储能材料与制备技术课程建设的改革与实践.docx
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1、储能材料与制备技术课程建设的改革与实践 【摘 要】储能材料与制备技术是中国矿业高校物理专业的一门具有较强实践背景的新能源课程。本文结合国内外储能材料与制备技术教学现状,在教学实践的基础上阐述了该课程学问体系的特点,分析了该课程在教学内容和教学方法方面存在的主要问题,提出了一些教学改革建议。通过对教学体系的进一步改革,不断提高教学水平,加强对学生基础学问的理解和综合实力的培育,从而实现教学质量的稳步提高。 【关键词】储能材料与制备技术 课程建设 教学改革与实践 【中图分类号】G642 【文献标识码】A 【文章编号】1674-481001-0027-02 一 背景 能源是人类赖以生存和发展的基础,
2、是实现社会经济可持续发展的重要物质保障。我国能源建设面临人均能源相对不足,能源工业技术落后,环境污染日趋严峻等问题。随着工业化和城镇化进程的加快,尤其是经济高速发展,能源需求量大幅度增加,能源短缺问题日益凸显。大力推动节能技术进步,加强节能监管和服务体系建设,提高能源有效利用率,开发利用新能源和可再生能源,是我国能源可持续发展的基本方向。“十二五”期间,我国已把新能源产业列入到了国家重点支持的七大领域之一,不但得到了国家政策支持,各地方也制定了许多实惠政策激励企业发展新能源产业。中国矿业高校是能源与矿业领域的高层次人才培育和科研开发基地,“实现以能源资源领域为主的多学科协调发展,力争建成特色显
3、明、国际一流的高水平矿业高校”是我校的中长期发展战略规划目标。为了适应时代发展需求,抓住行业特色育人,培育高素养创新型人才,经过反复的调研和酝酿,借鉴众多的国内外高校阅历,并结合学校关于进一步深化教化教学改革,努力推动创新人才培育的若干看法的指导看法,对我校理学院应用物理学专业、光信息科学与技术专业2022版培育方案作了调整,增设了“储能材料与制备技术”这一门新课程;在2022版新培育方案中,该课程进一步改革调整为“双语”教学课程。该课程的设置是在“以人为本,夯实基础,强化实践,注意创新,突出特色”的高等教化教学指导思路及学校关于进一步深化教化教学改革,努力推动创新人才培育的若干看法的指导看法
4、下对应用物理学专业、光信息科学与技术专业创新型人才培育体系相关课程建设的一次改革;旨在培育既符合“高等教化人才培育目标”,又能够体现中国矿业高校能源特色和物理学科优势的且具有扎实的理科基础、拥有国际视野的高素养创新型能源科学后备人才。 解决能源可持续发展的方法之一是开发新材料、新技术,最大限度地实现高效节能,促进低碳经济的发展。能量转换与储存技术是一种正渐渐受到国内外越来越多的关注的新型节能技术。探讨价值高、应用前景广袤的新型储能技术,已受到企业界和科学技术界的亲密关注,成为国际能源界探讨热点之一。目前,各国均处于储能产业应用的初级阶段,我国与国际先进储能技术水平的差别不大,加大储能技术的研发
5、力度有助于我国在将来的能源技术竞争中占据有利地位。本课程讲解并描述了能量储存的基本原理,储能材料的基本特性,介绍了电能、热能、化学能和气体水合物等储存与应用技术,着重对一些如冰蓄冷空调技术、电能储能技术、蓄 热供暖技术、气体水合物储能技术和化学能储存技术等成熟技术及其应用进行了论述。本课程涉及储能技术在日常生活、建筑节能和新能源技术开发及交通等领域的主要探讨与应用。 二 国内外及校内现状 物理学是探讨物质的基本结构、基本运动形式、相互作用和转化规律的自然科学。其基本理论渗透于自然科学的各个领域,广泛应用于生产技术,是其他自然科学和工程技术创新的源泉。物理学基础理论学问是学习“储能材料与制备技术
6、”课程的重要基础,然而国内外高等学校主要在能源、环境、化工或材料类等专业开设“储能材料与制备技术”或类似课程。凭借物理理论学问的优势探讨新能源的应用是中国矿业高校理学院物理科学与技术系加强理论联系实际,提高学生应用实力,拓展学生就业创业空间的一次探究。随着经济全球化趋势日益加强、国际交往日益频繁,很多物理类专业毕业生进入能源类外企就业;为了便于国际沟通,了解国外动态,娴熟驾驭外语工具非常有必要。 中国矿业高校理学院物理科学与技术系有应用物理学和光信息科学与技术两个本科专业。应用物理学专业是江苏省特色专业,主要以力、热、光、电、声和近代物理等综合物理测试技术与计算机信息技术亲密结合的智能化测试技
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