

加州伯克利大學(xué)化學(xué)系是世界上最大并且最多產(chǎn)的化學(xué)院系之一,每年畢業(yè)80個(gè)博士生,并且保持有世界最高的教員平均引用量。那么美國(guó)加州伯克利大學(xué)化學(xué)系研究方向有哪些呢?下面小編將為各位詳細(xì)介紹吧。
催化與反應(yīng)工程(Catalysis and Reaction Engineering)
要求掌握催化反應(yīng)工程基礎(chǔ)理論和基本概念,并能夠從工程角度與工業(yè)化目標(biāo)出發(fā),結(jié)合化工動(dòng)力學(xué)與傳遞過(guò)程原理,分析研究工業(yè)反應(yīng)器中分布(流速、濃度、溫度)、工程因素(線速度、返混、預(yù)混合等)及其對(duì)反應(yīng)結(jié)果的影響,在此基礎(chǔ)上結(jié)合專(zhuān)業(yè)具體化學(xué)反應(yīng)過(guò)程分析其傳遞特性、適用性及應(yīng)注意和改進(jìn)的主要問(wèn)題。注重培養(yǎng)學(xué)生宏觀歸納總結(jié)確定研究的大方向和微觀具體問(wèn)題的分析解決綜合能力,在對(duì)整個(gè)反應(yīng)工程開(kāi)發(fā)過(guò)程的認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上,自覺(jué)應(yīng)用反應(yīng)工程理論指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)研究。
電化學(xué)工程(Electrochemical Engineering)
電化學(xué)反應(yīng)工程(electrochemical reaction engineering )化學(xué)反應(yīng)工程的一個(gè)分支,研究在電場(chǎng)作用下進(jìn)的氧化還原反應(yīng)過(guò)程的開(kāi)發(fā)和電化學(xué)反應(yīng)裝置的設(shè)計(jì)、 優(yōu)化。電化學(xué)反應(yīng)包括電解槽中輸入電能而引起的化反應(yīng)以及電池中產(chǎn)生電能時(shí)的化學(xué)反應(yīng)。電化學(xué)反應(yīng)工程的特點(diǎn)是:電極電位決定電化學(xué)反應(yīng)能否發(fā)生及其反應(yīng)速率;氧化還原反應(yīng)限于電子的傳遞,可直接依靠外電路中的電流流入電化學(xué)反應(yīng)器來(lái)實(shí)現(xiàn),許多反應(yīng)因采用不同材料的電極而獲得不同的反應(yīng)速率,這時(shí)電極起催化劑作用。
聚合物與復(fù)雜流體(Polymers and Complex Fluids)
介紹聚合物復(fù)雜流體流動(dòng)問(wèn)題的模擬方法。通過(guò)比較,指出了經(jīng)典有限元方法的局限性和拉格朗日-歐拉方法在模擬復(fù)雜流動(dòng)問(wèn)題上的優(yōu)越性。拉格朗日-歐拉方法的模擬結(jié)果同聚合物流體復(fù)雜流動(dòng)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果相一致,表明該方法在對(duì)復(fù)雜流體的動(dòng)力學(xué)行為的模擬中是合理的和可行的。
微系統(tǒng)技術(shù)與微電子(Microsystems Technology and Microelectronics)
微系統(tǒng)技術(shù)的前景是壯觀的,其工藝是從集成電路加工派生出的批量加工技術(shù)。預(yù)期,MST將會(huì)同集成電路一樣,通過(guò)新的而且便宜的產(chǎn)品來(lái)改變?nèi)藗兊纳睢ST的潛在應(yīng)用包括汽車(chē)?yán)锏膲毫鞲衅骱图铀俣扔?jì),也包括流量傳感器、溫度傳感器、力傳感器、位置傳感器、磁場(chǎng)傳感器、化學(xué)傳感器、光傳感器、紅外輻射產(chǎn)傳感器等,MST不但便宜,而且具有獨(dú)特的性能。
分子模擬與理論(Molecular Simulations and Theory)
分子模擬技術(shù)是一項(xiàng)廣泛應(yīng)用于材料、化學(xué)、生化與藥物研究的通用技術(shù)。通過(guò)計(jì)算模擬,可以得出實(shí)驗(yàn)無(wú)法得到的資料,因此該技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。但由于其公式較多,一直以來(lái)都令人感覺(jué)深?yuàn)W難懂。
界面工程(Interfacial Engineering)
生物化學(xué)與生物加工工程(Biochemical and Bioprocess Engineering)
生物化學(xué)工程是化學(xué)工程的一個(gè)前沿分支,它應(yīng)用化學(xué)工程的原理和方法,研究解決有生物體或生物活性物質(zhì)參與的生產(chǎn)過(guò)程即生物反應(yīng)過(guò)程中的基礎(chǔ)理論及工程技術(shù)問(wèn)題。生物化學(xué)工程是化學(xué)工程的一個(gè)前沿分支,它應(yīng)用化學(xué)工程的原理和方法,研究解決有生物體或生物活性物質(zhì)參與的生產(chǎn)過(guò)程即生物反應(yīng)過(guò)程中的基礎(chǔ)理論及工程技術(shù)問(wèn)題。它作為生物化學(xué)、微生物學(xué)及化學(xué)工程學(xué)之間的邊緣學(xué)科,是生物技術(shù)中將近代生物學(xué)的成就轉(zhuǎn)變成生產(chǎn)力所必不可少的重要組成部分。
生物醫(yī)學(xué)工程(Biomedical Engineering)
生物醫(yī)學(xué)工程是一門(mén)年輕的交叉學(xué)科,與生物工程密切相關(guān);其主要特點(diǎn)是運(yùn)用工程學(xué)和應(yīng)用科學(xué)的知識(shí)和技術(shù)解決生物學(xué)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的科學(xué)問(wèn)題,充分研究生命系統(tǒng)及其行為,以及開(kāi)發(fā)相關(guān)的生物醫(yī)學(xué)系統(tǒng)和設(shè)備,最終幫助患者得到更好的照料以及提高健康個(gè)體的生活質(zhì)量。
合成生物學(xué)(Synthetic Biology)
合成生物學(xué)是將生物科學(xué)應(yīng)用到日常生活中的一種嶄新方式。英國(guó)倫敦的皇家科學(xué)院認(rèn)為:合成生物學(xué)結(jié)合了其他領(lǐng)域的知識(shí)與工具,涉及的領(lǐng)域包括系統(tǒng)生物學(xué)、基因工程、機(jī)械工程、機(jī)電工程、信息論、物理學(xué)、納米技術(shù)及電腦模擬等等。 目前,合成生物學(xué)已在多個(gè)行業(yè)落實(shí)應(yīng)用,例如農(nóng)業(yè)、能源、制造業(yè)及醫(yī)學(xué)等等。
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