词条 | 安徽大学化学化工学院 |
释义 | 安徽大学化学化工学院是由化学系、化学工程系、材料系、实验与分析测试中心、新材料与高技术研究中心(内设五个研究所)等单位组成的理工科结合、产学研结合的教学科研实体。 简介安徽大学是安徽省属重点综合性大学,是国家“211工程”重点建设的百所高校之一。学校位于国家四大科教基地之一的安徽省省会合肥市。安徽大学化学化工学院前身是安徽大学化学系,化学系是安徽大学最早设立的教学单位之一。化学化工学院成立于2000年8月,由原化学系、应用化学研究所和高分子材料研究所合并而成立。学院现由化学系、化学工程系、材料系三个教学系,化学基础实验教学中心、化学专业实验教学中心和大型仪器平台实验室三个教学实验室,学院办公室等组成。 学院承担的国家“211工程”重点学科建设项目――功能材料化学,已高质量地完成一期建设,顺利通过了国家验收,目前正在进行“211工程”二期建设。在国家“211工程”一期建设中,分析测试中心已通过国家计量认证。中心拥有包括动态力学热分析仪、差示扫描量热计、傅立叶变换红外光谱仪、色质联用仪、高效液相色谱仪、凝胶渗透色谱仪、热重分析仪、转靶多晶体X射线衍射仪、非线性光学系统、电化学系统、激光纳米粒度分析仪、电子透射显微镜﹑扫描显微镜﹑光学接触角及表面张力测定仪等大型精密仪器和齐全的配套辅助设备。为学院教学﹑科研和进一步发展提供了良好的条件。 师资力量全院现有教职工105人,教师中正高职称28人(含研究员),副高职称28人(含高级实验师等);教师中具有博士学位30人(另有16人在职攻读博士学位),具有硕士学位31人,有1人入选安徽省教学名师;2人入选“皖江学者计划”;省学科带头人培养对象4人,安徽省学术和技术带头人后备人选5人,省高校中青年学科带头人培养对象2人,安徽大学中青年骨干教师20人,享受安徽省政府津贴2人;学院特聘院士1人,特聘教授5人,学院还从重点大学、科研院所聘请了二十多位知名学者担任名誉教授或兼职教授。 专业介绍学院现有一个无机化学博士点和无机化学、高分子化学与物理、应用化学、分析化学四个硕士学位授予点,有化学、应用化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程、材料化学5个本科专业和一个重点实验室,其中无机化学为省级重点学科,绿色高分子材料为省重点实验室。现有在校硕士研究生64人,本科生958人。学院现有博士生导师和博士生联合指导导师5人,在国内外其它大学博士授权点培养和联合培养博士研究生17人。学院还为大中企业、地方大专院校培养硕士研究生课程进修班100多人,其中一部分人已获得硕士学位。 化学(本科四年制)培养目标:本专业培养德、智、体、美全面发展,综合素质高,具备化学学科的基础知识、基本理论和基本技能,受到科学思维和科学实验的基本训练,具有较高英语水平、较强计算机应用能力,能在化学化工以及与化学相关的科技领域从事科研、教学、化工生产质量控制、产品质量检测、技术管理等工作,有创新意识的专门人才。 主要课程:无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、结构化学、化工基础、仪器分析、中级无机化学、化学信息学等。 就业去向:高等院校、科研单位、厂矿企业和行政管理部门等企事业单位从事教学、科研、技术开发、管理、分析测试、商品检验等工作,也可继续攻读硕士和博士学位。 授予学位:理学学士 应用化学培养目标:本专业培养德、智、体、美全面发展,综合素质高,具备应用化学学科的基本理论、基本知识和较强的实验技能及实践工作能力,受到应用基础和应用技术研究方面的科学思维和实验训练,具有较高英语水平、较强计算机应用能力,能在化学化工及材料科学领域从事科研、教学、生产技术、生产管理、新产品开发等工作的高级技术人才。 主要课程:无机及分析化学、有机化学、物理化学、仪器分析、化工原理、应用有机合成、有机结构分析、色谱分析、高分子化学与物理、化学信息学等。 就业去向:科研院所、精细化工、生物化工、信息电子材料、石油化工、轻工、制药、农药、建材、大专院校、企事业单位,也可继续攻读硕士和博士学位等。 授予学位:理学或工学学士 化学工程与工艺培养目标:本专业培养掌握近代化学基础理论知识、实验技能、化学工程与化学工艺知识,具有较高英语水平、较强计算机应用能力,能在化工过程设计与开发、精细石油化工、新材料、能源化工、信息材料等领域从事化学工程与工艺技术、开发、生产技术管理和科学研究等方面有创新意识的工程技术人才。 主要课程:无机及分析化学、有机化学、物理化学、化工原理、化学反应工程、化工热力学、化工设备、精细有机合成单元反应、精细化学品化学、精细化工工艺学等。 工作去向:高等院校、科研单位、厂矿企业(精细化工、高分子化工、石油化工、生物化工、医药、农药)和行政管理部门从事教学、科研、技术开发、生产技术管理、经营贸易以及具有高附加值的精细化学品的合成研制、开发、生产管理等工作,也可继续攻读硕士和博士学位。 授予学位:工学学士 高分子材料与工程培养目标:本专业培养德、智、体、美全面发展,综合素质高,掌握化学基础知识和基本技能,具备高分子材料与工程专业基础理论和高分子材料的合成、设计、加工、研究开发及应用能力,具有较高英语水平、较强计算机应用能力,具有一定经营管理能力的高级工程技术人才。 主要课程:无机及分析化学、有机化学、物理化学、化工原理、材料力学、高分子化学、高分子物理、高分子成型加工原理、聚合物合成工艺学、聚合物材料近代测试技术等。 就业去向:可在科研、设计单位、工矿企业(如建材、冶金、化工、电子、轻纺等)等企事业单位从事高分子材料与化工的研制、设计、开发和管理等工作,或在大中专院校从事教学工作,也可继续攻读硕士和博士学位。 授予学位:工学学士 材料化学培养目标:本专业培养具有正确的政治思想、良好的道德品质、健康的体魄、健全的心理素质,较系统地掌握材料科学的基本理论与技术,具有扎实的材料化学、材料工程基础理论知识,并在材料合成、材料结构与性能分析表征、材料制备与加工等方面受到科学训练,具有较高英语水平、较强计算机应用能力,能在材料领域内从事科研、技术开发、工艺设计、生产管理等工作的高级工程技术或产品研发人才。 主要课程:有机化学、物理化学、材料结构和性能表征方法、材料科学导论、材料合成与加工、材料结构与性能、材料工程、功能材料、复合材料、材料信息学等。 就业去向:可在与化学、化工、材料、环保及相关的企事业单位从事研究、开发、设计和管理工作,或在大中专院校从事教学工作,也可继续攻读硕士和博士学位。 授予学位:工学学士或理学学士 人才培养学院积极探索以扎实的基本理论、较强的基本技能和良好的基本素质为内容的人才培养模式,通过专业改造和建设,改革教学内容和教学方法,加强基础课程教育,强化实验教学,运用现代化教学手段,提高教学质量;加强教学管理,促进教学水平不断提高。通过几代教师的努力,为国家培养了一大批优秀毕业生,他们中有院士、博导、国家百人计划人才、政府和企事业单位等各条战线的骨干力量。 科研情况学院重视和加强科研工作,在继续加强基础研究的同时,致力于应用研究和知识创新,大力促进科技成果转化和技术创新,努力为经济建设和社会发展提供更多的知识贡献和技术支持。学院致力于光电功能配合物、光电高分子功能材料、分子模板技术制备无机功能材料、敏感材料与传感技术、纳米功能材料及复合材料、水性聚氨酯新材料、精细化学品合成等方面的研究,承担了一大批国家自然科学基金、国家“973”计划子项目、国家地方重大攻关、科技部基金、教育部基金、省攻关、省自然科学基金等科研项目,取得了近百项科研成果,获省级以上奖励10余项,获国家专利9项,20余项成果通过专家鉴定,有74项成果得到推广应用。近三年来,公开发表研究论文300余篇,其中SCI收录150余篇。 科研方向光电功能配合物1、光功能配合物的分子设计与合成 (1)合成了九十多种具有非线性光学活性的配合物,测定了其中八十多种配合物晶体结构,对它们的电化学性质、磁性质、谱学性质、非线性光学材料的分子设计和分子计算进行了较深入的研究;(2)通过分子设计,合成了一系列具有 D-p-A、D-p-D、L构型的有机、半有机化合物,并对它们的谱学性质与结构的关系进行了探索,得到了十多种具有强双光子吸收的激光上转换材料;(3)对硫氮希夫碱配合物非线性光学性质和加成反应机理进行了研究;(4)对蓝紫光倍频配合物的合成、结构及产生SHG效应的微观机理及其结晶习性进行了系统的研究。部分研究成果已在Inorg. Chem.、 J. Organomet. Chem.、J. Mater. Chem.等国际学术刊物上发表。 2、功能配合物的光谱及光谱电化学研究 (1)利用配体对金属离子的高选择、高灵敏反应建立了具有创新性的主次波长和b-修正光谱配合物痕量分析方法及理论,该方法可有效地消除配体本身颜色对测定的影响,能方便地求出深色混合液中配合物的吸光度。完成了多种配合物的光度分析应用研究。(2)在研究配合物电化学性质的基础上,制备了多种大环配合物修饰电极,建立了配合物的极谱分析方法。将无机纳米材料修饰至电极表面,研究生物大分子在这类修饰电极上的直接电化学行为以及配合物与生物大分子的作用机制,利用现场光谱电化学(红外、紫外、荧光、拉曼等)方法研究光电功能配合物分子间电子转移机理及分子内电子离域过程,为设计、合成分子导线、分子开关等元件奠定基础。 部分研究成果已在Supra. Chem.、 Australian J. Chem. 、Bull. Chem. Soc. Jpn.等国际学术刊物上发表。在该方向上,目前承担3项国家自然科学基金、1项国家“973”子项目、1项教育部中青年骨干教师基金,参加1项国家攀登计划。发表的研究论文中有120多篇被SCI、EI收录,研究成果获省级奖3项、省政府青年科技奖2项、国家发明专利1项。 本研究方向的特色、学术地位、作用和意义: 本方向研究无机/有机敏感材料的制备、结构表征、修饰、设计等,以及传感和检测技术及应用,在传感技术领域形成了自己的特色。 敏感材料与传感技术本研究方向包括以下几个方面: 1、无机敏感材料设计、合成与表征 应用溶胶-凝胶方法,制备出二氧化锡、铁酸镧、氧化铁、二氧化锡/氧化铁、二氧化锡/氧化硅等薄膜和复合薄膜。对其微观结构和敏感机理进行了系统的研究。在厚膜无机敏感材料方面,主要研究了新型厚膜力敏功能材料的制备、工艺、微结构、机理以及厚膜力敏传感器设计及集成化。进一步探讨了基于纳米技术的新型厚膜力敏材料制备、机理及性能,以实现在极端苛刻环境下(面向海洋探测等)的特种传感器的研究。 用无机敏感材料组装的气敏传感器,根据新提出的动态气体检测方法,对CO、H2、乙醇等气体进行了动态测试,实验结果表明动态测试谱图具有气体特征峰,气体的浓度和特征峰面积成正比。建立了气体在敏感材料上的反应数学模型,解决了半导体气敏材料的选择性问题。 2、无机/有机敏感材料的设计、合成及表征 模仿生物细胞所具有的传感、处理和执行功能,合成具有环境敏感性的纳米空心微球。以单分散性好的二氧化硅纳米粒子为模板,采用无皂乳液聚合方法,将具有温度敏感性或pH敏感性的聚合物包覆在二氧化硅粒子表面,用HF除去二氧化硅,即形成对环境温度或pH值敏感的纳米空心微球。微球空穴大小可由二氧化硅粒径控制。探讨了聚合物分子结构与微球敏感性之间的关系。由于微球大小和球壁通透性可由环境温度或pH值控制,因此在微反应器、酶固定化、基因转染以及药物靶向输送方面有潜在的应用前景。采用仿生原理制备对其它环境因素(如化学物质、生物物质等)敏感的智能微球是本方向今后的主要研究工作。 3、无机特种功能薄膜材料制备及表征 采用物理与化学方法制备了给定化学计量比的(Ag, Cu, Al)-MgF2系列复合金属陶瓷薄膜,高磁能积新型稀土-锰铋(RE-MnBi)合金永磁膜,从实验和理论上解决了成膜技术中薄膜组分、粒度、结构和分布的控制问题。用电负性理论解决了成膜过程中的氧化问题;用现代分析技术研究了薄膜的组分、微结构、化学态以及薄膜的光谱和微结构之间的关系。探讨了薄膜在作为低温度系数金属陶瓷膜电阻材料、永磁性、太阳能转换器件的膜层材料、以及选择性光学吸收材料方面的应用前景。 在该方向上,目前承担了2项国家重点科技攻关项目,3项国家自然科学基金项目,3项院、省、部级科研项目,发表学术论文100多篇,获中科院科技发明三等奖1项,中科院科技进步三等奖1项,安徽省发明银奖2项,安徽省自然科学优秀论文二等奖1项,国家专利15项。 对外交流学院不断扩大国内外学术交流与合作,先后与德国Tuebingen大学、马来西亚科学技术大学、埃及Helwan大学、台湾大学、台湾交通大学、香港科技大学、中国科学院合肥分院、中国科学技术大学、南京大学、山东大学、哈尔滨工业大学、兰州大学、浙江大学、苏州大学、南昌大学、福建物质结构研究所、安徽化工研究院等大学、科研机构建立了长期的合作关系。学院与安徽省国风集团、国通管业股份有限公司、黄山永佳集团、丰乐集团、荣事达集团、浙江省万向集团、山东省乐化集团等大型企业联合开展应用研究和技术开发,更好地为企业服务,为地方经济建设做出更大的贡献。 |
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