引入科研创新案例促进无机化学混合式教学.pdf
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1、教学经验交流1012023年4 月第4 0 卷第2 期引入科研创新案例促进无机化学混合式教学*颜鲁婷,韩永生,戴春爱1,梁本亮1(1.北京交通大学物理科学与工程学院材料系,北京10 0 0 4 4;2.中国科学院大学化学工程学院,北京10 0 0 4 9)摘要将科研案例引入教学,有助于解决学生学习兴趣不高、自主学习能力不强的问题。文章以无机化学课程教学为例,介绍了该课程教学中融入科研创新案例,实施混合式教学的过程。教师明确教学目标,合理进行教学设计,丰富教学手段,设计科研创新案例驱动的线上学习任务,将基础知识和前沿热点有机结合起来。融合科研创新案例的混合式教学有利于提高学生的创新意识和专业兴趣
2、,使学生系统地掌握知识,对于培养学生的创新能力和提升学生的科研素质有积极作用。【关键词科研创新;混合式教学;无机化学Promoting Inorganic Chemistry Blended Teaching withResearch Innovation CasesYan Luting,Han Yongsheng,Dai Chunai,Liang Benliang(1.Department of Materials Science and Engineering,School of Physical Science andEngineering,Beijing Jiaotong Univer
3、sity,Beijing 100044,China;2.School of Chemical Engineering,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing100049,China)Abstract:It is helpful to solve the problems of students low interest in learning and poor autonomouslearning ability by introducing scientific research cases into teaching.Taking
4、 the course of InorganicChemistry as an example,the implementation of blended teaching with scientific research innovationcases is introduced.The teaching team clarifies the teaching objectives,carries out teaching designreasonably,enriches teaching means,designs tasks driven by research innovation
5、cases for online study,and organically combines basic knowledge with research focus.The blended teaching integrating scientificresearch innovation cases is conducive to improving students innovation awareness and professional作者简介颜鲁婷(19 7 5-),女,教授,博导。通信作者颜鲁婷,E-mail:。*基金项目:北京交通大学教育教学改革项目(3 5 6 3 0 9 5
6、 3 5,13 4 0 0 118 7 5 2 2,13 0 0 3 8 5 2 2 13 8)。102颜鲁婷,等人科研创新案例促进无机混合式教学interest,as well as promoting and enhancing the systematization of knowledge.It plays a positive role incultivating students innovation ability and improving students quality of scientific research.Key words:Research innovation
7、;Blended teaching;Inorganic chemistry在无机化学课程教学中,教师一般以化学反应的能量和方向限度、化学反应的速率、四大平衡原理以及物质结构等为脉络介绍相关理论知识及其应用,讨论常见元素及其化合物的性质、结构、存在、制法和用途,以期使学生能够运用所学基本原理理解和掌握元素及化合物的基本知识,培养学生对一般无机化学问题的理论分析和计算能力。由于无机化学涉及的教学内容多、范围广,公式繁多,元素化学部分的知识点较分散,因此对于大学低年级学生来说,学习难度较大。另外,随着课程改革的不断深入,无机化学课程的学时被缩减,教师要在有限的学时内完成全部内容的教学,势必会加快教学
8、节奏,这也无形中增加了学生的学习难度。当前,无机化学教学中存在的问题主要有:由于内容多而学时少,教师不得不加快讲课节奏,倾向于采用“满堂灌”的方式,与学生之间的互动不足;学生还未完成由中学学习模式向大学学习模式的转变,自主学习意识和能力不强,在较快节奏的教学中往往会感到课程内容枯燥,因而对学习的兴趣不浓;学生的学习兴趣缺乏又反过来影响教师的教学动力,从而影响教学效果。如何提高学生对无机化学知识的理解和掌握程度?其关键在于教学模式的优化。教师要通过优化教学模式,逐渐培养学生的学习兴趣,让学生发现课程的魅力所在。因此,课堂教学仅采用传统的教学模式远远不够1-2 针对上述问题,教师可以借助网络信息化
9、平台,开展小规模限制性在线课程(SPOC),将优质的线上资源与线下课堂教学紧密结合。其中,线上教学是基石,线下课堂教学则是教学的进一步深人与拓展。依托SPOC的教学,学生能打破学习时间和空间上的限制,针对自己的薄弱环节进行强化训练,通过反复观看教学视频完全掌握课程知识点。SPOC与线下课堂教学相结合,能够加深学生对知识点的理解和掌握,兼顾不同学生的学习能力,提高学生整体的学习效率和质量。但与此同时,在网络环境下,学生的自主学习也面临诱惑,有效学习时间减少甚至学习效率低下的情况偶尔出现。面对多门课程的压力,以及限于长期浅层学习的习惯,学生的线上学习遇到较大困难。因此,只有提高学生的学习兴趣,让学
10、生带着问题进行线上自主学习,才能真正发挥线上线下混合式教学的优势。而科研案例教学能使学生在学以致用的过程中感受科研的乐趣与魅力,提高自主学习的兴趣与动力3 科研是高校发展的动力源,以科研促进教师的专业发展,进一步培养学生的专业能力,是提高教学质量的重要途径。高校教师将科研与教学有机结合,既能增加教学内容的深度与广度,培养学生的创新思维,又能更新并丰富教师的知识结构体系,进而提高教学效果。对于学生而言,了解最新的科研成果,有助于自己开阔眼界,提高学习兴趣和参与意识,提升思考力与理解力,进而提高学习效率,并形成创新意识。目前,在西北工业大学的材料类专业课、南京航空航天大学的航空发动机类专业课、辽宁
11、科技大学无机非金属材料专业课和浙江大学的电路原理专业课等的教学中,教师正尝试引人科研成果5-10 ,但有关科研创新案例在混合式教学中的应用鲜有报道。因此,本文以无机化学课程为例,介绍科研创新案例教学在混合式教学中的实践,以期为其他课程引人科研案例教学提供参考。一、科研案例融入教学设计教师在科研项目实施过程中,将理论转化为实践,可以提高对学科的理解程度和思维深度;而将自己的科研项目与教学内容紧密结合,会对学科知识的起源、基本形态及历史发展脉络,特别是发展前沿和应用产生更多的体会,从而深刻领悟知识产生与更新的本质。无机化学课程组教师对103颜鲁婷,等.引入科研创新案例促进无机化学混合式教学近几年的
12、科研项目和科研成果进行了详细梳理,在此基础上探索了知识点与科研成果的有机结合,并有针对性地设计了几个科研创新案例,如表1所示。表1科研创新案例及对应知识点序号科研案例名称内容关联知识反应-传质调控的采用反应速率和传质速率调控界面浓度场,发现反应-传质对1动力学材料结构形貌材料结构的普适性调控作用,调控银颗粒的结构及形貌高选择性枝晶银催2枝晶银的可控规模化制备及对乙烯环氧化反应的催化调控催化选择性化剂抑制锂枝晶生长的外场强化传质,消除界面浓度梯度,抑制锂枝晶生长,促进锂3电化学新方案电池安全快速充电技术的进步特殊浸润性材料的采用碱辅助表面氧化方法,通过控制浸泡和后期修饰的方式,自由能4制备及应用
13、实现浸润性的梯度变化ZnO晶须负载Ag-具有特殊形貌的四针状ZnO晶须为载体,负载Ag/AgCl,获5元素化学AgCl光催化剂得高效复合光催化剂石墨烯材料的发展6石墨烯材料的发展、制备及应用,石墨烯凝胶,石墨烯量子点碳族元素与应用科研创新案例1关联的知识点为化学动力学。化学动力学主要研究化学反应的速率以及温度、压力、催化剂、溶剂和光照等外界因素对反应速率的影响。加入催化剂、降低活化能是加快反应速率最有效的方法。催化剂的形貌控制催化剂密堆积,从而影响原料反应所需的载体表面。科研实践中可采用增大特殊晶面、调变元素组成、构建核-壳或中空纳米结构等方式或集成上述几种方式来降低催化剂用量并提高其催化性能
14、。因此,特殊形貌催化剂的可控制备很重要。银催化剂是乙烯环氧化反应的关键技术,课题组通过反应-传质调控的材料结构定向合成制备的银催化剂能提高反应的选择性及产品收率,助力“中科炼化2 5/4 0 万吨/年EO/EG装置银催化剂国产化攻关项目”人选中石化“十条龙”科技攻关项目。那怎样才能实现材料结构的定向合成呢?材料结构形貌受热力学和动力学共同控制,动力学主要调控能量势垒,从而影响形貌演变。在结晶过程中,对应形貌演变的每条路径的能量势垒不同,晶体生长形态的变化源自各晶面相对生长速率比值的不同。以银颗粒结晶过程为例,采用电化学还原法制备银颗粒,通过电势调控反应速率,改变溶剂黏度调控传质速率,可以在不同
15、反应-传质条件下制备出不同形貌的银颗粒,并揭示反应-传质对银颗粒形貌的调控规律:当反应受限时易生成多面体大颗粒,当传质受限时易生成小纳米晶,当反应和传质共同控制材料结构演化时易生成枝晶等复杂结构。科研创新案例1的构建思路如图1所示。基于反应-传质调控的材料结构定向合成新方法,课题组还实现了多形貌金、铜、碳酸钙及氯化钠的可控制备。在该案例教学的基础上,教师可以进一步引导学生探讨调控反应速率及传质速率的方法,加深学生对动力学知识的理解,使学生熟悉各种因素(如分子结构、温度、压力、浓度、介质、催化剂等)对反应速率的影响,从而能够选择相应反应条件,使化学反应按预期速率进行。科研创新案例2 是在案例1的
16、基础上规模化制备枝晶银并对乙烯环氧化反应进行催化调控,104颜鲁婷,等.引人科研创新案例促进无机化学混合式教学纳米材料生长动力学调控载体形影催化剂降低活化能、提高反应速率Mo0.3V0.2VOV-0.8V-1V助催化剂反应(B)图1科研创新案例1的构建思路(动力学调控的材料结构形貌)该案例关联的知识点为催化剂作用下的化学反应方向。化学反应方向受浓度、压强及温度的影响,还会受到催化剂的影响。催化剂在参与反应的整个过程中,能够降低反应所需要的能量势垒(即活化能),同时加快正逆向反应速率,从而缩短反应达到平衡所需的时间。当化学反应在热力学上有不同的反应方向、对应多种产物时,特定催化剂只对特定反应起加
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