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 |
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,理工科第一个博士授权点,现有博士生导师11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、功能配合物的设计合成与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. 有机化学 黑龙江大学具有化学一级学科博士学位授予权。有机化学(Organic Chemistry)是化学学科的基础和核心部分,也是材料科学和生物医药等领域必不可少的合成手段。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、有机超分子和功能膜材料开发及应用,有机稀土发光和磁性材料、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。具有以国家和地方高级人才引领的导师团队,主要研究方向在国内外处于领先地位。拥有一支年龄、学历、职称结构合理,研究方向稳定,研究成果的数量和质量逐年递增,具有明显学科优势和特色的师资队伍。 3. 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。 4. 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。 5. 资源化学 资源化学(Resource Chemistry)是化学学科中的的重要组成部分,是对化学、生物、农业资源方面做综合阐述的学科,是生物质能源以及有机化工中间体制备、结构、性质、变化和应用的一门学科分支。资源化学对于资源的综合利用,近代技术中原材料及功能材料的生产和研究等都具有重大的意义。当前资源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。目前资源化学学科是其它相关领域研究与发展的必不可少支撑学科。资源化学博士点在2014年开始建设,是化学一级学科博士点的重要组成部分。资源化学学科现有博士生导师8名,其中国家级人才2人、省部级人才3人。资源化学博士点以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导,全面贯彻国家的教育方针,立足于国家及黑龙江省对能源和环境领域的需求,立德树人,着力培养出高级科研、技术与师资人才。资源化学学科团队成员多年来一直致力于地方资源的利用和开发,服务于地方经济和国家建设。在我校的理工类专业中,科研水平处于上升势头的专业。在基于开发新能源、资源合理利用和能量转换过程的研究方向都具有很好的研究基础和水平,将多相催化、生物质和矿物质利用等技术进行系统集成,将矿物、生物、农业等资源化利用与太阳能技术开发、光电转化、污染物处理等凝炼成科研目标,形成学科点创新特色,取得了一系列有价值的、标志性的科研成果。 6. 能源化学 能源化学(Energy Chemistry)是化学学科中面向国家能源战略需求、深度融合材料科学、工程学及物理学的新兴交叉前沿学科,旨在从原子、分子及材料层次系统研究能源的获取、转换、存储与利用过程中的化学本质与规律,构建从基础理论到器件集成、从材料创制到系统优化的完整知识体系。学科以化学基本原理为核心,紧密围绕“碳达峰、碳中和”目标,聚焦氢能与燃料电池、电化学储能、太阳能化学转换、碳基能源高效转化、能源材料设计与表征等关键方向,不仅涵盖能源转换过程的热力学、动力学、表界面科学与电化学基础理论,也延伸至能源材料结构调控、器件设计与系统集成等应用基础研究。能源化学学科自设立以来发展迅速,已成为推动能源技术革命、培育高层次能源科技人才的重要支柱,并在国内外能源材料与化学领域形成显著影响力。本学科依托高水平的师资队伍与完善的科研平台,在钙钛矿光伏、高效电催化、高能量密度电池、氢能技术、二氧化碳资源化利用等方向取得了一系列具有国际影响力的研究成果,部分技术实现产业化应用,形成了基础研究与应用开发相互促进的良好局面。学科点着力推进学科建设、团队发展与人才培养,构建了结构合理、富有创新活力的学术梯队,目前拥有包括国家级青年人才和省部级人才在内的博士生导师队伍,致力于培养具备扎实理论基础、前沿学术视野和工程实践能力的高层次科研、技术与产业化人才,为国家能源转型提供科技与人才支撑。 7. 材料化学工程化 本学科拟于2026年申报目录外二级学科——材料化学(Materials Chemistry)。材料化学是化学学科中面向国家新材料战略需求、深度融合物理学、工程学及生物学的新兴交叉前沿学科,旨在从原子、分子及超分子层次系统研究新材料的设计、合成、结构表征与性能调控过程中的化学本质与规律,构建从基础理论到材料创制、从微观结构到宏观应用的全链条知识体系。学科以化学基本原理为核心,紧密围绕“制造强国”与“新质生产力”发展目标,聚焦先进功能材料、新能源材料及绿色合成技术等关键方向,不仅涵盖材料合成的热力学与动力学、结构与性能的构效关系、表界面化学及自组装基础理论,也延伸至材料微观结构精准调控、器件集成优化及工程化应用等应用基础研究。本学科将依托高水平的师资队伍与完善的科研平台,在纳米功能材料、催化材料及环境友好材料等方向取得了一系列具有国际影响力的研究成果,形成了基础研究与产业应用相互促进的良好局面。学科点将着力推进学科建设、团队发展与人才培养,构建结构合理、富有创新活力的学术梯队,致力于培养具备扎实化学理论基础、前沿材料学术视野和卓越工程实践能力的高层次科研、技术与产业化人才,为国家材料产业升级与战略性新兴产业发展提供坚实的科技与人才支撑。 |
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,在基础研究或成果转化方面具备研究基础,能够为服务国家经济社会发展贡献力量的精英人才。 二、 学位基本要求 1. 应掌握的基本知识及结构 1) 无机化学 掌握坚实、宽广的化学基础理论知识和技能,深入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。具有良好的科学素养和独立开展科学研究的能力,并在所从事的研究领域内取得创新性成果。有适应交叉学科领域研究的能力,有较强的创新意识。至少掌握一门外国语,能用英语熟练阅读本专业的文献资料,具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力。熟练运用计算机与现代信息工具。 2) 有机化学 应全面掌握本学科领域的基础理论、前沿发展动态,以及跨学科相关的理论知识,理解并能够运用相关理论解决研究问题。掌握科学研究的基本方法,如实验设计、操作实施,数据采集与分析、整理讨论与总结等,能够独立设计并开展科学实验。熟练掌握使用相关研究领域的软件和仪器设备,如样品分析与测试仪器、数据分析工具、文献管理工具、科研写作工具等,熟练使用外语进行学术交流。 3) 物理化学 博士研究生应系统掌握物理化学领域的核心理论,包括化学热力学、化学动力学、量子化学等基础理论知识。这些知识为理解和解决复杂化学现象提供了坚实的理论基础。此外,学生还需具备前沿研究方向的知识,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,以便在研究中提出创新性的解决方案。博士生需掌握现代实验技术、理论计算和模拟方法。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。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,并能够独立设计实验或理论计算,以验证科学假设。博士生应具备熟练使用计算机和现代信息技术的能力,尤其是在数据处理和文献管理等方面。常用的化学软件、编程语言和数据处理和分析软件等,都是物理化学研究中的常用工具。此外,博士生还应具备文献检索和数据分析的能力,以有效获取并评估相关研究方向的最新研究成果和进展。 4) 高分化学与物理 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;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。在研究方法上,应学会借鉴和引用其他学者的方法和思路,同时在综合分析相关方法和经验的基础上,根据博士学位论文的要求,逐步形成自己的研究方法,并通过实验或工程实践来验证研究方法的可行性和成效。通过拓展知识面、发展和综合应用新的研究方法和手段,提高进行研究工作的能力。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。 5) 资源化学 博士研究生应系统掌握资源化学领域的核心理论,包括资源化学、碳材料化学、生物质化学、稀土资源学及纳米材料与催化等基础理论知识。这些知识为理解和解决复杂资源与化学现象提供了坚实的理论基础。博士生需掌握现代实验技术和相关的理论模拟方法,包括先进的光谱分析、显微技术等实验手段,以及瞬态光物理分析方法。博士生应具备熟练使用计算机和现代信息技术的能力,尤其是在数据处理和文献管理等方面。此外,博士生还应具备文献检索和数据分析的能力,以有效获取并评估相关研究方向的最新研究成果和进展。 6) 能源化学 系统掌握能源化学领域的核心理论体系,包括电化学能源转换与存储基础理论(如燃料电池、金属-空气电池、电解水、锂离子电池等)、光催化与光电化学基本原理、能源材料化学(催化材料、电极材料、电解质设计等)、多尺度能源系统理论(从原子尺度到器件尺度)及能源-环境-资源交叉科学(碳中和技术、氢能经济、能源循环利用等)。熟悉各类原位/工况表征技术(如原位X射线吸收光谱、原位透射电镜、原位红外/拉曼光谱等),掌握先进材料合成与制备方法(如原子层沉积、气相沉积、微波合成、水热/溶剂热合成等),具备性能评价与测试能力(如电化学工作站测试、电池性能评估、催化反应评价、光电转换效率测试等),了解理论模拟与计算方法(如密度泛函理论、分子动力学模拟、有限元分析、机器学习辅助材料设计等)。能够运用科学计算软件(如VASP、MS等)及数据分析工具(如Origin、Python、MATLAB等),具备文献检索、综述撰写与学术评价能力,可独立跟踪、归纳和批判性分析国际前沿进展,掌握科技论文写作规范并具有在国内外高水平期刊发表研究成果的能力,了解能源技术产业化路径、知识产权保护与科研伦理规范,具备学科交叉与创新能力,包括能源材料与人工智能结合(如高通量计算、材料基因组、智能筛选与优化)、多能耦合系统(如光-电-热协同转化、多反应耦合催化)及能源系统集成与工程化(如器件设计、系统优化、规模化制备工艺)。 7) 材料化学工程化 系统掌握材料化学领域的高级理论,深入理解物质结构与性能的本质联系。精通材料合成化学原理,包括溶胶-凝胶法、水热合成、化学气相沉积等关键制备技术的反应机理与动力学控制;熟练掌握现代表征技术(如高分辨电镜、同步辐射、谱学分析等)的原理、方法解析及数据建模能力,具备从原子/分子尺度揭示材料构效关系的理论素养;掌握材料模拟计算(如第一性原理、分子动力学)方法,理解材料在能源、催化等领域的应用场景与工程化约束;熟悉纳米科技、功能材料等新兴交叉领域的前沿动态与发展趋势。此外,博士生还应具备文献检索、数据分析和专业英语写作的能力,以有效获取并评估相关研究方向的最新研究成果和进展。 2. 应具备的基本素质 (1)学术素养:博士生应具备严谨的学术态度,保持对科学探索的高度热情和求知欲。他们需具备系统思考和逻辑分析能力,能够对复杂的科学问题进行深入探讨和研究。同时,博士生应具备良好的团队合作精神,在协作研究中充分发挥个人的学术特长,推动整体研究进展。 (2)学术规范和学术道德:博士研究生应具备高度的学术诚信意识,遵守学术规范和道德准则,杜绝学术不端行为。博士生在科研过程中应保持对科学真理的追求,实事求是,避免数据篡改、剽窃等行为。同时,应尊重他人的学术成果,在论文和报告中严格遵循引用规则,体现出对同行的学术尊重。 3. 应具有的基本学术能力 (1)获取知识能力:博士生应具有自主学习的能力,能够根据研究需要快速掌握新领域或新方法的知识。他们应能够通过有效的文献检索,获取最新的研究动态,并根据研究需求进行知识积累和扩展。 (2)学术鉴别能力:博士生应具备识别和评估科研成果质量的能力,包括判断文献的创新性和学术价值。这要求博士生具备广阔的学术视野,能够从大量文献中筛选出对其研究最有价值的内容,并对研究中的科学问题提出独立的见解。 (3)科学研究能力:博士生应能够独立设计和开展科学研究,包括研究课题的选择、实验方案的制定、数据的分析与解释等。博士生需具备严谨的实验操作技能和理论分析能力,能够通过扎实的实验数据或计算结果支持其科学结论。 (4)学术创新能力:博士研究生的培养重点在于创新,要求他们能够提出具有创新性的科学假设,并通过实验或理论计算验证假设。他们应具备前瞻性思维,能够在现有研究基础上进行创新,有助于推动学科的进步。 (5)学术交流能力:博士生应具备良好的学术交流能力,能够通过口头报告、学术论文、国际会议等形式清晰表达研究成果。他们还需具备与国际同行交流的能力,能够用外语进行专业领域的深入讨论,提升国际学术影响力。 4. 学位论文基本要求 (1)选题与综述要求:博士论文选题应聚焦物理化学领域的前沿问题,具有重要的理论意义或应用价值。博士生需撰写详尽的文献综述,全面梳理该领域的研究现状、发展趋势和尚待解决的问题,论述选题的创新性和科学意义。 (2)规范性要求:博士学位论文应严格遵循学术论文的写作规范,结构清晰、逻辑严密、数据完整。论文应包括明确的研究背景、研究目标、方法、结果和讨论,结论需基于充分的数据支持,避免随意推测或无依据的结论。 (3)成果创新性要求:博士学位论文的研究成果需具备明显的创新性。创新可以体现在提出了新的理论或模型、开发了新的实验方法或技术,或者在应用领域实现了突破性进展。论文的创新性是博士生获得学位的核心评价标准。 |
专业、研究方向 |
一、专业:无机化学 (一)研究方向一:纳米光电催化材料的制备与反应机制 (二)研究方向二:基于纳米结构的传感与催化材料化学 (三)研究方向三:功能配合物的设计合成与性能 二、专业:有机化学 (一)研究方向一:有机功能材料化学 (二)研究方向二:功能有机超分子化学 (三)研究方向三:生命有机化学 三、专业:物理化学 (一)研究方向一:应用量子化学。 (二)研究方向二:光催化及工程应用。 (三)研究方向三:催化与能源器件。 四、专业:高分子化学与物理 (一)研究方向一:聚合物光电子材料 (二)研究方向二:聚合物基能源催化材料 五、专业:资源化学 (一)研究方向一:生物质资源材料化。 (二)研究方向二:矿物质资源材料化。 (三)研究方向二:新型能源材料。 六、专业:能源化学 (一)研究方向一:氢能转换与金属-空气电池电化学机制及材料设计 (二)研究方向二:碳基小分子定向电解与绿色炼制 |
学制与培养方式 |
一、学制 全日制博士研究生学制为3年,最长修业年限不超过6年 二、培养方式 博士研究生的培养方式采取“课程学习+科研训练”相结合的模式。第一阶段主要为理论课程学习,学生需修读与物理化学领域相关的核心课程,并可选修跨学科领域的课程。这一阶段旨在夯实学生的理论基础,为后续科研工作打下坚实基础。 在科研训练阶段,学生需在导师指导下开展课题研究,博士生的研究课题应体现物理化学领域的前沿性与创新性。博士生需定期参加学术报告、学术讨论等活动,分享研究进展,接受同行的建议与反馈。同时,学校鼓励学生参与国内外学术交流,拓展国际视野。 在整个培养过程中,博士生需逐步增强独立科研的能力,熟练掌握实验或理论研究方法,并产出高水平的学术论文和科研成果。通过系统的培养方式,博士生将具备独立解决复杂科学问题的能力,并在所研究的领域内做出创新性贡献。 |
学分要求 |
总学分≥22学分,其中公共课≥4学分,专业课≥14学分,必修环节≥4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 |
公共必修课≥4学分 |
|
中国马克思主义与当代/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 |
|
|
博士公共外语 |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
必选 |
|
|
计算思维与人工智能化学 |
32 |
2 |
1 |
报告 |
必修 |
所有学科通识教育必修部分 |
公共选修课 |
|
AI辅助材料表征与数据智能分析 |
32 |
2 |
1 |
报告 |
|
资源 |
专业课≥14学分
|
学位基础课 ≥4学分 |
2601015001 |
高等无机化学选论 Topic on Advanced Inorganic Chemistry |
48 |
3 |
1 |
笔试 论文 |
必修 |
无机 |
2601015002 |
功能导向无机材料的设计 Design of Functional Guided Inorganic Materials |
48 |
3 |
1 |
笔试 论文 |
必修 |
无机 |
2601015003 |
现代分子结构分析 Modern molecular structure analysis |
64 |
4 |
1 |
笔试 |
必修 |
有机 |
2601015004 |
化学热力学Chemical Thermodynamics |
48 |
3 |
1 |
笔试 报告 |
必修 |
物化、能源 |
2601015005 |
化学动力学 Chemical Kinetics |
48 |
3 |
1 |
笔试 报告 |
必修 |
物化、能源 |
2601015006 |
高级高分子材料化学与物理 Advanced polymer chemistry and physics |
48 |
3 |
1 |
论文 |
必修 |
高分子 |
2601015007 |
高分子光电与能源材料原理 Principle of polymer photoelectric materials and energy materials |
48 |
3 |
1 |
论文 |
必修 |
高分子 |
2601015008 |
资源化学 Resource Chemistry |
64 |
4 |
1 |
笔试 |
必修 |
资源 |
学位方向课 ≥10学分 |
2601015009 |
安全教育 Safety Education |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
必修 |
所有学科必修 |
2601015010 |
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 |
2601015011 |
能量转换与存储材料 Energy Conversion and Storage Materials |
32 |
2 |
2 |
笔试 论文 |
选修 |
无机 |
2601015012 |
纳米材料电化学 Electrochemistry of Nanomaterials |
32 |
2 |
2 |
笔试 论文 |
选修 |
无机 |
2601015013 |
高等配位化学 Advanced Coordination Chemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试 论文 |
选修 |
无机 |
2601015014 |
配合物材料合成方法 Synthetic Methods of Metal Complexes |
32 |
2 |
2 |
笔试 论文 |
选修 |
无机 |
2601015015 |
传感器原理、设计与应用 Mechanism, Design and Application of Sensor |
32 |
2 |
2 |
笔试 论文 |
选修 |
无机 |
2601015016 |
环境催化材料 Environmental Catalytic Materials |
32 |
2 |
2 |
笔试 论文 |
选修 |
无机 |
2601015017 |
功能材料化学Functional materials chemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试 论文 |
选修 |
无机 |
2601015018 |
纳米复合材料构筑及应用Construction and Application of Nanocomposite Materials |
32 |
2 |
2 |
笔试 论文 |
选修 |
无机 |
2601015019 |
能源电催化材料,Energy electrocatalytic materials |
32 |
2 |
2 |
笔试 论文 |
选修 |
无机 |
2601015020 |
科学研究方法论 Research Methodology of Research |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
选修 |
有机 |
2601015021 |
科技英语写作及文献检索 Writing of Scientific English and Documentation Retrieval |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
选修 |
有机 |
2601015022 |
现代分离技术 Modern Technology of Synthesis |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
有机 |
2601015023 |
有机功能材料化学 Organic Functional Materials Chemistry |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
选修 |
有机 |
2601015024 |
功能有机超分子化学 Functional organic supramolecular chemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
有机 |
2601015025 |
生物有机化学Bioorganic Chemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
有机 |
2601015026 |
高等物理有机化学 Advanced Physical Organic Chemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试 报告 |
选修 |
物化、能源 |
2601015027 |
瞬态光物理分析方法 Research Methods of Transient Photophysics |
32 |
2 |
2 |
笔试 报告 |
选修 |
物化、资源 |
2601015028 |
光催化研究进展 Research Progress in Photocatalysis |
32 |
2 |
2 |
笔试 报告 |
选修 |
物化、能源 |
2601015029 |
密度泛函理论及其应用 Density Functional Theory and its applications |
32 |
2 |
2 |
笔试 报告 |
选修 |
物化、能源 |
2601015030 |
计算材料科学 Computational Materials Science |
32 |
2 |
2 |
笔试 报告 |
选修 |
物化、能源 |
2601015031 |
纳米材料与催化 Nano Materials and Catalysis |
32 |
2 |
2 |
笔试 报告 |
选修 |
物化、能源 |
2601015032 |
高分子传感电极与超分子化学Polymer sensing electrode and supermolecular chemistry |
32 |
2 |
2 |
论文 |
必修 |
高分子 |
2601015033 |
超级电容器与电池材料 Supercapacitor and battery materials |
32 |
2 |
2 |
论文 |
必修 |
高分子 |
2601015034 |
先进聚合物材料合成化学Advanced polymer materials synthetic chemistry |
32 |
2 |
2 |
论文 |
必修 |
高分子 |
2601015035 |
聚合物半导体材料的应用Application of polymer semiconductor materials |
32 |
2 |
2 |
论文 |
选修 |
高分子 |
2601015036 |
聚合物自组装材料Polymer self-assembly materials |
32 |
2 |
2 |
论文 |
选修 |
高分子 |
2601015037 |
纳米材料的制备与性能 Preparation and properties of nanomaterials |
32 |
2 |
2 |
论文 |
选修 |
高分子 |
2601015038 |
碳材料化学 Carbon Materials Chemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
资源 |
2601015039 |
生物质化学Biomass Chemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
必修 |
资源 |
2601015040 |
稀土资源学Rare Earth Resources Science |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
资源 |
2601015041 |
生物质资源功能化 Functionalization of biomass resources |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
资源 |
2601015042 |
资源电化学 Resource Electrochemistry |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
资源 |
2601015043 |
能源材料结构与性能Structure and Properties of Energy Materials |
32 |
2 |
1 |
笔试 |
选修 |
能源 |
2601015044 |
能源材料设计与器件集成Energy Materials Design and Device Fabrication |
32 |
2 |
2 |
笔试 |
选修 |
能源 |
总计 |
专业课课程门数:44门;专业课学分:≥14学分。 |
必修环节(≥4学分) |
环节名称 |
是否必选 |
学分 |
内容或要求 |
考核时间及方式 |
文献综述与科研报告 |
是 |
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。 |
学术交流 |
是 |
1 |
博士研究生须进行不少于1次的学术交流活动,形式可为参加学术会议或访学。 |
答辩之前。 |
学术讲座 |
是 |
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。 |
经典著作研读报告 |
|
1 |
|
|
教学实践或科研实践 |
|
1 |
|
|
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。 |
在论文正式答辩前6个月完成。 |
预答辩 |
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《黑龙江大学博士学位论文管理办法(暂行)》和《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。 |
正式答辩前1~2个月内进行,通过后才可以申请正式答辩 |
答辩 |
是 |
1. 通过预答辩; 2. 答辩申请流程符合相应规定要求; 3. 学位论文符合论文审核制度的相关要求; 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博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博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 |
《现代配位化学》 |
徐志固 |
化学工业出版社 |
2 |
《无机化学新兴领域导论》 |
项思芬 |
北京大学出版社 |
3 |
《固体化学及应用》[美] |
Antheny K. West, 苏勉增,谢高阳等译 |
|
4 |
《量子化学》 |
唐敖庆 |
科学出版社 |
5 |
《无机化学丛书》(1-18卷) |
张青连、申泮文 |
科学出版社 |
6 |
《无机材料物理性能》 |
关振铎 张中太 焦金生 |
清华大学出版社 |
7 |
《无机合成与制备化学》 |
徐如人 |
高等教育出版社 |
8 |
《单晶结构分析原理与实践》 |
陈小明, 蔡继文 |
科学出版社 |
9 |
《结晶化学导论》第二版 |
钱逸泰 |
中国科学技术大学出版社 |
10 |
《晶体结构测定》 |
周公度 |
北京大学出版社 |
11 |
《X射线晶体学基础》 |
梁栋材 |
科学出版社 |
12 |
柔性电子技术 |
冯雪 |
科学出版社,2021 |
13 |
高性能膜材料与膜技术 |
邢卫红,顾学红 |
化学工业出版社,2017 |
14 |
现代高分子化学 |
ALLOCK |
科学出版社,2004 |
15 |
有机电子学概论 |
吴世康,汪鹏飞 |
化学工业出版社,2010 |
16 |
高分子化学(第六版) |
潘祖仁,李伯耿 |
化学工业出版社2025 |
17 |
高分子科学学科前沿与展望 |
董建华 |
科学出版社,2011 |
18 |
现代高分子物理学 |
科学出版社 |
殷敬华,莫志深,2001 |
19 |
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 |
20 |
高性能高分子材料表征 |
高峡、徐军、邹文奇 |
科学出版社,2024 |
21 |
分子器件与分子机器 |
马骧,田禾 |
华工理工大学出版社,2009 |
22 |
大分子自组装新编 |
刘世勇 |
科学出版社,2018 |
23 |
聚合物基复合材料 |
陈宇飞,马成国 |
化学工业出版社,2020 |
24 |
高性能电池关键材料 |
黄昊 |
科学出版社,2020 |
25 |
荧光染料及其生物医学应用 |
彭孝军,樊江莉 |
化学工业出版社,2023 |
26 |
能源材料化学 |
李超 |
化学工业出版社,2025 |
27 |
超分子材料引论 |
沈家骢 |
科学出版社,2019 |
28 |
材料分析方法(第二版) |
杜希文原续波 |
天津大学出版社,2014 |
29 |
《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 |
30 |
《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 |
31 |
《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 |
32 |
《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 |
33 |
《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 |
34 |
《电子结构晶体学》 |
姜小明 |
科学出版社,2022年 |
35 |
《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 |
36 |
《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 |
37 |
《结晶学基础》 |
金立国、巩桂芬 |
化学工业出版社,2022年 |
38 |
《Supramolecular Chemistry》(第三版) |
Jonathan W. Steed, Jerry L. Atwood |
Wiley,2022年 |
39 |
《超分子化学》 |
Jean-Marie Lehn |
北京大学出版社 |
40 |
《超分子组装 结构与功能》 |
陈传峰、杨勇 |
科学出版社,2014年 |
41 |
《超分子材料引论》 |
沈家骢、张文科、孙俊奇 |
科学出版社,2019年 |
42 |
《大环化学:主-客体化合物和超分子》 |
罗勤慧 |
科学出版社,2009年 |
43 |
《聚集诱导发光之光电器件》 |
赵祖金 等 |
科学出版社,2023年 |
44 |
《均相离子交换膜》 |
徐铜文、蒋晨啸 等著 |
化学工业出版社,2023年 |
45 |
《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 |
46 |
《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 |
47 |
《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 |
48 |
《绿色制氢技术》 |
毛宗强 等编著 |
化学工业出版社,2024年 |
49 |
《液流电池与储能》 |
徐泉 等编著 |
中国石化出版社,2022年 |
50 |
《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 |
51 |
《有机电致变色材料与器件》 |
孟鸿 |
北京大学出版社,2022年 |
52 |
《材料表面与薄膜技术》 |
陆伟 主编 |
化学工业出版社,2023年 |
53 |
《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 |
54 |
《波谱解析》 |
苏明武 主编 |
科学出版社,2017年 |
55 |
《波谱解析(第2版)》 |
孔令义 著 |
人民卫生出版社,2016年 |
56 |
《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 |
57 |
《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 |
58 |
《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 |
59 |
《有机波谱学谱图解析》 |
宁永成 著 |
科学出版社,2021年 |
60 |
《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 |
61 |
《生物有机质谱(精)》 |
赵玉芬 等编著 |
科学出版社,2023年 |
62 |
稀土化学导论 |
洪广言 |
科学出版社 |
63 |
新能源材料与器件导论 |
吴宇平 等 |
化学工业出版社 2020年 |
64 |
能源材料—原理与应用(第2版) |
上官文峰 等 |
上海交通大学出版社 2027年 |
65 |
能源材料化 |
李超 |
化学工业出版社 2025年 |
66 |
电化学能源材料结构设计和性能调控 |
孙世刚 等 |
科学出版社 2021年 |
67 |
新能源材料与器件概论 |
张林森 等 |
化学工业出版社 2024年 |
68 |
能量转换材料与器件 |
谢娟 等 |
科学出版社 2025年 |
69 |
新型电化学能源材料 |
曾蓉 |
化学工业出版社 2019年 |
70 |
Nature |
|
Macmillan, 1869年 |
71 |
Science |
|
American Association for the Advancement of Science, 1880年 |
72 |
Nature Chemistry |
|
Springer Nature, 2009年 |
73 |
Nature Communications |
|
Springer Nature, 2010年 |
74 |
Nature Energy |
|
Springer Nature, 2016年 |
75 |
Nature Catalysis |
|
Springer Nature, 2018年 |
76 |
Nature Materials |
|
Springer Nature, 2002年 |
77 |
Science Advances |
|
American Association for the Advancement of Science (AAAS), 2015年 |
78 |
Chem |
|
Cell Press, 2016年 |
79 |
Journal of the American Chemical Society |
|
American Chemical Society, 1879年 |
80 |
Angewandte Chemie International Edition |
|
Wiley-VCH, 1887年 |
81 |
Advanced Materials |
|
Wiley-VCH, 1988年 |
82 |
Organic Letters |
|
American Chemical Society, 1999年 |
83 |
Green Chemistry |
|
Royal Society of Chemistry, 1999年 |
84 |
Chemical Reviews |
|
American Chemical Society, 1924年 |
85 |
Chemical Science |
|
Royal Society of Chemistry, 2010年 |
86 |
Chemical Engineering Journal |
|
Elsevier, 1970年 |
87 |
Inorganic Chemistry |
|
|
88 |
J. Phys. Chem. (Series) |
─ |
美国化学会 |
89 |
J. Chem. Phys. |
─ |
美国物理学会 |
90 |
J. Mater. Chem. (Series) |
─ |
英国皇家化学会 |
91 |
Chem. Mater. |
─ |
美国化学会 |
92 |
Chem. Phys |
─ |
爱思唯尔出版集团 |
93 |
Chem. Phys. Lett. |
─ |
爱思唯尔出版集团 |
94 |
Phys. Rev. (Series) |
─ |
美国物理学会 |
95 |
Macromolecules |
─ |
美国化学会 |
96 |
J. Mass Spectrum |
─ |
Wiley出版集团 |
97 |
Chem. Sci. |
─ |
英国皇家化学会 |
98 |
Chem. Eur. J. |
─ |
Wiley出版集团 |
99 |
Adv. Funct. Mater. |
─ |
Wiley出版集团 |
100 |
Appl. Phys. Lett. |
─ |
美国物理学会 |
101 |
Phys. Rev. Lett. |
─ |
美国物理学会 |
102 |
Phys. Chem. Chem. Phys. |
─ |
英国皇家化学会 |
103 |
J. Chem. Theory Comput. |
─ |
美国化学会 |
104 |
Catal. Sci. Technol. |
─ |
英国皇家化学会 |
105 |
ACS Catal. |
─ |
美国化学会 |
106 |
Chem. Rev. |
─ |
美国化学会 |
107 |
J. Catal. |
─ |
爱思唯尔出版集团 |
108 |
J. Colloid Inter. Sci. |
─ |
爱思唯尔出版集团 |
109 |
Chem. Soc. Rev. |
─ |
英国皇家化学会 |
110 |
Energ. Environ. Sci. |
─ |
英国皇家化学会 |
111 |
Acta Phys.-Chim. Sin. |
─ |
中国化学会/爱思唯尔出版集团 |
112 |
Sci. Bull. |
─ |
中国科学院/爱思唯尔出版集团 |
113 |
Natl. Sci. Rev. |
─ |
中国科学院/牛津大学出版社 |
114 |
J. Energ. Chem. |
─ |
大连化物所/爱思唯尔出版集团 |
115 |
Macromolecules |
|
|
116 |
Polymer |
|
|
117 |
J Polym Sci., Part A :Polym. Chem; Part B: Polym Phys |
|
|
118 |
Progress in polymer science. |
|
|
119 |
Int. J. Mass. Spectrum |
|
|
120 |
Ferroelectrics |
|
|
121 |
J. Mass. Spectrum |
|
|
122 |
J. Mol. Struct. |
|
|
123 |
Chem Commn |
|
|
124 |
Chem Eur J |
|
|
125 |
Appl. Catal. B |
|
|
126 |
Energy Environment Science |
|
|
127 |
Environ. Sci. Tec. |
|
|
128 |
Phys. Chem. Chem. Phys. |
|
|
129 |
高分子学报 |
|
|
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 |