CO2超临界状态解析与课程思政设计

李运超 孟宸宸 许慧敏 白祎琦 李晓宏 祖莉莉 高靓辉 范楼珍

引用本文: 李运超, 孟宸宸, 许慧敏, 白祎琦, 李晓宏, 祖莉莉, 高靓辉, 范楼珍. CO2超临界状态解析与课程思政设计[J]. 大学化学, 2023, 38(10): 103-108. doi: 10.3866/PKU.DXHX202307009 shu
Citation:  Yunchao Li,  Chenchen Meng,  Huimin Xu,  Yiqi Bai,  Xiaohong Li,  Lili Zu,  Lianghui Gao,  Louzhen Fan. Unveiling the Mystery of CO2 Supercritical Fluids for Better Designing the Related Ideological and Political Education[J]. University Chemistry, 2023, 38(10): 103-108. doi: 10.3866/PKU.DXHX202307009 shu

CO2超临界状态解析与课程思政设计

    通讯作者: 李运超,Email:liyc@bnu.edu.cn; 范楼珍,Email:lzfan@bnu.edu.cn
  • 基金项目:

    教育部虚拟教研室建设试点项目(师范院校物理化学课程虚拟教研室);北京师范大学校级教改项目(jx2022057)

摘要: 以CO2超临界状态及制冷应用为例,展示如何以解析关键概念/技术背后的物理化学原理为纽带,在课堂教学中有机融入思政案例(如北京冬奥会制冰造雪)和开展课程思政“翻转课堂”教学;籍此使学生体会到物理化学原理在解决国家重大需求中发挥的关键作用,在强化学科自信的同时,增强学生学以致用、服务国家、绿色发展的意识和开拓创新的精神。CO2超临界状态及应用是“物理化学”单组分相图中的知识难点和应用热点,在教材中常以知识拓展的形式出现,不仅与专业知识结合不紧密,学生对此也缺乏深刻理解。有鉴于此,我们以“讲透”CO2超临界状态和制冷技术背后的物理化学原理为抓手,依据知识间内在关联,环环相扣、水到渠成地开展课程思政教学。为了提升思政教学效果,还综合采用了任务驱动的自主学习、翻转课堂及课后拓展相结合的多元思政教学手段,引导学生自主发掘思政素材,实现自我思政教育,从而达到了价值塑造、知识传授和能力培养三位一体的教学效果。

English

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      二氧化碳制冰造雪!来看看冬奥会碳减排有哪些硬核技术.[2022-01-05]. https://new.qq.com/rain/a/20220105A0AC4I00

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      冬奥新技术|场馆碳排放趋近于零的二氧化碳制冰技术.[2022-03-15]. https://www.sohu.com/a/530024785_121119582

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  • 收稿日期:  2023-07-05
  • 修回日期:  2023-07-16
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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