化学化工学院
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研究生教育
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研究生专业介绍
2014-10-16 11:15:12   审核人:   (点击: )

081700化学工程与技术

研究方向:1、分离与反应工程

2、功能高分子及催化剂

3、精细化学品合成与工程化

4、光催化与纳米材料

5、环境催化反应

6、有机太阳能电池

“化学工程与技术”一级学科包含“化学工程”、“化学工艺”、“应用化学”、“工业催化”四个二级学科,是天津市“十一五”、“十二五”重点建设学科。该学科拥有“天津市有机太阳能电池与光化学转换重点实验室”和“天津市高档颜料工程研究中心”,建立了以生物与现代医药、染料、分子探针和能源材料等领域的新物质、新反应、新产品和新技术研究为核心的研究体系。 

分离与反应工程主要研究方向在染料中间体、医用抗体、有机化合物中的高品质化工产品的生产过程中,着重研究反应动力学、催化反应机理、系列产品的特殊合成与精细加工工艺,进而进行工艺设计、工程开发及工业化的应用,围绕化工产品生产中的新型高效分离技术和环境友好新工艺两条主线开展较为深入的理论研究和技术开发。

功能高分子及催化剂的研究方向主要以功能高分子材料的合成、表征、应用性能、工艺开发等问题为研究对象,开展新型功能橡胶、医用高分子材料、生物高分子材料及高分子负载催化剂等的合成理论与技术研究。

精细化学品合成与工程化研究方向主要以精细化工新产品合成反应动力学和工艺开发中的工程化问题为研究对象,针对有机金属材料、功能染料、功能助剂、药物和有机中间体等的新产品、新工艺及工程转化中的理论、方法和技术开展研究。

光催化与纳米材料研究方向主要以高效纳米催化材料的制备和敏化纳米材料的光催化反应动力学为主要研究内容,涉及二氧化钛、氧化锌、碘化亚铜等无机材料的纳米颗粒、纳米棒、纳米线的制备,以及多孔纳米材料敏化太阳能电池和有机污染物的敏化降解等研究。

环境催化反应研究方向主要研究内容包括废水中有机污染物的催化降解与催化转化、二氧化碳温室气体催化转化制燃料和有机化学品、石油天然气使用过程中产生的气态污染物的催化消除等重要方面。

有机太阳能电池研究方向主要内容包括开发以染料敏化纳米二氧化钛太阳能电池为主的新型太阳电池相关材料的合成及制备技术;设计开发新型有机(聚合物)薄膜太阳能电池,不断提高光电转化效率,降低电池制备成本,发展清洁能源技术。

开设的主要课程:公共必修课、高等化工热力学、金属有机化学、高等有机化学、有机结构波谱分析、现代精细有机合成、高等生物化学、化工传递过程原理(II)、有机催化反应工程、高等分离工程、有机合成设计、工业催化原理、现代分离与分析技术、绿色化学与化工、天然有机物化学、超分子化学导论、膜分离科学与技术、功能高分子材料、功能染料、专业外语、当代化学前沿等。 

本专业毕业生的大致去向:国家、省市级石油、化工、医药等相关行业的研究院所、高等院校及企事业单位从事科学研究、教学、生产技术管理、产品技术开发、生产设备设计等工作。 

本专业学制为2.5年,授工学硕士学位。 

 

085216化学工程(专业学位)

研究方向:1、精细化工工程

2、功能型新材料

3、过渡金属催化药物合成反应研究

精细化工工程研究方向主要以精细化工新产品合成反应动力学和工艺开发中的工程化问题为研究对象,采用络合精馏、分子精馏、络合萃取等方法分离纯化精细化学品,开展有机金属材料、功能染料、功能助剂、药物和有机中间体等的新产品、新工艺及工程转化的理论、方法和技术研究。

功能型新材料研究方向主要以功能化学品、功能高分子、精细大分子材料、纳米材料以及生物材料等为研究对象,重点围绕药物控制释放理论、药物新制剂以及功能新材料等领域,系统开展与生命科学有关的功能化学品、高分子的精细化、功能化、智能化和生物模拟等方向的研究。

过渡金属催化药物合成反应研究研究方向以过渡金属配合物为底物,开发新型催化剂,开展高选择性有机合成方法学研究,实现立体、区域和化学选择性的有效调控,力争在绿色合成反应、新型催化技术等领域取得重要突破。开展针对恶性肿瘤、心脑血管病、糖尿病等疾病临床治疗药物的设计、合成及生产工艺研究。开展现代新型纯化、分离方法的研究,为高纯医药中间体的制备与工程化提供理论基础。

开设的主要课程:公共必修课、高等有机化学、高等化工热力学、现代精细有机合成、有机催化反应工程、有机合成设计、功能高分子材料、高等分离工程、化学反应动力学、催化剂合成与应用、生物反应工程、超分子化学导论、精细化工过程分析与工艺设计、药物化学、制药工艺学、有机结构波谱分析等。 

本专业毕业生的大致去向:国家、省市级石油、化工、医药等相关行业的研究院所、理工类高等院校及大型企业从事化学工程领域的科学研究、教学、生产技术管理、产品技术开发、生产设备设计等。 

本工程领域学制为2.5年,授工程硕士学位。 

 

085235制药工程 (专业学位)

研究方向:1、化学合成药物的研究与制备工艺

2、合理药物设计与构效关系研究

3、中药/天然药物研发

化学合成药物的研究与制备工艺研究方向主要以药物及中间体化学、药物合成、药物设计和新药开发为研究对象,开展化学药物的合成及生产工艺研究。

合理药物设计与构效关系研究方向主要通过多种途径和技术寻找先导化合物,开展计算机辅助药物设计和药物构效关系研究,参考天然配体或底物的结构特征,设计新结构药物。

中药/天然药物研发研究方向主要通过采用现代化的分析、分离手段,开展有效成分的提取、分离、结构鉴定及新的活性物质的寻找工作,从传统中药中追踪发现先导化合物,从分子水平上研究其作用机制进而进行结构改造和优化。

开设的课程主要有:公共基础课、高等有机化学、金属有机化学、药物化学专论、有机化学合成新进展、药用高分子材料、新药设计、有机合成设计、现代分离与分析技术、植化方法学、药物合成方法学、生物制药工艺学、有机结构波谱分析等。 

本专业毕业生的大致去向:国家、省市级医药与精细化工研究单位,大型医药与化工企业的研究院所及理工类高等院校。 

本工程领域学制为2.5年,授工程硕士学位。 

 

100701药物化学

研究方向:l、天然药物活性成分的研究、结构修饰及全合成

2、新药的开发和药物合成工艺

3、合理药物设计与构效关系

天然药物活性成分的研究、结构修饰及全合成研究方向主要培养学生采用现代化的分析、分离手段,开展有效成分的提取、分离、结构鉴定及新的活性物质的寻找工作,从传统中药中追踪发现先导化合物。从分子水平上研究其作用机制,进而进行结构改造和优化。

新药的开发和药物合成工艺研究方向主要培养学生以药物及中间体化学、药物合成、药物设计和新药开发为主要研究对象,开展化学药物的合成及生产工艺研究。

合理药物设计与构效关系研究方向主要培养学生通过多种途径和技术寻找先导化合物,开展计算机辅助药物设计和药物构效关系研究,参考天然配体或底物的结构特征,设计新结构药物。

开设的主要课程:高等有机化学、有机结构波谱分析、半微量有机合成技术、高等生物化学、药物化学专论、生物合成概论、现代分离与分析技术、植化方法学、天然化合物结构分析法、计算机辅助药物设计、知识产权法、现代管理学、计算机技术及应用基础、中药成分代谢化学、天然产物有机化学等。 

本专业毕业生的大致去向:国家、省市级医药、精细化工等相关行业的研究院所、理工类高等院校及大型企业从事科学研究、教学、管理、产品技术开发等工作。 

本专业学制为2.5年,授医学硕士学位。 

 

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