《纳米材料与器件》课程教学大纲三号黑体.docx
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1、纳米材料与器件课程教学大纲(三号黑体)一、课程基本信息(四号黑体)英文名称NanomaterialsandDevices课程代码INME1014课程性质专业选修课授课对象材工、高分子、功能材料学分2学时36主讲教师王作山修订日期2023.4指定教材曹茂盛,纳米材料导论,哈尔滨工业大学出版社,2001年二、课程目标(四号黑体)(一)总体目标:(小四号黑体)本课程是为材料化学专业和全校非材料类专业学生开设的一门专业选修课程。通过课程的开设,使学生在了解纳米技术在工程实践中最新发展趋势的基础上,全面学习纳米材料的基本概念与性质,重点掌握纳米材料的制备技术,熟悉纳米材料的性能表征手段,逐步建立起纳米材
2、料的结构、性能、制备、表征、应用这一系统的知识体系,最终使学生具有能够根据实践需求完成对纳米材料设计的能力,为从事这方面的学习与工作奠定坚实的基础。(二)课程目标:(小四号黑体)纳米材料与器件课程系统建立纳米材料的结构、性能、制备、表征、应用这一系统的知识体系。本课程目标如下:课程目标1:纳米纳米材料的基本概念与性质,课程目标2:纳米材料的制备方法;课程目标3:纳米材料的表征方法;课程目标4:纳米材料工程实践中的应用。课程目标L通过绪论2学时的学习,使学生了解材料发展的历史,全面掌握纳米材料的定义、纳米效应,加深了解材料尺寸对材料性能的影响,从构效关系的角度思考材料性能改善的特定路径。课程目标
3、2:在已有学习常规材料制备方法的基础上,深入理解纳米材料制备过程控制的核心问题,把握纳米材料的团聚的分类、成因、前提、解决方法,深入体会不同制备方法的原理,学会用过程分析的理念去认知材料的制备过程。课程目标3:结构决定性能,借助仪器分析,表征纳米材料组成、尺寸、形貌、一致性、缺陷等特征结构,结合性能评估深入理解材料的构效关系。课程目标4:纳米材料与器件是材料类工科选修课,理论学习的目标是工程实践。因此,本课程作为教学的重要环节,重点突出纳米材料在能源、环保、日常生活中的重要应用,将纳米材料的制备、表征、应用贯穿于工程实践当中,学以致用,激发学生的工程实践探索兴趣。(要求参照普通高等学校本科专业
4、类教学质量国家标准,对应各类专业认证标准,注意对毕业要求支撑程度强弱的描述,与“课程目标对毕业要求的支撑关系表一致)(五号宋体)(三)课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系(小四号黑体)表1:课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表(五号宋体)课程目标课程子目标对应课程内容对应毕业要求分目标11.1纳米材料的定义纳米材料的定义及分类掌握纳米材料的基本知识1.2.纳米材料的性能纳米材料的四个效应熟知纳米材料的四大基本特性分目标22.1纳米材料制备要解决的和性问题团聚的定义、分类、成因、前提、解决手段能凝练工程实践的核心问题和关键问题2.2.过程分析把握过程分析的内涵能用过程分析法解决工程实践问题
5、2.3纳米材料制备方法掌握常用的纳米材料制备方法常规纳米材料制备的方法原理及工艺流程。分目标33.1纳米材料的表征掌握不同表征的目标参量、测试原理、基本操作认知表征对揭示构效关系的重要性分目标44.纳米材料在工程中的应用了解纳米材料在能源、环保、日常生活中的重要应用践行学以致用的工科教学理念,能所学解决工程时间问题(大类基础课程、专业教学课程及开放选修课程按照本科教学手册中各专业拟定的毕业要求填写“对应毕业要求”栏。通识教育课程含通识选修课程、新生研讨课程及公共基础课程,面向专业为工科、师范、医学等有专业认证标准的专业,按照专业认证通用标准填写“对应毕业要求”栏;面向其他尚未有专业认证标准的专
6、业,按照本科教学手册中各专业拟定的毕业要求填写“对应毕业要求”栏。)三、教学内容(四号黑体)(具体描述各章节教学目标、教学内容等。实验课程可按实验模块描述)第一章绪论1教学内容第一节纳米科技的基本概念介绍基本概念:纳米、纳米科学、纳米技术、纳米科学技术第二节纳米材料的研究历史介绍纳米材料发展过程,当今研究动态等第三节纳米材料的主要研究内容纳米材料主要研究内容为:原子团簇、纳米颗粒、纳米碳球、纳米碳管、纳米薄膜与纳米涂层、纳米固体材料、纳米复合材料2、教学要点熟知当前纳米科技的最新应用进展;掌握纳米科技的一些基本概念,如纳米、纳米材料、纳米技术、纳米科学技术等,了解纳米材料研究的主要内容,重点建
7、立纳米材料知识体系的“田”字框架模型。思考题:1简述材料发展历程;2何为纳米技术?第二章纳米材料的基本概念与性质1、教学内容第一节纳米材料的基本概念介绍纳米材料的基本概念:原子团簇、纳米微粒、纳米离子薄膜与纳米粒子层系、纳米晶体材料、纳米结构材料、纳米复合材料第二节纳米材料的分类四种分类方法:按材料属性分类、按功能分类、按形态分类、按来源分类第三节纳米微粒的基本性质1 .电子能级的不连续性2 .量子尺寸效应3 .小尺寸效应4 .表面效应5 .宏观量子隧道效应第四节纳米微粒的物理特性1 .纳米微粒的结构与形貌2 .纳米微粒的热学性质:熔点、烧结温度、晶化温度均有所下降3 .纳米粒子的磁学性质:超
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