一、计算材料科学 Computational Materials Science
主要是利用计算机模拟以及分子动力学的方法进行材料结构,特性的模拟和理论计算,材料热力学和动力学过程的模拟,超大大分子材料的理论计算,复杂材料的统计力学计算等等。
申请分析:这个领域主要是理论研究,需要数学、线性代数、统计的背景,申请的人比较少,竞争不激烈。这个领域PhD学习难度比较大,完成学位的时间比较长,最短也要5年,一般都是6年。就业方向可以去大学任教或从事理论方面的研究,不建议申请。
二、无机非金属材料Ceramic Materials
无机非金属材料是三大基础材料之一,主要包括结构陶瓷、功能陶瓷、日用陶瓷,耐火材料、玻璃、水泥等材料。主要研究水泥、玻璃、光导纤维、非金属矿、绝缘材料、功能陶瓷如压电陶瓷,由于陶瓷材料耐高温、耐磨、硬度大、在无机非金属材料中应用最为广泛。
申请分析:这个专业方向比金属材料难申请。近几年,陶瓷领域的发展比金属材料要迅速很多。因此这个申请方向比金属材料竞争激烈,将来就业的前景也比较好,可以到建设单位、设计院、研究所、建筑施工及管理企业、质检机构。该方向对于GPA的要求一般3.0以上,当然,于基申请的不同学位,学校会对申请者有特殊的要求。在申请过程中,研究经历和实习又也会对美国留学申请有很大帮助,不同等级的学校在要求上会有所不同,这个专业申请的人数相对于申请金属材料的人略多一点,目前该专业就业状况供求基本平衡,但在从事更高层次的材料人才却比较短缺,因此总体来讲还是有很大的施展才华的空间。对于申请PhD的学生,如果能够发表论文对申请也会有很大帮助。对于本科生申请,GPA,G/T成绩比较重要。
三、金属材料Metallic Materials
金属材料是最重要的工程材料,包括金属和以金属为基的合金。通过对金属材料制备工艺及其原理的探索,将研究成果直接应用于现实生产是这一学科的主要目的。
申请分析:竞争不太激烈、申请者要有金属材料背景,在申请过程中,一般来说GPA达到3.2左右,基于这样的前提下,每个档次的学校对GRE,TOEFL成绩都有着不同的要求。比如1-30档次的学校,需要IBT:105左右,GRE:320左右,研究经验和实习尽量丰富;比如50-70档次的学校,需要IBT:90左右,GRE:310左右,研究经验和实习尽量丰富;比如100-120档次的学校,需要IBT:80左右,GRE:300左右,研究经验和实习有一定的实验经历就可以。所以,不同档次的学校在要求上会有所不同,这个专业申请的人数相对于无机材料并不是非常得多,竞争相对小一些,奖学金得到的几率与自身的条件挂钩。
四、高分子材料Polymer Materials
高分子材料是当今世界应用范围最广的领域之一,高分子材料已广泛应用到电子信息、生物医药、航天航空、汽车工业、包装、建筑等各个领域。研究内容包括活性聚合、新材料的合成与开发、聚合物结构与性能、反应性加工、先进复合材料及应用、超细材料及纳米材料、生物材料、新型功能材料、化学建材和化学纤维等。
申请分析:最近几年高分子材料的发展非常迅速,有很多美国大学都在高分子的研究领域投入了巨大的科研力量,这个领域不像金属材料,经过上百年的发展已经到了非常成熟的地步。高分子的兴起才几十年,研究成果层出不穷,高分子导电,软光刻技术的发展对电子工业的发展起到了巨大的推动作用。因此这个方向的申请难度较大,专业回报率高。一般来说需要物理或者化学以及跟高分子交叉的专业背景,除了过硬的标准化考试成绩,申请中美国大学看重研究经历和实习,所以硬件条件一般的学生可以在研究经验和实习以及论文上多下功夫。本科生申请PHD学位,既要在保证硬件条件很好的情况下,尽可能的去多做项目,多进实验室,为自己的简历积累素材。关于奖学金,PHD的拿奖率大于MASTER,所以学习时间会比较长,但是这个专业的回报率还是比较高的。
五、电子、光学与磁性材料 Optical, Electronic and Magnetic Materials
这是材料科学与工程专业与当今飞速发展的信息技术密切相关的一个交叉学科领域,研究对象主要包括半导体微电子材料、磁性材料、光纤通信材料、绿色电池材料、光电子材料、压电晶体与薄膜材料和新型存储材料等。研究方向主要研究光学与光谱学、液晶、聚合物二级管、光电池和光子晶体、半导体材料和装置、磁存储器、磁性薄膜及磁性发电机装置、压电晶体的表面和界面特性。主要课程有量子力学、材料化学、势力学及阶段均衡、结构固定的缺点、电子学、热力学、非结晶固定、高分子物理、材料成像、电子电磁材料。
申请分析:由于现在社会朝微电子方向发展,这个方向竞争最激烈,就业前景非常乐观,可以去电子业、研究机构、汽车等行业。

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