科目 | 物理化學 | 代碼 | 834 |
1、化學熱力學:熱力學基礎,溶液與相平衡,化學平衡。 | |||
2、統(tǒng)計熱力學初步:獨立子系統(tǒng)的微觀狀態(tài),能量分布和宏觀狀態(tài)間的關系, 統(tǒng)計熱力學的基本假設,Boltzmann能量分布及其適用條件,配分函數(shù)的定義、物理意義和析因子性質,雙原子分子移動、轉動和振動配分函數(shù)的計算,獨立子系統(tǒng)的能量、熵與配分函數(shù)的關系。 | |||
3、電化學:電解質溶液的導電機理,理解離子遷移數(shù),表征電解質溶液導電能力的物理量(電導率、摩爾電導率),電解質活度和離子平均活度系數(shù)的概念,離子氛的概念,Debye—Hueckel極限公式,原電池電動勢與熱力學函數(shù)的關系, Nernst方程及其計算,各種類型電極的特征和電動勢測定的主要應用,產(chǎn)生電極極化的原因和超電勢的概念。 | |||
4、動力學:化學反應速率、反應速率常數(shù)及反應級數(shù),通過實驗建立速率方程,一級和二級反應的速率方程,對行反應、連串反應和平行反應的動力學特征。 理解基元反應及反應分子數(shù)的概念。掌握由反應機理建立速率方程的近似方法(穩(wěn)定態(tài)近似法、平衡態(tài)近似法)。了解鏈反應機理的特點及支鏈反應與爆炸的關系。 了解多相反應的步驟,了解催化作用、光化學反應、溶液中反應的特征。 掌握 Arrhennius方程及其應用。明了活化能及指前因子的定義和物理意義。 了解簡單碰撞理論的基本思想和結果。理解經(jīng)典過渡狀態(tài)理論的基本思想、基本公式及有關概念。 | |||
5、界面現(xiàn)象:表面張力和表面Gibbs函數(shù),彎曲界面的附加壓力和Laplace公式,Kelvin公式,,Young方程,溶液界面的吸附及表面活性物質的作用,Gibbs吸附等溫式,物理吸附與化學吸附的含義和區(qū)別,Langmuir單分子層吸附模型和吸附等溫式。 | |||
6、膠體化學:膠體的若干重要性質(Tyndall效應、Brown運動、沉降平衡、電泳和電滲),膠團的結構和擴散雙電層,憎液溶膠的DLVO理論,電解質對溶膠和高分子溶液穩(wěn)定性的作用,乳狀液的類型及穩(wěn)定和破壞的方法。 | |||
科目 | 化工原理 | 代碼 | 835 |
1、流體流動 :靜壓強與靜力學基本方程式,連續(xù)性方程,伯努利方程,管路計算 ,流量計作用原理、計算公式、適用條件。 | |||
2、流體輸送機械:輸送機械的類型及特點,離心泵的性能參數(shù)、流量調節(jié)與工作點,氣蝕現(xiàn)象與安裝高度。 | |||
3、傳熱及換熱設備:傳熱基本概念,換熱器內(nèi)的傳熱計算, 換熱器的傳熱單元計算法。 | |||
4、傳質導論與氣體吸收:吸收氣液平衡,傳質理論,吸收塔的計算(低濃度氣體,吸收),填料塔泛點速度及塔徑計算。 | |||
5、 蒸餾:二元理想體系的相平衡 ,精餾塔的計算 ,回流比的影響,多元精餾,其它形式的蒸餾。 | |||
6、其他: 顆粒的自由沉降,恒壓過濾方程,固體流態(tài)化壓降與床重的關系,萃取的分離依據(jù),主要萃取方式及三角相圖的使用 。 | |||
科目 | 化學反應工程 | 代碼 | 939 |
1、 氣-固相催化反應本證動力學:化學計量學,膨脹因子的計算,獨立反應數(shù)的確定,反應速率的表示方法,動力學方程的表示方法,吸附等溫方程,溫度對速率的影響。 | |||
2、 氣-固相催化反應宏觀動力學:宏觀過程的描述,催化反應控制階段的判別,氣體擴散的形式、條件,內(nèi)擴散有效因子。 | |||
3、 理想流動反應器:間歇反應器,平推流反應器,全混流反應器,多級全混流反應器的串聯(lián)及優(yōu)化,理想流動反應器的組合。 | |||
4、混合對反應的影響:停留時間的測定及其性質,停留時間的實驗測定方法、數(shù)字特征,理想流型的停留時間分布,多級串聯(lián)全混流模型,非理性流動反應器的計算。 | |||
5、氣-固相催化反應工程:反應器類型,反應器設計原則,固定床的流體力學特征。 | |||
科目 | 化工熱力學 | 代碼 | 433 |
1、p-V-T關系和狀態(tài)方程:純組分的p-V-T相圖,狀態(tài)方程,范德華方程,RK方程,SRK方程,PR方程。 | |||
2、均相封閉系統(tǒng)的熱力學原理及其應用:熱力學定律與熱力學基本方程,Maxwell 關系式,偏離函數(shù),逸度和逸度系數(shù),均相熱力學性質的計算,純組分熱力學性質的計算。 | |||
3、均相敞開系統(tǒng)熱力學及相平衡準則:相平衡準則,偏摩爾性質,摩爾性質與偏摩爾性質的關系,混合過程的性質變化,混合組分的逸度,活度系數(shù)的計算,超額性質。 | |||
4、流動系統(tǒng)的熱力學原理及應用:熱力學第一定律,熱力學第二定律,熵及熵增原理,有效能的熱力學分析,動力循環(huán),制冷循環(huán)。 | |||
科目 | 分離過程 | 代碼 | 940 |
1.分離操作的基本狀況:分類;目前的研究現(xiàn)狀和技術開發(fā)狀況;及其在化學工業(yè)、石油煉制和材料加工工業(yè)等化工類型工業(yè)領域的作用。 | |||
2.傳質分離過程的熱力學基礎:相平衡常數(shù)Ki的求算包括狀態(tài)方程法和活度系數(shù)法,泡點、露點計算,多組分閃蒸的計算。 | |||
3.氣液傳質分離過程:計變量數(shù)的確定(單元、設備、流程);多組分精餾過程分析及簡捷計算;特殊精餾(萃取精餾﹑共沸精餾、加鹽精餾)過程分析;吸收過程的特點及多組分吸收和過程的簡捷計算方法。 | |||
4.液液傳質分離過程:利用溶質在兩液相中不同的分配特性,通過相間傳質達到分離的目的。包含液液萃取、超臨界流體萃取、反膠團萃取、雙水相萃取。 | |||
5.傳質分離過程的嚴格模擬計算:建立描述分離過程的動量、質量和熱量傳遞模型方程并進行求解。包含平衡級的理論模型、三對角矩陣法、泡點法(BP法)、流率加和法(SR 法)和等溫流率加和法。 | |||
6分離過程的節(jié)能優(yōu)化與集成:分離過程的能耗是過程優(yōu)化和集成的基礎,分離過程的集成是節(jié)能的具體體現(xiàn)。包含分離過程的最小功和熱力學效率、精餾的節(jié)能技術、分離流程的優(yōu)化、分離序列的確定、分離流程的集成。 | |||
7.膜分離:膜與膜分離技術的分類;膜分離工藝過程;膜制備技術;與傳統(tǒng)反應和分離技術的耦合;膜與膜工程技術的工業(yè)應用。 | |||
8.吸附與制備色譜:Langmuir吸附等溫式;制備色譜基本原理;新型吸附技術:模擬移動床吸附、變壓吸附、擴張床吸附。 | |||
9.化工分離過程的模擬:常用的化工過程模擬軟件(Aspen, PRO/II, Hysys, Chem CAD)的基本介紹,以及在分離過程中的應用。 | |||
科目 | 材料化學 | 代碼 | 942 |
1、晶體學基礎:晶體中原子結構的空間概念及其解析描述晶面和晶向指數(shù)等。2、固體材料的結構:一些重要類型固體材料的結構特點及其與性能的關系等。3、晶體中的缺陷:位錯的基本概念和基本性質等。4、固態(tài)中的擴散:擴散的基本知識及其在材料科學中的應用等。 | |||
5、相圖:基本相圖的分析和應用等。6、金屬的凝固:金屬凝固過程中形核和長大的基本規(guī)律。7、金屬的塑性變形:金屬塑性變形的基本原理、基本過程,及其對組織結構和性能的影響。8、回復與再結晶:回復、再結晶、晶粒長大的基本概念,及其組織結構和性能的變化規(guī)律。 |
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