80女生研究方向太冷門花了2年造儀器
80女生研究方向太冷門花了2年造儀器(具體原因)
在重慶大學化學化工學院,有一位80后博導勾茜,她的研究方向堪稱極度冷門,然而,她卻用兩年的時間制造出一臺儀器,背后的真相令人震驚。她的毅力和熱愛讓這個領域煥發(fā)出新的生機。
80女生研究方向太冷門花了2年造儀器(具體原因)
勾茜是重慶大學化學化工學院的一位博導,她的研究方向是冷門中的冷門——星際化學。然而,她的毅力和熱愛讓這個領域煥發(fā)出新的生機。勾茜在研究過程中遇到了很多困難和挑戰(zhàn),為了解決這些問題,她花了兩年時間設計和制造所需的儀器。最終,她成功搭建出國內首臺微波光譜儀,填補了國內在這一領域的空白。勾茜的研究在國際上得到了認可。除了從事科研工作,勾茜還注重科普工作,經常在網上進行科普宣傳。她也非常關心學生的成長,幫助他們修改論文,目前已經帶出了10多位碩博士研究生。勾茜的實力和成就已經讓她在科研領域中嶄露頭角,她用自己的行動證明了回歸科研初心、點燃冷門研究熱情的重要性。
考研星際化學專業(yè)學什么的
化學基礎知識:包括無機化學、有機化學、物理化學等基礎知識,以及化學分析、分離鑒定等方法。
天文學知識:了解宇宙中星體的組成、結構和演化規(guī)律,以及天體光譜分析等方面的知識。
物理學知識:掌握原子、分子、光學、電磁學等物理學基礎知識,以及量子力學、統(tǒng)計熱力學等理論。
計算機科學知識:學會使用計算機進行數(shù)據(jù)處理、模型構建、模擬計算等方法,以及相關的軟件應用。
研究方法和技能:學習科學研究的基本方法和技術,如文獻檢索、實驗設計、數(shù)據(jù)分析等,并掌握相關的實驗技能。
研究方向:深入學習星際化學相關的研究方向,如星際物質的化學組成、化學反應動力學、天體光譜分析等。
拓展視野:通過參加學術會議、研討會等方式,了解最新的研究進展和趨勢,與同行交流和合作,拓展自己的視野和思路。
考研星際化學專業(yè)學習課程
考研星際化學專業(yè)的學習課程主要包括以下幾類:
基礎化學課程:包括無機化學、有機化學、物理化學等課程,以及相關的實驗技能和操作。
天文學課程:包括天文學導論、天體物理學、宇宙尺度結構等課程,幫助學生了解宇宙中星體的組成、結構和演化規(guī)律。
物理學課程:包括普通物理學、量子力學、統(tǒng)計熱力學等課程,以及相關的實驗技能和操作。
計算機科學課程:包括計算機程序設計、數(shù)據(jù)結構與算法、計算化學等課程,幫助學生掌握計算機科學的基本知識和技能。
星際化學專業(yè)課程:包括星際化學原理、天體光譜分析、分子光譜學等課程,幫助學生深入了解星際化學領域的知識和理論。
研究方法和技能課程:包括科學研究方法、文獻檢索與論文寫作、實驗設計與數(shù)據(jù)分析等課程,幫助學生掌握從事科學研究所需要的基本方法和技能。
拓展視野課程:包括學術交流與合作、前沿技術講座等課程,幫助學生了解最新的研究進展和趨勢,拓展視野和思路。
此外,星際化學專業(yè)的學生還需要學習一些輔助課程,如英語、數(shù)學、電工電子技術等,以便更好地從事科學研究和工程實踐。
研究生造儀器就業(yè)方向
傳統(tǒng)的制造企業(yè):研究生可以在傳統(tǒng)的制造企業(yè)中從事精密儀器的設計、制造、調試等工作。比如,在機械制造企業(yè)中,可以負責設計和制造各種精密儀器,如測量儀器、檢測儀器、控制儀器等。
通訊、軟件、電子、光學等高科技企業(yè):除了制造企業(yè),研究生還可以選擇進入通訊、軟件、電子、光學等高科技企業(yè)工作,這些企業(yè)也需要大量的儀器科學與技術專業(yè)人才。
科研機構和大學:研究生可以選擇在科研機構和大學從事科研和教學工作,也可以在實驗室或研發(fā)部門工作,參與科研項目的研究和開發(fā)。
醫(yī)療器械和生物技術企業(yè):醫(yī)療器械和生物技術企業(yè)也需要大量的儀器科學與技術專業(yè)人才,研究生可以在這些企業(yè)中從事相關技術和管理工作。
智能裝備和自動化行業(yè):隨著智能裝備和自動化技術的不斷發(fā)展,這些行業(yè)對儀器科學與技術專業(yè)人才的需求也在不斷增加,研究生可以在這些行業(yè)從事相關技術和管理工作。
化學專業(yè)的分類
根據(jù)當今化學學科的發(fā)展以及它與天文學、物理學、數(shù)學、生物學、醫(yī)學、地學等學科相互滲透的情況,化學可分為無機化學、有機化學、物理化學、分析化學、高分子化學、核放射性化學、生物化學。其它與化學有關的邊緣學科還有地球化學、海洋化學、大氣化學、環(huán)境化學、宇宙化學、星際化學等。
依照所研究的分子類別和研究手段、目的、任務的不同,20年代以后,由于世界經濟的高速發(fā)展,化學鍵的電子理論和量子力學的誕生、電子技術和計算機技術的興起,化學研究在理論上和實驗技術上都獲得了新的手段,導致這門學科從30年代以來飛躍發(fā)展,出現(xiàn)了嶄新的面貌。