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化学与土木工程在于社会的作用
——大学化学课程学习报告
姓名,班级,学号
摘要
随着科技的不断进步,化学与土木工程的相互融合日益紧密,对社会产生了深远的影响。本报告将深入探讨这两者结合所带来的重要作用。
关键词
科技、化学、土木工程。
调研。
在当代社会中,土木工程专业与化学存在诸多相关联系。在混凝土的配制和使用中,化学知识起着至关重要的作用。
例如,在大体积混凝土的施工中,由于混凝土在硬化过程中会释放出大量的水化热,如果不加以控制,可能导致混凝土内部温度过高,产生温度裂缝,影响结构的安全性和耐久性。大学化学中的热力学知识可以帮助工程师计算混凝土水化过程中的热量释放,从而设计合理的冷却措施,如预埋冷却水管等。
这些都需要土木工程专业人员具备扎实的大学化学知识,才能更好地进行混凝土的设计、施工和质量控制,确保土木工程结构的安全可靠。
我国存在许多研究人员对于化学有着很深的研究。例如,唐有祺先生,他的研究与大学化学密切相关。唐有祺先生是我国晶体化学的主要奠基人:他在结构化学领域做出了重要贡献,通过X射线晶体学研究,测定了中国第一批晶体结构,为我国后续解决猪胰岛素晶体结构奠定了基础。
在化学教育方面做出贡献:唐有祺先生积极推广结构化学,他在北京大学、中国科学院物理所和化学所兼职,培养了一批结构化学人才。
自化学学科创立以来化学及相关学科的发展对社会发展起到推动作用。从许多案例中可以发现。
化肥和农药的研发和应用提高了农作物的产量和质量,保障了全球粮食安全;化学为药物研发提供了基础,许多药物的合成和制造都依赖于化学技术;化学合成和制备了许多新材料,如塑料、合成橡胶、合成纤维等,这些材料广泛应用于各个领域,改善了人们的生活质量;化学在半导体材料、液晶显示、光刻胶等领域的应用,推动了信息技术的发展等。
四.分析。
在混凝土的配制和使用中,化学知识起着至关重要的作用。我们可以从中找到许多化学的身影,从中分析可知。
其中会出现很多化学问题:泛碱:混凝土中的氢氧化钙与空气中的二氧化碳反应,生成不溶于水的碳酸钙,导致混凝土表面出现白色粉末状晶体。钢筋锈蚀:混凝土中的钙离子流失伴随着氢氧根的流失,造成混凝土碱性降低,当混凝土pH值低于12时,钢筋开始锈蚀。混凝土溶出性腐蚀:在渗透侵蚀作用下,混凝土内部毛细管与外界大气连通,可溶性物质即盐碱类不断迁移至混凝土表面,造成混凝土溶出性的腐蚀。
为了预防和解决这些化学问题,可以采取以下措施:控制原材料:选用含钠、钾低的水泥,选择少含或不含可溶性的粗细骨料,选用SO42-含量低的纯净水或饮用水作拌合用水。采用化学抑制:掺入外加剂或活性材料,如硬脂酸盐、丙烯酸盐等有机外加剂以及自然界的硅藻土、粒化矿渣、超细粉煤灰、硅灰和具有吸附性的集料,使Ca(OH)2与其它组合成稳定成份,或被集料吸附,不再迁移至混凝土外表面。
在混凝土的使用中,人的因素起着至关重要的作用,主要体现在以下几个方面:
设计环节:设计师的专业素养和经验决定了混凝土结构设计的合理性、安全性和耐久性。如果设计不当,可能导致混凝土在使用中出现受力不合理、变形过大等问题。.
施工环节:施工人员的技能水平直接影响混凝土的搅拌、浇筑、振捣和养护质量。搅拌不均匀可能导致混凝土性能不稳定;浇筑不规范可能造成空洞、蜂窝麻面等缺陷;振捣不到位会影响密实度;养护不恰当会影响混凝土强度发展和耐久性。
施工管理人员对施工过程的组织、监督和协调能力也很关键,确保施工的各个环节按规范进行。
质量检测人员:他们负责对混凝土的质量进行检测和评估,其严谨性和准确性决定了能否及时发现混凝土存在的问题并采取相应措施。
维护和管理人员:在混凝土结构的使用过程中,维护和管理人员的责任心和专业知识影响着对结构的日常维护、检查和保养。及时发现并处理混凝土的细微问题,能有效延长其使用寿命。
总之,人的专业能力、责任心和工作态度等因素贯穿于混凝土使用的全过程,对混凝土最终的质量和性能表现有着深远的影响。
五.心得体会。
通过对大学化学的学习,我收获颇丰,对化学这门学科有了更深的认识和感悟。
大学化学让我领略到了化学世界的广阔与奇妙。从微观的原子、分子结构到宏观的化学反应和物质性质,每一个知识点都像是打开一扇通往新知识领域的大门。我深入理解了化学反应的原理和机制,明白了物质之间相互转化的规律,这种对自然规律的洞悉让我深感科学的魅力。
在学习过程中,各种实验更是让我亲身体验到了化学的神奇。看着不同的物质在特定条件下发生反应,产生奇妙的现象,让我对理论知识有了更直观的感受和理解。同时,实验也培养了我的动手能力、观察能力和科学思维。
学习大学化学还让我意识到化学与其他学科的紧密联系。它与物理学、生物学等相互交叉、相互渗透,共同推动着科学的进步。这也让我明白在当今社会,跨学科的学习和研究是多
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