镍铁冶金技术及设备

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页数:252
译者:
出版时间:2010-5
价格:27.00元
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isbn号码:9787502452490
丛书系列:
图书标签:
  • yy
  • 镍铁冶金
  • 冶金技术
  • 金属材料
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具体描述

《镍铁冶金技术及设备》共7章,主要介绍了火法生产镍铁所用镍矿资源及加工处理系统,火法生产镍铁理论、工艺、设备及技术进展。此外,《镍铁冶金技术及设备》对节能、环保、循环利用和有关标准给予了特别关注。附录中还辑录了生产常用技术资料。

《镍铁冶金技术及设备》可供有关设计人员、研究人员和生产技术及管理人员参考使用,也可作为高校相关专业本(专)科、研究生选修教材

现代精细化工工艺与应用 本书概述: 本书系统深入地探讨了现代精细化工领域的前沿技术、关键工艺流程以及设备选型与优化。内容涵盖了从基础化学原理到复杂多相反应工程的理论基础,重点聚焦于高附加值化学品、功能性材料以及绿色化学技术的实践应用。旨在为化工行业的工程师、科研人员以及相关专业的高年级学生提供一本兼具理论深度与工程实践指导性的参考著作。 第一部分:精细化工基础理论与反应工程 第一章:精细化工的界定与发展趋势 本章首先界定了精细化工与传统基础化工的本质区别,阐述了其对产品纯度、结构特异性及功能化提出的更高要求。详细分析了全球精细化工产业结构的变化,特别是生物基化学品、电子化学品和高性能聚合物等细分领域的增长驱动力。重点讨论了可持续发展理念在精细化工中的体现,包括原子经济性原则的推行和低能耗反应体系的开发。 第二章:催化剂设计与反应动力学 催化剂是现代精细化工的灵魂。本章深入剖析了均相催化、多相催化、酶催化及光催化等主要催化体系的机理。在多相催化部分,详细阐述了活性中心、载体材料(如分子筛、介孔材料)的表面性质对反应选择性和转化率的影响。反应动力学部分,着重讲解了如何通过实验数据拟合复杂的非均相反应动力学模型,并讨论了反应器设计中必须考虑的传质与传热限制效应。特别关注了手性催化剂在不对称合成中的应用和机理解析。 第三章:反应器工程与过程强化 针对精细化工小批量、高价值、高反应选择性的特点,本章系统介绍了适用于特定反应类型的反应器设计。内容包括:高效搅拌反应器(CSTR)的优化操作、填充床反应器的流体力学分析、微通道反应器(MCR)在传质强化和安全控制方面的优势。此外,还深入探讨了过程强化(Process Intensification, PI)技术,如反应精馏、膜反应器以及超重力反应器在提高单体积生产效率和减少设备占地方面的应用实例。 第二部分:关键精细化学品合成技术 第四章:有机合成中的新型偶联反应 本章专注于钯催化、镍催化等过渡金属催化的交叉偶联反应(如Suzuki, Heck, Sonogashira反应)在复杂分子骨架构建中的应用。详细介绍了新型配体的设计策略及其对催化剂稳定性和反应活性的调控作用。通过案例分析,展示了这些反应如何实现对复杂天然产物或药物中间体的高效、高选择性合成。 第五章:高分子材料的精密合成与改性 本章聚焦于结构可控的高分子合成技术。阐述了活性/可控自由基聚合(如ATRP, RAFT)的机理及过程控制,以实现对分子量分布、链结构和端基功能的精确调控。同时,探讨了用于光电材料、生物医用材料的特种聚合物的合成方法,包括缩聚反应的动力学控制和后聚合反应(Post-polymerization Modification)的应用。 第六章:含氟化学品与电子化学品制造 含氟化学品因其独特的化学稳定性和表面性能,在医药和材料科学中占据重要地位。本章详细介绍了选择性氟化、三氟甲基化等关键反应单元的操作规程和安全要求。电子化学品部分,重点讲解了高纯度试剂的制备技术,特别是用于半导体制造中的光刻胶单体、高纯度蚀刻剂以及湿电子化学品的金属离子控制与痕量分析方法。 第三部分:分离、纯化与过程控制 第七章:高效分离技术在精细化工中的应用 精细化工产品对纯度要求极高,本章详细阐述了超越传统蒸馏的分离技术。内容包括:高效萃取(如超临界萃取、反应萃取)的相平衡理论与设备选型;膜分离技术(如纳滤、渗透蒸发)在溶剂回收和产物浓缩中的应用;以及模拟移动床(SMB)技术在手性化合物和高价值异构体分离中的工艺设计与操作优化。 第八章:晶体工程与产品形态控制 晶型是影响药物和颜料等固体产品性能的关键因素。本章从热力学和动力学角度解析了结晶过程。重点介绍如何通过控制过饱和度、冷却速率、晶种添加和搅拌速率来精确控制晶体的粒径分布、晶型和表面形貌。讨论了反应结晶、冷却结晶、蒸发结晶等不同操作模式下的工艺参数控制策略。 第九章:过程分析技术(PAT)与智能化控制 本章探讨了如何利用过程分析技术(PAT)实现对精细化工生产过程的实时监控与反馈控制。介绍红外光谱(FTIR)、拉曼光谱、在线色谱等分析工具在反应进程监测中的应用。结合先进的控制算法,如模型预测控制(MPC),阐述了如何建立精确的数学模型,实现对反应温度、进料速率等关键变量的智能优化,确保产品质量的稳定性和批次间的一致性。 结论与展望: 本书最后总结了绿色化学、生物制造与过程强化技术对未来精细化工的颠覆性影响,展望了人工智能和大数据在加速新分子筛选及工艺优化中的潜力,旨在激励读者探索更高效、更环境友好的化工制造新途径。

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