帝国理工学院材料科学与工程硕士如何申请?24年申请截止日期是几月?

  帝国理工学院的材料科学与工程硕士课程是一门卓越的学术项目,旨在培养学生成为材料科学和工程领域的专业人才。这个项目结合了先进的理论研究和实际工程应用,为学生提供了深入了解各种材料、材料性能和制备工艺的机会。学生将在高度创新的学术环境中学习,并与材料科学领域的专家互动,参与实验室研究和项目工作。如果您想了解这所大学的更多信息,今天小编就为大家整理了帝国理工学院材料科学与工程硕士如何申请。有问题可以联系IDP留学顾问哦!

帝国理工学院材料科学与工程硕士

  帝国理工学院材料科学与工程硕士申请条件:

  (1)学历要求

  本科985、211院校,材料、机械、土木、化学工程、物理或化学专业且均分80,优先考虑85或更高。

  (2)语言成绩

  IELTS:6.5(6)

  TOEFL:92(20)

  帝国理工学院材料科学与工程硕士申请时间:

  用2023年申请伦次来参考:

  第1轮申请:在 2023 年 1 月 20 日之前申请;2023 年 3 月 10 日之前决定

  第2轮申请:在 2023 年 3 月 31 日之前申请;2023 年 5 月 12 日决定

  第3轮申请:2023 年 5 月 26 日之前申请;2023 年 7 月 27 日之前决定

  *注意:满足最低要求并不能保证获得录取

  帝国理工学院材料科学与工程硕士申请材料:

  本科成绩单

  语言成绩单

  两封学术推荐信(一个必须是学术推荐人,第二个推荐人可以是另一位学术推荐人,或在适当/相关的情况下,专业推荐人。)

  个人陈述(1-2页)

  课程描述应详细说明关键课程要求,包括技能、经验和技术能力,还可以谈论该课程如何符合期望的学术进步或职业抱负。

  个人陈述指南:当前的研究以及它们如何有用或相关;为什么你特别选择了这门课程;相关工作经验和技能;课外活动和兴趣;为什么选择这所大学

  CV(非强制)

  80 英镑申请费

  帝国理工学院材料科学与工程硕士专业介绍:

  帝国理工学院的MSc Advanced Materials Science and Engineering专业从属材料学院,由学院内部的导师教授课程。帝国理工的材料部是英国历史最悠久、规模最大的材料部。课程涵盖各种材料的合成、加工、建模和材料表征,应用在核电、航空航天、生物医学、汽车、通信和电子等不同领域。教学以六个核心主题的研究为基础:

  生物材料和组织工程

  陶瓷和玻璃

  工程和合金

  功能材料

  纳米技术和纳米级表征

  材料理论与模拟

  该专业旨在让学生了解和理解不同类别材料的关键结构特性,获得材料表征的技能,特别是它们的结构、热、形态和化学特性。学生将使用一系列表征方法的原理和基本理论——包括 X 射线衍射、电子显微镜、X 射线光电子能谱、核磁共振和扫描探针显微镜——以及一系列建模工具,适用于不同长度尺度的广泛材料类型。该理学硕士课程适合对理解和创造创新材料充满热情的才华横溢的工程师和科学家,为学生提供材料科学和工程的核心知识,这些知识可以应用于任何基于材料的职业,使得学生在就业市场上更加灵活。

  该学位获得了材料、矿物和采矿研究所 (IOM3) 的专业认证(认证每5年更新一次,IC本次认证有效期为2023-2023)。强大的跨部门合作丰富了研究,特别是在生物工程、物理、化学和机械工程方面,以及使用各种一流的材料加工和表征设施。

  录取率:

  21/22学年,342名中国学生申请该专业课程,其中录取144人,录取率达42.11%。

英国留学

       帝国理工学院材料科学与工程硕士课程设置:

  必修课

  材料结构表征

  材料理论与模拟

  研究的艺术

  研究项目

  选修课(选5)

  先进的生物材料

  先进工程合金

  先进的纳米材料

  高级结构陶瓷

  先进的薄膜制造技术

  先进的组织工程

  密度泛函理论导论

  生物材料

  陶瓷和玻璃

  电陶瓷

  工程合金

  纳米材料

  光电材料

  表面和界面

  聚变和先进反应堆*

  核化学工程*

  用于反应堆系统的核材料*

  核反应堆物理学*

  核热工水力学*

  为了以核工程选项毕业,必须学习所有标有星号 (*) 的可选模块,共5个。

  材料学院的核心研究主题

  生物材料和组织工程

  主要议题包括:

  固体氧化物燃料电池 (SOFC)

  传感器,核燃料,有毒和核废料的宿主,超高温复合材料,石墨烯,含碳纳米管陶瓷,生物玻璃,用于车身和车辆装甲的陶瓷,先进结构陶瓷中心 (CASC) 是该系陶瓷研究的主要焦点。

  部门在降低 SOFC 的工作温度和成本、其机械可靠性和电极反应机制方面开展了开创性研究。

  工程合金

  该部门对金属和合金的研究旨在应对能源生产、运输和医疗保健方面的挑战,以及减少金属加工和使用对环境的影响。

  研究了范围广泛的合金系统,包括镍基和钴基高温合金、钢、锆、钛、铝和镁合金,以及无铅焊料。主要议题包括:

  凝固、铸造和连接,热机械加工,微观结构对蠕变、疲劳、氧化、应力腐蚀和断裂的作用,用于核反应堆系统的金属;航空合金的微观力学,剪切变换,热障涂层,磨损和氧化,金属在体内的使用

  这项研究的大部分以计算模拟为基础,并且重点关注使用同步加速器和中子衍射、成像和光谱的原位研究。

  功能材料

  功能材料通常被表征为具有自身特定的天然特性和功能的那些材料;例如铁电性、压电性和磁性。功能材料存在于所有类别的材料中:陶瓷、金属、聚合物和有机分子。

  加工功能材料至关重要,因为加工通常可用于增强特定的功能特性。

  功能材料可用于从 kHz 到 THz 的电磁应用以及金属的等离子体特性特别重要的光学频率。

  功能材料在能源材料(例如电热和磁热材料)、能量存储和太阳能收集功能中也非常重要。

  纳米技术和纳米级表征

  纳米技术涉及尺寸从纳米到微米的分子和原子精度的材料和器件的设计和构造。

  它的影响从纳米电子学和生物工程等不同领域延伸到纳米结构和器件的分子识别和自组装。作为这些令人兴奋的应用的基础,纳米科学的目标是从根本上理解复杂系统的尺度相关特性。

  材料理论与模拟

  理论和仿真在科学和工程项目中发挥着越来越重要的作用。

  研究主题涵盖从有机分子、纳米结构到整个涡轮叶片的长度尺度,涵盖所有类别的材料:陶瓷、金属、半导体和有机材料,重点关注它们之间的界面。

  采用的计算方法包括第一性原理量子力学计算、经典分子动力学、相场建模和有限元分析。

  学费:£35,700

帝国理工学院

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