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化工基础知识;Contents;2.1 化工热力学基础;2.1.1 物质的状态;气 体;;;实际气体分子间存在吸引力, 从而能发生一种理想气体不可能发生的变化——液化.;液 体;1. 液体的饱和蒸气压;气体的液化一般需要降温和加压. 降温可减小分子热运动产生的离散倾向, 加压则可以缩小分子间距从而增大分子间引力.
由于加压增大分子间引力是有一定限度的(超过一定程度分子间排斥力将起主导作用), 故液化的发生要求分子热运动的离散倾向也不能超过一定限度, 即对气体的温度有最高限定.;;(2) T Tc的等温线;;3. 临界点及T = Tc的等温线;
超临界萃取是近二十多年来发展起来的一种新型分离技术。它是以处于临界温度(Tc)和临界压力(Pc)以上的超临界流体作为萃取剂,提取分离与纯化液体或固体中的有效成分的一种单元操作。它与一般萃取和浸取操作相比,由于它用超临界状态下的流体作萃取剂,具有气体和液体之间的性质,它的密度接近于液体,比气体的密度大数百倍,其粘度仍接近于气体,比液体的粘度要小两个数量级,扩散系数介于气体与液体之间(大约是气体的1/100,比液体的扩散系数要大数百倍)。所以超临界流体对许多组分具有很强的选择性和融解能力,又具有气体易扩散的特性,使传质速率大大高于溶剂萃取,可以实现物质的高效率分离提纯。;;固 体; 1、晶体
晶体的研究首先是从研究晶体几何外形的特征开始
在古代,无论中外,都把具有规则的几何多面体形态的水晶称为晶体
凡是具有(非人工琢磨而成)几何多面体形态的固体都称之为晶体
以上两种定义都是不正确的;1912年,X射线晶体衍射实验成功,对晶体的研究从晶体的外部进入到晶体的内部,使结晶学进入一个崭新的发展阶段。
现已证明,一切晶体不论其外形如何,它的内部质点(原子、离子或分子)都是在三维空间有规律排列,主要表现为同种质点的周期重复,构成了所谓的“格子构造”。
所有晶体都具有格子构造——晶体的共同特点。;Cl-;晶体的基本概念;无色水晶;水晶晶簇;黄 铁 矿;钻石原石;晶体的基本概念;2.1.2 热力学第一定律;热力学基本概念;热力学基本概念;热力学基本???念;热力学基本概念;热力学基本概念;热力学第一定律;2.1.3 热效应;焓;2.1.3 热效应;2.1.3 热效应;2.1.3 热效应;2.1.3 热效应;2.1.3 热效应;2.1.3 热效应;2.2 化学反应规律与化学反应器;2.2.1 化学平衡;2.2.1 化学平衡;平衡常数;2.2.1 化学平衡;2.2.1 化学平衡;2.2.1 化学平衡;;平衡常数 K;平衡常数 K;;2.2.2 化学反应动力学;2.2.2 化学反应动力学;;2.2.2 化学反应动力学;;;2.2.2 化学反应动力学;2.2.2 化学反应动力学;2.2.2 化学反应动力学;2.2.3 化学反应器;对反应器的要求;釜式反应器;釜体:由壳体和上、下封头组成,其高与直径之
比一般在1~3之间。
在加压操作时,上、下封头多为半球形或
椭圆形;而在常压操作时,上、下封头可
做为平盖,为了放料方便,下底也可做成
锥形。;釜式反应器;搅拌装置;釜式反应器;特点
优点:适用范围广泛,投资少,投产容易,
可以方便地改变反应内容。
缺点:换热面积小,反应温度不易控制,停留时间
不一致。绝大多数用于有液相参与的反应,
如:液液、液固、气液、气液固反应等。;釜式反应器;釜式反应器;釜式反应器;管式反应器;固定床反应器;固定床反应器;固定床反应器;固定床反应器;自热式固定床反应器;流化床反应器;流态化的形成;1-加料口
2-气固分离装置
3-壳体
4-换热器
5-内部构件
6-卸料口
7-气体分布装置;流化床反应器的床型;流化床反应器;流化床反应器;;;;;;;;;;2.2.3 化学反应器;2.3 工业化学过程计算基础;2.3 工业化学过程计算基础;2.3 工业化学过程计算基础;作业和思考题;作业和思考题;Thank You !;Diagram; Cycle Diagram;Diagram;Diagram;Diagram;Diagram;Diagram;Marketing Diagram;Diagram;Diagram;Diagram;Diagram;Block Diagram;Table;3-D Pie Chart;Block Diagram;谢谢观看!
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