07310710有色金属冶金学
有色金属智能冶金 课程
有色金属智能冶金课程
有色金属智能冶金课程主要包括以下内容:
1.金属工艺学:主要介绍金属材料的性质制备工艺和用途。
2.冶金原理:介绍冶金工程的基本原理,包括金属的熔炼凝固、相变等。
3.有色冶金概论:介绍有色金属的种类性质和应用,以及有色金属的冶炼原理和工艺。
4.重金属冶炼:介绍铜、铅、锌等重金属的冶炼原理和工艺。
5.铝冶金学:介绍铝的冶炼原理和工艺,包括氧化铝的提取和电解铝的过程。
6.贵金属冶金学:介绍金、银、铂等贵金属的冶炼原理和工艺。
7.冶金检测仪表:介绍用于检测治金过程中各种参数的仪表和测量技术。
8.有色冶金I设计:介绍有色金属冶炼I厂的设计原理和方法。
9.智能冶金技术:介绍现代智能技术在冶金工程中的应用,如自动化技术、人工智能等。
此外,有色金属智能冶金课程还包括物理化学、工程制图与CAD等方面的内容,以帮助学生更好地理解和掌握有色金属智能冶金的原理和应用。
以上信息仅供参考,具体课程设置可能因学校而异。
有色金属冶金学科
有色金属冶金学科一、学科简介XX大学有色金属冶金学科是国家重点学科,是国家首批设立的博士点,并设有博士后流动站。
有色金属冶金学科与钢铁冶金学科、冶金物理化学、材料学和环境科学等学科相互促进且协调发展,研究64种有色金属元素的分离提取、工艺技术与材料制备的基本规律。
XX大学有色冶金学科与美国、日本、欧洲、X 洲以及国内高校、科研单位和企业有广泛的学术交流与合作。
本学科拥有一支由博士生导师、教授、副教授、讲师和工程师组成的学术思想X、学术水平高和结构合理的学术队伍。
本学科承担和完成了大批包括国家“863”计划、“973”计划、国家科技攻关和国家自然科学基金等项目,同时承担了众多省部级攻关项目和基础研究。
XX大学有色金属冶金学科多次荣获国家自然科学类,国家科技进步奖和发明奖及省部级科技成果奖。
主要研究方向为:有色金属提取理论与技术、有色金属冶金过程信息化与自动化、有色金属冶金过程与设备、有色金属新材料制备技术与工程化和有色金属XX及二次XX的生态化利用。
二、培养目标1.理论知识扎实、知识全面丰富和动手能力强。
2.有创新思维、洞察力强且有开拓进取精神。
3.有组织能力、协调能力和团队精神,立志献身科学事业。
三、学习年限与学分要求全日制攻读博士学位,学习年限原则上为3年;在职攻读博士学位,学习年限原则上为4年,但无论全日制还是在职攻读博士学位,保留学籍时间不超过6年。
学分:至少修满10学分。
四、研究方向1.有色金属提取理论与技术2.有色金属冶金过程与装备3.有色金属冶金过程信息化与自动化4.新材料制备技术与工程化5.有色金属XX与二次XX的生态化利用五、课程设置六、学位论文要求1.文献阅读根据论文的研究方向查阅国内外的相关文献,系统了解和掌握国内外的发展动态和研究进展,以近五年内发表的文献为主,不少于100篇。
综述报告的内容包括:前人的工作,存在问题、创新点、选题依据和论文的主要研究内容等。
2.论文选题论文选题坚持创新性、科学性、可行性和实用性相结合的原则。
专业解析-有色金属冶金
有色金属冶金一、专业介绍1、学科简介有色金属冶金是冶金工程下的一个二级一门研究从矿石、二次资源等原料中提取金属或化合物,并制成具有一定使用性能和经济价值产品的工科技术学科。
有色金属学科的研究对象主要是复杂的多相化学反应规律,以便能定量的确定反应的方向和限度,反应实际发生速率与影响因素,以及化学反应速率与相关的动量、热量、质量传递相互间的作用,在此基础上,进而对反应器进行优化设计和过程实现自动控制。
其研究领域包括火法冶金、湿法冶金、电冶金、材料化学冶金、冶金分离过程。
2、培养目标在冶金物理化学、计算化学、分离科学、化学反应工程学、材料学等方面具有坚实的理论基础和系统的专业知识。
具有初步的从事有色金属的提取、资源再生综合利山、冶金过程“三废”治理及有色金属车产品开发等方面技术工作的能力。
铰为熟练地掌握一门外国话,能阅读本专业的外文资料。
硕士论文在理论上应有新见解,或在方法和技术上有所改进。
能在生产企业、高等学校、科研机构从事本学科及相近学科的教学、科研、工程设计和生产管理等工作。
各招生单位研究方向、考试科目、课程设置等不尽相同,在此以不同学校举例说明:3、研究方向(以东北大学为例)01有色金属冶金新理论新技术02有色金属资源生态化综合利用03冶金过程自动化与冶金反应器04特殊冶金(生物冶金、自蔓延技术)等05先进材料制备技术4、硕士研究生入学考试科目(以东北大学为例)①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④830冶金物理化学或831化工原理5、课程设置(以昆明理工大学为例)学位课:自然辩证法、第一外语(基础部分)、冶金热力学、冶金动力学、数学物理方程必修课:科学社会主义理论与实践、现代冶金分析技术、数理统计及随机过程选修课:冶金新技术、湿法冶金、火法冶金、真空冶金、微波化学、冶金电化学、冶金反应工程学、粉体工程、计算冶金及模式识别应用、冶金传输原理、冶金熔体物理化学、金属分步结晶精炼导论、有色金属新材料、等离子体冶金、有色金属冶金学Ⅱ、萃取化学、提取冶金中的综合利用、生物冶金、络合物化学、高压浸出技术、流体力学、冶金过程数学模型、热力学数据库及其应用、微波加热在冶金及材料中的应用、第二外国语、数值计算方法、相变理论、文献检索、知识产权保护。
有色金属冶金学
有色金属冶金学有色金属冶金学是指对非铁金属(包括铜、铝、铅、锌、镍、钴、锑、锡、银等)的冶炼、加工和应用等研究。
有色金属的冶炼通常涉及化学反应和热力学过程,需要结合化学、材料和机械等学科知识进行研究。
有色金属冶金学的发展历史可以追溯到古代文明时期,比如铜的冶炼可以追溯到大约7000年前,而锡的冶炼始于公元前3000年的中东地区。
但真正的有色金属冶金学始于19世纪的欧洲,随着工业化的发展,有色金属的需求迅速增长,各种冶炼技术和加工工艺也得到了快速发展。
有色金属的冶炼通常分为“熔炼法”和“湿法”两种方式。
熔炼法包括火法和电法两种,其中火法又可分为闪速炉、电炉、转炉和氧化炉等几种类型。
火法通常用于冶炼高品质的有色金属,但操作复杂、工艺繁琐。
电法冶炼可以更好地控制工艺参数和金属纯度,但设备投资大、经营成本高。
湿法则是通过溶解、加热、沉淀等方式提取有色金属,通常用于冶炼较低品质、含杂质较多的有色金属矿。
不同的有色金属具有不同的特性和用途。
铜是重要的导电、导热和装饰性材料,广泛用于电线、管道、锣等。
铝是轻但强度高的材料,广泛用于航空航天、运动器材、汽车和建筑等领域。
铅和锌是重要的防腐材料,常用于压型钢板、防水材料、化学反应的催化剂等。
镍、钴和钛是耐高温材料,广泛用于航空航天、核工业等高技术领域。
除此之外,银、金等贵金属也有重要的用途,包括电子元件、珠宝、投资等领域。
有色金属冶金学的研究与应用正在不断发展,尤其是对于绿色环保和可持续发展等方面的要求,正在推动有色金属行业实现更加高效、环保和低成本的生产。
未来有色金属冶金学的发展趋势有:优化工艺流程和降低能耗,发展新型节能材料和新型技术设备;增加回收利用率和资源循环利用;应用人工智能、大数据等技术以实现智能化管理和自动化生产;发展新型合金材料,以应用于更广泛的工业领域。
有色金属冶金学重点内容复习
有色金属冶金学重点内容复习有色金属冶金学重点内容复习氧化铝的生产1.有色金属是指除Fe、Cr、Mn之外的金属。
2、有色金属分轻金属、重金属、稀有金属、贵金属。
轻金属:比重小于5.0的金属,包括Al、Mg等。
重金属:比重大于5.0的金属,包括铜、铅、锌等。
稀有金属:一般指工业上应用较晚,而为人们不太熟悉的,或者在自然界中赋存较分散以及提取方法较复杂的有色金属,包括锆、钨、钼、铪、稀土金属等。
贵金属:一般是指在空气中保持其美丽金属光泽,可用作装饰品,因而价值较高的金属,包括金、银、铂族金属等。
3、根据氧化铝水合物所含结晶水的数目将其分为三水型、一水型、铝胶型。
4、不同形态的氧化铝及其水合物溶解于酸和碱液中(速度)和(溶解度)是不相同的。
三水铝石最易溶解,一水软铝石次之,一水硬铝石最难溶解。
5、铝土矿是一种以氢氧化铝矿物为主的成分复杂的岩石。
6、我国铝土矿的特点:高铝、高硅、低铁。
(烧结法)一水硬铝石型7、铝土矿分类:按铝土矿矿物成分铝土矿可分为三水铝石型、一水硬铝石型、一水软铝石型、各种混合体。
按铝土矿矿石结构特点铝土矿可分为粗糙状、致密状、豆鮞状。
按铝土矿地质成因铝土矿可分为海相沉积型、陆相沉积性、玄武岩风化壳型。
8、铝土矿的质量标准(铝硅比)和(铝土矿类型)。
9、铝硅比:铝土矿中氧化铝和氧化硅的重量比,工业上一般用A/S表示。
10、电解过程对氧化铝的要求?●答:电解过程对氧化铝的要求:在电解质中溶解速度要快、流动性好、粉尘量少、保温性能好、吸附HF的能力要强。
10、安息角:物料在光滑平面上的自然堆积的倾角,是表示物料流动性好坏的指标。
安息角大物料的流动性能就差。
11、氧化铝的比表面积越大,氧化铝的化学活性越强越易溶解。
12、氧化铝的生产方法有酸法、碱法、电热法、酸碱联合法。
●酸法生产氧化铝是用硝酸、硫酸或盐酸等无机酸处理含铝原料而得到相应的铝盐的酸性水溶液。
然后使这些铝盐成为水合物结晶(经蒸发结晶)或碱式铝盐(水解结晶)从溶液中析出,亦可用碱(NH4OH)中和这些铝盐水溶液,使铝成氢氧化铝析出。
有色金属冶炼专业
有色金属冶炼专业有色金属冶炼专业是指以有色金属矿石为原料,通过一系列的物理、化学和冶金过程,提取出有色金属的专业领域。
有色金属包括铜、铝、锌、铅、镍、锡、钨等。
这些金属在工业生产和日常生活中都有广泛的应用。
有色金属冶炼专业的学习内容主要包括矿石学、冶金学、冶炼工艺学、冶炼设备与自动化、冶炼原理与技术等方面的知识。
学生在学习过程中将深入了解有色金属矿石的性质、成份和分布规律,学习有色金属冶炼的基本工艺和流程,了解冶炼设备的原理和使用方法,掌握有色金属冶炼的原理与技术。
有色金属冶炼专业的学习过程是比较复杂和繁重的。
首先,学生需要学习矿石学,了解不同种类的有色金属矿石的特点和成分,以及它们在地壳中的分布情况。
其次,学生需要学习冶金学,了解有色金属冶炼的基本原理和方法,包括物理冶金、化学冶金和冶炼工艺学等方面的知识。
再次,学生需要学习冶炼工艺学,了解有色金属冶炼的基本工艺和流程,包括矿石的选矿、炼矿和精炼等过程。
最后,学生需要学习冶炼设备与自动化,了解冶炼设备的原理和使用方法,以及自动化技术在冶炼过程中的应用。
有色金属冶炼专业的学习目标是培养具有扎实的理论基础和实践能力的有色金属冶炼工程技术人才。
学生在完成学业后可以从事有色金属冶炼企事业单位的技术研究、生产管理、工艺设计和设备维修等工作。
同时,有色金属冶炼专业的学习也为学生继续深造和攻读硕士、博士学位提供了基础。
有色金属冶炼专业的就业前景广阔。
随着国家经济的发展和工业化进程的加快,对有色金属冶炼工程技术人才的需求越来越大。
有色金属冶炼专业的毕业生可以在有色金属冶炼企事业单位、矿山企事业单位、科研院所、大专院校等单位就业。
同时,有色金属冶炼专业的毕业生还可以参与到国家重点项目的研究和开发中,为国家的经济建设和科技进步做出贡献。
有色金属冶炼专业是一门具有重要意义和广阔前景的专业。
通过对有色金属冶炼的学习和研究,可以为国家的经济建设和科技进步提供有力支持。
有色金属冶炼专业的毕业生具有广阔的就业前景和发展空间,将在有色金属行业发挥重要作用。
稀有金属冶金学
• D.以沈阳为中心的东北市场:主要是冶金、 军工、电池行业,年消费镍约6000吨。随 着宝钢、太钢不锈钢计划的实施,东北地 区的不锈钢生产会逐步萎缩,优势将集中 在高温合金和军工钢方面,消费量呈递减 趋势。
• a.作金属材料,包括制作不锈钢,耐热合金钢和各种合 金等3000多种%。主要用在钢 材及其他金属材料的基体上覆盖一层耐用、耐腐蚀的表 面层,其防腐性能要比镀锌层高20~15%。
• c. 在石油化工的氢化过程中作催化剂。在煤的气化过程 中,当用CO和H2合成甲烷时发生下列反应:CO + 3H2 →CH4 + H2O(温度800℃、催化剂)常用的催化剂为高 度分散在氧化铝基体上的镍复合材料(Ni25~27%)。这种 催化剂不易被H2S、SO2所毒化。
A.在大气中不易生锈以及能抵抗苛性碱的 腐蚀。大气实验结果,99%纯度的镍在 20年内不生锈痕,无论在水溶液或熔盐 内镍抵抗苛性碱的能力都很强,在50% 沸腾苛性钠溶液中每年的腐蚀性速度不 超过25微米,对盐类溶液只容易受到氧 化性盐类(如氯化高铁或次氯酸铁盐) 的侵蚀。镍能抵抗所有的有机化合物。
• E.镍具有磁性,是许多磁性物料(由高 导磁率的软磁合金至高矫顽力的永磁合 金)的主要组成部分,其含量常为 10~20% 。
1.2.1.2 化学性质
金属镍是元素周期表第8副族铁磁金属 之一,原子序数28,原子量58.71,熔点 1453±1℃,沸点2800℃。天然生成的金属 镍有五种稳定的同位素:Ni5867.7%、 Ni6026.2%、 Ni611.25%、Ni623.66%、 Ni641.66% 。其主要化学性质有:
北京科技大学复试考试范围
081400土木工程(四探
081900矿业工程(五选一)
083000环境科学与工程(二选一) 087000科学技术史
080600冶金工程(任选一门)
2.钢铁冶金学 3.有色金属冶金学 4.工业生态学 1.材料物理 2.固体物理 3.无机材料物理化学 4.有机化学
电子综合 自动控制理论 数据结构 数据结构 1.地基基础 2.工程地质 专业综合 采矿学 安全科学技术 1.环境学导论 2.环境工程学 1.机械设计(占50%) 2.液压与液力传动(占50%) 专业综合 综合面试 会计学与财务管理(各占50%) 专业综合(公共行政学50%;管 理学原理50%) 英汉互译(笔译) 面试(口译和综合素质) 复试科目同学院相关专业 复试科目同学院相关专业
北京科技大学(硕士)复试考试范围
单位代码:10008 电 话:010—62332484 单位名称:北京科技大学 地 址:北京市海淀区学院路30号 联 系 人:研招办 邮政编码:100083
根据教育部文件精神,2011年硕士研究生入学考试不指定参考书目; 各复试科目的考试范围,请考生参见所报考学院网页。 学科、专业名称 070901矿物学、岩石学、矿床学 080103流体力学(三选一) 080104工程力学(二选一)
081100控制科学与工程 一)
(四选
自动检测技术(自动检测技术占 60%;过程参数检测占40%) 模式识别 人工智能基础 计算机系统结构 产业经济学 国际贸易原理与实务 数据库原理与管理信息(各占 50%) 金融学原理 会计学与财务管理(各占50%) 人力资源管理 技术经济学 专业综合 专业综合考试:(三选二) 计算方法 概率论与数理统计 常微分方程
085204材料工程(专业学位)(任选一 门)
有色金属冶金学教学大纲
《有色金属冶金学》课程教学大纲课程编号: ZX082625课程性质:专业必修课适用专业:金属材料工程本科先修课程:物理化学后续课程:专业课总学分: 1.5一、教学目的与要求本课程是冶金工程专业学生有色冶金方向的重要专业课,为限选课。
通过本课程的学习,使学生了解常用有色金属的性质、用途以及有色金属冶炼工艺的发展动态;掌握常用有色金属的冶炼工艺、原理、主体设备的构造和技术经济指标控制。
二、课程内容及学时分配1. 绪论(建议学时数:1学时)目的要求:本部分讲解有色金属的分类及各种金属的所属类别,介绍有色金属提取过程的特点,对有色金属的提取方法进行归纳性总结。
通过本部分的学习,应了解各种有色金属所属的类型,熟悉有色金属的分类依据,掌握有色金属提取过程的特点。
教学内容:有色金属提取过程的特点;有色金属的提取方法。
重点难点:有色金属提取过程的特点。
2. 铜冶金(建议学时数:8学时)目的要求:本部分从铜及其主要化合物的性质、用途入手,讲授炼铜的原料,火法炼铜、湿法炼铜工艺流程、原理、主要设备及主要技术经济指标。
在火法炼铜部分,主要讲授硫化铜精矿的硫酸化焙烧和氧化焙烧的工艺、原理及设备;讲授造锍熔炼的原理及方法(如:鼓风炉、反射炉、闪速炉及新的熔炼方法);讲授冰铜吹炼、粗铜的火法精炼、电解精炼的工艺、原理、主要设备及主要技术经济指标;讲授连续炼铜的工艺、原理及设备。
在湿法炼铜部分,主要讲授不同炼铜原料的湿法炼铜工艺流程,着重讲解浸出、浸出液的净化、以及从净化液中提取铜过程的原理、设备及主要技术经济指标。
通过对本部分的学习,应了解湿法炼铜的工艺、原理及设备;熟悉连续炼铜的工艺、原理及设备;掌握火法炼铜的工艺流程及各主要单元过程的原理、主要设备及影响主要技术经济指标的因素。
教学内容:硫化铜精矿的硫酸化焙烧和氧化焙烧;鼓风炉、反射炉、闪速炉熔炼;冰铜吹炼;粗铜的火法精炼;电解精炼;连续炼铜;湿法炼铜工艺流程。
重点难点:硫化铜精矿的硫酸化焙烧和氧化焙烧的工艺、原理及设备;造锍熔炼的原理及方法(如:鼓风炉、反射炉、闪速炉及新的熔炼方法);冰铜吹炼、粗铜的火法精炼、电解精炼的工艺、原理、主要设备;上述单元过程的主要技术经济指标影响因素及控制。
有色冶金技术专业简介
有色冶金技术专业简介有一类物质与人类息息相关,她是大千世界中最亮眼的物质,是人类孜孜不倦追求的物质,甚至是人类身份地位的象征,她就是万物之首——金属。
结婚用的金戒指,年轻人喜爱的金项链、首饰,人们爱不离手的手机,饮食的各种器具,国防科技领域高精尖精密仪器、现代工业中的各种设备,国民生活中飞机、汽车、轮船、火车等各类交通工具都离不开各类金属,可以毫不夸张的说人类离开了金属将寸步难行。
根据性质不同,人们习惯将金属分为黑色金属和有色金属两大类,把钢、铁、锰等金属称为黑色金属,那么把黑色金属以外的金属统称为有色金属,典型的有色金属有金、银、铜、铝、锡等,他们都具有一个共同的特点就是性能优越,而且还很贵哦,讲到这里您一定很好奇,这些金属是如何生产出来的呢?有色冶金技术专业将为您解开谜团。
有色冶金技术是一个神奇的专业,通过她,人们就可以将名不见经传的矿物质转变为人人喜欢的金属,反过来讲,您可以通过学习有色冶金技术专业,把您喜欢的金、银、铜等金属制造出来哦,可以想象,别人花高额的价格去买金属,您却可以通过自己的专业知识制造自己喜欢的金属,是不是超级酷的一件事!!!一、培养目标本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美、劳全面发展,掌握金、银、铜、铝、铅、镍等有色金属冶金方面的专业知识和实践技能,具有较强的综合应用能力,具有良好的职业道德,能从事有色冶金制备及操作技术与管理工作的高素质高技能型专门人才。
没错,通过该专业的学习,您就是那位能制造“人人仰慕高贵金属”的人物二、主修主要课程冶金概论、无机化学、分析化学、工程制图、锌冶金技术、信息化智能技术、湿法冶金技术、火法冶金技术、冶金设备、烧结与焙烧技术、有色冶金工厂设计、氧化铝与金属铝生产技术、计算机辅助冶金设计、金工实习、铜冶金技术、专业综合实习及顶岗实习等课程。
三、师资队伍学院拥有一支师德高尚、业务精干、结构优化、富有创新精神和具有国际视野的高学历、高职称、高技能师资队伍,拥有由知名专家、专业带头人、课程带头人、中青年骨干教师组成的高水平专业领军团队。
有色金属冶金学1文档
狭义:矿石或精矿的冶炼,提取冶
金。
有色金属冶金方法:
(1)火法冶金:它是指在高温下矿 石或精矿经熔炼与精炼反应及熔化 作业,使其中的有色金属与脉石和 杂质分开,获得较纯有色金属的过 程。
整个过程包括原料准备、熔炼和精 炼三个工序。过程所需能源主要靠 燃料燃烧供给,也有依靠过程中的 化学反应热来提供。
(1)汉代《本草经》 (2)明代《天工开物》
• Aluminum由来
Pott, Marggraf , Morveau, Davy
• 化学法制取铝
1825 Oersted 丹麦 钾汞还原无水氯化铝 1827 Wohler 德国 钾还原无水氯化铝 1854 Deville 法国 钠还原NaCl-AlCl 1865 Bektob 俄国 镁还原冰晶石
钛有时列入轻金属。
稀有金属按元素物理化学性质、 赋村状态,生产工艺以及其他一 些特征,分为稀有轻金属、稀有 高熔点金属、稀有分散性金属、 稀土金属和稀有放射性金属。
稀有轻金属:Li Be Rb Cr 密度小,
锂:0.53
稀有高熔点金属:Ti V Zr Nb Mo Hf Ta W ,Ti:1660℃, W:3400℃
(2)湿法冶金:
它是在常温(或低于100℃)常压或 高温(100~300 ℃)高压下,用溶剂 处理矿石或精矿,使所要提取的有 色金属溶解于溶液中,而其它杂质 不溶解,然后再从溶液中将有色金 属提取和分离出来的过程。
该方法主要包括浸出、分离、富集 和提取的过程。
(3)电冶金:
它是利用电能提取和精炼有色金属 的方法。
• 铝在高温下能够还原其他金属氧化物 2Al + 3MeO = Al2O3 + 3Me
中南大学冶金就业前景
中南大学冶金就业前景中南大学冶金就业前景1冶金工程专业介绍包括冶金物理化学、冶金传输原理、金属学、钢铁冶金学、有色金属冶金学、冶金环境工程与资源循环利用等主修课程,并开设钢铁冶金类、有色金属冶金类、冶金与材料物理化学类、冶金工程公共基础等选修课程。
冶金工程专业就业方向随着现代科技的迅猛发展,该专业对从业人员的综合素质也提出了较高的要求,如计算机技术在冶金工程领域的广泛应用,也就使得学生在大学里就要逐步接触并掌握到丰富而实用的计算机知识。
另外,该领域在国内的发展与国外先进技术的交流也日益频繁,对学生外语的使用也提出了相当高的要求。
目前,全国仅有20多所高校开设有此专业,每年培养的专业人才非常有限,而市场需求量又特别大。
有关统计数据显示,市场对冶金工程专业人才的需求是实际该专业毕业生人数的10倍。
如此大的`市场需求也为该专业的学子提供了广阔的就业前景。
由于冶金工程专业培养的学生基础宽厚、理论扎实、技能全面,同时,又具备冶金和金属材料加工等方面的知识和技能。
加之,冶金行业属于国民经济的基础和支柱产业之一,因而,毕业生择业面宽,适应能力强。
毕业生可以到冶金、化工、材料、环境保护及其相关行业的生产、科研和管理部门从事生产技术管理、工程设计、技术开发、新型结构材料和功能材料的研制和开发等工作,也可以到高等院校和高等职业学校从事专业教学工作。
冶金工程专业就业前景材料类专业对应职业规划与职业方向分析本学科包括专业:冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料科学与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、宝石及材料工艺学、粉体材料科学与工程、再生资源科学与技术、稀土工程、高分子材料加工工程、生物功能材料职业方向一相关企、事业单位的工程技术人员1、对应专业:本学科所有专业2、职业说明:从事材料类产品研究或开发的专业人员3、市场趋势:相比于理学类的专业,工学专业因其更接近实用,就业面更广泛。
一般分布于钢铁、建材、化工、石油、有色金属等方面。
冶金学科的分类
冶金学科的分类
冶金学科按照不同的分类标准可以分为多个子学科,以下是一些常见的冶金学科分类:
黑色金属冶金:包括钢铁冶金,铸铁冶金等,主要涉及铁、锰等金属的提取和加工。
有色金属冶金:包括铝、铜、镍、锌等有色金属的冶炼和提炼。
稀有金属冶金:涉及提取和加工稀有金属,如金、银、铑等。
金属材料工程:研究金属的性能、组织、加工等方面,包括金属材料的设计和改良。
冶金热力学:研究金属在高温下的行为,包括相变、热力学性质等。
冶金动力学:研究金属在不同条件下的动力学行为,如金属的晶体生长、相变动力学等。
冶金分析:包括对金属和合金进行成分分析、结构分析等。
冶金工艺学:研究金属的冶炼和加工工艺,包括熔炼、铸造、轧制等。
冶金环境工程:关注冶金过程对环境的影响,包括环境污染控制、资源循环利用等。
这只是冶金学科的一些常见分类,实际上,冶金学科十分广泛,还包括了许多细分领域和交叉学科。
湖南有色金属职业技术学院招生专业排名和专业前景介绍
湖南有色金属职业技术学院招生专业排名
和专业前景介绍
湖南有色金属职业技术学院介绍
选矿技术专业,金属矿开采技术专业,矿山地质专业,金属材料与热处理技术专业,冶金技术专业,工商企业管理专业,工程造价专业,会计电算化专业,建筑工程技术专业,工程测量技术专业,工业分析与检验专业,数控技术专业,机电一体化技术专业专业。
【湖南有色金属职业技术学院招生专业排名和专业前景介绍】
湖南有色金属职业技术学院专科招生专业
所在城市:湖南,长沙
学校性质:工科类大学
建校时间:
学费区间:
湖南是世界闻名的“有色金属之乡”。
湖南有色金属职业技术学院是湖南省人民政府批准、教育部备案、湖南省有色金属管理局主管的全日制普通高等学校(学院代码14360),是全国有色金属行..。
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有色金属冶金学
Nonferrous Metals Metallurgy
课程编号:07310710
学分:3
学时:45 (其中:讲课学时:45 实验学时:0 上机学时:0)先修课程:无机化学、物理化学、冶金物理化学、传输原理、湿法冶金原理
适用专业:冶金工程材料成型及控制工程
教材:《有色金属冶金学》;邱竹贤主编;冶金工业出版社,2006
开课学院:材料科学与工程学院
一、课程的性质与任务
课程性质:必修课。
有色金属冶金是GB/T 13745-2009《学科分类与代码》中与冶金物理化学、钢铁冶金等并列的二级学科之一,学科代码45040。
本课程是冶金工程专业学生有色冶金方向的重要专业课。
通过本课程的教学,要求本科生掌握常用有色金属的冶炼工艺、原理、主体设备的构造和技术经济指标控制,使学生了解常用有色金属产品及其原料的性质、用途以及有色金属冶炼工艺的发展动态;
拓宽并提升学生在提取冶金及无机盐化工等领域的知识面和业务能力,为其今后从事或涉及有色金属生产技术或相关新产品开发,以及开展环境保护和资源综合利用工作奠定基础。
课程基本任务是:
1.掌握典型有色金属冶炼主要工艺及设备的原理与特点、冶炼方法与目的;
2.针对具体适用有色金属的冶炼要求,学习选择最优化的有色金属冶金工艺;
3.促进有色金属产品之高效、优质、低耗、环保的绿色制造理念的树立和新工艺新产品的开发。
二、课程的内容及要求
前言有色冶金基础知识
1.教学内容
(1)本课程的性质、研究对象与方法、目的、任务;
(2)本课程的学习方法、授课计划、参考资料、考核要求;
(3)本课程的发展及在冶金学科的地位,GB/T 13745-2009《学科分类与代码》;
(4)有色冶金基础知识,金属分类及有色冶金单元过程。
2.基本要求
(1)了解上述教学内容和要求,理解学科分类和金属分类等基本概念;
(2)掌握金属分类及有色冶金单元过程等基础知识。
3.重难点
(1)重点是学科分类和金属分类等基本概念;
(2)难点是有色冶金单元过程等基础知识。
第一篇轻金属冶金
第1章铝冶金
1.教学内容
(1)概述
(2)从铝土矿提取氧化
(3)铝电解
(4)铝精炼
(5)炼铝用碳素电极
(6)铝生产中的环保治理
(7)废铝与废旧阴极碳块的再生利用
(8)炼铝用惰性电极材料
(9)电热还原法熔炼铝一硅一铁一钛合金
(10)融盐电解法制取铝基母合金
2.基本要求
(1)了解现代铝工业生产原则流程,熟悉其主要生产环节和重要辅助环节;(2)掌握氧化铝生产的基本原理和基本工艺;
(3)掌握铝电解基本原理和基本工艺;
(4)初步掌握铝冶金的技术进步和发展方向。
3.重难点
(1)重点是氧化铝的拜耳法工艺、混联法工艺和原铝的熔盐电解及精炼工艺;(2)难点是氧化铝的混联法工艺和铝的熔盐电解。
第2章镁冶金
1.教学内容
(1)概述
(2)电解法炼镁
(3)热法炼镁
(4)镁的精炼
2.基本要求
(1)掌握电解法炼镁反应的热力学及动力学原理;
(2)掌握真空还原热法炼镁反应的热力学及动力学原理。
3.重难点
(1)重点是热法炼镁和电解法炼镁的基本原理和基本工艺;
(2)难点是真空还原热法炼镁基本原理和基本工艺。
第二篇重金属冶金
第3章铜冶金
1.教学内容
(1)概述
(2)造锍熔炼的基本原理
(3)造锍熔炼
(4)锍的吹炼
(5)粗铜火法精炼
(6)电解精炼
(7)铜的湿法冶金
2.基本要求
(1)了解铜及其化合物的性质和用途;
(2)熟悉炼铜原料和炼铜主要方法;
(3)掌握造锍熔炼、冰铜吹炼的基本原理和基本工艺;
(4)掌握粗铜火法精炼和阳极铜电解精炼的基本原理和基本工艺;(5)了解铜的湿法冶金,初步掌握铜冶金的技术进步和发展方向。
3.重难点
(1)重点是造锍熔炼、冰铜吹炼和铜精炼的基本原理和基本工艺;(2)难点是造锍熔炼、冰铜吹炼和铜精炼的基本原理。
第4章锌冶金
1.教学内容
(1)概述
(2)硫化锌精矿的焙烧
(3)锌焙砂的浸出
(4)中性浸出液的净化
(5)硫酸锌溶液的电沉积
(6)火法炼锌
(7)锌冶金新方法新技术
2.基本要求
(1)了解锌及其化合物的性质和用途;
(2)熟悉炼锌原料和炼锌主要方法;
(3)掌握硫化锌精矿的沸腾焙烧的基本原理和基本工艺;
(4)掌握锌焙砂浸出、浸出液净化、含锌溶液电积的基本原理和基本工艺;
(5)熟悉锌的火法冶金,初步掌握锌冶金的技术进步和发展方向。
3.重难点
(1)重点是锌精矿沸腾焙烧、锌焙砂浸出、浸出液净化、含锌溶液电积的基本原理和基本工艺;
(2)难点是硫酸化焙烧和浸出液净化的选择性控制。
第5章镍冶金
1.教学内容
(1)概述
(2)氧化镍矿的火法冶金
(3)硫化镍矿的火法冶金
(4)氧化镍矿的湿法冶金
(5)硫化镍矿的湿法冶金
(6)镍的精炼
2.基本要求
(1)了解镍及其化合物的性质和用途;
(2)熟悉炼镍原料和炼镍主要方法;
(3)初步掌握氧化镍矿的火法冶金及湿法冶金的基本原理和基本工艺;
(4)初步掌握硫化镍矿的火法冶金及湿法冶金的基本原理和基本工艺;
(5)了解镍的精炼和镍冶金的技术进步和发展方向。
3.重难点
(1)重点是硫化镍矿和氧化镍矿的火法冶金的基本原理和综合工艺;
(2)难点是镍锍熔炼和冰镍吹炼产物的分离控制。
第三篇稀有金属冶金
第6章钛冶金
1.教学内容
(1)概述
(2)钛铁矿精矿的还原熔炼
(3)从钛铁矿精矿生产人造金红石简介
(4)四氯化钛的生产
(5)粗四氯化钛的精制
(6)镁热还原法生产海绵钛
(7)钠热还原法生产金属钛
(8)钛的精炼
2.基本要求
(1)了解钛及其化合物的性质和用途;
(2)熟悉富钛料生产和氯化主要方法;
(3)掌握沸腾氯化、熔盐氯化生产四氯化钛及精制的基本原理和基本工艺;
(4)掌握金属热还原法生产海绵钛的基本原理和基本工艺;
(5)了解钛的精炼和钛冶金的技术进步和发展方向。
3.重难点
(1)重点是沸腾氯化、四氯化钛精制、镁热法生产海绵钛的基本原理和综合利用工艺;
(2)难点是四氯化钛精制、Kroll法海绵钛产物的分离控制。
第7章钨冶金第8章稀土冶金
1.教学内容
(1)概述
(2)苏打高压浸出法
(3)苛性钠浸出法
(4)钨酸钠溶液的处理
(5)分解钨矿物原料的其他方法简介
(6)钨的二次金属回收简介
(7)三氧化钨的生产
(8)钨粉的生产
(9)粉末冶金法生产致密钨
(10)钨的熔炼
(11)稀土冶金概述
2.基本要求
(1)了解钨及其化合物的性质和用途,了解APT和钨粉生产及粉末冶金工艺;
(2)熟悉钨冶金原则流程,掌握苏打高压浸出法和苛性钠浸出法处理钨矿的基本原理。
(3)了解稀土战略意义及稀土冶金概况。
3.重难点
(1)重点是熟悉钨冶金原则流程,掌握苏打高压浸出法和苛性钠浸出法处理钨矿的基本原理;了解稀土战略意义及稀土冶金概况;
(2)难点是钨冶金原则流程,苏打高压浸出法的基本原理。
四、大纲说明
1.本课程实验内容由冶金综合实验等课程专门落实。
2.每次课后布置习题或思考题,以便深入理解和巩固教学内容。
3.考核作业、出勤、课堂表现等构成的平时成绩,占本课程考核总成绩的30%。
五、参考书目及学习资料
1.《有色金属冶金工艺》;李明照;化学工业出版社,2010
2.《冶金学下卷有色金属冶金》;邱竹贤;冶金工业出版社,2001
3.《重金属冶金学》;陈国发;冶金工业出版社,2000
4.《重金属冶金学》;彭容秋;中南工业大学出版社,2000
5.《轻金属冶金学》;杨重愚;冶金工业出版社,2002
6.《有色金属资源循环理论与方法》;郭学益;中南大学出版社,2008.
7.《有色金属冶金、材料、再生与环保》屠海令,化学工业出版社,2003
8.其他相关专著、论文、标准、专利文献,国家政策及行业发展规划等新资料。
制定人:黄海芳审定人:批准人:
2013年4月30日
课程简介
课程编码:07310710
课程名称:有色金属冶金学
英文名称:Nonferrous Metals Metallurgy
学分:3
学时:45(其中:讲课学时:45实验学时:0上机学时:0)
课程内容:有色金属冶金是GB/T 13745-2009《学科分类与代码》中与冶金物理化学、钢铁冶金等并列的二级学科之一,学科代码45040。
本课程是冶金工程专业学生有色冶金方向的重要专业课。
主要包括常用有色金属的冶炼工艺、原理、主体设备的构造和技术经济指标控制。
通过本课程的教学,要求本科生掌握使学生了解常用有色金属产品及其原料的性质、用途以及有色金属冶炼工艺的发展动态;拓宽并提升学生在提取冶金及无机盐化工等领域的知识面和业务能力,为其今后从事或涉及有色金属生产技术或相关新产品开发,以及开展环境保护和资源综合利用工作奠定基础。
选课对象:冶金工程等专业本科三年级学生
先修课程:无机化学、物理化学、冶金物理化学、传输原理、湿法冶金原理教材:《有色金属冶金学》,邱竹贤主编,冶金工业出版社,2006年版。