催化类课程教学工程教育模式应用(共4807字).doc
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1、催化类课程教学工程教育模式应用(共4807字)催化类课程教学工程教育模式应用 摘要:从学校化学工程与工艺专业高素质应用型工程技术人才的培养目标出发,基于CDIO工程教育模式,对催化类课程教学过程进行了应用探究。一方面,重组教学内容,引入主题讲座,突出催化知识的应用深度和广度,并根据CDIO理念增设与工业催化领域紧密相关的实验教学项目;另一方面,利用化工流程模拟软件、虚拟化工仿真实验教学平台、大学生创新创业训练计划、企业实习和见习等方式加强实践教学;最后,通过企业考察和调研、与企业合作申请项目、聘请企业导师等方式,提高授课教师的工程实践能力。通过这些方式,不仅理论可以指导实践,实践还可反哺理论,
2、这对于理论与实践的有机结合具有重要的促进作用。关键词:CDIO;化工;催化;实践教学高等院校是实现国家发展目标的重要平台,统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案对高校的人才培养提出了更高的要求。然而,目前在工科类学生的培养过程中,普遍存在培养模式不适应企业需求,培养内容跟不上产业升级等难题,因此,如何提高工科类学生的工程实践能力,建立适合产业需求的培养模式是亟待研究的课题。教学作为高校培养人才的最重要的一环,是学生获取知识最直接、最有效的途径,其中催化类课程对于化工类高校学生的培养具有举足轻重的地位。催化在自然界中普遍存在,催化作用涉及化学化工的整个领域,如合成氨、石油化学品、精细化工、煤
3、化工和环境保护等。据统计,75%的化工产品的生产过程需借助催化剂,超过90%的化学新工艺依赖于催化剂和催化过程的开发。工业催化能够加速传统化工产业的升级,作为环境产业及新能源开发中的核心技术,对促进国民经济的可持续发展起到了重要的作用。催化类课程开设的目的是让学生掌握催化剂和催化作用的核心概念,理解催化过程和催化作用进行的本质,熟悉工业催化剂的特征和要求,为培养化工专业人才建立坚实的理论基础。通过该类课程的学习,学生不仅可以根据现有化工企业中的催化技术来理解催化剂和催化作用的原理,还可以利用掌握的催化基本原理知识来深入理解重要的催化过程,提高理论指导实践的能力。但是,在该类课程教学的过程中存在
4、以下问题:(1)由于催化知识点比较抽象,在传统的教学模式下,学生只能按照字面意思简单地理解一些概念,不能对所学知识进行系统梳理和深入剖析,因此,大多数同学反映学习催化类课程时感到枯燥和吃力;(2)多数催化为主题的参考教材侧重于催化基础理论,教材内容不能有效地指导学生所学专业。目前仍欠缺能够将催化基本理论、工业催化技术、最新催化剂和催化过程研究进展紧密结合的教材1;(3)目前的课程教学实例大多采用传统的催化剂和催化过程,学生无法关注到前沿的催化材料和催化技术。因此,需要对催化类课程进行教学改革以提高学生的理论联系实际的能力,而通过CDIO工程教育模式改进课堂教学为促进工程实践型人才的培养提供了一
5、条有效的途径。CDIO以构思(Conceive)、设计(Design)、实现(Implement)和运作(Operate)为核心,该工程教育理念由麻省理工学院等研究创立,该教学模式以学生为主体,使其主动将实践和理论知识有机结合,旨在培养学生独立思考的能力、运用理论知识的能力,增强学生的实践能力、创新意识和团队合作等综合素质。CDIO工程教育提供了知识积累与探索的情境,可以让学生逐步掌握抽象知识与具体产品间的联系并加以有效运用,从而提升其工程实践能力2。因此针对催化类课程存在的问题,我们拟通过CDIO工程教育模式对该类课程进行教学改革研究。1重组教学内容CDIO工程教育教学模式包括教学目标、教学
6、大纲和教学指引等。CDIO强调通过课程的设置,在具体的学习过程中实现学习成果。基于该理念,对催化类课程的内容设置进行了调整,对目前的教学内容进行了删减、更新和重组。其中,部分学时用于讲述催化原理基础知识,主要介绍各种催化剂和催化作用的本质、催化剂制备和合成策略、催化剂表征测试手段、催化剂活性评价方法、催化剂失活的方式和原理;部分学时用于开展环境催化、生物催化、能源催化、光催化等专题讲座,在授课过程中,结合授课教师专业背景并引入当前催化领域的最新科学研究成果,介绍国内外不同催化领域的发展趋势和著名科学家,拓宽学生的科学思维和国际化视野。前期课程教学以催化相关理论为主,后期教学以催化技术的实际应用
7、为主,紧扣现代化工过程中的先进催化技术,突出催化知识的应用深度和广度。另外,工程精神是工程技术人员对于工程的特点、本质、发展趋势的态度、看法及行为倾向,是目前化工类应用型人才不可或缺的要素。由于科学与工程之间相互促进并协同发展,因此授课教师在讲授工业催化原理的同时,还应将科学理论与工程实例紧密结合,注意学生工程意识的培养。例如,开发性能优异的工业催化剂,能够利用低成本的原料,提高产品的产率和产量,提升产品的纯度,从而能够节能降耗,使得经济利益达到最大化以增强其市场竞争力;通过研究催化反应动力学提高催化剂的内在活性,并通过吸附、扩散等过程控制进一步提高催化剂的工业活性,从而实现更为缓和的工艺操作
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