⑴ 冶金专业是什么
冶金工程专业
本专业培养具有较扎实的冶金工程专业基础理论和专业知识,能够在钢铁冶金、有色金属冶金及冶金与材料物理化学领域从事产品开发及工艺设计、生产组织与管理、技术开发、科学研究等方面工作的高级工程技术人才。
专业特色
冶金工程专业学生主要学习黑色和有色金属(包括重、轻、稀有和贵金属)冶金的基本理论、生产工艺和设备、实验研究、设计方法、环境保护及资源综合利用的基本理论和基本知识受到冶炼工艺制定、工程设计、测试技能和科学研究的基本训练。具有开发新技术,新工艺和新材料及工业设计和生产组织、管理的能力。
知识领域
1.掌握本专业所需的制图、机械、电工与电子技术和计算机应用的基本知识和技能。
2.掌握黑色和有色金属冶金过程的基础理论和生产工艺知识。
3.具有黑色和有色金属冶金生产组织、技术经济、科学管理、环境安全的基础知识和工业设计的初步能力。
4.具有分析解决本专业生产中的实际问题以及进行科学研究,开发新技术、新工艺、新材料的初步能力。
5.了解本专业和相关学科科技发展的动态。
就业前景
毕业生适合到大中型冶金企业、冶金相关设备制造、冶金原辅材料生产销售等行业从事产品设计、生产、技术开发、生产组织和管理、产品销售、科学研究等方面的工作。
⑵ 钢铁冶金原理是应用物理化学原理和方法来研究什么的学科
应用物理化学的原理和方法来研究【冶金过程原理】的科学
⑶ 怎么去学好钢铁冶金原理
钢铁冶金原理实际上是物理化学中的热力学和动力学结合钢铁冶炼具体过程而形成的一门学科,主要解决钢铁冶金过程所发生化学反应的方向、限度(进行的程度)、速率。
要想学好这门课:
首先,你得熟悉和掌握物理化学中与冶金相关的冶金热力学和动力学基础知识,因为钢铁冶炼中的还原熔炼、氧化熔炼过程都需要用到这些基础知识;
其次要对整个钢铁冶金原理的主要课程内容有个总体了解:钢铁冶金均在1400℃左右的高温下进行,所有冶金原料、熔剂以及冶金产物(铁水、钢水、高炉渣、转炉渣、电炉渣等)均以熔融液态存在,因此,须对这些冶金熔体的基本物化性质有个了解,并熟悉目前从结构角度(微观,也就是分子、离子)解释这些物化性质发生变化的内在机理的学术观点有哪些,各有什么优缺点;另外,为了方便研究这些熔体在由固态变成液态、由液态冷却成固态过程中,熔体的组分变化会引起哪些物相的出现或消失以及会对熔体的物化性质产生什么样的影响,所以产生了相图这一方法,要学会二元相图、三元相图的分析方法。
再次,钢铁冶金原理的其他内容就是按照冶金工序的实质不同分成了还原熔炼和氧化熔炼,并对其热力学和动力学分别进行了探讨,由于这些熔炼过程均涉及到化合物的合成-分解以及燃料的燃烧,故把这部分内容单独拿出来研究其热力学过程。
相信你只要分别了解和掌握了这些部分,冶金原理一定能学好,当然勤奋很重要。
⑷ 冶金学什么
冶金学是一门研究如何经济地从矿石或其它原料中提取金属或金属化合物,并用一定加工方法制成具有一定性能的金属材料的科学。
知识领域
1.掌握本专业所需的制图、机械、电工与电子技术和计算机应用的基本知识和技能;
2.掌握黑色和有色金属冶金过程的基础理论和生产工艺知识;
3.具有黑色和有色金属冶金生产组织、技术经济、科学管理、环境安全的基础知识和工业设计的初步能力;
4.具有分析解决本专业生产中的实际问题以及进行科学研究,开发新技术、新工艺、新材料的初步能力;
5.了解本专业和相关学科科技发展的动态。
课程设置
主要课程:《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《无机化学》、《物理化学》、《大学物理》、《大学英语》、《电工技术》、《电子技术》、《大学计算机基础》、《C语言程序设计》、《计算机制图》、《机械设计与原理》、《工程力学》、《冶金概论》、《冶金原理》、《传输原理》、《金属学》、《金属材料及热处理》、《金属材料性能》、《冶金与材料物理化学》、《钢铁冶金学》、《有色金属冶金学》、《材料分析方法》、《材料分析测试技术》、《金属电化学腐蚀与防护》、《金属材料成形加工》、《工业生态》、《功能材料》、《无机非金属材料》、《耐火材料》、《冶金研究方法》、《冶金质量分析》等。[
⑸ 金属冶炼的一般方法是什么详细点儿
以下是金属冶炼方法:
K,Ca,Na,Mg,Al,| Zn,Fe,Sn.Pb.(H),Cu,| Hg,Ag,Pt,Au
可以大致分成三段
1、Al之前的金属很活泼,用电解盐或氧化物的方法冶炼
如,Na是电解熔融NaCl
Mg是电解熔融MgCl2
Al是电解熔融Al2O3
2、中间一段一般是热还原法,加热时,用合适的还原剂,如,H2、C、CO、或者较活泼的金属Al(铝热反应)进行冶炼
如,H2、C、CO加热还原CuO得到Cu,还原Fe2O3得到Fe等
Al高温铝热反应冶炼Fe、Cr、Mn等金属
3、后面的不活泼金属可以通过直接加热氧化物分解的方法得到金属单质
如,HgO加热分解成Hg和O2,就是拉瓦锡发现空气中存在O2的经典实验
一、电解法
金属活动顺序表中金属的冶炼如:
2Al2O3 =冰晶石,电解= 4Al + 3O2↑
〔生成的O2与阳极炭棒反应生成CO、CO2,所以应不断补充阳极炭棒,冰晶石(Na3AlF6)为助熔剂。〕
二、热还原法
(1)用C(焦炭、木炭)、CO作还原剂。如:3CO + Fe2O3 =高温= 2Fe + 3CO2
(我国是世界上冶炼锌最早的国家,明朝宋应星在《天工开物》一书中有记载)
(2)铝热剂冶炼难熔的金属
2Al + Fe2O3 == Al2O3 + 2Fe
三、加热法
等不活泼金属的冶炼,可用加热其氧化物或锻烧其硫化物的方法。如:
2HgO =加热= 2Hg + O2↑
唐代李白的秋浦歌:炉火照天地,红星乱紫烟。郝郎明月夜,歌曲动川寒。秋浦:在今安徽省池洲市西,当时产银、铜。郝郎指冶炼工人。
四、物理提取
在自然界中存在,其密度很大,用多次淘洗法去掉矿粒、泥沙等杂质,便可得。刘禹锡的浪淘沙:日照澄洲江雾开,淘金女伴满江隈。美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来。(隈:水转弯的地方)
五、湿法冶金
即利用溶液中发生的化学反应(如置换、氧化还原、中和、水解等),对原料中的金属进行提取和分离的冶金过程。
如铜的冶炼:Fe + CuSO4 == FeSO4 + Cu
⑹ 我想考冶金专业研究生 可是我没有任何基础 想问一下钢铁冶金原理和冶金物理化学那个好学易懂点
其实冶金原理是包括冶金物理化学的
冶金物理化学主要是冶金热力学与动力学,全是理论的东西。
冶金原理是冶金物理化学和生产中的理论的结合。
建议学习冶金原理
⑺ 什么是冶金热力学
没有叫“冶金热力学”的。
因为,热力学是研究功与热之间的转换,而“冶金”是关于物理化学过程的,所以,应叫“冶金物理化学”。
冶金物理化学,是物理化学的一个分支,它着重研究矿石熔炼成金属的生成原理,如“钢铁是如何炼成的”、“铜、锌、铅等是如何生产的”是其落脚点,其所涉及的基本原理都是“物理化学”方面的,但着重突出“冶金”特色。
当然,热力学与物理化学的确有很多相同的原理,都以热力学第一、第二定律为基础,都有自由能、自由焓等基本的内容,但物理化学主要研究的是反应系的电化学反应原理与活化能等问题。
⑻ 粉末冶金原理的内容简介
粉末冶金是大有发展前途的科学技术,在国民经济和材料科学中有着重要的作用。为了材料科学人才的培养和科学技术的发展,有必要编写一些粉末冶金的教科书和参考书。本书是根据《粉末冶金原理》教学大纲编写的,可作为高等院校专业课教科书,也可供粉末冶金工程技术人员和研究人员参考。
⑼ 举例说明冶金热力学研究所用的装置的原理和意义
意义:热力学与冶金工程息息相关。热力学是研究化学反应可能性的基础,热力学数据是支撑冶金热力学计算,发现新冶金反应,合成新材料的基础。组分中的活度,活度系数,元素在渣—金中的分配系数等参数是研究冶金工程的精髓。
氧弹式量热计的基本原理 :燃烧热是指1 mol物质完全燃烧时的热效应,是热化学中重要的基本数据。燃烧热可在恒容或恒压情况下测定。由热力学第一定律可知:在不做非膨胀功情况下,恒容反应热QV=ΔU,恒压反应热Qp=ΔH。在氧弹式量热计中所测燃烧热为QV,而一般热化学计算用的值为Qp,这两者可通过下式进行换算: Qp=QV + ΔnRT 在盛有定量水的容器中,放入内装有一定量样品和氧气的密闭氧弹,然后使样品完全燃烧,放出的热量通过氧弹传给水及仪器,引起温度升高。氧弹量热计的基本原理是能量守恒定律,测量介质在燃烧前后温度的变化值,则恒容燃烧热为: QV =(M/m)· W·(t终-t始) 式中:W为样品燃烧放热使水及仪器每升高1℃所需的热量,称为水当量。 水当量的求法是用已知燃烧热的物质(如本实验用苯甲酸)放在量热计中燃烧,测定其始、终态温度。一般来说,对不同样品,只要每次的水量相同,水当量就是定值。