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精細化工工藝學(簡體書)
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精細化工工藝學(簡體書)

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商品簡介

《精細化工工藝學》主要介紹了精細化工產品的合成、工藝特點和應用范圍,詳細論述了表面活性劑、香精香料、日用化學品、膠黏劑、涂料、染料、農藥、食品添加劑、合成材料助劑、電子化學品及皮革化學品等精細化工和精細化學品的基礎知識。內容豐富,實用,新穎。《精細化工工藝學》可作為高等院校應用化學專業教材,也可作為從事化學、化工、精細化工生產、科研人員的學習參考用書。

名人/編輯推薦

《精細化工工藝學》為普通高等教育“十二五”規劃教材之一。

目次

第1章 緒論1.1 精細化工的定義與分類1.1.1 精細化工的定義1.1.2 精細化工的分類1.2 精細化工的特點1.3 精細化工在國民經濟中的戰略意義1.4 國內外精細化工的發展現狀與發展方向1.4.1 國內外精細化工的發展現狀1.4.2 精細化工的發展方向1.4.3 精細化工的發展趨勢思考題第2章 精細化工工藝基本理論2.1 精細化工過程開發2.1.1 基本概念2.1.2 化工過程開發的內涵2.1.3 化工過程開發的重要性2.1.4 化工過程開發程序2.1.5 關于化工過程開發的一些術語2.2 精細化工過程放大2.2.1 逐級經驗放大2.2.2 數學模型放大2.3 精細化工計量學-2.3.1 精細化工計量學基本概念2.3.2 反應過程中的物料衡算2.4 精細化工反應器2.4.1 工業反應器的基本類型2.4.2 工業反應器的工藝特點2.4.3 反應器選型原則2.4.4 攪拌釜式反應器思考題第3章 表面活性劑3.1 表面活性劑概述3.1.1 表面3.1.2 表面活性與表面活性劑3.1.3 表面活性劑的結構特點3.1.4 表面活性劑的分類3.1.5 表面活性劑發展3.2 表面活性劑物化性質和功能應用3.2.1 表面活性劑膠束3.2.2 表面活性劑親水-親油平衡與性質的關系3.2.3 表面活性劑的功能與用途3.3 陰離子表面活性劑3.3.1 磺酸鹽型表面活性劑3.3.2 硫酸酯鹽型表面活性劑AS3.3.3 磷酸酯鹽型表面活性劑3.3.4 羧酸鹽型表面活性劑3.4 陽離子表面活性劑3.4.1 季銨鹽型陽離子表面活性劑3.4.2 胺鹽型陽離子表面活性劑3.4.3 咪唑?鹽3.5 兩性表面活性劑3.5.1 兩性表面活性劑概述3.5.2 兩性表面活性劑的特性3.5.3 兩性表面活性劑的等電點3.5.4 兩性表面活性劑的分類與合成3.6 非離子表面活性劑3.6.1 非離子表面活性劑的概述3.6.2 非離子表面活性劑的分類3.7 新型表面活性劑3.7.1 含氟表面活性劑3.7.2 含硅表面活性劑3.7.3 含硼表面活性劑3.7.4 雙子表面活性劑3.7.5 其他表面活性劑思考題第4章 香精香料4.1 香精4.1.1 香精及其分類4.1.2 香精的基本組成4.1.3 調香4.1.4 常用香精4.1.5 微膠囊香精的生產工藝4.2 天然香料4.2.1 動物性香料4.2.2 植物性香料……第5章 日用化學品第6章 涂料第7章 膠黏劑第8章 農藥第9章 染料與顏料第10章 合成材料助劑第11章 食品添加劑第12章 電子化學品第13章 皮革化學品參考文獻

書摘/試閱

2.1.2化工過程開發的內涵化工過程開發,是從概念的形成,經過科研、設計、建設,使一項新的技術或新的工藝付諸實施的整個過程。其內容主要有以下幾個方面:選題、小型試驗、模型試驗、中間試驗、示范工廠,以及各個階段的技術經濟評價、市場研究和開發、概念設計、基礎設計、建設、試車投產。這些活動可按順序進行,也可以根據需要只做其中幾項工作。過程開發的關鍵環節是課題的選定、技術經濟論證及放大技術的解決。在某些情況下還要進行產品的市場研究與開發。根據技術開發的不同類型,處理方法如下:對新產品開發來說,首先要選擇正確的原料路線。在化工產品中原料費用占生產成本比例很大,如合成原料約占65%-85%,因此要選用容易得到而價格便宜的原料。其次要選擇正確的工藝路線,它影響產品的質量、原材料和動力消耗。根據市場需要量的大小、獲利的難易和技術上的復雜程度,可用下列三種不同的處理方法:?市場需要量不大的,可以在實驗或中試裝置中進行制備,如標記化合物、高純試劑等。?市場需要量很大,又可獲得較高利潤,技術上也不太復雜的產品。為了滿足市場需要,要求迅速建立一個大規模高效率的工業生產裝置的,可以充分利用模型試驗成果,結合已有的技術和數據,進行技術經濟評價,可以不經開發全過程,從模型試驗直接放大到工業生產。?某些產品市場需要量很大,但獲利微薄,技術又比較復雜,則在建設大規模生產裝置之前,必須經過技術開發全過程,認真進行技術經濟評價,經示范工廠考驗後,才能建設工業化裝置,如煤的液化。對現有產品的性能、生產過程或生產裝置進行改進,以減少原材料和動力消耗,提高投資效果。對這一類的技術開發,往往可以由模型試驗直接放大,或經部分流程的中試後,直接進行工業裝置的設計和建設。例如從合成氣中脫除二氧化碳,由原來的水洗流程改為碳酸丙烯酯吸收,在取得相平衡數據和高理論當量後,可以由模型試驗直接放大到千倍以上的工業裝置。又如煤的氣化爐經過不斷的技術開發而出現I型、Ⅱ型等多種改進型號,擴大了煤種的適應性,提高了經濟效益。

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