至于無(wú)機(jī)化工所采用的原料既有可燃礦物,也有無(wú)機(jī)礦物。其產(chǎn)品主要有化肥,硫酸、硝酸、磷酸等酸類,純堿、燒堿等堿類,還有無(wú)機(jī)鹽,工業(yè)氣體和無(wú)機(jī)非金屬材料等。無(wú)機(jī)非金屬材料中的硅酸鹽材料,有時(shí)被劃入傳統(tǒng)的建筑材料領(lǐng)域。精細(xì)化工生產(chǎn)小批量、具有專門(mén)功能、主要用于消費(fèi)的化學(xué)品。由于市場(chǎng)需求的發(fā)展,有些產(chǎn)品已變成大批量產(chǎn)品,但按習(xí)慣,往往仍視作精細(xì)化工產(chǎn)品。主要有染料、農(nóng)藥、醫(yī)藥、火**、信息記錄材料、涂料、顏料、膠粘劑、催化劑、各種助劑和化學(xué)試劑等。醫(yī)藥和火**的生產(chǎn)又往往被分別劃料考慮,則精細(xì)化工是既有無(wú)機(jī)的,又有有機(jī)的,還有聚合物,是一個(gè)著眼于使用功能的綜合部門(mén)。在微電子技術(shù)、生物技術(shù)和新型材料蓬勃發(fā)展的新技術(shù)**中,精細(xì)化工給化學(xué)工業(yè)增添了新的活力?;瘜W(xué)工程又分為化工熱力學(xué)、傳遞過(guò)程、單元操作、化學(xué)反應(yīng)工程和化工系統(tǒng)工程。前兩者是化學(xué)工程的理論基礎(chǔ),單元操作是化學(xué)工程**早形成的概念,它把化工生產(chǎn)的物理過(guò)程分解為若干單元,如流體輸送、蒸餾、萃取、換熱、干燥等。這些單元操作不*在化工生產(chǎn)中起著重要作用,也***用于冶金、輕工、食品、核工業(yè)等與化工有共同特點(diǎn)的工業(yè)領(lǐng)域。單元操作仍在繼續(xù)發(fā)展和完善。醫(yī)學(xué)和藥物學(xué)一直是人類努力探求的領(lǐng)域、。寶山區(qū)新時(shí)代化工模型
1941年美國(guó)建成***套以為原料用制乙烯的裝置。在第二次世界大戰(zhàn)以后,由于化工產(chǎn)品市場(chǎng)不斷擴(kuò)大,石油可提供大量廉價(jià)有機(jī)化工原料,同時(shí)由于化工生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展,逐步形成石油化工。甚至不產(chǎn)石油的地區(qū),如西歐、日本等也以原油為原料,發(fā)展石油化工。同一原料或同一產(chǎn)品,各化工企業(yè)卻有不同的工藝路線或不同催化劑。由于基本有機(jī)原料及高分子材料單體都以石油化工為原料,所以人們以乙烯的產(chǎn)量作為衡量有機(jī)化工的標(biāo)志。80年代,90%以上的有機(jī)化工產(chǎn)品,來(lái)自石油化工。例如,等,過(guò)去以電石乙炔為原料,這時(shí)改用氧氯化法以乙烯生產(chǎn)氯乙烯,用丙烯氨氧化法以生產(chǎn)丙烯腈。1951年,以天然氣為原料,用蒸汽轉(zhuǎn)化法得到一氧化碳及氫,使得到重視。石油化工是20世紀(jì)20年代興起的以石油為原料的化學(xué)工業(yè)。起源于美國(guó)。初期依附于石油煉制工業(yè),后來(lái)逐步形成一個(gè)**的工業(yè)體系。第二次世界大戰(zhàn)前后,迅速發(fā)展,50年代在歐洲繼起,60年代又進(jìn)一步擴(kuò)大到日本及世界各國(guó),使世界化學(xué)工業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和原料體系發(fā)生了重大變化,很多化學(xué)品的生產(chǎn)從以煤為原料轉(zhuǎn)移到以石油和天然氣為原料,石油化學(xué)工業(yè)的新工藝、新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)。70年代初,美國(guó)石油化工生產(chǎn)的各種石油化學(xué)產(chǎn)品。徐匯區(qū)多層化工生產(chǎn)廠家長(zhǎng)期以來(lái),人類的食物和衣著主要依靠農(nóng)業(yè)。
擺脫天然油漆的傳統(tǒng),改用,如醇酸樹(shù)脂、丙烯酸樹(shù)脂等,以適應(yīng)汽車(chē)工業(yè)等高級(jí)涂飾的需要。第二次世界大戰(zhàn)后,丁苯膠乳制成水性涂料,成為建筑涂料的大品種。采用高壓無(wú)空氣噴涂、靜電噴涂、電泳涂裝、陰極電沉積涂裝、光固化等新技術(shù),可節(jié)省勞力和材料,并從而發(fā)展了相應(yīng)的涂料品種?;がF(xiàn)代化工編輯語(yǔ)音20世紀(jì)60~70年代以來(lái),化學(xué)工業(yè)各企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈,一方面由于對(duì)反應(yīng)過(guò)程的深入了解,可以使一些傳統(tǒng)的基本化工產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置,日趨大型化,以降低成本。與此同時(shí),由于新技術(shù)**的興起,對(duì)化學(xué)工業(yè)提出了新的要求,推動(dòng)了化學(xué)工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,發(fā)展了精細(xì)化工,超純物質(zhì),新型結(jié)構(gòu)材料和功能材料。化工大型化1963年,美國(guó)凱洛格公司設(shè)計(jì)建設(shè)***套日產(chǎn)540t(即)合成氨單系列裝置,是化工生產(chǎn)裝置大型化的標(biāo)志。從70年代起,合成氨單系列生產(chǎn)能力已發(fā)展到日產(chǎn)900~1350t,80年代出現(xiàn)了日產(chǎn)1800~2700t合成氨的設(shè)計(jì),其噸氨總能量消耗大幅度下降。乙烯單系列生產(chǎn)規(guī)模,從50年代年產(chǎn)50kt發(fā)展到70年代年產(chǎn)100~300kt,80年代初新建的乙烯裝置**大生產(chǎn)能力達(dá)年產(chǎn)680kt。由于冶金工業(yè)提供了耐高溫的管材,因之毫秒裂解爐得以實(shí)現(xiàn),從而提高了烯烴收率,降低了能耗。
對(duì)于可靠性的研究就顯得格外重要?;み^(guò)程的控制離不開(kāi)電子學(xué)、計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化,這些理論和儀器儀表,不*能運(yùn)用于生產(chǎn),甚至也能運(yùn)用于解決發(fā)展預(yù)測(cè)、決策和經(jīng)營(yíng)管理等問(wèn)題。20世紀(jì)80年代,新技術(shù)**中蓬勃發(fā)展的若干領(lǐng)域,除前述能源和材料外,微電子技術(shù)和生物技術(shù)等前沿科學(xué),以自己強(qiáng)大的生命力,對(duì)化工提出了更高的要求,從而把化工推向前進(jìn)。微電子技術(shù)電技術(shù)都離不開(kāi)微電子技術(shù)。在微電子技術(shù)中,大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路的應(yīng)用,對(duì)化工提出了新的要求。例如超純氣體和純水、電子工業(yè)用試劑、光刻膠、液晶以及腐蝕劑、摻雜劑、粘合劑等等。微電子技術(shù)中使用的超純氣體有幾十種,除氧、氫、氮、二氧化碳、氬等常見(jiàn)氣體外,還有硼烷、三氯化硼、二氯硅烷、四氟化碳等自然界不存在的氣體。所用化工產(chǎn)品的純度對(duì)半導(dǎo)體成品的影響很大。使用工業(yè)氣體時(shí),成品率只有10%;使用含雜質(zhì)小于10ppm的氣體和相應(yīng)的高純化學(xué)試劑時(shí),則成品率可提高到70%~80%。以用水而言,集成度為1Mb的集成電路,允許水中微粒的粒徑不大于μm。為了制得接近理論的純水,生產(chǎn)方法從蒸餾、離子交換發(fā)展到70年代的膜分離與離子交換相結(jié)合的方法,使純水制備技術(shù)達(dá)到新的水平。因而織物的品種極多,并且生產(chǎn)效率高。
微電子器件生產(chǎn)的關(guān)健在于光刻膠。超大規(guī)模集成電路所用的光刻膠是由芳香族疊氮化合物制成的感光樹(shù)脂,其優(yōu)點(diǎn)是分辨率高,去膠容易,圖像清晰。液晶是微電子器件中不可缺少的顯示材料。它是一種有機(jī)化合物,由于要求顯示溫單一液晶都達(dá)不到這種要求,須用多種同類型或不同類型的液晶混配使用。生物技術(shù)微生物是一種活細(xì)胞催化劑,在常壓和不高的溫度下通過(guò)發(fā)酵過(guò)程,將原料轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品。多年來(lái),應(yīng)用這種傳統(tǒng)的生物技術(shù)生產(chǎn)了乙醇、丁醇、**、醋酸等產(chǎn)品。研究開(kāi)發(fā)的利用固定化細(xì)胞,由丙烯腈生產(chǎn)丙烯酰胺,收率可達(dá)。此外,還可利用酶催化劑,特別是固定化酶,生產(chǎn)有機(jī)產(chǎn)品。生物技術(shù)用于化工,投資較少,節(jié)省能源和原料,污染少,可以制得利用常規(guī)方法難以制取的物質(zhì),如干擾素、胰島素、單克隆抗體等。這些藥物運(yùn)用重組DNA技術(shù)來(lái)制備,可望使制藥工業(yè)面貌一新。生物技術(shù)對(duì)化學(xué)工程提出了新的要求,主要是解決適宜于微生物大量培養(yǎng)的生化反應(yīng)器,滿足復(fù)雜生化反應(yīng)過(guò)程的分離技術(shù)以及過(guò)程控制等。在這方面,已形成了新的邊緣學(xué)科——生物化學(xué)工程,它把化學(xué)工程理論,運(yùn)用于生物催化劑、生化反應(yīng)工程和新型單元操作的研究開(kāi)發(fā),做出了許多成績(jī)?;ぷ鳛橐粋€(gè)知識(shí)門(mén)類來(lái)說(shuō)?;は蛉藗兲峁┑漠a(chǎn)品是豐富多彩的,。寶山區(qū)新時(shí)代化工模型
公元前后,中國(guó)和歐洲進(jìn)入煉丹術(shù)、煉金術(shù)時(shí)期.。寶山區(qū)新時(shí)代化工模型
導(dǎo)體材料、感光樹(shù)脂、光導(dǎo)材料和超導(dǎo)材料等,引起人們很大的興趣。化工化學(xué)纖維包括人造纖然纖維為原料經(jīng)過(guò)化學(xué)加工而生產(chǎn)的,在20~30年代已經(jīng)流行,但它的產(chǎn)量受到天然纖維來(lái)源的限制。合成纖維制品是在40年代中期出現(xiàn)的,原料來(lái)源為豐富的石油化工產(chǎn)品?;瘜W(xué)纖維的品種很多,又有長(zhǎng)絲、短絲、鬃絲、彈力絲以及各種異形絲。它們分別可以純紡、混紡,因而織物的品種極多,并且生產(chǎn)效率高,不受自然條件的限制,有效地解決了與糧棉爭(zhēng)地的矛盾。生產(chǎn)萬(wàn)噸化學(xué)纖維,可以相當(dāng)于30萬(wàn)畝(1畝=㎡)棉田一年生產(chǎn)的棉花;或由250萬(wàn)只羊一年剪下的羊毛。到80年代,全世界已有2/3的紡織品是由化學(xué)纖維制成的。一些聚合物制成的中空纖維用作分離膜,在海水淡化、氣體分離、超純物質(zhì)制備以及生物技術(shù)等方面,具有重要意義。化工橡膠是一種戰(zhàn)略物資。天然橡膠*生長(zhǎng)于熱帶及亞熱帶地區(qū),不產(chǎn)橡膠的國(guó)家考慮戰(zhàn)時(shí)會(huì)受到***,都極其重視建立于石油化工基礎(chǔ)上的合成橡膠工業(yè)。合成橡膠的品種多,有的品種比天然橡膠具有更好的耐熱、耐寒、耐油等性能。橡膠的**大消耗是做輪胎,此外還用以制作膠管、膠帶、膠鞋、模具硅橡膠、以及膠乳制品。橡膠又是各種設(shè)備所不可缺少的密封材料。70年代以來(lái)。寶山區(qū)新時(shí)代化工模型
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