与材料学院 |
一级学科名称 |
化学 |
一级学科代码 |
0703 |
学位类别 |
学术学位 |
授予学位门类 |
理学 |
学科简介 |
黑龙江大学化学一级学科硕士学位授权点开设于2006年,目前,共有硕士生导师73人,已入选国家级和省部级各类人才支持计划50余人次,包括国家级高层次人才计划(含青年)入选者6人、国家杰出青年基金获得者1人、国家优秀青年基金获得者1人、新世纪百千万人才国家级人选2人、科技部中青年科技创新领军人才2人、教育部新世纪优秀人才7人、“龙江学者支持计划”特聘教授7人和青年学者4人、省杰出青年基金获得者11人、省教学名师1人。建设了1个教育部创新团队、2个黑龙江省“头雁”团队、4个中央财政支持地方高校省级创新团队和3个 黑龙江省高校创新团队。化学一级学科下设五个二级学科,分别为无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理,其专业特色如下: 1. 无机化学 无机化学(Inorganic Chemistry)是化学学科中的基础和最古老的中心学科。是研究元素、单质以及无机化合物的来源、制备、结构、性质、变化和应用的一门化学分支。对于资源的综合利用,近代技术中无机原材料及功能材料的生产和研究等都具有重大的意义。当前无机化学正处在蓬勃发展的新时期,许多边缘领域迅速崛起,研究范围不断扩大。无机化学学科是我校第1批硕士学位授权点,现有博士生导师11名,硕士生导师13名,在我校的理工类专业中,师资力量较强,科研水平突出。在纳米光电催化材料的制备与反应机制、基于纳米结构的传感与催化材料化学、配合物功能材料合成及性能研究方向都具有很好的研究基础和水平,取得了许多重要的科研成果。 2. 分析化学 分析化学(Analysis Chemistry)是化学学科的基础和核心部分,主要是利用仪器和化学分析的手段及理论对材料的物质结构、性质进行表征,分析材料微观结构,探索材料组成、结构、性能之间的关系,探讨影响材料特性的各种因素;并将现代分析仪器应用在生命科学、能源环境、环境监测、食品安全、农残检测等与人类生活息息相关的领域,对科学技术及经济发展具有重要的战略意义。黑龙江大学分析化学学科以立德树人为根本任务,以国家重大战略需求和黑龙江社会经济发展需求为出发点,以培养德才兼备的创新型人才为目标。经过多年的建设与发展,形成了涵盖环境分析化学、材料分析化学及光电化学分析的三个特色研究方向,以及完整的研究生培养体系。学科整体科研水平突出,师资力量雄厚,共有包括国家高层次人才在内的教师14名,其中博士研究生导师4名,硕士研究生导师10名。 3. 有机化学 有机化学(Organic Chemistry)是黑龙江大学首批硕士学位授权点,是化学学科下设置的二级硕士点,也是化学学科中的重要学科之一,是研究有机化合物及相关材料的科学,同时也是其它相关自然学科发展和应用研究的基础。有机化学学科设有有机功能材料化学,功能有机超分子化学和生命有机化学三个研究方向。目前已在有机光电功能材料的研发与应用及其与器件的生物应用探索、有机超分子功能材料开发及应用,有机稀土发光和分子磁性材料、绿色有机合成方法学及能源高效转化等方面形成明显的优势和特色。拥有一支年龄结构合理、学历和研究水平高、发展快速而稳定的研究队伍,且已取得了一批在国内外处于领先地位的研究成果。 4. 物理化学 物理化学(Physical Chemistry)是化学学科中的重要组成部分,是对化学理论、现象与本质方面做系统阐述的学科,已经由基本的热力学、动力学和结构化学发展成为包含热力学、动力学、表面与催化、电化学、材料结构理论、结构化学等多方面交叉的理论体系。它主要阐述的是在原子、分子及分子层次上研究物质的形成与转化、结构与形态、功能与理论以及相关复杂化学体系过程理论的一门科学。它不仅包含了宏观体系过程的动态与静态理论,也包括了化学层次的系统的微观体系理论。目前物理化学学科不仅是化学中的核心学科,也是其它相关领域研究与发展的必不可少支撑学科。物理化学硕士点在2003年获得批准开始建设、博士点在2011年开始建设,是化学一级学科硕士点和一级学科博士点的重要组成部分。目前在应用量子化学、光电化学与光催化、催化化学、纳米材料科学等方面都取得了突出的科研成果,并建立了稳定的研究方向。学科点以学科建设为中心,开展队伍建设、科学研究、学位点建设和高层次人才培养、学术交流,取得了非常突出的成绩。本学科梯队结构合理,各研究方向梯队整体水平高,创新能力强。物理化学学科目前共有博士生导师9、硕士生导师13名,主要培养高级科研、技术与师资人才。 5. 高分子化学与物理 高分子化学与物理(macromolecular chemistry and physics)是化学与材料学科的基础和核心部分。我校具有高分子化学与物理学科硕士博士学位授予权。黑龙江大学高分子专业成立于1970年,1998年成立高分子材料与工程系。1997年开始硕士研究生招生。2016年博士生开始招生。2013年获省级领军人才梯队称号。现有博士生导师3名,硕士生导师12名,学科建立了一支年龄机构合理、研究水平高、稳定的研究队伍,各方向均取得了许多重要的科研成果;在高分子光电功能材料,聚合物基能源转化与催化材料,聚合物纳米复合材料等领域取得优秀的成绩。近五年来发表SCI论文150多篇,授权专利40多项,获得各项基金支持达到500万,团队成员都是国内外著名大学博士毕业,有省级教学名师、省优秀硕士生导师等教学骨干。经过几代人的艰苦创业和辛勤耕耘,黑龙江大学高分子学科获得了迅速发展,同时也培养了艰苦创业、团结合作、勇攀高峰的精神,已成为师资力量雄厚,教学设备齐全、科学研究和技术开发相结合的高分子科学人才培养和科学研究的重要基地。在我校的理工类专业中,毕业生分配就业去向好、待遇高、受到用人单位的青睐,并成为单位的骨干人才。很多学生进入到清华、浙大、哈工大、中科院化学所等重点院校所继续攻读博士学位。高分子专业的历年的毕业生中涌现出了许多杰出的校友,有中国工程院院士、长江学者、国家杰出青年基金获得者等等,像中国工程院院士程杰成、中科院长春分院院长王利祥、九洲电气集团总经理赵晓红等等。
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培养目标和学位基本要求 |
一、培养目标 紧密围绕国家重大战略需求,坚持“顶天立地”的科研导向,以立德树人为根本,坚持德智体美劳全面发展,以培养创造能力为目标,培养遵纪守法,热爱祖国,拥护党的基本路线,掌握马克思主义的基本理论,具有本学科坚实的基础理论和系统的专门知识,把握本学科发展的前沿与动态,掌握一门外语,具有国际视野,拥有健康的体魄,能够独立地、创造性地从事科学研究、教学教育,能够为服务国家经济社会发展贡献力量的精英人才。 1.无机化学 具有宽广的无机化学基础理论知识和技能,系统掌握某特定化学研究方向的专门知识、理论和研究方法,了解其现状和发展趋势。有良好的科学素养和从事科学研究的能力,有创新意识和应用意识。掌握一门外国语和熟练运用计算机及现代信息工具。学位获得者应具备良好的道德风范和研究素质,并可以独立地从事与本学科相关的科研与教学工作。 2.分析化学 掌握宽广的化学基础理论知识和技能,系统掌握分析化学专业知识、理论和研究方法,了解其现状和发展趋势,具有良好的科学素养和从事科学研究的能力,具备运用分析化学方法和现代分析仪器解决本学科基础研究和应用领域存在问题的能力。掌握一门外语和熟练运用计算机及现代信息工具的能力。德、智、体全面发展,热爱祖国,具有坚定社会主义信仰和强烈事业心,能为国家和地方经济建设发展服务的高层次分析化学专业人才。 3.有机化学 培养学生的创新精神,分析问题解决问题的能力和独立从事科学研究的能力,同时注重结合社会需求培养学生具有宽广的化学基础理论知识和技能,系统掌握有机化学及相关功能材料方面的专业知识、基础理论和研究方法。了解其研究现状和发展趋势。熟练掌握和运用一门外国语和现代计算机及信息处理工具。 4.物理化学 物理化学作为化学与物理交叉的重要学科,涵盖了从分子层次到宏观系统的研究。物理化学学科的硕士研究生的培养目标是培养具有创新意识和应用意识,了解物理化学、计算化学、材料化学和光电催化等相关研究方向的前沿进展,具备扎实的基础理论知识和技能,具有良好的科学素养且能够在能源的高效催化转化、能源的高效存储以及特定功能器件的构筑和应用等相关领域开展工作的专门人才。培养能够熟练掌握一门外国语并能熟练运用计算机及现代信息工具,能够在高校、科研院所或与能源领域相关的高科技企业中担当重任的复合型人才,为国家“双碳”战略的实施奠定良好的人才基础。 5.高分子化学与物理 以立德树人为根本,坚持德智体美劳全面发展,以培养创造能力为目标的培养模式,培养遵纪守法,热爱祖国,拥护党的基本路线,掌握马克思主义的基本理论,该学科培养具有科学素养、遵守学术道德和职业操守,具有坚实的高分子专业知识,掌握高分子合成加工与复合原理、光电功能材料原理、能源转化与催化机制、材料分析方法、应用开发等基础知识,具有较强的科研能力和创新精神,具有本学科坚实的基础理论和系统的专门知识,熟悉本学科国内外发展现状及发展趋势,具有较高的外语水平,拥有健康的体魄,毕业后能够从事高分子新材料的设计、研制和生产的能够从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的高端人才。 二、学位基本要求 1. 应掌握的基本知识 (1)无机化学 需要具备扎实的化学基础知识,熟悉无机化学的基本理论和实验技术,掌握无机合成化学、能源材料化学、无机纳米材料、化学电源、功能性配合物等方面基础专业知识。化学化合物结构与性质测试方法,总结分析文献方法、提出解决问题的思路和科学方法。熟悉各种化学相关软件使用,熟练英语听说读写,以及计算机做图等工具使用。了解与化学相关的交叉学科知识,如材料科学、生命科学、环境科学等领域的基础知识。 (2)分析化学 掌握分析化学的基础理论和系统的专门知识及技能,熟悉本学科国内外的研究现状及发展趋势。掌握红外、X射线衍射仪、X射线光电子能谱、透射电子显微镜等现代材料先进的分析方法,掌握文献调研、整理归纳,数据处理,成果表达、中/英文论文撰写的方法。能够熟练使用Web of Science等文献检索工具完成相关研究领域前沿文献的检索及调研工作,并会利用Endnote等工具完成文献的管理,能够熟练的使用Origin、Photoshop、Chemdraw、Jade等软件对实验数据进行系统处理及分析,能够使用Matlab等软件实现实验路径的三维构筑,能够熟练的使用PPT、Word等工具完成研究成果的展示及论文撰写等相关工作。 (3)有机化学 掌握有机化学相关的基础理论与前沿知识,包括有机反应机制、合成策略、结构解析和有机功能材料应用等方面的知识。具备从事化学科学研究的基本方法与技能,能够设计实验、操作仪器、收集、分析和总结实验数据。掌握化学实验中的常用工具和软件,如化学建模、数据分析软件、文献管理工具,具备实验室管理及安全规范知识。了解与化学相关的交叉学科知识,如材料科学、生命科学、环境科学等领域的基础知识。 (4)物理化学 掌握物理化学领域的基本理论和方法,包括化学热力学、化学动力学、计算化学等基础理论知识。同时还需要具备能够获取相关研究方向的最新前沿进展的能力,在了解物理化学在催化、材料化学、纳米科学等交叉学科中的应用基础上,可以有针对性的提出具有创新性的方案。掌握现代实验技术和理论计算方法,这包括先进的光谱分析、显微技术等实验手段,以及分子模拟、密度泛函理论(DFT)等计算方法的应用。研究方法的掌握不仅局限于具体工具的使用,还需了解其背后的理论依据,能够根据理论和实验的结果展开系统地分析,最终能够设计相关的方案解决特定的问题。熟练使用计算机,具备文献检索和数据分析的能力,尤其是在数据处理和文献管理等方面,以有效获取并评估相关研究课题的最新研究成果和进展,为后续开展相关的研究工作奠定良好的基础。 (5)高分子化学与物理 掌握高等高分子化学、高等高分子物理、聚合物材料仪器分析方法、聚合物复合材料等理论知识;运用智慧进行科学思维的技巧,一般包括文献调查法、观察法、思辨法、行为研究法、历史研究法、概念分析法、比较研究法等。科学的研究方法包括文献检索、选题、验证、总结、创新与归纳方法;掌握专业外语写作,计算机及信息技术、文献检索、沟通与交流等基本内容。 2. 应具备的基本素质 (1)学术素养:具备严谨的科学态度、创新意识和独立思考能力,能够在化学领域提出新问题并开展探索性研究。 (2)学术道德:遵守学术规范,具有较高的科研诚信和学术责任感,避免学术不端行为,尊重知识产权。 (3)团队合作精神:具备良好的沟通能力和协作意识,能够与他人进行科研合作,推动团队项目进展。 3. 应具有的基本学术能力 (1)获取知识能力:能够通过文献调研、学术报告等途径,获取最新的科研信息和知识,持续更新自己的学术储备。 (2)科学研究能力:具备独立进行科学研究的能力,包括提出科学问题、设计实验方案、实施实验、分析和解释数据。 (3)学术交流能力:能够通过学术论文、学术报告等形式进行有效的学术表达和交流,参与国内外学术会议和合作项目。 (4)实践能力:具备将理论知识应用于实际问题的能力,能够在实验室或工业领域解决化学相关的实践问题。 (5)批判性思维能力:能够对已有的研究成果进行批判性思考,提出改进建议或新的研究方向。4. 学位论文基本要求 (1)选题要求:学位论文的选题应以学科前沿领域或国民经济领域中的重大需求问题等为主要选题来源,在指导教师指导下,随课程学习和科研训练的开展逐步确立,经指导教师、导师指导组集体讨论后方能予以确定。 (2)规范性要求:按照《黑龙江大学研究生学位论文撰写规范》执行。 (3)质量要求:论文应具备较高的学术水平,能够体现作者在该领域的深入研究和独立思考,研究成果应有一定的科学贡献或应用前景。 (4)创新性要求:论文应在理论或实验方法上有所创新,能够为有机化学学科的发展带来新的见解或技术突破。 |
专业或 研究方向 |
一、无机化学 研究方向一:纳米光电催化材料的制备与反应机制 研究方向二:基于纳米结构的传感与催化材料化学 研究方向三:功能配合物的设计合成与性能 二、分析化学 研究方向一:环境分析化学 研究方向二:材料分析化学 研究方向三:光电化学分析 三、有机化学 研究方向一:有机光电功能材料化学 研究方向二:功能有机超分子化学 研究方向三:生命有机化学 四、物理化学 研究方向一:应用量子化学 研究方向二:光催化 研究方向三:纳米材料与环境催化 五、高分化学与物理 研究方向一:光电功能高分子材料 研究方向二:聚合物基能源转化与催化材料 研究方向三:聚合物纳米复合材料 |
学制与培养方式 |
一、学制 全日制学术学位硕士研究生学制为3年,最长修业年限不超过6年。 二、培养方式 硕士研究生培养实行导师负责制,也可实行以导师为主的指导小组负责制。导师根据学生的研究方向和课题需求,负责制定和调整研究生的培养计划,并聘请相关领域的学术专家或具备专长的青年学者组成指导小组,协助开展学生的培养工作。导师(组)负责研究生日常管理、学术道德教育、科研指导、开题报告、中期考核及学位论文指导等各个环节,确保研究生能够顺利完成学业。 硕士研究生的培养注重课程学习与科研训练相结合,旨在培养学生扎实的学术基础和独立的科研能力。在课程学习方面,硕士研究生需根据培养方案要求完成规定学分,课程涵盖专业基础课、选修课及跨学科课程,鼓励学生选修与自身研究相关的交叉学科课程,以拓宽知识面。课程学习实行学分制,研究生需在申请学位答辩前修满要求的学分。 硕士研究生的科学研究为培养的重点,导师根据学生的课题方向给予具体科研指导,帮助学生掌握先进的实验技术、数据分析方法及科学写作能力。培养过程中,还特别强调创新能力、独立研究能力和团队协作精神的提升,通过参与课题组的科研项目或与企业、科研院所合作的实际项目,学生能够将理论知识应用于实践,提升解决实际问题的能力
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学分要求 |
总学分≥21学分,其中公共课≥8学分,专业课≥10学分,必修环节≥3学分 |
课 程 设 置 |
课程 类别 |
课程编号 |
课程名称 |
学时 |
学分 |
开设 学期 |
考核 方式 |
修读方式 |
备注 |
公共课≥8学分 |
公共必修课≥5学分 |
|
新时代中国特色社会主义理论与实践/习近平新时代中国特色社会主义思想专题研究 |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
必修 |
|
|
马克思主义与社会科学方法论 |
16 |
1 |
1 |
笔试 |
文科必选 |
|
|
自然辩证法概论 |
16 |
1 |
1 |
笔试 |
理科必选 |
|
|
硕士公共外语 |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
必选 |
|
公共选修课≥3学分 |
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通识教育 |
学术道德与规范 |
|
1 |
1-2 |
|
必修 |
|
|
论文写作指导(可由各类别领域开设的专业论文写作指导代替) |
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|
必修 |
|
|
计算思维与人工智能化学 |
|
2 |
1 |
|
必修 |
无机、有机、分析、物化通识教育必修部分 |
|
大数据智能分析方法导论 |
|
2 |
|
|
必修 |
高分子必修 |
|
人文艺术与国学传承、自然探索与科学素养、创新设计与科技前沿等模块课程 |
|
2 |
1 |
|
选修 必选 |
|
|
学位基础课 ≥4学分 |
2602015001 |
现代材料结构分析Modern Material Structure Analysis |
64 |
4 |
2 |
笔试 |
必修 |
无机、分析、物化必选 |
2602015002 |
现代分子结构分析 Modern Molecular Structure Analysis |
64 |
4 |
1 |
笔试 |
必修 |
有机、高分子必选 |
2602015003 |
高等物理化学 Advanced physical Chemistry |
64 |
4 |
1 |
笔试 |
必选 |
物化必选 |
学位方向课 ≥6学分 |
2602015004 |
科学论文图形设计与制作Graphic design and production for scientific papers |
32 |
2 |
1 |
考试 |
必修 |
无机、分析、有机、高分子、物化必选 |
2602015005 |
安全教育 Safety Eduction |
32 |
2 |
1 |
考试 |
必修 |
所有学科必选 |
2602015006 |
AI在化学中的应用The application of AI in chemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试论文 |
选修 |
无机 |
2602015007 |
专业英语 Academic English |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015008 |
配位化学概论 Coordination Chemistry |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015009 |
固体化学 Solid State Chemistry |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015010 |
纳米碳化学 Chemistry of Nanocarbons |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015011 |
功能材料化学 Functional Materials Chemistry |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015012 |
能源与环境材料设计 Design of Energy and Environmental Materials |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015013 |
仿生结构材料的设计与应用Design and Application of Biomimetic Structural Materials |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015014 |
表面吸附与催化 Surface Adsorption and Catalysis |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015015 |
无机纳米材料结构设计及应用Structural Design and Application of Inorganic Nano-Materials |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015016 |
高等电化学 Advanced Chemistry |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015017 |
快离子导体及应用 Fast Ionic Conductor and Application |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015018 |
无机合成化学Inorganic synthetic chemistry |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015019 |
新型电催化技术New electrocatalytic technologys |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015020 |
材料制备方法,Materials preparation methods |
32 |
2 |
2 |
开卷 笔试 |
选修 |
无机 |
2602015021 |
环境分析导论Introduction to Environmental Analysis |
32 |
2 |
1 |
考试 |
选修 |
分析 |
2602015022 |
环境功能材料 Environmental Function Material |
32 |
2 |
2 |
考试 |
选修 |
分析 |
2602015023 |
化学与生物传感Chemical Sensors and Biosensors |
32 |
2 |
2 |
考试 |
选修 |
分析 |
2602015024 |
高等仪器分析Advanced Instrumental Analysis |
32 |
2 |
2 |
考试 |
选修 |
分析 |
2602015025 |
现代分离富集技术Modern Separation and Enrichment Technology |
32 |
2 |
1 |
考试 |
选修 |
分析 |
2602015026 |
电化学测量方法与技术 Electrochemical Measurement Method and Technology |
32 |
2 |
2 |
考试 |
选修 |
分析 |
2602015027 |
无机合成及表征 Inorganic Synthesis and Characterization |
32 |
2 |
2 |
考试 |
选修 |
分析 |
2602015028 |
纳米功能材料及应用 Nano Functional Materials and Their Applications |
32 |
2 |
1 |
考试 |
选修 |
分析 |
2602015029 |
专业英语 Academic English |
32 |
2 |
2 |
考试 |
选修 |
分析 |
2602015030 |
现代仪器分析实验 Experiment of Modern Instrumental Analysis |
32 |
2 |
2 |
实验报告 |
选修 |
分析 |
2602015031 |
新能源材料与器件 New energy materials and devices |
32 |
2 |
2 |
考试 |
选修 |
分析 |
2602015032 |
科学研究方法学 Scientific Research Methodology |
32 |
2 |
1 |
论文 |
选修 |
有机 |
2602015033 |
有机专业英语与文献检索 Organic Academic English and Information Retrieval |
32 |
2 |
1 |
论文 |
选修 |
有机 |
2602015034 |
化学实验安全操作规范 The chemical experiment safety operation specification |
32 |
2 |
1 |
开卷 |
选修 |
有机 |
2602015035 |
高等有机化学 Advanced Organic Chemistry |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
选修 |
有机 |
2602015036 |
现代有机分离技术 Modern Isolation Technology |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
选修 |
有机 |
2602015037 |
高等有机合成 Advanced Organic Synthesis |
32 |
2 |
2 |
开卷 |
选修 |
有机 |
2602015038 |
有机功能材料化学 Organic Functional Material Chemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
有机 |
2602015039 |
功能有机超分子材料Functional organic supramolecular materials |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
有机 |
2602015040 |
生物有机化学Bioorganic chemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
有机 |
2602015041 |
自主装方法学 Self-assembly Methodology |
32 |
2 |
2 |
开卷 |
选修 |
有机 |
2602015042 |
统计热力学 Statistical Thermodynamics |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
必修 |
物化 |
2602015043 |
功能发光材料的分子设计基础 The foundation of molecular design of functional optical materials |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
必修 |
物化 |
2602015044 |
催化原理 Catalytic Principle |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
选修 |
物化 |
2602015045 |
表面物理化学Surface Physical Chemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
物化 |
2602015046 |
计算化学理论与方法 Theories and Methods in Computational Chemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
物化 |
2602015047 |
电化学 Electrochemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
物化 |
2602015048 |
催化剂制备与设计 Catalyst Design and Preparation |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
物化 |
2602015049 |
半导体光物理 Semiconductor Photophysics |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
物化 |
2602015050 |
物理化学专业英语 Special English in Physical Chemistry |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
选修 |
物化 |
2602015051 |
有机高分子电子学Organic-Polymeric Electronic |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
选修 |
高分子 |
2602015052 |
光电功能高分子材料与器件Optic-electric functional polymer materials and devices |
32 |
2 |
1 |
论文 |
选修 |
高分子 |
2602015053 |
高级聚合物合成方法学Advanced polymer synthetic method |
32 |
2 |
1 |
论文 |
选修 |
高分子 |
2602015054 |
超级电容器原理及技术应用Supercapacitor Theory, Technology and Application |
32 |
2 |
2 |
论文 |
选修 |
高分子 |
2602015055 |
聚合物纤维Polymer Fiber |
32 |
2 |
2 |
论文 |
选修 |
高分子 |
2602015056 |
聚合物基复合材料与力学性能polymer composite and mechanics |
32 |
2 |
2 |
论文 |
选修 |
高分子 |
2602015057 |
特种工程复合材料Particular Engineering composite Materials |
32 |
2 |
2 |
论文 |
选修 |
高分子 |
2602015058 |
聚合物表面和界面Surface and Interface of Polymer |
32 |
2 |
1 |
论文 |
选修 |
高分子 |
2602015059 |
高分子合金与性能 Polymer Alloy and properties |
32 |
2 |
2 |
论文 |
选修 |
高分子 |
2602015060 |
高分子专业英语与文献检索Polymer Academic English and Information Retrieval |
32 |
2 |
1 |
论文 |
选修 |
高分子 |
2602015061 |
高分子功能膜材料Molecular Functional Membrane |
32 |
1 |
1 |
论文 |
选修 |
高分子 |
2602015062 |
生物质高分子原理与应用Principles and Applications of Biomass Polymers |
32 |
2 |
1 |
论文 |
选修 |
高分子 |
总计 |
专业课课程门数:14门;专业课学分:30学分。 |
必修环节(≥3学分) |
环节名称 |
是否必选 |
学时 |
学分 |
内容或要求 |
考核时间及方式 |
文献综述与科研报告 |
是 |
16 |
2 |
完成至少1个文献综述与3个科研报告,未获得相应学分的研究生不能进行开题。 |
第三学期,开题之前;导师负责考核。 |
学术讲座 |
是 |
32 |
1 |
至少参加5次学术讲座。 |
秋季学期中,学位论文中期检查前;学习心得 |
学术交流 |
否 |
|
|
|
|
经典著作研读报告 |
否 |
|
|
|
|
教学实践或科研实践 |
否 |
|
|
|
|
研究生职业发展规划指导 |
否 |
|
|
|
|
学位论文基本流程与要求(不计学分) |
环节名称 |
是否必选 |
内容或要求 |
时间 |
选题 |
是 |
在指导教师指导下,随课程学习和科研训练的开展逐步确立,经指导教师、导师指导组集体讨论后方能予以确定。 |
导师组自行确定,开题前的2个月必须完成 |
开题 |
是 |
1.文献综述与科研报告考核合格; 2.选题论证通过; 3.完成开题报告的撰写。 |
第四学期初(3至4月) |
中期检查 |
是 |
1.完成论文全部写作工作量的2/3或以上; 2.论文整体结构体系完整; 3.主要观点明确且逻辑关系严密; 4.主要存在问题已有相对清晰合理的解决方案; 5.主要注释和参考文献完备准确。 |
第五学期末(12月) |
预答辩 |
否 |
|
|
答辩 |
是 |
1.学位论文中期检查通过; 2.完成培养方案中所规定的学分; 3.学位论文符合《黑龙江大学研究生学位论文撰写规范要求》; 4.符合《化学化工与材料学院研究生学位申请办法(修订版)》中关于学位论文的基本要求。 5.答辩申请流程符合相应规定要求; 6.学位论文符合论文审核制度的相关要求; 7.学位论文答辩过程及结果合理有效。 |
答辩时间为每年的5月和11月的中旬,学生提交完整论文稿最后期限为每年3月和9月底。 |
学位论文撰写阶段所有环节按照黑龙江大学硕士研究生学位论文管理相关规定执行。申请学位具体要求详见本学科学术学位硕士研究生申请学位的成果要求实施细则。 |
本学科主要参考文献及书目 |
序号 |
著作或期刊名称 |
作者 |
出版社及出版时间 |
1 |
《Advanced Inorganic Chemistry》 |
F. A. Cottton, G. Wilkinson et. al. |
|
2 |
《Inorganic Chemistry》 |
Purcell and Kotz |
|
3 |
《Infrared and Raman Spectra of Inorganic Coordination Compounds》 |
K. Nakamoto |
|
4 |
《Supramolecular Chemistry: Concepts and Perspectives》 |
J. M. Lehn |
|
5 |
《Fundamentals of Crystallography》 |
M. M. Woolson |
|
6 |
《Crystallography in Modern Chemistry》 |
T. C. W. Mak |
|
7 |
《现代配位化学》 |
徐志固 |
化学工业出版社 |
8 |
《无机化学新兴领域导论》 |
项思芬 |
北京大学出版社 |
9 |
《固体化学及应用》[美] |
Antheny K. West, 苏勉增,谢高阳等译 |
|
10 |
《量子化学》 |
唐敖庆 |
科学出版社 |
11 |
《无机化学丛书》(1-18卷) |
张青连、申泮文 |
科学出版社 |
12 |
《无机材料物理性能》 |
关振铎 张中太 焦金生 |
清华大学出版社 |
13 |
《无机合成与制备化学》 |
徐如人 |
高等教育出版社 |
14 |
《单晶结构分析原理与实践》 |
陈小明, 蔡继文 |
科学出版社 |
15 |
《结晶化学导论》第二版 |
钱逸泰 |
中国科学技术大学出版社 |
16 |
《晶体结构测定》 |
周公度 |
北京大学出版社 |
17 |
《X射线晶体学基础》 |
梁栋材 |
科学出版社 |
18 |
《分析化学》 |
汪尔康 |
北京理工大学出版社,2002年6月 |
19 |
《环境分析与监测》 |
王灿 |
科学出版社,2021年10月 |
20 |
《环境分析化学》 |
屈轲,但德忠 |
高等教育出版社,2024年1月 |
21 |
《材料分析化学》 |
朱永法 |
化学工业出版社,2009年 |
22 |
《材料分析测试技术》 |
刘洪权 |
化学工业出版社,2021年12月 |
23 |
《电化学测量方法》 |
贾铮 戴长松 陈玲编著 |
化学工业出版社 2006年8月 |
24 |
《电化学测量》 |
胡会利, 李宁编著 |
化学工业出版社,2020年1月 |
25 |
《电化学原理与应用》 |
王建淦 谢科予编著 |
化学工业出版社,2024年10月 |
26 |
《光催化:环境净化与绿色能源应用探索》 |
朱永法、姚文清、宗瑞隆 |
化学工业出版社,2015年1月 |
27 |
《基于导电金属氧化物的气体传感器:理论基础、技术与应用》 |
Nicolae Barsan, Klaus Schierbaum 著;刘欢,李华曜 译 |
华中科技大学出版社,2022年1月 |
28 |
《半导体金属氧化物纳米材料:合成、气敏特性及气体传感应用》 |
邓勇辉,袁凯平,邹义冬,罗维 |
上海交通大学出版社,2024年5月 |
29 |
《现代分离方法与技术》 |
丁明玉 |
化学工业出版社,2020年4月 |
30 |
《无机合成与制备化学(第二版)》 |
徐如人、庞文琴、霍启升主编 |
高等教育出版社,2009年 |
31 |
《无机材料结构与性能表征方法》 |
张霞,王卓鹏主编 |
冶金工业出版社,2020年 |
32 |
《新能源材料与器件》 |
王新东,王萌 |
化学工业出版社,2019年 |
33 |
《新能源材料测试原理与表征技术》 |
陈人杰等 |
科学出版社,2024年 |
34 |
柔性电子技术 |
冯雪 |
科学出版社,2021 |
35 |
高分子物理学 |
詹姆斯马克 |
化学工业出版社,2023 |
36 |
现代高分子化学 |
ALLOCK |
科学出版社,2004 |
37 |
有机电子学概论 |
吴世康,汪鹏飞 |
化学工业出版社,2010 |
38 |
功能高分子与新技术 |
何天白、胡汉杰 |
化学工业出版社,2001 |
39 |
高分子科学学科前沿与展望 |
董建华 |
科学出版社,2011 |
40 |
现代高分子物理学 |
科学出版社 |
殷敬华,莫志深,2001 |
41 |
现代有机反应-金属催化反应 |
胡跃飞,林国强, |
化学工业出版社,2008 |
42 |
高分子材料的反应加工 |
殷敬华 |
科学出版社,2008 |
43 |
分子器件与分子机器 |
马骧,田禾 |
华工理工大学出版社,2009 |
44 |
大分子自组装新编 |
刘世勇 |
科学出版社,2018 |
45 |
高分子光化学原理及应用 |
李善君 |
复旦大学出版社,2003 |
46 |
超分子光电功能薄膜 |
黄春辉 |
北京大学出版社,2002 |
47 |
荧光分析法 |
许金钩,王尊本 |
科学出版社,2006 |
48 |
聚合物X射线衍射 |
周贵恩 |
中国科学技术大学,1989 |
49 |
超分子材料引论 |
沈家骢 |
科学出版社,2019 |
50 |
材料分析方法(第二版) |
杜希文 |
天津大学出版社,2012 |
51 |
J Polym Sci., Part A :Polym. Chem; Part B: Polym Phys |
|
|
52 |
《Organic Light Emitting Devices: Synthesis, Properties and Applications》 |
Klaus Müllen, Ullrich Scherf, Weinheim, Wiley-VCH |
Weinheim, Wiley-VCH, 2006 |
53 |
《Organic photovoltaics: materials, device physics, and manufacturing technologies》 |
C.J. Brabec, V. Dyakonov, U. Scherf |
Weinheim, WILEY,2008 |
54 |
《Supramolecular Chemistry: Concepts and Perspectives》 |
J. M. Lehn |
Wiley-VCH Verlag GmbH,1988年 |
55 |
《Fundamentals of Crystallography》
|
M. M. Woolson |
OUP Oxford,2011年 |
56 |
《Crystallography in Modern Chemistry》 |
T. C. W. Mak |
Wiley-Interscience,1997年 |
57 |
《有机光电材料与器件(第二版)》 |
叶常青 等 |
化学工业出版社,2024年 |
58 |
《Organic Optoelectronic Materials and Devices》(英文版) |
叶常青、李琳、梁作芹 等 |
化学工业出版社,2024年 |
59 |
《有机光电子双语教程》 |
密保秀、高志强、曹大鹏、许文娟 |
清华大学出版社,2024年 |
60 |
《有机薄膜晶体管存储器》 |
凌海峰、解令海、仪明东 |
人民邮电出版社,2023年 |
61 |
《印刷电子学——材料、技术及应用(第二版)》 |
崔铮 等 |
高等教育出版社,2023年 |
62 |
《电子结构晶体学》 |
姜小明 |
科学出版社,2022年 |
63 |
《晶体化学及晶体物理学(第2版)》 |
廖立兵、夏志国 |
科学出版社,2013年 |
64 |
《物质的聚集状态及晶体结构基础》 |
高玲香 主编 |
化学工业出版社,2022年 |
65 |
《结晶学基础》 |
金立国、巩桂芬 |
化学工业出版社,2022年 |
66 |
《Supramolecular Chemistry》(第三版) |
Jonathan W. Steed, Jerry L. Atwood |
Wiley,2022年 |
67 |
《超分子化学》 |
Jean-Marie Lehn |
北京大学出版社,近年再版 |
68 |
《超分子组装 结构与功能》 |
陈传峰、杨勇 |
科学出版社,2014年 |
69 |
《超分子材料引论》 |
沈家骢、张文科、孙俊奇 |
科学出版社,2019年 |
70 |
《大环化学:主-客体化合物和超分子》 |
罗勤慧 |
科学出版社,2009年 |
71 |
《聚集诱导发光之光电器件》 |
赵祖金 等 |
科学出版社,2023年 |
72 |
《均相离子交换膜》 |
徐铜文、蒋晨啸 等著 |
化学工业出版社,2023年 |
73 |
《离子交换膜燃料电池》 |
邢巍、刘长鹏、葛君杰 著 |
科学出版社,2023年 |
74 |
《水电解制氢》 |
(波)阿加塔·戈杜拉-乔佩克 著,饶洪宇、薛青、黄宇涵 译 |
机械工业出版社,2024年 |
75 |
《电解水制氢理论》 |
姚寿文、刘军瑞、李欣欣 编著 |
北京理工大学出版社,2024年 |
76 |
《绿色制氢技术》 |
毛宗强 等编著 |
化学工业出版社,2024年 |
77 |
《液流电池与储能》 |
徐泉 等编著 |
中国石化出版社,2022年 |
78 |
《有机固体功能材料前沿与进展》 |
裴坚 |
华东理工大学出版社,2024年10月 |
79 |
《有机电致变色材料与器件》 |
孟鸿 |
北京大学出版社,2022年9月 |
80 |
《材料表面与薄膜技术》 |
陆伟 主编 |
化学工业出版社,2023年11月 |
81 |
《有机波谱分析(第五版)》 |
孟令芝、龚淑玲、何永炳、刘英 编著 |
武汉大学出版社,2024年7月 |
82 |
《波谱解析》 |
苏明武 主编 |
科学出版社,2017年8月 |
83 |
《波谱解析(第2版)》 |
孔令义 著 |
人民卫生出版社,2016年 |
84 |
《有机质谱解析导论》 |
汪聪慧、欧阳伟民、蒋超 编著 |
化学工业出版社,2024年8月 |
85 |
《分析化学手册.9A.有机质谱分析(第三版)》 |
魏开华、丁健桦 等编著 |
化学工业出版社,2016年 |
86 |
《波谱解析(第3版)》 |
人民卫生出版社组织编写 |
人民卫生出版社,2024年8月 |
87 |
《有机波谱学谱图解析》 |
宁永成 著 |
科学出版社,2021年11月 |
88 |
《有机波谱分析(第3版)》 |
高等院校本科化学系列教材 |
近年出版 |
89 |
《生物有机质谱(精)》 |
赵玉芬 等编著 |
科学出版社,2023年 |
90 |
Nature |
|
Macmillan, 1869年 |
91 |
Science |
|
American Association for the Advancement of Science, 1880年 |
92 |
Nature Chemistry |
|
Springer Nature, 2009年 |
93 |
Nature Communications |
|
Springer Nature, 2010年 |
94 |
Nature Energy |
|
Springer Nature, 2016年 |
95 |
Nature Catalysis |
|
Springer Nature, 2018年 |
96 |
Nature Materials |
|
Springer Nature, 2002年 |
97 |
Science Advances |
|
American Association for the Advancement of Science (AAAS), 2015年 |
98 |
Chem |
|
Cell Press, 2016年 |
99 |
Journal of the American Chemical Society |
|
American Chemical Society, 1879年 |
100 |
Angewandte Chemie International Edition |
|
Wiley-VCH, 1887年 |
101 |
Advanced Materials |
|
Wiley-VCH, 1988年 |
102 |
Organic Letters |
|
American Chemical Society, 1999年 |
103 |
Green Chemistry |
|
Royal Society of Chemistry, 1999年 |
104 |
Chemical Reviews |
|
American Chemical Society, 1924年 |
105 |
Chemical Science |
|
Royal Society of Chemistry, 2010年 |
106 |
Chemical Engineering Journal |
|
Elsevier, 1970年 |
107 |
Inorganic Chemistry |
|
|
108 |
Analytical Chemistry |
|
|
109 |
Analyst |
|
|
110 |
Applied Catalysis B-environmental |
|
|
111 |
Journal of Hazardous Materials |
|
|
112 |
Separation and Purification Technology |
|
|
113 |
Chemosphere |
|
|
114 |
Analytica chimica acta |
|
|
115 |
Analytical Letters |
|
|
116 |
Talanta |
|
|
117 |
Macromolecules |
|
|
118 |
Polymer |
|
|
审核意见 |
学位点意见 |
同意 学术学位点负责人(签名): 2026年 3 月 25 日 |
培养单位意见 |
同意 |