物理化學(xué)就業(yè)方向
大家了解過物理化學(xué)就業(yè)方向嗎?以下是小編精心準(zhǔn)備的物理化學(xué)就業(yè)方向,大家可以參考以下是內(nèi)容哦!
物理化學(xué)專業(yè)介紹
考研選專業(yè)時(shí),物理化學(xué)專業(yè)怎么樣是廣大考研朋友們十分關(guān)心的問題,以下物理化學(xué)專業(yè)介紹,包含:物理化學(xué)專業(yè)研究方向、培養(yǎng)目標(biāo)、就業(yè)方向和就業(yè)前景等,同時(shí)還推薦了一些物理化學(xué)專業(yè)比較不錯(cuò)的學(xué)校,希望對(duì)大家有所幫助。
物理化學(xué)是物理與化學(xué)間的交叉學(xué)科,是以物理的原理和實(shí)驗(yàn)技術(shù)為基礎(chǔ),研究化學(xué)體系的性質(zhì)和行為,發(fā)現(xiàn)并建立化學(xué)體系中特殊規(guī)律的學(xué)科。物理化學(xué)的研究方法廣為應(yīng)用,不僅滲透到化學(xué)的各個(gè)分支學(xué)科,而且在材料、能源、環(huán)境、生命、信息等各領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。隨著各種譜學(xué)檢測(cè)方法在空間分辨、時(shí)間分辨或能量分辨能力等方面的不斷提高,物理化學(xué)學(xué)科呈現(xiàn)出由宏觀到微觀、由體相到表相、由靜態(tài)到動(dòng)態(tài)的飛躍發(fā)展,而表(界)面與介觀體系的結(jié)構(gòu)、物理化學(xué)性質(zhì)及相關(guān)反應(yīng)過程,分子反應(yīng)動(dòng)態(tài)學(xué),非平衡態(tài)熱力學(xué)和非線性動(dòng)力學(xué)等則是當(dāng)前物理化學(xué)最活躍的前沿研究領(lǐng)域。
1.物理化學(xué)專業(yè)研究方向
各大院校的研究方向有所不同,以吉林大學(xué)為例,各大院校的研究方向有所不同,以東北師范大學(xué)為例,該專業(yè)研究方向主要有:
01.功能材料物理化學(xué)
02.納米功能材料
03.相平衡原理及應(yīng)用
04.納米敏感材料
05.工業(yè)電化學(xué)和電化學(xué)工程
06.環(huán)境電化學(xué)
07.生物和生物材料電化學(xué)
08.譜學(xué)電化學(xué)
09.納米材料表面與界面化學(xué)
10.無機(jī)/聚合物納米復(fù)合材料
11.生物質(zhì)資源利用與工程
12.生物質(zhì)轉(zhuǎn)化過程動(dòng)力學(xué)
13.生物質(zhì)材料物理化學(xué)
14.生物質(zhì)能源與環(huán)境
15.電有機(jī)合成
16.功能材料光化學(xué)與光物理
17.納米生物醫(yī)用材料
18.表面界面組裝與功能
19.納米晶物理化學(xué)
20.多相催化與催化材料
21.新催化反應(yīng)與催化劑設(shè)計(jì)
22.多相催化材料設(shè)計(jì)與制備
23.多相催化與表面化學(xué)
24.催化材料及表征
2.物理化學(xué)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)
要求畢業(yè)生掌握物理化學(xué)學(xué)科化學(xué)熱力學(xué)動(dòng)力學(xué)統(tǒng)計(jì)熱力學(xué)量子化學(xué)等基礎(chǔ)理論具有較好的數(shù)學(xué)物理基礎(chǔ)和相關(guān)生物化學(xué)分子生物和化學(xué)信息學(xué)的基礎(chǔ)理論熟悉現(xiàn)代物理化學(xué)學(xué)科的發(fā)展和前沿領(lǐng)域熟練掌握物理化學(xué)及相關(guān)學(xué)科的研究方法和實(shí)驗(yàn)技術(shù),具有獨(dú)立進(jìn)行科學(xué)研究的能力。適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)、科技、教育發(fā)展需要,成為從事物理化學(xué)研究和教學(xué)的高層次人才。
3.物理化學(xué)專業(yè)就業(yè)方向
除繼續(xù)深造外,本專業(yè)畢業(yè)生可在科研院所、高等院校及事業(yè)行政部門從事與本專業(yè)有關(guān)的科學(xué)研究、教學(xué)和管理工作,也適合在化工、輕工、日化、石化、醫(yī)藥、食品、汽車企業(yè)和技術(shù)公司等從事新技術(shù)與新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)組織、技術(shù)服務(wù)、質(zhì)量檢驗(yàn)和環(huán)境監(jiān)控等技術(shù)工作。
物理化學(xué)專業(yè)就業(yè)前景
物理化學(xué)學(xué)科主要分三個(gè)方向:催化、電化學(xué)以及理論化學(xué),這幾年由于材料熱,對(duì)于材料的物理與化學(xué)性質(zhì)的研究也引起了人們的廣泛關(guān)注。
1、由于物理化學(xué)學(xué)科在實(shí)驗(yàn)中需要用到很多的實(shí)驗(yàn)儀器,所以畢業(yè)后可以做儀器銷售以及客戶服務(wù)工程師。
2、催化畢業(yè)生目前主要有一些的公司的研發(fā)部門需要,例如:美孚,中石化。作催化實(shí)驗(yàn)對(duì)自己的動(dòng)手能力有很大的鍛煉,這對(duì)于在作儀器例如高通量設(shè)備的公司是一格核心崗位,主要是儀器建設(shè)方面。同樣催化畢業(yè)生在煙草領(lǐng)域也很吃香,例如近兩年國(guó)內(nèi)的鄭州煙草研究院(我國(guó)的一家煙草研究院、,白沙集團(tuán),卷煙廠等等。
3、電化學(xué)畢業(yè)生這兩年還是比較搶手的,由于能源的原因,目前在太陽(yáng)能電池、燃料電池以及電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池方面有很大的需求量。
4、理論與計(jì)算化學(xué)方面,這兩年在這方面市場(chǎng)的需求還是很大的,例如藥物設(shè)計(jì)公司,以及一些世界的化學(xué)品公司。
5、平時(shí)可以多關(guān)心一些經(jīng)濟(jì)、金融方面的信息,可以去基金公司或者證券公司作行業(yè)研究員(例如國(guó)內(nèi)的易方達(dá)基金管理公司、(化學(xué)、藥品等行業(yè)研究員、,同時(shí)也可以到政府的宏觀經(jīng)濟(jì)部門從事化學(xué)品相關(guān)行業(yè)從事調(diào)研管理等工作。
6、作為化學(xué)系的畢業(yè)生同時(shí)也可以去海關(guān)機(jī)場(chǎng)藥品公司等地方從事化學(xué)品檢驗(yàn)工作。
7、還可以去認(rèn)證公司或者咨詢公司,例如U.L.美華認(rèn)證公司,一些的例如麥肯錫公司只要你能力夠強(qiáng)的話做化學(xué)品相關(guān)行業(yè)的咨詢師也可以。物理化學(xué)專業(yè)畢業(yè)生由于自己的化學(xué)背景以及物理學(xué)基礎(chǔ),在市場(chǎng)上是有很多地方可以發(fā)揮自己的能力的地方的。
物理化學(xué)專業(yè)就業(yè)方向
物理化學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生就業(yè)還算可以。尤其是催化方向的畢業(yè)生,在很多大公司應(yīng)用比較廣泛,比如中石化,美孚等。此專業(yè)的畢業(yè)生就業(yè)去向有熱工院,儀表儀器所,海洋腐蝕研究所,電力單位,電池生產(chǎn)單位等,尤其是南方做燃料電池的公司很多,待遇也不錯(cuò)。另外,還可以去做藥品研究員,再就是到食品、汽車企業(yè)和技術(shù)公司等從事新技術(shù)與新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)組織、技術(shù)服務(wù)、質(zhì)量檢驗(yàn)和環(huán)境監(jiān)控等技術(shù)工作。
物理化學(xué)的`發(fā)展歷史
在1752年,“物理化學(xué)”這個(gè)概念被俄國(guó)科學(xué)家羅蒙索諾夫在圣彼得堡大學(xué)的一堂課程(A Course in True Physical Chemistry)上首次提出。
一般認(rèn)為,物理化學(xué)作為一門學(xué)科的正式形成,是從1877年德國(guó)化學(xué)家奧斯特瓦爾德和荷蘭化學(xué)家范托夫創(chuàng)刊的《物理化學(xué)雜志》開始的。從這一時(shí)期到20世紀(jì)初,物理化學(xué)以化學(xué)熱力學(xué)的蓬勃發(fā)展為其特征。
熱力學(xué)第一定律和熱力學(xué)第二定律被廣泛應(yīng)用于各種化學(xué)體系,特別是溶液體系的研究。吉布斯對(duì)多相平衡體系的研究和范托夫?qū)瘜W(xué)平衡的研究,阿倫尼烏斯提出電離學(xué)說,能斯特發(fā)現(xiàn)熱定理都是對(duì)化學(xué)熱力學(xué)的重要貢獻(xiàn)。
當(dāng)1906年路易斯提出處理非理想體系的逸度和活度概念,以及它們的測(cè)定方法之后,化學(xué)熱力學(xué)的全部基礎(chǔ)已經(jīng)具備。勞厄和布喇格對(duì)X射線晶體結(jié)構(gòu)分析的創(chuàng)造性研究,為經(jīng)典的晶體學(xué)向近代結(jié)晶化學(xué)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。阿倫尼烏斯關(guān)于化學(xué)反應(yīng)活化能的概念,以及博登施坦和能斯脫關(guān)于鏈反應(yīng)的概念,對(duì)后來化學(xué)動(dòng)力學(xué)的發(fā)展也都作出了重要貢獻(xiàn)。
20世紀(jì)20~40年代是結(jié)構(gòu)化學(xué)領(lǐng)先發(fā)展的時(shí)期,這時(shí)的物理化學(xué)研究已深入到微觀的原子和分子世界,改變了對(duì)分子內(nèi)部結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性茫然無知的狀況。
1926年,量子力學(xué)研究的興起,不但在物理學(xué)中掀起了高潮,對(duì)物理化學(xué)研究也給以很大的沖擊。尤其是在1927年,海特勒和倫敦對(duì)氫分子問題的量子力學(xué)處理,為1916年路易斯提出的共享電子對(duì)的共價(jià)鍵概念提供了理論基礎(chǔ)。1931年鮑林和斯萊特把這種處理方法推廣到其他雙原子分子和多原子分子,形成了化學(xué)鍵的價(jià)鍵方法。1932年,馬利肯和洪德在處理氫分子的問題時(shí)根據(jù)不同的物理模型,采用不同的試探波函數(shù),從而發(fā)展了分子軌道方法。
價(jià)鍵法和分子軌道法已成為近代化學(xué)鍵理論的基礎(chǔ)。鮑林等提出的軌道雜化法以及氫鍵和電負(fù)性等概念對(duì)結(jié)構(gòu)化學(xué)的發(fā)展也起了重要作用。在這個(gè)時(shí)期,物理化學(xué)的其他分支也都或多或少地帶有微觀的色彩,例如由欣謝爾伍德和謝苗諾夫兩個(gè)學(xué)派所發(fā)展的自由基鏈?zhǔn)椒磻?yīng)動(dòng)力學(xué),德拜和休克爾的強(qiáng)電解質(zhì)離子的互吸理論,以及電化學(xué)中電極過程研究的進(jìn)展——?dú)涑妷豪碚摗?/p>
第二次世界大戰(zhàn)后到60年代期間,物理化學(xué)以實(shí)驗(yàn)研究手段和測(cè)量技術(shù),特別是各種譜學(xué)技術(shù)的飛躍發(fā)展和由此而產(chǎn)生的豐碩成果為其特點(diǎn)。
電子學(xué)、高真空和計(jì)算機(jī)技術(shù)的突飛猛進(jìn),不但使物理化學(xué)的傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)方法和測(cè)量技術(shù)的準(zhǔn)確度、精密度和時(shí)間分辨率有很大提高,而且還出現(xiàn)了許多新的譜學(xué)技術(shù)。光譜學(xué)和其他譜學(xué)的時(shí)間分辨率和自控、記錄手段的不斷提高,使物理化學(xué)的研究對(duì)象超出了基態(tài)穩(wěn)定分子而開始進(jìn)入各種激發(fā)態(tài)的研究領(lǐng)域。
光化學(xué)首先獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,因?yàn)楣庾V的研究弄清楚了光化學(xué)初步過程的實(shí)質(zhì),促進(jìn)了對(duì)各種化學(xué)反應(yīng)機(jī)理的研究。這些快速靈敏的檢測(cè)手段能夠發(fā)現(xiàn)反應(yīng)過程中出現(xiàn)的暫態(tài)中間產(chǎn)物,使反應(yīng)機(jī)理不再只是從反應(yīng)速率方程憑猜測(cè)而得出的結(jié)論。這些檢測(cè)手段對(duì)化學(xué)動(dòng)力學(xué)的發(fā)展也有很大的推動(dòng)作用。
先進(jìn)的儀器設(shè)備和檢測(cè)手段也大大縮短了測(cè)定結(jié)構(gòu)的時(shí)間,使結(jié)晶化學(xué)在測(cè)定復(fù)雜的生物大分子晶體結(jié)構(gòu)方面有了重大突破,青霉素、維生素B12、蛋白質(zhì)、胰島素的結(jié)構(gòu)測(cè)定和脫氧核糖核酸的螺旋體構(gòu)型的測(cè)定都獲得成功。電子能譜的出現(xiàn)更使結(jié)構(gòu)化學(xué)研究能夠從物體的體相轉(zhuǎn)到表面相,對(duì)于固體表面和催化劑而言,這是一個(gè)得力的新的研究方法。
60年代,激光器的發(fā)明和不斷改進(jìn)的激光技術(shù)。大容量高速電子計(jì)算機(jī)的出現(xiàn),以及微弱信號(hào)檢測(cè)手段的發(fā)明孕育著物理化學(xué)中新的生長(zhǎng)點(diǎn)的誕生。
70年代以來,分子反應(yīng)動(dòng)力學(xué)、激光化學(xué)和表面結(jié)構(gòu)化學(xué)代表著物理化學(xué)的前沿陣地。研究對(duì)象從一般鍵合分子擴(kuò)展到準(zhǔn)鍵合分子、范德瓦耳斯分子、原子簇、分子簇和非化學(xué)計(jì)量化合物。在實(shí)驗(yàn)中不但能控制化學(xué)反應(yīng)的慍度和壓力等條件,進(jìn)而對(duì)反應(yīng)物分子的內(nèi)部量子態(tài)、能量和空間取向?qū)嵭锌刂啤?/p>
在理論研究方面,快速大型電子計(jì)算機(jī)加速了量子化學(xué)在定量計(jì)算方面的發(fā)展。對(duì)于許多化學(xué)體系來說,薛定諤方程已不再是可望而不可解的了。福井謙一提出的前線軌道理論以及伍德沃德和霍夫曼提出的分子軌道對(duì)稱守恒原理的建立是量子化學(xué)的重要發(fā)展。
物理化學(xué)還在不斷吸收物理和數(shù)學(xué)的研究成果,例如70年代初,普里戈金等提出了耗散結(jié)構(gòu)理論,使非平衡態(tài)理論研究獲得了可喜的進(jìn)展,加深了人們對(duì)遠(yuǎn)離平衡的體系穩(wěn)定性的理解。
中國(guó)物理化學(xué)的發(fā)展歷史,以1949年中華人民共和國(guó)成立為界,大致可以分為兩個(gè)階段。在30~40年代,盡管當(dāng)時(shí)物質(zhì)條件薄弱,但老一輩物理化學(xué)家不僅在化學(xué)熱力學(xué)、電化學(xué)、膠體和表面化學(xué)、分子光譜學(xué)、X射線結(jié)晶學(xué)、量子化學(xué)等方面做出了相當(dāng)?shù)某煽?jī),而且培養(yǎng)了許多物理化學(xué)方面的人才。
1949年以后,經(jīng)過幾十年的努力,在各個(gè)高等學(xué)校設(shè)置物理化學(xué)教研室進(jìn)行人才培養(yǎng)的同時(shí),還在中國(guó)科學(xué)院各有關(guān)研究所和各重點(diǎn)高等學(xué)校建立了物理化學(xué)研究室,在結(jié)構(gòu)化學(xué)、量子化學(xué)、催化、電化學(xué)、分子反應(yīng)動(dòng)力學(xué)等方面取得了可喜的成績(jī)。
【物理化學(xué)就業(yè)方向】相關(guān)文章:
護(hù)理就業(yè)方向07-27
烹飪就業(yè)方向03-18
土木的就業(yè)方向03-18
mpa的就業(yè)方向03-18
英語(yǔ)的就業(yè)方向03-19
化學(xué)的就業(yè)方向03-19
通信就業(yè)方向03-20
書法的就業(yè)方向03-20
中藥就業(yè)方向03-21