时间:2020-03-16 17:17:15浏览:2094
加州伯克利大学化学系是世界上最大并且最多产的化学院系之一,每年毕业80个博士生,并且保持有世界最高的教员平均引用量。那么美国加州伯克利大学化学系研究方向有哪些呢?下面小编将为各位详细介绍吧。
催化与反应工程(Catalysis and Reaction Engineering)
要求掌握催化反应工程基础理论和基本概念,并能够从工程角度与工业化目标出发,结合化工动力学与传递过程原理,分析研究工业反应器中分布(流速、浓度、温度)、工程因素(线速度、返混、预混合等)及其对反应结果的影响,在此基础上结合专业具体化学反应过程分析其传递特性、适用性及应注意和改进的主要问题。注重培养学生宏观归纳总结确定研究的大方向和微观具体问题的分析解决综合能力,在对整个反应工程开发过程的认识的基础上,自觉应用反应工程理论指导实验研究。
电化学工程(Electrochemical Engineering)
电化学反应工程(electrochemical reaction engineering )化学反应工程的一个分支,研究在电场作用下进的氧化还原反应过程的开发和电化学反应装置的设计、 优化。电化学反应包括电解槽中输入电能而引起的化反应以及电池中产生电能时的化学反应。电化学反应工程的特点是:电极电位决定电化学反应能否发生及其反应速率;氧化还原反应限于电子的传递,可直接依靠外电路中的电流流入电化学反应器来实现,许多反应因采用不同材料的电极而获得不同的反应速率,这时电极起催化剂作用。
聚合物与复杂流体(Polymers and Complex Fluids)
介绍聚合物复杂流体流动问题的模拟方法。通过比较,指出了经典有限元方法的局限性和拉格朗日-欧拉方法在模拟复杂流动问题上的优越性。拉格朗日-欧拉方法的模拟结果同聚合物流体复杂流动的实验结果相一致,表明该方法在对复杂流体的动力学行为的模拟中是合理的和可行的。
微系统技术与微电子(Microsystems Technology and Microelectronics)
微系统技术的前景是壮观的,其工艺是从集成电路加工派生出的批量加工技术。预期,MST将会同集成电路一样,通过新的而且便宜的产品来改变人们的生活。MST的潜在应用包括汽车里的压力传感器和加速度计,也包括流量传感器、温度传感器、力传感器、位置传感器、磁场传感器、化学传感器、光传感器、红外辐射产传感器等,MST不但便宜,而且具有独特的性能。
分子模拟与理论(Molecular Simulations and Theory)
分子模拟技术是一项广泛应用于材料、化学、生化与药物研究的通用技术。通过计算模拟,可以得出实验无法得到的资料,因此该技术应用领域十分广泛。但由于其公式较多,一直以来都令人感觉深奥难懂。
界面工程(Interfacial Engineering)
生物化学与生物加工工程(Biochemical and Bioprocess Engineering)
生物化学工程是化学工程的一个前沿分支,它应用化学工程的原理和方法,研究解决有生物体或生物活性物质参与的生产过程即生物反应过程中的基础理论及工程技术问题。生物化学工程是化学工程的一个前沿分支,它应用化学工程的原理和方法,研究解决有生物体或生物活性物质参与的生产过程即生物反应过程中的基础理论及工程技术问题。它作为生物化学、微生物学及化学工程学之间的边缘学科,是生物技术中将近代生物学的成就转变成生产力所必不可少的重要组成部分。
生物医学工程(Biomedical Engineering)
生物医学工程是一门年轻的交叉学科,与生物工程密切相关;其主要特点是运用工程学和应用科学的知识和技术解决生物学和医学领域的科学问题,充分研究生命系统及其行为,以及开发相关的生物医学系统和设备,最终帮助患者得到更好的照料以及提高健康个体的生活质量。
合成生物学(Synthetic Biology)
合成生物学是将生物科学应用到日常生活中的一种崭新方式。英国伦敦的皇家科学院认为:合成生物学结合了其他领域的知识与工具,涉及的领域包括系统生物学、基因工程、机械工程、机电工程、信息论、物理学、纳米技术及电脑模拟等等。 目前,合成生物学已在多个行业落实应用,例如农业、能源、制造业及医学等等。
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