中文名 | 化學(xué)工程 | 外文名 | Chemical Engineering |
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特????點(diǎn) | 以數(shù)學(xué)及物理應(yīng)用于化學(xué)工業(yè) | 研究?jī)?nèi)容 | 單元操作、化學(xué)反應(yīng)工程 |
化學(xué)工程的一個(gè)重要任務(wù)就是研究有關(guān)工程因素對(duì)過(guò)程和裝置的效應(yīng),特別是在放大中的效應(yīng),以解決關(guān)于過(guò)程開(kāi)發(fā)、裝置設(shè)計(jì)和操作的理論和方法等問(wèn)題。它以物理學(xué)、化學(xué)和數(shù)學(xué)的原理為基礎(chǔ),廣泛應(yīng)用各種實(shí)驗(yàn)手段,與化學(xué)工藝相配合,去解決工業(yè)生產(chǎn)問(wèn)題。
化學(xué)工程的研究對(duì)象通常是非常復(fù)雜的,主要表現(xiàn)在:
①過(guò)程本身的復(fù)雜性:既有化學(xué)的,又有物理的,并且兩者時(shí)常同時(shí)發(fā)生 , 相互影響。
②物系的復(fù)雜性 : 既有流體(氣體和液體),又有固體,時(shí)常多相共存。流體性質(zhì)可有大幅度變化,如低粘度和高粘度、牛頓型和非牛頓型等。
有時(shí),在過(guò)程進(jìn)行中有物性顯著改變,如聚合過(guò)程中反應(yīng)物系從低粘度向高粘度的轉(zhuǎn)變。
③物系流動(dòng)時(shí)邊界的復(fù)雜性:由于設(shè)備(如塔板、攪拌槳、檔板等)的幾何形狀是多變的,填充物(如催化劑、填料等)的外形也是多變的,使流動(dòng)邊界
復(fù)雜且難以確定和描述。
化學(xué)工程包括單元操作、化學(xué)反應(yīng)工程、傳遞過(guò)程、化工熱力學(xué)、化工系統(tǒng)工程、過(guò)程動(dòng)態(tài)學(xué)及控制等方面。
構(gòu)成多種化工產(chǎn)品生產(chǎn)的物理過(guò)程都可歸納為有限的幾種基本過(guò)程,如流體輸送、換熱(加熱和冷卻)、蒸餾、吸收、蒸發(fā)、萃取、結(jié)晶、干燥等。這些基本過(guò)程稱為單元操作。對(duì)單元操作的研究,得到具有共性的結(jié)果,可以用來(lái)指導(dǎo)各類產(chǎn)品的生產(chǎn)和化工設(shè)備的設(shè)計(jì)。在20世紀(jì)初,對(duì)化學(xué)工程的認(rèn)識(shí)雖只限于單元操作,但卻開(kāi)拓了一個(gè)嶄新的領(lǐng)域和出現(xiàn)了一些從事嶄新職業(yè)的化學(xué)工程師。這些化學(xué)工程師不同于以往的化工生產(chǎn)工作者,他們經(jīng)歷過(guò)化學(xué)工程這一專門(mén)學(xué)科的訓(xùn)練,故有能力使化工生產(chǎn)過(guò)程和設(shè)備設(shè)計(jì)、制造和操作控制更為合理。直到今天,各個(gè)單元操作的研究還是有著極為重要的理論意義和應(yīng)用價(jià)值,而且是為了適應(yīng)新的技術(shù)要求,一些新的單元操作不斷出現(xiàn)并逐步充實(shí)進(jìn)來(lái)。
化學(xué)反應(yīng)是化工生產(chǎn)的核心部分,它決定著產(chǎn)品的收率,對(duì)生產(chǎn)成本有著重要影響。盡管如此,在早期因其復(fù)雜性而阻礙了對(duì)它的系統(tǒng)研究。直到20世紀(jì)中葉,在單元操作和傳遞過(guò)程研究成果的基礎(chǔ)上,在各種反應(yīng)過(guò)程中,如氧化、還原、硝化、磺化等發(fā)現(xiàn)了若干具有共性的問(wèn)題,如反應(yīng)器內(nèi)的返混、反應(yīng)相內(nèi)傳質(zhì)和傳熱、反應(yīng)相外傳質(zhì)和傳熱、反應(yīng)器的穩(wěn)定性等。對(duì)于這些問(wèn)題的研究,以及它們對(duì)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的各種效應(yīng)的研究,構(gòu)成了一個(gè)新的學(xué)科分支即化學(xué)反應(yīng)工程,從而使化學(xué)工程的內(nèi)容和方法得到了充實(shí)和發(fā)展。
是單元操作和反應(yīng)工程的共同基礎(chǔ)。在各種單元操作設(shè)備和反應(yīng)裝置中進(jìn)行的物理過(guò)程不外乎三種傳遞:動(dòng)量傳遞、熱量傳遞和質(zhì)量傳遞。例如,以動(dòng)量傳遞為基礎(chǔ)的流體輸送、反應(yīng)器中的氣流分布;以熱量傳遞為基礎(chǔ)的換熱操作 , 聚合釜中聚合熱的移出 ; 以質(zhì)量傳遞為基礎(chǔ)的吸收操作,反應(yīng)物和產(chǎn)物在催化劑內(nèi)部的擴(kuò)散等。有些過(guò)程有兩種或兩種以上的傳遞現(xiàn)象同時(shí)存在 , 如氣體增減濕等。作為化學(xué)工程的學(xué)科分支 , 傳遞過(guò)程著重研究上述三種傳遞的速率及相互關(guān)系,連貫起一些本質(zhì)類同但表現(xiàn)形式各異的現(xiàn)象。
是單元操作和反應(yīng)工程的理論基礎(chǔ),研究傳遞過(guò)程的方向和極限,提供過(guò)程分析和設(shè)計(jì)所需的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。因此,化學(xué)工程的學(xué)科分支也可以分兩個(gè)層次:?jiǎn)卧僮骱头磻?yīng)工程較多地直接面向工業(yè)實(shí)際,傳遞過(guò)程和化工熱力學(xué)較多地從基礎(chǔ)研究角度,支持前兩個(gè)分支。通過(guò)這兩個(gè)層次使理論和實(shí)際得以密切結(jié)合。
隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和資源、能源的大量耗用,使得早先并不顯得很重要的問(wèn)題逐漸突出起來(lái)。例如能量利用問(wèn)題,設(shè)計(jì)和操作優(yōu)化問(wèn)題,在大型生產(chǎn)中都十分重要。由于化工過(guò)程中,各個(gè)過(guò)程單元相互影響,相互制約,因此很有必要將化工過(guò)程看作一個(gè)綜合系統(tǒng),并建立起整體優(yōu)化的概念。于是系統(tǒng)工程這一學(xué)科在化學(xué)工程中得到了迅速的發(fā)展,也取得了明顯的效果,形成了化工系統(tǒng)工程。它是系統(tǒng)工程方法與單元操作和化學(xué)反應(yīng)工程這兩個(gè)學(xué)科分支相結(jié)合的產(chǎn)物。為了保持操作的合理和優(yōu)化,過(guò)程動(dòng)態(tài)特性和控制方法也是化學(xué)工程的重要內(nèi)容。
上述工業(yè)生產(chǎn)的共同特點(diǎn)是,從實(shí)驗(yàn)室到工業(yè)生產(chǎn)特別是大規(guī)模的生產(chǎn),都要解決一個(gè)裝置的放大問(wèn)題。生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)效益提高的重要途徑是裝置的放大,以節(jié)省投資,降低消耗,減少占地 , 節(jié)約人力。但是 , 在大裝置上所能達(dá)到的某些指標(biāo),通常低于小型試驗(yàn)結(jié)果,原因是隨著裝置的放大,物料的流動(dòng)、傳熱、傳質(zhì)等物理過(guò)程的因素和條件發(fā)生了變化。這種起源于放大過(guò)程的效應(yīng),長(zhǎng)期以來(lái)被籠統(tǒng)地稱作“放大效應(yīng)”,它包含了很多已查明或未查明的物理因素(或稱工程因素)的影響。
百度百科里面找得到的我就不說(shuō)了。簡(jiǎn)單的來(lái)說(shuō)。就是將化工的產(chǎn)品工廠化。有很多的化學(xué)產(chǎn)品只能小批量的在實(shí)驗(yàn)室制取?;さ淖饔糜幸徊糠志褪茄芯咳绾螌⑦@些產(chǎn)品工廠化。大批量的投入現(xiàn)實(shí)生活之中。但是。這些可能主...
化學(xué)工程師就是能夠獨(dú)立完成化學(xué)工程專門(mén)技術(shù)的設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)的專門(mén)人員。 以本人的理解,化學(xué)工程師是化學(xué)實(shí)驗(yàn)室和化工廠中間的紐帶,橋梁或者說(shuō)轉(zhuǎn)換器。在一個(gè)化學(xué)品實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)的過(guò)程中化學(xué)工程師起了...
就業(yè)那可是相當(dāng)容易,要找到工作非常容易,不過(guò)要找到對(duì)口的還是比較不容易的。當(dāng)然,人往高處走,要是有心讀研究生的話,有關(guān)于化學(xué)的研究生專業(yè)都可以去選,畢竟學(xué)的四大化學(xué)都是A。作為男生的話,繼續(xù)學(xué)化工的話...
化學(xué)過(guò)程是指物質(zhì)發(fā)生化學(xué)變化的反應(yīng)過(guò)程,如柴油的催化裂化制備高辛烷值汽油是一個(gè)化學(xué)反應(yīng)過(guò)程。
物理過(guò)程系指物質(zhì)不經(jīng)化學(xué)反應(yīng)而發(fā)生的組成、性質(zhì)、狀態(tài)、能量變化過(guò)程,如原油經(jīng)過(guò)蒸餾的分離而得到汽油、柴油、煤油等產(chǎn)品。
至于其他一些領(lǐng)域 , 諸如礦石冶煉 , 燃料燃燒,生物發(fā)酵,皮革制造,海水淡化等等,雖然過(guò)程的表現(xiàn)形式多種多樣,但均可以分解為上述化學(xué)過(guò)程和物理過(guò)程。實(shí)際上,化學(xué)過(guò)程往往和物理過(guò)程同時(shí)發(fā)生。例如催化裂化是一個(gè)典型的化學(xué)過(guò)程,但輔有加熱、冷卻和分離,并且在反應(yīng)進(jìn)行過(guò)程中,也必伴隨有流動(dòng)、傳熱和傳質(zhì)。所有這些過(guò)程,都可通過(guò)化學(xué)工程的研究,認(rèn)識(shí)和闡釋其規(guī)律性,并使之應(yīng)用于生產(chǎn)過(guò)程和裝置的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、操作,以達(dá)到優(yōu)化和提高效率的目的。
由于化學(xué)工程對(duì)象的這些特點(diǎn),使得解析方法在化學(xué)工程研究中往往失效。也從而形成了自己的研究方法(化學(xué)工程研究方法),其中有些方法并非首創(chuàng),而由別的領(lǐng)域移植而來(lái)。
早期的研究方法
化學(xué)工程初期的主要方法是經(jīng)驗(yàn)放大,通過(guò)多層次的、逐級(jí)擴(kuò)大的試驗(yàn),探索放大的規(guī)律。這種經(jīng)驗(yàn)方法耗資大、費(fèi)時(shí)長(zhǎng)、效果差,人們一直努力試圖擺脫這種處境。但是時(shí)至今日,對(duì)于一些特別復(fù)雜,人們迄今尚知之甚少的過(guò)程,還不得不求助于或部分求助于此法。
世紀(jì)初的研究方法
相當(dāng)盛行的是相似論和因次分析,其特點(diǎn)是將影響過(guò)程的眾多變量通過(guò)相似變換或因次分析歸納成為數(shù)較少的無(wú)因次數(shù)(無(wú)量綱)群形式,然后設(shè)計(jì)模型試驗(yàn),求得這些數(shù)群的關(guān)系。用這兩種方法歸納實(shí)驗(yàn)結(jié)果,甚為有效。
對(duì)于反應(yīng)過(guò)程,逐級(jí)的經(jīng)驗(yàn)方法沿用了很長(zhǎng)時(shí)間。由于不可能在滿足幾何相似和物理量相似的同時(shí)滿足化學(xué)相似條件,用無(wú)因次數(shù)群關(guān)聯(lián)實(shí)驗(yàn)結(jié)果以獲得反應(yīng)過(guò)程規(guī)律的思路歸于無(wú)效。
年代以后的研究方法
直至50年代,才在化學(xué)反應(yīng)工程領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用數(shù)學(xué)模型方法。這一方法的影響波及到化學(xué)工程的其他分支,使研究方法出現(xiàn)了一個(gè)革新。但即使采用了這個(gè)方法 , 實(shí)驗(yàn)工作仍占重要地位 , 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要依靠實(shí)驗(yàn)測(cè)定,模型要通過(guò)實(shí)驗(yàn)得到鑒別,模型參數(shù)要由實(shí)驗(yàn)求取,模型可靠性要由實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。
各種化學(xué)工程研究方法的基礎(chǔ)是實(shí)驗(yàn)工作,不論采用哪一種研究方法,都應(yīng)力求使實(shí)驗(yàn)工作有效、可靠和簡(jiǎn)易可行。各種理論、各種方法以及計(jì)算機(jī)的應(yīng)用,目的都是為使實(shí)驗(yàn)工作更能揭示事物的規(guī)律,更為節(jié)省時(shí)間、人力和費(fèi)用。在上述方法的應(yīng)用中,多方面體現(xiàn)了過(guò)程分解(將一個(gè)復(fù)雜過(guò)程分解為兩個(gè)或幾個(gè)較簡(jiǎn)單過(guò)程),過(guò)程簡(jiǎn)化(較復(fù)雜過(guò)程忽略次要因素而以較簡(jiǎn)單過(guò)程簡(jiǎn)化處理)和過(guò)程綜合(在分別處理分解了的過(guò)程后,再將這些過(guò)程綜合為一)的思想。
使畢業(yè)生適應(yīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展的需求,成為具備寬厚的理論基礎(chǔ)知識(shí),通曉化工生產(chǎn)技術(shù)的專業(yè)原理、專業(yè)技能與研究方法,能夠從事過(guò)程工業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品研制與開(kāi)發(fā)、裝置設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程的控制以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等方面工作的高素質(zhì)科技人才。
現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模常要求一套裝置的年產(chǎn)量達(dá)數(shù)十萬(wàn)噸或更高。這些裝置必然面臨大量的工程問(wèn)題,而且指標(biāo)稍有下降,就會(huì)帶來(lái)很大的經(jīng)濟(jì)損失??茖W(xué)技術(shù)的進(jìn)步,時(shí)時(shí)刻刻在創(chuàng)造新的產(chǎn)品和新的工藝。但這些新的產(chǎn)品必須借助工程的手段才能實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn),新的工藝要有經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的合理性才能取代原有工藝。
上述裝置大型化和新產(chǎn)品、新工藝工業(yè)化的問(wèn)題都屬于化學(xué)工程的研究范圍?;瘜W(xué)工程在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要作用是十分明顯的。例如將大量煙氣中硫、氮氧化物等有害組分脫除后再排放,在實(shí)驗(yàn)室達(dá)到要求后,進(jìn)而要在工業(yè)規(guī)模中實(shí)現(xiàn)大量煙氣的凈化,就必須考慮大規(guī)模凈化的經(jīng)濟(jì)性和可行性,著眼點(diǎn)與實(shí)驗(yàn)室研究很不相同。又如化工生產(chǎn)中 , 要求十分純凈的產(chǎn)品作為原料 , 如高分子化工中常要求聚合前單體的雜質(zhì)含量是在百萬(wàn)分之幾 (ppm)數(shù)量級(jí)。對(duì)于實(shí)驗(yàn)室工作來(lái)說(shuō) , 這一點(diǎn)并不一定困難,而且小實(shí)驗(yàn)也不要求提純的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。但是要求大型生產(chǎn)裝置在低消耗和設(shè)備簡(jiǎn)易可行的條件下做到這一點(diǎn) , 卻是一個(gè)完全不同的課題。這種課題的解決 , 有賴于單元操作的研究。假使在實(shí)驗(yàn)反應(yīng)器中確定了優(yōu)選的溫度、濃度和反應(yīng)時(shí)間,獲得了滿意的效果。而在放大過(guò)程中,由于流動(dòng)的不均勻性,物料在反應(yīng)器中的停留時(shí)間(反應(yīng)時(shí)間)出現(xiàn)不均勻,偏離了優(yōu)選的反應(yīng)時(shí)間。由于反應(yīng)熱效應(yīng),大裝置中因傳熱的限制而出現(xiàn)的溫度不均勻,使反應(yīng)溫度偏離了優(yōu)選溫度。溫度的不均勻必然導(dǎo)致濃度的不均勻。這些效應(yīng)引起大裝置中效率下降,產(chǎn)品成本提高,甚至可能因此失去工業(yè)價(jià)值而不宜用于生產(chǎn)。這個(gè)例子說(shuō)明化學(xué)反應(yīng)工程研究的作用和意義。
另一個(gè)例子是工業(yè)生產(chǎn)中為適應(yīng)各過(guò)程的需要,時(shí)而需要加熱,時(shí)而需要冷卻。在實(shí)驗(yàn)室中能耗指標(biāo)并不重要,但大生產(chǎn)就必須考慮熱量的合理利用,應(yīng)盡可能使加熱和冷卻相匹配,盡可能利用低位熱能。如何合理利用熱量,如何合理安排眾多的設(shè)備,這一課題,是無(wú)法用實(shí)驗(yàn)方法解決的,而是通過(guò)化工系統(tǒng)工程的研究解決的。
上述數(shù)例說(shuō)明生產(chǎn)大型化后人們對(duì)化學(xué)工程知識(shí)的緊迫需要?;瘜W(xué)工程的成就已能在相當(dāng)程度上解決這些問(wèn)題。
學(xué)生將系統(tǒng)地學(xué)習(xí)本專業(yè)必須的基礎(chǔ)理論和工程技術(shù)知識(shí),特別是以下方面的知識(shí):
(1)無(wú)機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)的基礎(chǔ)理論與實(shí)驗(yàn);
(2)化工原理、化工熱力學(xué)、化學(xué)反應(yīng)工程、分離工程、化工生產(chǎn)工藝與設(shè)備的基礎(chǔ)理論與實(shí)驗(yàn);
(3)化工技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和生產(chǎn)運(yùn)行管理;
(4)研究與開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新設(shè)備和新工藝的初步能力等。
本專業(yè)畢業(yè)生的基本要求是:
(1)具有高度社會(huì)責(zé)任感和良好道德修養(yǎng),具有為祖國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)的思想;
(2)具有良好的文化素質(zhì);
(3)具有強(qiáng)健的體魄與健康的心理素質(zhì);
(4)具有較強(qiáng)的自學(xué)能力、表達(dá)與交往能力以及處理工程實(shí)際問(wèn)題的能力;
(5)系統(tǒng)地掌握化學(xué)工程與工藝的基礎(chǔ)理論與專業(yè)知識(shí),能夠結(jié)合化工生產(chǎn)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo),從事研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與企業(yè)管理等工作;
(6)富有求實(shí)精神、創(chuàng)新精神、合作精神和應(yīng)變能力,具有一定的國(guó)際交往能力;
(7)熟練掌握一門(mén)外國(guó)語(yǔ),通過(guò)國(guó)家外語(yǔ)四級(jí)考試;
(8)具備使用計(jì)算機(jī)的基本技能。
化學(xué)工程面臨著新的挑戰(zhàn)和新的課題,解決這些新課題的過(guò)程,必然使化學(xué)工程學(xué)科得到發(fā)展。它的研究范圍和應(yīng)用前景已遠(yuǎn)遠(yuǎn)越過(guò)了它原有的含義。
化學(xué)工程正向兩個(gè)方向發(fā)展:一方面隨著學(xué)科的成熟,不斷向?qū)W科的深度發(fā)展;另一方面是不斷向新的領(lǐng)域滲透,研究和解決新領(lǐng)域中的新問(wèn)題。
學(xué)科的縱深方向
為了深入掌握過(guò)程的規(guī)律,對(duì)化學(xué)工程中經(jīng)常遇到的多相物系、高粘度流體和非牛頓型流體的傳遞規(guī)律進(jìn)行深入系統(tǒng)研究。這些研究不但有利于解決傳統(tǒng)研究領(lǐng)域的問(wèn)題,也有助于了解諸如人體內(nèi)血液流動(dòng)等新興課題。對(duì)反應(yīng)過(guò)程中多重定常穩(wěn)定態(tài)問(wèn)題的研究,既是反應(yīng)器設(shè)計(jì)和操作的需要,也是從另一側(cè)面對(duì)非線性系統(tǒng)穩(wěn)定性問(wèn)題研究所作的貢獻(xiàn)。為了使大型裝置的設(shè)計(jì)更為迅速可靠,研究了各種物系物性參數(shù)、熱力學(xué)參數(shù)與熱化學(xué)參數(shù)以及相平衡與化學(xué)平衡數(shù)據(jù),推動(dòng)了化工熱力學(xué)研究進(jìn)一步與實(shí)際的結(jié)合。
在研究方法方面,數(shù)學(xué)模型方法不斷完善,與之相配合的是,以統(tǒng)計(jì)理論和信息論為基礎(chǔ)的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)處理、模型的篩選和鑒別以及模型參數(shù)估計(jì)等方法。為了進(jìn)行過(guò)程的模擬及多方案計(jì)算,發(fā)展了多種計(jì)算機(jī)模擬系統(tǒng),建立了模型庫(kù)和數(shù)據(jù)庫(kù),并從定態(tài)模擬發(fā)展到為過(guò)程控制所需要的動(dòng)態(tài)模擬。
向新領(lǐng)域的滲透
這是客觀需要,也是學(xué)科發(fā)展的動(dòng)力。在歷史上,化學(xué)工程就在各種新過(guò)程的開(kāi)發(fā)和優(yōu)化,在無(wú)機(jī)化工和石油化工等裝置大型化的推動(dòng)下得到發(fā)展,如大型徑向固定床反應(yīng)器和催化裂化用流化床反應(yīng)器的開(kāi)發(fā)技術(shù)。在解決石油加工中多組分反應(yīng)物系處理方法時(shí),發(fā)展了集總動(dòng)力學(xué)處理方法,這一方法反過(guò)來(lái)又可用于處理生物反應(yīng)過(guò)程。在向材料工業(yè)滲透過(guò)程中,出現(xiàn)了將化學(xué)反應(yīng)工程原理用于聚合過(guò)程的聚合反應(yīng)工程,對(duì)于高粘物系傳遞特性的研究則有了實(shí)際應(yīng)用的課題。隨著生物技術(shù)的進(jìn)展 , 出現(xiàn)了生物化學(xué)工程 , 以解決生物反應(yīng)器和生物制劑分離等問(wèn)題,如超過(guò)濾技術(shù)等。能源短缺的情況,使人們重視低溫?zé)嵩吹睦茫霈F(xiàn)了新型換熱器。為了保護(hù)環(huán)境,也為了開(kāi)發(fā)海洋資源,要求研究低濃度混合物的分離技術(shù),于是出現(xiàn)了新的分離技術(shù),如膜分離、泡沫分離等。用化學(xué)工程的觀點(diǎn)和方法,研究人體內(nèi)的生理過(guò)程,如藥物在人體中的擴(kuò)散,以及研究人工臟器等,形成了生物醫(yī)學(xué)工程這一新的研究領(lǐng)域。為了探索在離心力場(chǎng)、電場(chǎng)、磁場(chǎng)等作用下的過(guò)程規(guī)律,出現(xiàn)了場(chǎng)致化學(xué)工程?;瘜W(xué)工程的原理甚至被應(yīng)用于研究高純電子器件的制備,噴氣技術(shù)等等方面。也就是說(shuō),在化工生產(chǎn)領(lǐng)域之外,凡是存在反應(yīng)過(guò)程或傳遞過(guò)程并值得重視的場(chǎng)合,幾乎都可以找到化學(xué)工程的用武之地。這一認(rèn)識(shí)反映了當(dāng)今化學(xué)工程的概貌。
基礎(chǔ)課程:無(wú)機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)、分析化學(xué)及生物化學(xué)、分子生物學(xué)等。
專業(yè)基礎(chǔ)課程:化工原理、化工熱力學(xué)、化學(xué)反應(yīng)工程、化工系統(tǒng)工程、化工機(jī)械、精細(xì)有機(jī)合成原理、基因工程原理、細(xì)胞培養(yǎng)工程等。2100433B
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評(píng)分: 4.6
化學(xué)工程進(jìn)展 化學(xué)工程進(jìn)展 摘要:本文從學(xué)術(shù)和工業(yè)的角度介紹了化學(xué)工程學(xué)科的技術(shù)進(jìn)展,化學(xué)工程作 為一級(jí)工程學(xué)科正與相關(guān)學(xué)科結(jié)合, 形成新的邊緣與交叉學(xué)科, 占領(lǐng)新的學(xué)術(shù)領(lǐng) 城;同時(shí)還從工藝角度介紹化學(xué)工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì), 化學(xué)工業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱 行業(yè),正向原樸多樣化、產(chǎn)品精細(xì)化、技術(shù)高新化的方向發(fā)展。本文主要敘述了 近年來(lái)化學(xué)工程在各個(gè)方面的進(jìn)展, 著重以材料化工、 磷化工、煤化工和硫酸工 業(yè)工業(yè)為例進(jìn)行了闡述。 關(guān)鍵字:化學(xué)工程,現(xiàn)狀,技術(shù)進(jìn)展,煤化工,磷化工,石油工業(yè) 0 引言 過(guò)去的 20世紀(jì)是化學(xué)工程學(xué)科誕生與迅速發(fā)展并對(duì)人類文明進(jìn)程產(chǎn)生重大 影響的一百年: 40 年代流態(tài)化技術(shù)應(yīng)用于石油催化裂化過(guò)程使石油化學(xué)工業(yè)產(chǎn) 生了劃時(shí)代的變化;溶劑萃取法用于核燃料后處理中分離钚及精密精餾用于重水 的提取為核工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ); 深層培養(yǎng)法用于大規(guī)模生產(chǎn)青霉素標(biāo)志著現(xiàn) 代制藥工業(yè)的產(chǎn)生
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評(píng)分: 4.4
摘要:MCM-41 中孔分子篩具有相當(dāng)大的潛在價(jià)值。 該文在堿性條件下, 采用水熱晶化 法,以硅酸鈉為硅源, 表面活性劑十六烷基三甲基溴化銨為結(jié)構(gòu)模板劑, 成功合成出 MCM-41 中孔分子篩。采用 XRD,IR,TG 等表征手段研究了合成條件 (pH 值 ),凝膠后處理?xiàng)l件 (老 化時(shí)間,晶化時(shí)間和焙燒溫度 )和堿介質(zhì)的選擇對(duì) MCM-41 結(jié)構(gòu)的影響。 關(guān)鍵詞: MCM-41 分子篩 晶化時(shí)間 十六烷基三甲基溴化銨的量 溫度 MCM-41 分子篩是一種中孔分子篩催化材料,孔徑大小在 1.5~ 10nm 范圍,廣泛適用 于具有較大分子尺寸的有機(jī)反應(yīng)物之間的催化反應(yīng)。 具有高比表面積 (約 1000?m2/g)和大吸附量 (大于 0.7?ml/g)的特點(diǎn),有利于有機(jī)分子的快 速擴(kuò)散,能為大分子擇型反應(yīng)提供有利空間和有效酸性活性中心, 這類分子篩具有重要的理 論和實(shí)際意義的課題, 介孔材料存
《化學(xué)工程》的辦刊宗旨是宣傳化學(xué)工程學(xué)科的科研、開(kāi)發(fā)成果;推廣化學(xué)工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)新技術(shù)及經(jīng)驗(yàn);交流化學(xué)工程信息、工程建設(shè)產(chǎn)品;促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化,為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、科研、教學(xué)服務(wù),不斷提高化學(xué)工程學(xué)術(shù)與技術(shù)水平 。
1、文稿要求論點(diǎn)明確,論據(jù)可靠,數(shù)據(jù)正確,語(yǔ)言精煉。字?jǐn)?shù)要求7000字以內(nèi)(含圖表、英文摘要、標(biāo)點(diǎn)及空格等)。
2、題名的編寫(xiě)應(yīng)以最恰當(dāng)、最簡(jiǎn)明的詞語(yǔ)反映論文中最重要的特定內(nèi)容。題名所用詞語(yǔ)須避免使用不常見(jiàn)的縮略語(yǔ)、首字母縮寫(xiě)字、字符、代號(hào)和公式;應(yīng)盡量避免使用副標(biāo)題;避免使用標(biāo)點(diǎn)符號(hào);字?jǐn)?shù)在20字之內(nèi)。
3、題名下是作者姓名、單位、所在省、市、郵政編碼。作者須是直接或部分參加課題研究的工作者、論文的撰寫(xiě)者、論文的主要責(zé)任者。署名順序按課題研究和論文的貢獻(xiàn)大小排列。
4、摘要應(yīng)包括目的、方法、結(jié)果、結(jié)論四要素,是一篇可供引用的完整短文,且要有自明性、獨(dú)立性、簡(jiǎn)潔性,其中不包括圖、表、參考文獻(xiàn),須以第三人稱撰寫(xiě)。中文摘要字?jǐn)?shù)不少于300字。
5、關(guān)鍵詞要有能滿足文獻(xiàn)標(biāo)引及檢索的詞或詞組3—8個(gè),最好能從《漢語(yǔ)主題詞表》或?qū)I(yè)性主題詞表中選取。
6、論文須有英文摘要(包括英文題名、作者姓名、單位、城市、郵編、省份、國(guó)名、摘要、關(guān)鍵詞),一起放在中文摘要下方,英文題名字?jǐn)?shù)不宜超過(guò)10個(gè)實(shí)詞 。
據(jù)2020年8月18日中國(guó)知網(wǎng)顯示,《化學(xué)工程》共出版文獻(xiàn)6407篇 。
據(jù)2020年8月18日萬(wàn)方數(shù)據(jù)知識(shí)服務(wù)平臺(tái)顯示,《化學(xué)工程》共載文4022篇、基金論文量為2268篇 。
《化學(xué)工程》是北京大學(xué)《中文核心期刊要目總覽》來(lái)源期刊(1992年第一版,1996年第二版,2000年版,2004年版,2008年版,2011年版,2014年版,2017年版)、中國(guó)科技論文統(tǒng)計(jì)源期刊、CSCD中國(guó)科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)源期刊(2019-2020年度)(含擴(kuò)展版),被JST日本科學(xué)技術(shù)振興機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)(日)(2018)、CA化學(xué)文摘(美)(2014)、Pж(AJ)文摘雜志(俄)(2014)、荷蘭Scopus、(美國(guó))烏利希期刊指南、中國(guó)科技論文與引文數(shù)據(jù)庫(kù)(CSTPCD)、中國(guó)化學(xué)化工文摘、中國(guó)知網(wǎng)CNKI系列期刊數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)核心期刊(遴選)數(shù)據(jù)庫(kù)、中文科技期刊數(shù)據(jù)庫(kù)、萬(wàn)方數(shù)據(jù)——數(shù)字化期刊群、中國(guó)學(xué)術(shù)期刊文摘(中文版)等收錄 。
據(jù)2020年8月18日中國(guó)知網(wǎng)顯示,《化學(xué)工程》總被下載1108608次、總被引39175次,(2019版)復(fù)合影響因子為0.546、(2019版)綜合影響因子為0.325 。
據(jù)2020年8月18日萬(wàn)方數(shù)據(jù)知識(shí)服務(wù)平臺(tái)顯示,《化學(xué)工程》被引量為27049次、下載量為269180次;據(jù)2018年中國(guó)期刊引證報(bào)告(擴(kuò)刊版)數(shù)據(jù)顯示,《化學(xué)工程》影響因子為0.41,在全部統(tǒng)計(jì)源期刊(6719種)中排第4282名。 。
《化學(xué)工程》是《Caj-cd規(guī)范》獲獎(jiǎng)期刊,曾獲得第七屆全國(guó)石油和化工行業(yè)優(yōu)秀期刊一等獎(jiǎng)、第五屆陜西省科技期刊精品期刊獎(jiǎng) 。
2013年,該刊獲得第二屆陜西省科技期刊優(yōu)秀獎(jiǎng) 。
2015年,該刊獲得第三屆陜西省科技期刊精品獎(jiǎng);同年獲得第八屆全國(guó)石油和化工行業(yè)優(yōu)秀報(bào)刊一等獎(jiǎng) 。
2017年,該刊獲得第四屆陜西省科技期刊精品獎(jiǎng) 。
化學(xué)工程與工藝(081101)、化工與制藥(081103W)、化學(xué)工程與工業(yè)生物工程(081104S)、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程(080504W)、能源工程及自動(dòng)化(080505S)、能源動(dòng)力系統(tǒng)及自動(dòng)化(080506S)