化工单元操作

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页数:272
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出版时间:1970-1
价格:32.00元
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isbn号码:9787122078711
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图书标签:
  • 化工
  • 单元操作
  • 化工原理
  • 传热
  • 传质
  • 流体
  • 分离
  • 反应
  • 工业化学
  • 化学工程
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具体描述

《化工单元操作(第2版)》主要介绍化工生产过程中常见的单元操作的基本原理、典型设备的构造和性能、一般的计算方法以及单元操作技术。内容包括:流体流动,液体输送,气体的压缩与输送,非均相物系的分离,传热,蒸发和结晶,蒸馏,吸收,萃取,干燥。每章均有复习题,部分章节附有习题和答案。书末有附录,供解题时查数据使用。

《化工单元操作(第2版)》在编写上力求深入浅出,浅显易懂,避免了一些繁杂的数学推导。侧重单元操作基础知识的学习和应用,突出工程观点,注意启迪思维,便于自学。

《化工单元操作(第2版)》可供化工单元操作技术、化工机械技术、分析检测类专业高职高专学生使用,也可作为化工类高级工培训教材。

《冶金过程热力学基础》 书籍简介 本书系统阐述了冶金过程中的热力学基本原理及其在实际工程中的应用。内容涵盖了从宏观热力学到微观统计热力学的过渡,深入探讨了冶金系统中的相平衡、化学反应平衡、以及材料的结构与性能之间的内在联系。全书旨在为冶金、材料科学与工程以及相关领域的工程技术人员和研究人员提供坚实的理论基础和解决实际问题的工具。 第一部分:热力学基础与冶金体系 本书伊始,首先回顾了热力学的基本概念,包括系统的定义、状态函数、热力学第一、第二和第三定律。着重强调了焓、熵、吉布斯自由能等核心概念在描述冶金过程中的重要性。 1.1 冶金过程中的能量转化 详细讨论了冶金反应中的热效应,如溶解热、生成热和相变热。通过对这些热力学量的精确计算,可以预测反应在不同温度下的自发性。内容涉及标准状态的选取以及活度概念的引入,为后续处理非理想溶液(如熔渣和合金)打下基础。 1.2 溶液热力学与化学势 溶液热力学是冶金过程分析的基石。本书深入讲解了理想溶液和非理想溶液(特别是稀溶液和浓溶液)的性质。重点分析了化学势在相平衡中的核心作用,阐释了如何利用化学势梯度来驱动物质传递和相分离。对于熔渣体系,讨论了氧化物混合物、硅酸盐熔渣的结构模型,并引入了离子模型和拟组元法来量化组分间的相互作用。 1.3 活度系数的确定与模型 活度系数的准确测定或预测是解决实际冶金问题的关键。本书详细介绍了实验方法(如依数性分析、电化学测量)和理论模型(如亚里士-拉巴诺模型、夸兹(Quasichemical)模型)来估算合金和熔渣中的活度系数。特别关注了高共存离子体系中离子间相互作用对热力学性质的显著影响。 第二部分:相平衡与相图的解析 相平衡是控制冶金产品成分和组织的关键。本部分专注于通过热力学原理解析和构建冶金系统中的相图。 2.1 单组分与双组分相图 从克劳修斯-克拉珀龙方程出发,推导了单组分体系的相律(吉布斯相律)。随后,详细分析了二元合金和二元盐类体系的相图,如固溶体、共晶、包析反应等,并结合热力学平衡条件(化学势相等)解释了相区存在的物理化学基础。 2.2 多组分体系的相图与热力学 面对复杂的工业体系,如三元甚至多元合金或熔渣体系,本书介绍了投影法、等温截面图、联点线等解析多组分相图的工具。强调了相平衡中组分分配规律的热力学驱动力,例如氧在金属/熔渣界面上的分配系数的计算。 2.3 固-液平衡与凝固过程 深入探讨了凝固过程中的热力学驱动力。分析了偏析现象的热力学基础,包括正偏析和负偏析的形成条件。讨论了在非平衡凝固条件下,相图预测的局限性以及如何通过引入过冷度来修正对实际凝固行为的预测。 第三部分:化学反应平衡与动力学关联 冶金过程的本质是化学反应的优化控制。本部分将热力学平衡与反应速率(动力学)相结合,提供对反应过程的整体理解。 3.1 化学反应的平衡常数与热力学函数 详细推导了标准平衡常数 ($K$) 与吉布斯自由能 ($Delta G^circ$) 的关系,并讨论了温度、压力对平衡位置的影响(范特霍夫方程)。对于涉及气体的冶金反应,着重分析了分压和逸度在平衡计算中的应用。 3.2 氧化还原反应的热力学 氧化还原是金属冶炼的核心。本书系统分析了常见金属的氧化曲线(如Ellingham图),并解释了如何利用这些图谱来选择合适的还原剂和确定反应的自发性。讨论了在非标准条件下(如溶液中或存在复杂熔渣时)氧化还原平衡的计算方法。 3.3 界面反应与热力学驱动力 虽然本书侧重于平衡态,但仍简要介绍了热力学驱动力对界面反应速率的影响。讨论了例如电化学过程中的过电位,其热力学起源与动力学表现的联系,强调了冶金反应的最终极限受热力学控制。 第四部分:电化学热力学与冶金应用 电化学方法在高温冶金和材料制备中日益重要,本书专门辟章论述其热力学基础。 4.1 高温电解与能斯特方程 从热力学角度推导了能斯特方程,并将其应用于描述高温熔盐电解过程中的分解电压。分析了杂质元素在电解过程中的行为预测。 4.2 熔渣电导率与离子迁移 探讨了熔渣作为电解质体系的热力学性质,如离子迁移数和电导率。通过对熔渣离子结构的热力学模型分析,预测不同温度和成分下电化学过程的效率。 总结 《冶金过程热力学基础》不仅是一本理论教材,更是一本解决实际冶金难题的参考手册。全书结构严谨,逻辑清晰,通过大量的冶金实例和计算案例,帮助读者掌握从基本原理到复杂工程应用的转化能力。它致力于培养读者运用热力学思维,深入剖析和优化现代冶金生产过程的能力。

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