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学生检查材料
找到有关本科研究和资源的常见问题的答案,以匹配适合您的机会。

什么是材料科学与工程?
材料科学探索了处理(材料的制造和修改方式),结构(材料是如何从原子尺度到宏观尺度进行组织的),以及性质(材料如何响应应力、电场、温度梯度等)。材料工程是一个应用领域,旨在设计具有某些预期物理特性的材料,以满足特定的工程功能。

我如何才能在ETAM方面具有竞争力?
我们对申请人进行全面审查。被录取的学生参与各种活动,在具有挑战性的课程中取得了学业上的成功,并且对材料充满热情。在撰写论文时,我们建议您在MSEN中重点讲述自己的兴趣和潜在职业道路。如果你选择写一个具有挑战性的环境,那么告诉我们你是如何克服它的。

该学位更倾向于科学还是工程?
工程和科学是密切相关的。一个成功的工程师将理解科学,但一个材料工程师将获得对科学的透彻理解,从基本概念到复杂的细节。

MSEN学位计划的灵活性如何?我可以不费吹灰之力地攻读辅修课程或证书吗?
作为一个较小的系,我们有严格的实验课程顺序;但是,学生可以自由选择六门课程选修课(3门技术课和3门专业课),以获得适用于其感兴趣职业道路的知识。选修课的灵活性允许学生在学位计划中增加辅修课程或证书。

例如,MSON学生可以考虑追求一个未成年人的业务,其中三的课程将适用于学位计划中的专业选修课要求。百分之三十(30%)的学生正在攻读辅修或证书课程。

学术兴趣领域(专业化)系统是如何工作的?
学生不需要在专业上有特定的轨道或重点。该系提供五(5)感兴趣的学术领域,使学生能够探索腐蚀科学与工程、电子材料、材料表征与失效分析、软材料和结构材料方面的不同途径。学生可以选择集中的领域或结合多学科的知识。

需要研究吗?主要研究的重点是什么?
不,本专业不要求进行研究。作为一个以研究为重点的机构,TAMU为学生提供在众多研究中进行研究的机会。MSEN研究面向对以研究为重点的职业感兴趣的学生。

教授们容易接近吗?
学生与教师的比例为3:1。此外,学生与教师导师一起讨论学术或职业建议/问题。

本科生的系级排名?
由于我们的计划是新的,我们还没有建立UG排名;然而,《美国新闻与世界报道》将我们的研究生课程在全国排名第23位,在公共机构中排名第14位。

MSEN提供了哪些创业机会?
我们的系鼓励学生参与创业机会,如Aggies Invent、AggiE Challenge、TAMUhack的Hackathon、Startup Aggieland、NSF I-Corps Site Program和Engineering Inc.等。学生还可以通过创业课程在课堂上获得知识,并获得概念、创意、,商业化(C3)证书。

本科生有机会与拥有衍生公司的教师一起工作。MSEN在五年内有五家学生创办的小企业,即Adallo公司、Heuristech、Incendium Technologies、Thermal Expansion Solutions Inc.和Trifusion Devices。

我需要研究生学位才能在MSEN领域找到工作吗?
公司有不同的要求,我们鼓励你做功课,了解他们的可用职位。在全国范围内,大多数MSEN专业的学生在本科毕业后直接从事工业工作。然而,希望从事研究性专业的学生,尤其是专注于开发全新材料和确定其行为方式的学生,可能需要获得高级研究生学位(硕士或博士学位)。

拥有MSEN学士学位的人的平均工资是多少?
根据2019年美国劳工统计局的数据,材料工程师的平均年薪为93360美元。根据薪级表,初级材料工程师的起薪平均为65806美元。

MSEN是否有教唆认证?
作为一个新的项目,材料科学与工程学士学位课程将由美国教唆工程认可委员会第一批学生毕业后(2021年)。

你可以在什么行业工作?
材料科学家和工程师在几乎所有行业领域都扮演着重要角色,包括能源、国防、生物医学、半导体、交通、基础设施、制造和个人护理产品。

我希望获得MSEN学士学位后能从事什么样的工作?
请参阅上述关于行业雇佣材料工程师的问题。有关可用职业的信息,请参见学术领域.

什么公司雇用你?
我们的系和其他工程系一样,与许多行业有着密切的联系,我们的教员尽最大努力帮助学生找到工作。MSEN教员与波音、陶氏化学、腐蚀工业、NASA、聚合物工业、三星、国家实验室(LANL、Oakridge、PNNL)等有联系。

实习有多容易?
积极主动的学生可获得实习机会。我们的学生曾在BAE系统公司、CFAN、马拉松石油公司、三星、SageGlass、Xertech Specialties有限责任公司、航空航天公司、美国复垦局、德克萨斯州交通部材料实验室等实习。

材料科学家和工程师做什么?
在工业中,材料科学家和工程师使用天然或合成材料,通常使用材料组合,以改进现有产品或开发新产品。例如,在大多数个人电脑中使用的处理芯片的开发商英特尔,材料科学家优化芯片封装中使用的材料,平衡不同的热膨胀系数、磁头损耗、脆性和顺应性,以及成本,以获得最佳性能和经济可行性。

其他材料科学家站在生物技术革命的最前沿,为人工关节、心脏瓣膜和其他替换身体部位的部件开发材料。智能材料在医疗和牙科应用中显示出巨大的潜力,如可压缩支架,一旦插入动脉,可在接触到体温后改变其预期形状,用于骨修复的陶瓷水泥,或用于纠正错位牙齿或脊柱弯曲的形状记忆合金。(智能材料具有一个或多个可以显著改变的特性,例如粘度随温度变化的多粘度油。)

相关研究包括开发更小、更可靠的部件,如在军事和其他应用中充当微型机器的铁磁激励器。在航空航天工程领域,材料科学家正在开发具有高强度重量比的机身和机身材料,并将智能材料开发成可重构机翼和其他自适应结构的集成传感器和执行器。