沈阳建筑大学材料科学基础2020年考研专业课初试大纲

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沈阳建筑大学 2024年硕士研究生招生考试复试《安全原理》科目考试大纲

沈阳建筑大学  2024年硕士研究生招生考试复试《安全原理》科目考试大纲

2024年硕士研究生招生考试复试安全原理科目考试大纲一、考查目标以安全基本原理为基础,考察学生对事故致因理论、人失误与不安全行为、事故的防控理论和现代安全管理理论的掌握程度。

二、考试形式与试卷结构(一)试卷满分及考试时间满分为100分,考试时间为2小时。

(二)答题方式答题方式为闭卷、笔试。

(三)试卷内容结构事故致因理论(20%)、人失误与不安全行为(30%)、事故的防控理论(25%)、现代安全管理理论(25%)。

(四)试卷题型结构名词解释(10%-20%)、简答题、计算题及分析题(80%-90%)等。

三、考查内容及要求(一)事故致因理论(1)理解事故频发倾向论、海因里希因果连锁论、管理失误论、能量转移(意外释放)论、变化-失误理论、轨迹交叉论等事故致因理论,并能用于事故管理与预防;(2)熟练运用事故致因理论分析事故的机理和事故模型,了解复杂社会技术系统事故模型;(3)掌握危险源理论、两类危险源和系统危险源的控制方法。

(二)人失误与不安全行为(1)理解人失误的基本概念、人的信息处理过程及其与人失误的关系;(2)掌握人失误原因及其影响因素、不安全行为原因、群集行为与事故分析;(3)熟练掌握防止人失误的对策措施、安全教育与技能训练。

(三)事故的防控理论(1)理解事故预防工作模型、3E原则;(2)熟悉选择对策的理论方法,能够对安全措施进行经济性分析与评价;(3)掌握企业安全生产责任制度、安全生产教育制度、安全生产检查制度和作业现场安全管理。

(四)现代安全管理理论(1)理解现代安全管理理论、熟悉安全管理模式和安全文化理念、掌握安全目标管理;(2)理解职业安全与健康管理体系的要素和特征;(3)掌握安全生产标准化的相关内容。

四、考试用具说明考试使用黑色笔作答,允许在考试中使用直尺、三角板、科学计算器。

五、参考书目(1)《安全原理》(第3版),陈宝智、张培红主编,冶金工业出版社,2016。

沈阳建筑大学809传热学2020年考研专业课初试大纲

沈阳建筑大学809传热学2020年考研专业课初试大纲
9.传热过程和换热器
传热过程(包括通过平壁的传热过程、通过圆筒壁的传热、通 过肋壁的传热),换热器的类型,换热器的传热计算,换热器传热 过程的强化和削弱(包括传热过程的强化、传热过程的削弱)
10.质交换 质扩散及基本概念和定律,动量、热量、质量传递的类比,对 流质交换的准则关联式,液体蒸发时的热质交换。 四、考试用具说明 考试需携带科学计算器,使用黑色笔答题。 5、参考书目 章熙民,《传热学》(第六版),中国建筑工业出版社。
(一)试卷满分及考试时间 传热学满分为 150 分,考试时间为 3 小时。 (二)答题方式
答题方式为闭卷、笔试。 (三)试卷内容结构
传热学各部分内容分数百分比约为:
绪论
5%%
第三章 非稳态导热
10%
第四章 导热数值解法基础
5%
第五章 对流换热分析
10%
第六章 单相流体对流换热
6.对流换热计算及准则关联式 管(槽)内流体受迫对流换热计算,流体外掠物体的对流换热 计算(包括流体平行流过平板时的换热计算、流体横向掠过圆柱体 (单管)时的换热计算、流体横向流过管束的换热计算),自然对 流换热计算(包括大空间自然对流的流动与换热特征、竖直平板自 然对流换热的微分方程组、大空间自然对流换热计算、受限空间自 然对流换热计算),液体沸腾换热计算(包括液体沸腾过程的分类 和特征、液体中汽泡存在的条件、大容器沸腾曲线分析、大容器沸 腾换热计算),蒸汽凝结换热计算(包括蒸汽凝结过程及其换热性 能、凝结换热的分析与计算、影响膜状凝结换热诸多因素的讨论) 7.热辐射基础 热辐射的基本概念,黑体辐射和吸收的基本性质(包括辐射力、 普朗克定律、维恩定律、斯蒂芬-波尔兹曼定律、兰贝特定律、波段 辐射和辐射函数、黑体的吸收特性),实际物体的辐射和吸收(包 括实际物体的辐射、实际物体的吸收、实际物体辐射与吸收之间的 关系) 8.辐射换热 黑体表面间的辐射换热(包括角系数的概念、角系数的性质、 角系数的求解),灰体表面间的辐射换热(包括有效辐射、两个灰 体表面间的辐射换热、灰表面之间辐射换热的网络求解法、辐射屏)

2020年硕士研究生复试专业课考试大纲

2020年硕士研究生复试专业课考试大纲

2020年硕士研究生复试专业课考试大纲考试科目名称:材料化学考试时间:120分钟,满分:100分一、考试要求:要求考生能够通过对材料化学的学习,深入了解材料结构与性能之间的关系。

考生应掌握无机材料的晶体结构和化学组成的基本知识,以及材料性能与化学反应之间的关系,掌握分子间作用对材料结构的影响规律,并能运用所学的基本概念、理论解决材料类及相关专业的基本问题。

熟悉结晶化学基础,无机非金属晶体及金属晶体材料,分子筛及多孔材料,纳米材料,高分子材料的相关内容,材料的力、热、光、电、磁等性能以及无机固体的合成与制备的基础知识。

二、考试内容:1.材料化学与材料科学的关系及其特点2.材料结构与性能的关系(1)离子键及离子型晶体(2)半径比规则与晶体点阵能(3)过渡型晶体结构中的化学键(4)金属键和能带理论3.结晶化学基础(1)晶体的基本性质(2)晶体的点阵结构(3)晶体的宏观对称性(4)晶体的微观对称性(5)空间群的意义4.无机材料晶体化学(1)金属晶体的晶体结构(2)等径圆球的密堆积(3)不等径圆球的密堆积(4)结晶化学的定律(5)常见无机固体的结构。

5. 固体的性质与功能材料(1)电学性质与电学材料(2)固体的磁性和磁性材料(3)光学性质和光学材料6. 无机固体的合成与制备(1)单分散颗粒的制备原理(2)晶体生长原理(3)胶束理论及其仿生合成原理7.分子筛及其多孔固体材料(1)沸石分子筛的发展历史(2)沸石分子筛的结构(3)沸石分子筛的合成及性质(4)沸石分子筛的应用8.纳米材料与纳米结构(1)纳米效应和纳米结构(2)纳米材料的基本性质及应用9.高分子聚合物(1)高分子的基本概念(2)高分子的结构(3)高分子的性质三、参考书目1.《材料化学》,柳云骐罗根祥孙海翔吴平伟主编,中国石油大学出版社,2012年。

2.《材料化学》,曾兆华杨建文编著第二版化学工业出版社,2015年。

沈阳建筑大学811自动控制原理2020年考研专业课初试大纲

沈阳建筑大学811自动控制原理2020年考研专业课初试大纲
(五)明确控制系统的校正基本方法,重点掌握频率法串联和 并联校正,能够按控制系统要求进行校正。
(六)掌握线性系统的状态空间描述方法。 (七)掌握线性系统的可控性与可观性的分析判断方法。 (八)能够运用极点配置与状态观测器对系统进行综合设计。 四、考试用具说明 考试时使用黑色笔作答,需要携带科学计算器 五、参考书目或参考资料 一)王建辉等主编,自动控制原理,清华大学出版社,
分析设计 20%左右; 分析计算 60%左右; 综合应用 20%左右 三、考查内容及要求 (一)掌握自动控制系统数学模型的概念;掌握用微分方程、 传递函数、动态结构图和信号流程图表征控制系统的基本方法;熟 练掌握各种模型表达形式之间的相互转换关系。 (二)明确自动控制系统的时域指标;掌握控制系统阶跃响应 的形式;熟练掌握分析判定系统稳定的条件、稳定判据及其应用; 重点掌握稳态误差的概念和计算方法。 (三)熟练运用根轨迹法则绘制根轨迹草图;掌握参数根轨迹 绘制方法。 (四)掌握频率特性的基本概念与表达方法;掌握系统开环频 率特性的绘制、表达方法;能够运用奈奎斯特稳定判据判定系统的 稳定性;重点掌握稳定裕度的概念,熟练求取相位裕度和增益裕度。
2020 年硕士研究生考试 初试自动控制原理科目考试大纲
一、 考查目标 考核内容包括经典控制理论(自动控制原理)和现代控制理论, 掌握反馈控制系统的基本概念;掌握自动控制系统时域分析法、频 域分析法、根轨迹法、线性系统校正法;熟悉状态空间法、能控性、 能观性、稳定性、系统综合等。具备解决与分析常见自动控制问题 的能力,为进一步学习与研究相关知识打好基础。
二、考试形式与试卷结构 (一)试卷满分及考试时间 考试科目满分为 150 分,考试时间为 3 小时。 (二)答题方式 答题方式为闭卷、笔试。 (三)试卷内容结构 基本概念:10%左右 数学模型:10%左右 时域分析:25%左右 频域分析:15%左右 根轨迹分析:10%左右 系统校正:5%左右 现代控制理论:20%左右 其它:5% (四)试卷题型结构

《材料科学基础》入学考试大纲

《材料科学基础》入学考试大纲

研究生《材料科学基础》入学考试大纲第一部分考试说明一、考试性质《材料科学基础》是材料学科的专业基础课,着重研究材料的成分、加工方法与材料的组织、性能之间的关系以及其变化规律,它是如何发挥材料潜力使用好现有材料和研究开发新材料的理论基础,也是学习材料学科专业课的先行课程,所以设立为材料学科专业硕士研究生的入学专业基础考试课程。

二、考试的学科范围考查的详细要点见第二部分。

知识面要全面兼顾,重点在于基础。

三、评价目标对《材料科学基础》的基本理论掌握,应用基本理论分析常见的工程现象的能力。

分析问题要求文字语言通顺,层次清楚;回答问题要求要点明确,即提出论点,指明方向,简要说明理由;计算题要有明确原理,原始数据来源,准确的结果,合理的计量单位。

四、考试形式与试卷结构考试时间180分钟,采用闭卷笔试。

题形为问答方式的分析和论述题,含通用的计算内容。

按题目内容分小题按要点记分。

五、参考书目西安交大石德柯等编《材料科学基础》,2003年第二版,或其它相似教科书。

第二部分考试要点第一章材料结构的基本知识:原子结构,原子结合键,原子排列方式,晶体材料的组织,材料的稳态结构与亚稳态结构第二章材料中的晶体结构:晶体学基础,纯金属的晶体结构,离子晶体的结构,共价晶体的结构第三章高分子材料的结构:高分子材料概述,高分子链的结构及构象,高分子的聚集态结构,高分子材料的性能与结构第四章晶体缺陷:点缺陷,位错的基本概念,位错的能量及交互作用,晶体中的界面第五章材料的相结构及相图:材料的相结构,二元相图及其类型,复杂相图分析,相图的热力学基础,三元系相图及其类型第六章材料的凝固与气相沉积:材料凝固时晶核的形成,材料凝固时晶体的生长,固溶体合金的凝固,共晶合金的凝固,制造工艺与凝固组织,用凝固法材料的制备技术,材料非晶态,材料的气-固转变,气相沉积法的材料制备技术第七章扩散与固态相变:扩散定律及其应用,扩散机制,影响扩散的因素与扩散驱动力,几个特殊的有关扩散的实际问题,固态相变中的形核,固态相变的晶体成长,扩散型相变,无扩散相变第八章材料的变形与断裂:金属变形概述,金属的弹性变形,滑移与孪晶变形,单晶体的塑性变形,多晶体的塑性变形,纯金属的变形强化,合金的变形与强化,冷变形金属的组织与性能,金属的断裂,冷变形金属的回复阶段,冷变形金属的再结晶,金属的热变形、蠕变与超塑性,陶瓷晶体的变形,高分子材料(聚合物)的变形。

沈阳建筑大学 2024年硕士研究生招生考试复试《材料检测与分析技术》科目考试大纲

沈阳建筑大学    2024年硕士研究生招生考试复试《材料检测与分析技术》科目考试大纲

2024年硕士研究生考试复试材料检测与分析技术科目考试大纲一、考查目标《材料检测与分析技术》包括材料现代测试技术和建筑材料检测技术两个方向内容,考试时学生可根据自身情况选择一个方向作答。

材料现代测试技术方向考查考生对X射线衍射分析技术、扫描电子显微镜、紫外-可见吸收光谱、红外吸收光谱以及热分析技术等分析技术的掌握程度,并要求学生掌握材料研究的基本方法,学会进行材料微观组织结构分析和物理性能分析的常用仪器设备的原理及使用方法,具备分析研究材料的组织结构所必须的基础理论、基础知识与基本技能。

建筑材料检测技术方向包括建筑材料检测的基础知识、制备工艺、性能检测方法以及质量评价等知识。

要求考生掌握建筑材料检测的基本原理、检测方法及其适用条件,熟悉建筑材料的检测程序、检测手段和方法、检测数据处理,并能分析评价材料的结构和性能。

二、考试形式与试卷结构(一)试卷分数满分:100分,考试时间120分钟。

(二)答题方式答题方式为闭卷、笔试。

(三)试卷内容结构材料现代测试技术方向1.X射线衍射5~20%2.扫描电子显微镜5~20%3.紫外-可见吸收光谱5~20%4.红外吸收光谱5~20%5.热分析技术5~20%建筑材料检测技术方向1.建筑材料检测技术的基础知识5~20%2.胶凝材料检测技术5~20%3.混凝土砂浆检测技术5~20%4.防水材料检测技术5~20%5.无损检测技术5~20%(四)试卷题型结构1、单项选择、判断及填空题20~40%2、名词解释10~20%3、简答题25~40%4、综合论述及计算题10~30%三、考察内容及要求材料现代测试技术方向1. X射线衍射①X射线的性质、产生及与物质的相互作用:掌握X射线的本质、X射线谱的分类及特征谱的产生机理;掌握X射线与物质的相互作用(散射及吸收);②X射线衍射的基本理论:掌握布拉格方程的推导及应用;理解结构因子的物理意义,掌握三种常见点阵消光规律;③X射线衍射分析的应用:理解各种衍射分析方法,掌握物相定性分析的原理、方法与步骤等。

2020年硕士研究生招生考试初试考试大纲

2020年硕士研究生招生考试初试考试大纲

2020年硕士研究生招生考试初试考试大纲科目代码:804科目名称:物理化学适用专业:环境科学与工程、环境工程、材料科学与工程、材料工程考试时间:3小时考试方式:笔试总分:150分考试范围:一、概述物理化学课程主要包括化学热力学、电化学、化学动力学、界面现象、胶体化学和统计热力学等六个部分。

其中前四部分为主要内容。

考生应比较牢固地掌握物理化学基本概念及计算方法,同时还应掌握物理化学一般方法,及结合具体条件应用理论解决实际问题的能力。

在有关的物理量计算和表述中,注意采用国家标准单位制(SI制)及遵循有效数运算规则。

二、课程考试的基本要求下面按化学热力学、统计热力学初步、电化学、化学动力学、界面现象和胶体化学六个部分列出基本要求。

基本要求按深入程度分“了解”、“理解”和“掌握”三个层次。

1、化学热力学(1)热力学基础理解下列热力学基本概念:平衡状态,状态函数,可逆过程,热力学标准态。

理解热力学第一、第二定律的叙述及数学表达式,掌握热力学能、焓、熵、Helmholtz函数和Gibbs函数等热力学函数及标准燃烧焓、标准生成焓、标准摩尔熵、标准生成Gibbs函数等概念。

掌握在物质P、V、T变化、相变化和化学变化过程中计算热、功和各种状态函数变化值的原理和方法。

在将热力学一般关系式应用于特定系统的时候,会应用状态方程(主要是理想气体状态方程,其次是Van der Waals方程)和物性数据(热容、相变热、蒸汽压等)。

掌握熵增原理和各种平衡判据。

理解热力学公式的适用条件。

理解热力学基本方程和Maxwell关系式。

掌握用热力学基本方程和Maxwell关系式推导重要热力学公式的演绎方法。

(2)溶液与相平衡理解偏摩尔量和化学势的概念。

掌握Raoult定律和Henry定律以及它们的应用。

理解理想系统(理想溶液及理想稀溶液)中各组分化学势的表达式。

理解逸度和活度的概念。

了解逸度和活度的标准态。

会从相平衡条件推导 Clapeyron和Clapeyron—Clausius方程,并能应用这些方程进行有关计算。

沈阳建筑大学考试初试355《建筑学基础》科目大纲2021年考研专业课初试大纲

沈阳建筑大学考试初试355《建筑学基础》科目大纲2021年考研专业课初试大纲

沈阳建筑大学2021年硕士研究生入学考试初试《建筑学基础》科目考试大纲一、考查目标以建筑学一级学科知识体系为基础,综合考查学生对建筑设计原理、中外建筑史、建筑物理与建筑构造以及城市规划理论等主要专业课知识以及相关学科的掌握与理解。

二、考试形式与试卷结构(一)试卷满分及考试时间初试科目满分为150分,其中建筑学基础30分,专业知识120分。

考试时间为3小时。

(二)答题方式答题方式为闭卷、笔试。

(三)试卷内容结构专业综合理论考试,由以下两部分内容构成:1.第一部分:建筑学科基础30分(1)建筑设计原理10分(2)中外建筑史10分(3)建筑构造10分2.第二部分:专业知识120分(1)建筑设计及其理论20分(2)建筑历史与理论50分(2)建筑构造50分(四)试卷题型结构建筑学科基础部分试题均为单项选择题;专业知识部分试题以名词解释、简答题、论述题为主,还可包括判断题、填空题、绘图题、计算题等。

三、考查内容及要求(一)建筑学基础1.建筑设计原理(1).关于建筑各组成部分设计①.了解建筑设计的内容及应考虑的主要因素;②.了解居住用房、学习用房、医疗用房等不同类型使用空间的设计要求;③.掌握展览用房、观演用房、盥洗用房和交通联系空间等使用空间的设计要求、设计要点以及设计通则;(2).关于建筑的空间组合与空间设计①.掌握建筑空间组合的基本原则与形式,掌握不同类型建筑空间组合的特点和要求;②.了解建筑内部空间设计的手法;(3).关于建筑外部空间设计及建筑造型设计①.了解建筑外部空间设计的内容和要素;②.掌握建筑基地和建筑总平面设计中的建筑布局、道路、停车场的基本设计通则;③.了解外部空间设计的日照、防火、通风、视线等基本技术要求;④.了解外部空间组合形式和处理手法以及建筑造型设计的手法;⑤.了解建筑形式美的原则以及建筑造型的构图要点和构图规律;(4).关于建筑术语定义、建筑经济指标等①.掌握基本建筑术语的概念及含义,掌握主要经济技术指标及其计算公式。

沈阳建筑大学810电路2020年考研专业课初试大纲

沈阳建筑大学810电路2020年考研专业课初试大纲
2020 年硕士研究生考试 初试电路科目考试大纲
一、 考查目标 牢固掌握电路理论的基本概念、基本定律;熟悉掌握线性电路 的基本分析方法和网络定理,如:结点法、回路法、叠加原理、戴 维南定理等,并能够灵活的运用它们来分析各种电路;重点掌握正 弦稳态分析的基本概念及相量分析,熟练地运用相量法对正弦电路 进行分析和计算;熟练掌握动态电路的时域分析法和频域法;掌握 电路的拓扑矩阵,能熟练列写电路方程的矩阵;了解网络函数的性 质,掌握极零点在复频率平面上的分布与网络时域的特点;掌握二 端口的方程和参数;掌握三相电路的基本概念及对称三相电路的计 算。
二、考试形式与试卷结构 (一)试卷满分及考试时闭卷、笔试。 (三)试卷内容结构 基本概念 20 分左右 电路的一般分析方法 20 分左右 电路定理 30 分左右
含有运算放大器的电路分析 10 分左右 一阶动态电路的时域或复频域分析 10 分左右 正弦稳态电路分析 20 分左右 三相电路分析 10 分左右 电路方程的矩阵形式 15 分左右 二端口网络 10 分左右 其它 5 分左右 (四)试卷题型结构 分析计算 90% 综合应用 10% 三、考查内容及要求
4.电路定理
熟练掌握叠加定理 熟练掌握戴维宁定理 熟练掌握最大功率传输定理 5.含有运算放大器的电阻电路 熟练掌握含有理想运算放大器的电路的分析 6.一阶电路 熟练掌握三要素法求解一阶电路的全响应 7.正弦电流电路的分析 掌握阻抗(导纳)的串联和并联 掌握电路的相量图分析 熟练掌握正弦稳态电路的分析 掌握正弦稳态电路的功率、复功率的概念和计算 8.三相电路 掌握三相电路线电压(电流)与相电压(电流)的关
1. 电路模型和电路定律 掌握电流和电压的参考方向 掌握各种电路元件、独立源和受控源的伏安特性 掌握基尔霍夫定律

2020年硕士研究生复试专业课考试大纲

2020年硕士研究生复试专业课考试大纲

2020年硕士研究生复试专业课考试大纲考试科目名称:工程材料考试时间:120分钟,满分:100分一、考试要求:1. 掌握工程材料的基本概念,理解材料的成分、组织结构、制备工艺与材料性能和应用之间的关系;2. 掌握工程材料的设计、制造、加工和应用等基础知识,主要包括金属的结构与性能、金属的结晶与二元相图、金属的塑性变形及再结晶、钢的热处理、常用金属材料(工业用钢、铸铁、有色金属及其合金);3. 具备根据机械零件使用条件和性能要求,对结构零件进行合理选材及制定零件工艺路线的能力。

二、考试内容:1.金属的结构与性能(1)纯金属的晶体结构:常见金属的晶体结构(体心立方、面心立方、密排六方),晶面指数和晶向指数的标定,实际金属中的缺陷;(2)合金的晶体结构:合金的概念,固溶体结构与分类,金属间化合物的结构与分类,固溶强化与第二相强化。

(3)金属材料的性能:金属材料的力学性能(强度、塑性、冲击韧性、硬度、疲劳强度、断裂韧性),工艺性能(铸造性能、压力加工性能、焊接性能、热处理性能、切削加工性能),物理性能和化学性能。

2.金属的结晶与二元相图(1)纯金属的结晶:结晶的过程,晶粒大小及其控制,铸锭的结构。

(2)合金的结晶:匀晶相图、共晶相图、包晶相图、共析相图、含稳定化合物的相图,合金的结晶过程分析及杠杆定律的应用,合金的性能与相图的关系;铁碳合金的组元和相,Fe-Fe3C相图分析,铁碳合金平衡结晶过程分析,铁碳合金的成分、组织与性能的关系,Fe-Fe3C相图应用。

3.金属的塑性加工(1)塑性变形:单晶体的塑性变形,多晶体的塑性变形,合金的塑性变形、塑性变形的实质。

(2)塑性变形对金属组织和性能的影响:纤维组织,亚结构,形变织构,加工硬化,第二相强化。

(3)金属的再结晶:回复,再结晶,晶粒长大,金属热加工,纤维组织的利用。

4.钢的热处理(1)钢加热时的转变:奥氏体化基本过程,影响奥氏体转变速度的因素,奥氏体晶粒度及其影响因素。

沈阳建筑大学 2024年硕士研究生招生考试初试《水分析化学》科目考试大纲

沈阳建筑大学 2024年硕士研究生招生考试初试《水分析化学》科目考试大纲

2024年硕士研究生考试初试《水分析化学》科目考试大纲一、考查目标本科目主要考查学生对水分析化学基本原理及其应用掌握的程度。

二、考试形式与试卷结构(一)试卷满分及考试时间本次考试试卷满分为150分,考试时间为3小时。

(二)答题方式答题方式为闭卷、笔试。

(三)试卷内容结构试卷内容包含水分析化学概论、四大滴定分析法、吸收光谱法。

其中水分析化学概论约占25分、酸碱滴定法约占25分、络合滴定法约占25分,沉淀滴定法约占25分、氧化还原滴定法约占25分、吸收光谱法约占25分。

(四)试卷题型结构选择题;名词解释;问答题;计算题。

三、考查内容及要求1、概论(1)水质指标和水质标准(2)水样的采集(3)分析结果的误差及其表示方法(4)数据处理(5)标准溶液和物质的量浓度2、酸碱滴定法(1)水溶液中的酸碱平衡;(2)酸碱指示剂;(3)酸碱滴定法的基本原理;(4)水中碱度和酸度;3、络合滴定法(1)络合平衡;(2)氨羧络合剂;(3)pH对络合滴定的影响;(4)络合滴定基本原理;(5)提高络合滴定选择性的方法;(6)络合滴定的方式和应用;(7)水的硬度;4、沉淀滴定法(1)沉淀溶解平衡与影响溶解度的因素;(2)分步沉淀;(3)沉淀滴定法的基本原理;5、氧化还原滴定法(1)氧化还原平衡;(2)氧化还原滴定曲线;(3)氧化还原指示剂;(4)高锰酸钾法;(5)重铬酸钾法;(6)碘量法;(7)溴酸钾法;6、吸收光谱法(1)吸收光谱;(2)比色法和分光光度法;(3)显色反应及其影响因素;(4)吸收光谱法定量的基本方法—标准曲线法。

四、考试用具说明考试需携带计算器(科学计算器),直尺、黑色签字笔、铅笔、橡皮。

五、参考书目或参考资料黄君礼编,《水分析化学》(第三版),中国建筑工业出版社,2008.02;黄君礼编,《水分析化学》(第四版),中国建筑工业出版社,2013.08。

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2020年硕士研究生招生考试
初试材料科学基础科目考试大纲
一、考查目标
《材料科学基础》考试涵盖晶体和非晶态结构与性质,固体表面与界面,相平衡与相图以及过程动力学等知识。

要求考生掌握本课程的基本原理和基本规律,理解无机材料组成、结构、性能和材料用途之间相互关系及制约规律,考查学生运用材料科学的基本原理解决实际问题的能力。

二、考试形式与试卷结构
(一)试卷满分及考试时间
满分:150分,考试时间:180分钟
(二)答题方式
闭卷,笔试。

(三)试卷内容结构
1.晶体结构15~25%
2.晶体结构缺陷10~15%
3.熔体和玻璃体10~15%
4.固体表面与界面10~15%
5.相平衡与相图20~30%
6.扩散10~15%
7.固相反应10~15%
8.相变10~20%
9.烧结15~25%
(四)试卷题型结构
1.填空题10~20分
2.选择题10~20分
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