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冶金工程领域是研究从矿石等资源中提取金属或金属化合物,并制成具有良好的使用性能和经济价值的材料的工程技术领域。冶金是国民经济建设的基础,是国家实力和工业发展水平的标志,它为机械、能源、化工、交通、建筑、航空航天工业、国防军工等各行各业提供所需的材料产品。现代工业、农业、国防及科技的发展对冶金工业不断提出新的要求并推动着冶金学科和工程技术的发展,反过来,冶金工程的发展又不断为人类文明进步提供新的物质...
冶金物理化学学科始建于1958年,是博士和硕士授权点,具有冶金工程一级学科博士授予权和冶金工程博士后流动站,是国家重点学科。本学科是国内一流学科,具有雄厚的师资力量,研究所现有教授5人,副教授8人、讲师6人,师资博士后2人,其中博士生导师3名、国家级教学名师1名。多年来完成多项国家省、部、企业课题,获得国家级、省部级成果奖10余项。现承担着国家“863”、“973”、科技支撑计划、重大专项及自然科...
东北大学钢铁冶金学科是国家首批重点学科和博士点,并设有博士后流动站和“长江学者”特聘教授岗位,是东北大学历史最悠久的特色学科之一。在2001年国家组织的第二次重点学科评估中,本学科又以免答辩的优势通过了评估。同时,本学科也是国家“211工程”和“985工程”的首批重点建设学科。在半个世纪的发展历程中,尤其是改革开放以来,本学科参与了我国钢铁冶金领域所有重大技术的研究开发与攻关,获得了包括国家发明一...
东北大学有色金属冶金学科于1951年在我国首建,1981年首批建立博士点,所在的一级学科设有博士后流动站,是我国第一批“211工程”重点建设学科和冶金一级学科博士授权点,2001年成为国家重点学科。同时,本学科也是国家“985工程”的重点建设学科。依托本学科建设的科研基地包括“多金属共生矿利用教育部重点实验室”、“教育部材料先进制备技术工程研究中心”和“有色金属冶金过程技术教育部工程研究中心”。
冶金学科涉及从金属矿产资源开发利用到各种材料制备等研究领域,跨度大、综合性强。近些年来,新技术、新方法和新的学科分支不断出现,学科交叉与融合已成为一大趋势,特别是与信息技术的交叉推动了本学科向数字化及自动控制方向发展,与生物技术的交叉促进了生物冶金的发展。国民经济、国防建设和高新技术的需要促进了冶金科学的发展,同时社会可持续发展和全球化市场竞争也给这个传统的基础行业的生存带来巨大压力和挑战,使多组...
冶金工程是一门研究从矿石(或其他金属资源)中提取钢铁或有色金属材料并进行加工的应用学科,涉及金属提取过程中的基础理论、生产流程、产品质量、环境与资源能源等方面。冶金工程学科以化学、物理学、数学、材料学等理学为基础,交叉融合计算机科学、应用数学等高新领域的最新发展成果,结合实践生产经验,研究和解决冶金生产过程中与工程、流程、工艺、技术、产品、环境、能源、资源等相关的理论和实际问题。
本学科主要研究燃料燃烧、能量传递转换与利用及其对环境影响的原理、方法和锅炉等设备的设计、运行、控制等,涉及能源、电力、环境、冶金等国民经济领域。 本学科主要研究方向: 1 热力发电系统; 2 清洁能源技术及应用。 近年来,本专业主持或参与完成国家、省部委级科研项目 8 项,在国内外主要学术刊物及会议发表论文 50 余篇,获国家专利 3 项。本学科现有教师 9 人,其中教授 3 人,副教授 1 人,...
动力工程及工程热物理学科起源于1984年成立的热能工程学科,是研究能量以热和功及其它相关的形式在转化、传递过程中的基本规律,以及按此规律有效地实现这些过程的设备及系统的应用科学及应用基础科学。本学科在整个国民经济和工程技术领域内起着支持和促进的作用,在工学门类中占有不可替代的地位。它容纳了物理学的多个分支及近代进展,综合应用了数学、力学、机械工程、仪器科学、材料科学、电子技术、控制科学及计算机科学...
冶金学科涉及从金属矿产资源开发利用到各种材料制备等研究领域,跨度大、综合性强。近些年来,新技术、新方法和新的学科分支不断出现,学科交叉与融合已成为一大趋势,特别是与信息技术的交叉推动了本学科向数字化及自动控制方向发展,与生物技术的交叉促进了生物冶金的发展。国民经济、国防建设和高新技术的需要促进了冶金科学的发展,同时社会可持续发展和全球化市场竞争也给这个传统的基础行业的生存带来巨大压力和挑战,使多组...
有色金属冶金是一门研究从矿石、二次资源等原料中提取金属或化合物,并制成具有一定使用性能和经济价值产品的工科技术学科。有色金属学科的研究对象主要是复杂的多相化学反应规律,以便能定量的确定反应的方向和限度,反应实际发生速率与影响因素,以及化学反应速率与相关的动量、热量、质量传递相互间的作用,在此基础上,进而对反应器进行优化设计和过程实现自动控制。其研究领域包括火法冶金、湿法冶金、电冶金、材料化学冶金、...
冶金物理化学是冶金工程的应用基础。是以物理化学为理论基础,以冶金工程和材料工程为应用对象,以资源合理利用、环境最佳保护为目标的学科。当前,冶金物理化学主要利用计算机技术建立多元相体系模型,以共生矿资源合理利用,二次资源和环境保护为对象进行基础理论研究,为制定新工艺流程提供理论依据。
本学科是动力工程及工程热物理一级学科下的二级学科。本学科以工程领域内的热科学问题为研究对象,以工程热力学、传热传质学、流体力学为基础,应用理论分析方法、实验理论分析方法、实验方法、计算机数值分析方法及过程控制等技术作为主要研究手段,主要从事热科学基础理论的工程应用研究及热力设备设计和节能环保新技术、新产品的开发等。本学科与能源、动力、化工、机械、建筑等领域相互渗透。随着社会经济及科学技术的迅速发展...
学科紧紧围绕有色金属工业和江西省支柱产业,充分发挥区域特色资源优势,在高效开发、综合利用我国稀土、钨、铜资源,迅速提升冶金行业整体技术水平、开发冶炼加工高端产品,延长产业链、增加高附加值产品方面做了大量的工作,对江西乃至全国有色金属行业经济建设做出了重要的贡献。
冶金物理化学为冶金工程一级学科的二级学科,是江西理工大学的传统优势和品牌学科,国家级特色专业,江西省第一批高水平学科,江西省“九五”、“十五”、“十一五”重点学科,江西省品牌专业。本学科点在稀土、钨、铜等有色金属、钢铁冶金领域形成了自身的特色优势,是我国有色金属冶金、钢铁冶金等行业人才培养和科技创新的重要基地之一,为江西在中部崛起乃至经济的快速发展做出了重要贡献。通过40多年的学科积淀。
贵州省蕴藏有丰富的矿产资源,是我国优质长材生产、新特优精品钢生产的重要产区,锰系和硅系铁合金生产基地、重要铝工业基地、海绵钛生产基地、凿岩钎具生产基地。贵州地处西部,冶金工业的粗放式的资源依赖型发展模式表现出“高资源消耗,高能耗和高污染排放”特征,如何提高资源利用效率和降低污染物排放,改善并维持生态系统的稳定,已经成为必须妥善解决的重大现实问题。

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