环境化学就业方向

时间:2024-10-14 13:44:42 蔼媚 职场动态 我要投稿
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环境化学就业方向

  化学是一门一级学科,同学们接触到的除了情况化学,还可能接触到化学一下的二级三级学科,例如化学工程与工艺、材料化学、应用化学、环境化学、分析化学、无机化学、有机化学、高分子材料等。有一些还是交叉学科,例如物理化学、生物化学等。而就业方向,因为各个专业差别较大,所以就分开来说吧。

环境化学就业方向

  化学工程与工艺

  学习目标:

  学生主要学习化学基础、化工单元操作、化学反应工程、化工工艺与过程、化工优化与模拟等化工基本原理、研究方法和管理知识,受到化学与实验技能、工程制图能力、工艺设计方法、电子与电工技术、计算机应用、外语能力、科学研究方法的基本训练。初步掌握一门外语,能比较顺利的阅读本专业的外文书刊,具有听、说、写的基础。具有对现有企业的生产过程进行模拟优化、革新改造,对新 过程进行开发设计和对新产品进行研制的基本能力。

  就业方向与情况:

  本专业具有两大特色: 一是工程特色显著,对化学反应、化工单元操作、化工过程与设备、工艺过程系统模拟优化等知识贯穿结合,使学生具有设计、优化与管理能力;二是专业口径宽、覆盖面广,使学生具有从事科学研究、产品开发的能力,在精细化学品、涂料及应用、高分子化工与工艺等方面更有研发和应用能力。基于以上两点, 本专业培养具备化学工程与化学工艺方面的知识,能在化工、汽车、机电炼油、煤转化、天然气转化、冶金、能源、轻工、医药、环保和军工等部门从事工程设计、技术开发、生产技术管理和科学研究等方面工作的工程技术人才。

  材料化学

  学习目标:

  本专业培养较系统地掌握材料科学的基本理论与技术,具备材料化学相关的基本知识和基本技能,能在材料科学与工程及其相关的领域从事研究、教学、科技开发及相关管理工作的材料化学高级专门人才。说白了就是学术性质比较重。

  就业方向与情况:

  主要是去化工公司,医药公司,化学品公司等等,一般就是进企业,实习之后当个技术员,几年之后或许当个小官,也有凭专业知识搞销售的,有关系的可以进个研究所,很难。材料化学目前有两个方向:金属和非金属,但也有人说这个专业工作不好找。

  环境化学

  学习目标:

  本专业学生主要学习化学方面的基本知识、基本理论和基本技能与方法,受到科学思维和科学实验的训练,具有一定的科学研究、应用研究及科技管理的能力。

  就业方向与情况:

  有当老师的,有下化工厂的。在现在有师范生提前批的制度下,考研前途会更大,工作比本科生更好找。因为专业的理科性质很强,也是很学术性的专业,对口就业的多数都是实验室或学校的工作。如果有兴趣双专业的同学可以了解一下,一般都汇合生物化学配合 学习目标:

  本专业学生主要学习化学方面的基础知识、基本理论、基本技能以及相关的工程技术知识,受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养,具备运用所学知识和实验技能进行应用研究、技术开发和科技管理的基本技能。 就业方向与情况:

  相关单位

  石油化工、能源工业、医药工业、化工工业、化妆品、轻化工业以及环保和军工等行业和部门;质监局、环保局、检验检疫、局研究院所

  相关职业

  化验员、检验员、化学技术员、药物开发技术员、化学化工工程师;涉及化工行业的投资、保险、海关、商检、贸易、信息等服务工作;科研员、教授。

  应用化学也有人叫分析化学,实验为主。本科毕业要做专业对口的研发或者技术工作可能比较难。要做也是做检验测试之类的技术含量比较低的。如果想继续做专业的,可以考虑读研读博,轻工业和重工业对于研发和工艺方面的去处方方面面都可以。

  化学生物学

  学习目标:

  化学生物学主要学习化学与生物科学的基本理论、基本知识和实验、应用技能,受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,具备应用研究、技术开发和科技管理的基本技能。

  就业方向:

  学生毕业后适宜到科研部门、高等学校从事研究工作和教学工作;适宜到化学、药学、医疗、生化制药、生物工程、无机新材料、化工、轻工、能源等行业,以及厂矿企业、事业、技术和行政部门从事应用研究、科技开发和管理工作;适宜继续攻读化学及相关学科的硕士博士学位研究生。

  高分子材料

  学习目标:

  本专业学生主要学习高聚物化学与物理的基本理论和高分子材料的组成、结构与性能知识及高分子成型加工技术知识。

  毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

  1.掌握高分子材料的合成、改性的方法;

  2.掌握高分子材料的组成、结构和性能关系;

  3.掌握聚合物加工流变学、成型加工工艺和成型模具设计的基本理论和基本技能;

  4.具有对高分子材料进行改性及加工工艺研究、设计和分析测试,并开发新型高分子材料及产品的初步能力;

  5.具有应用计算机的能力;

  6.具有对高分子材料改性及加工过程进行技术经济分析和管理的初步能力。

  就业方向:

  可到石油化工、电子电器、建材、汽车、包装、航空航天、军工、轻纺及医药等系统的科研(设计)院所、企业从事塑料、橡胶、化纤、涂料、粘合剂、复合材料的合成、加工、应用、生产技术管理和市场开发等工作,以及为高新技术领域研究开发高性能材料、功能材料、生物医用材料、光电材料、精细高分子材料和其它特种高分子材料,也可到高等院校从事教学、科研工作

  环境化学简介

  环境化学是运用化学的理论和方法,研究大气、水、土壤环境中潜在有害有毒化学物质含量的鉴定和测定、污染物存在形态、迁移转化规律、生态效应以及减少或消除其产生的科学,是环境科学中的重要分支学科之一。

  环境科学中的重要分支学科之一。造成环境污染的因素可分为物理的、化学的及生物学的三方面,而其中化学物质引起的污染约占80%-90%。环境化学即是从化学的角度出发,探讨由于人类活动而引起的环境质量的变化规律及其保护和治理环境的方法原理。就其主要内容而言,环境化学除了研究环境污染物的检测方法和原理(属于环境分析化学的范围)及探讨环境污染和治理技术中的化学、化工原理和化学过程等问题外,需进一步在原子及分子水平上,用物理化学等方法研究环境中化学污染物的发生起源、迁移分布、相互反应、转化机制、状态结构的变化、污染效应和最终归宿。随着环境化学研究的深化,为环境科学的发展奠定了坚实的基础,为治理环境污染提供了重要的科学依据。

  主要应用化学的基本原理和方法,研究大气、水、土壤等环境介质中化学物质的特性、存在状态、化学转化过程及其变化规律、化学行为与化学效应的科学。研究的内容主要有:⑴运用现代科学技术对化学物质在环境中的发生、分布、理化性质、存在状态(或形态)及其滞留与迁移过程中的变化等进行化学表征,阐明化学物质的化学拓性与环境效应的关系;⑵运用化学动态学(chemical dynamics)、化学动力学(chemical kinetics)和化学热力学(界面上)的化学反应、转化过程以及消除的途径,阐明化学物质的反应机制及源与汇的关系;⑶研究用化学的原理与技术控制污染源,减少污染排放,进行污染预防;“三废”综合利用,合理使用资源,实现清洁生产;促进经济建设与环境保护持续地协调发展。从环境介质的不同,可划分为大气、水和土壤的环境化学等,现分别称之为大气环境化学、水环境化学和土壤环境化学。从研究内容可分为环境分析化学、环境污染化学和污染控制化学等。

  特点

  环境化学是在化学科学的传统理论和方法基础上发展起来的,以化学物质在环境中出现而引起的环境问题为研究对象,以解决环境问题为目标的一门新兴学科。综合起来有以下3个方面的特点:

  对象复杂

  环境中的化学污染物质,大多数来源于人为排放的废弃物质,也有一小部分是天然物质;另一方面,各种污染物质在环境体系中可以同时发生多种机制的化学和物理变化过程,即使是一种化学污染物质,其所含的特定元素会有不同的化合价和化学形态,这就决定了环境化学研究对象是一个组成繁杂、形态多变,机制复杂的体系。

  “低水平”

  化学污染物质在环境中的浓度水平很低,一般仅为ppm 级(百万分率)或ppb(十亿分率)级,有时甚至可达ppt级(万亿分率)。与之共存的其他化学成分却大部分处于常量水平。为了对这些处于微量和痕量浓度水平的污染物质作出可靠的定性、定量检测和行为判断,不仅需要有一系列灵敏、准确和精细的现代分析测试技术,而且同时要求建立对低浓度下污染物质的物理化学和生物化学性质和行为进行探索的特殊研究技术和方法。

  综合性

  环境化学研究还具有综合性的特点。研究化学污染物质在环境生态系中的分布,迁移、转化和归宿,尤其是它们在环境介质中的积累、相互作用和生物效应等问题,包括化学污染等物质致癌、致畸,致突变的生化机制、物质的结构、形态与生物毒性之间的相关性,多种污染物毒性的协同作用和拮抗作用的机制以及化学污染物质在食物链转移过程中的生化机制等,这些问题的研究和解决:化学无疑是主要的理论基础和技术基础,但还需要配合生物学、地学、物理学、气象学、数学等多种其他科学方法,进行综合的多方面考察与分析,才能获得反映客观实际的规律和结论,企图用单一的方法去研究环境化学问题是不可取的。

  从学科研究任务来说,环境化学的特点是要从微观的原子、分子水平上来研究宏观的环境现象和变化的化学机制及其防治途径,其核心是研究化学污染物在环境中的化学转化和效应。与基础化学研究的方式方法不同,环境化学所研究的环境本身是一个多因素的开放性体系,变量多、条件较复杂,许多化学原理和方法则不易直接运用。化学污染物在环境中的含量很低,一般只有毫克每千克或微克每千克级水平,甚至更低。环境样品一般组成较复杂,化学污染物在环境介质中还会发生存在形态的变化。它们分布广泛,迁移转化速率较快,在不同的时空条件下有明显的动态变化。

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