和石油化工得到了發展,進行了開發,逐漸興起。這個時期之初,英國和美國的等人提出的概念,奠定了化學工程的基礎。它推動了生產技術的發展,無論是裝置規模,或產品產量都增長很快。化工合成氨20世紀初期異軍突起,用物理化學的反應平衡理論,提出氮氣和氫氣直接合成氨的催化方法,以及原料氣與產品分離后,經補充再循環的設想,進一步解決了設備問題。因而使德國能在***次世界大戰時建立***個由氨生產的工廠,以應***之需。合成氨原用焦炭為原料,40年代以后改為石油或天然氣,使化學工業與石油工業兩大部門更密切地聯系起來,合理地利用原料和能量。化工石油化工1920年美國用生產,這是大規模發展石油化工的開端。1...
為了滿足戰時對梯恩梯**(即TNT)原料(甲苯)的大量需求,1941年美國研究成功由石油輕質餾分催化重整制取芳烴的新工藝,開辟了苯、甲苯和二甲苯等重要芳烴的新來源(在此以前,芳烴主要來自煤的焦化過程)。當時,由催化重整生產的甲苯占全美國所需甲苯總量的一半以上。1943年,美國杜邦公司和聯合碳化物公司應用英國卜內門化學工業公司的技術建設成聚乙烯廠;1946年美國殼牌化學公司開始用高溫氧化法生產氯丙烯系列產品;1948年,美國標準油公司移植德國技術用氫甲酰化法(見羰基合成)生產八碳醇;1949年,乙烯直接法合成酒精投產。石油化工的不斷發展,使美國在1950年的乙烯產量增至680kt,重要產...
為尼龍聚醚嵌段共聚物,具有高沖擊強度和耐熱性能,用于農業和建筑機械。另一種是以纖維增強樹脂的高分子復合材料。所用樹脂主要為環氧樹脂、不飽和聚酯、聚酰胺、聚酰亞胺等所用為玻璃纖維,或(常用丙烯腈基或瀝青基)。這些復合材料比重輕,比強高,韌性好,特別適用于航天,航空及其他交通運輸工具的結構件,以代替金屬,節省能量。和含氟材料也發展迅速,由于它們具有突出的耐高低溫性能,優良電性能,耐老化,耐輻射,***用于電子與電器工業,原子能工業和航天工業。又由于它們具有生理相容性,可作人造***和生物醫療器材。化工能源材料50年代原子能工業開始發展,要求化工企業生產重水,吸收中子材料和傳熱材料以滿足需要...
一方面由于對反應過程的深入了解,可以使一些傳統的基本化工產品的生產裝置,日趨大型化,以降低成本。與此同時,由于新技術**的興起,對化學工業提出了新的要求,推動了化學工業的技術進步,發展了精細化工,超純物質,新型結構材料和功能材料。化工大型化1963年,美國凱洛格公司設計建設***套日產540t(即)合成氨單系列裝置,是化工生產裝置大型化的標志。從70年代起,合成氨單系列生產能力已發展到日產900~1350t,80年代出現了日產1800~2700t合成氨的設計,其噸氨總能量消耗大幅度下降。乙烯單系列生產規模,從50年代年產50kt發展到70年代年產100~300kt,80年代初新建的乙烯...
應用這種傳統的生物技術生產了乙醇、丁醇、**、醋酸等產品。研究開發的利用固定化細胞,由丙烯腈生產丙烯酰胺,收率可達。此外,還可利用酶催化劑,特別是固定化酶,生產有機產品。生物技術用于化工,投資較少,節省能源和原料,污染少,可以制得利用常規方法難以制取的物質,如干擾素、胰島素、單克隆抗體等。這些藥物運用重組DNA技術來制備,可望使制藥工業面貌一新。生物技術對化學工程提出了新的要求,主要是解決適宜于微生物大量培養的生化反應器,滿足復雜生化反應過程的分離技術以及過程控制等。在這方面,已形成了新的邊緣學科——生物化學工程,它把化學工程理論,運用于生物催化劑、生化反應工程和新型單元操作的研究開發...
以及從歷史發展和橫向聯系出發的綜論分支。燃料化工的原料是石油、天然氣、煤和油頁巖等可燃礦物,所以它又劃分為石油煉制工業、石油化工、天然氣化工、煤化工和頁巖油工業。其中,石油煉制工業是創造產值較高的工業部門,是國家的重要經濟命脈。天然氣常與石油共生,也常把天然氣化工歸屬于石油化工。在現階段,石油煉制和石油化工是燃料化工的主體。燃料化工生產的產品包括燃料和化工原料,后者主要是有機化工原料(除合成氣也用于生產無機化工產品,如合成氨等外)。所以,石油化工也是基本有機化工的主要組成部分。由石油化工可以生產塑料、合成橡膠、合成纖維等三大合成材料,這是高分子化工的主要產品。因此,燃料化工、基本有機化...
化工**助手化學工業從它形成之時起,就為各工業部門提供必需的基礎物質。作為各個時期工業**的助手,正是它所擔負的歷史使命。18~19世紀的產業**時期,手工業生產轉變為機器生產,蒸汽機發明了,社會化大生產開始了,這正是近代化學工業形成的時候。面臨產業**的急需,呂布蘭法制純堿等技術應運而生,這使已有的鉛室法制硫酸也得到發展,解決工業對酸、堿的需要。同時,隨著煉鐵、煉焦工業的興起,以煤焦油分離出的芳烴和以電石生產的乙炔為基礎的有機化工也得到發展。合成染料、化學合成藥、合成香料等相繼問世,橡膠輪胎、賽璐珞和硝酸纖維素等也投入生產。這樣,早期的化學工業就為紡織工業、交通運輸業、電力工業和機器...
砷制劑)殺馬鈴薯甲蟲、波爾多液防治葡萄霜霉病,農業才開始了化學防治的新時期。20世紀40年***產了有機氯、有機磷、苯氧乙酸類等殺蟲劑和除草劑,***用于農業、林業、畜牧業和公共衛生。但這一代農藥中有些因高殘留、高毒,造成生態污染,已被許多國家禁用。開發了一些高效、低殘留、低毒的新農藥,其中擬除蟲菊酯(除蟲菊是具有除蟲作用的植物)是一種仿生農藥,每畝用量只幾克,不污染環境,已經投入工業生產。此外,生物農藥是21世紀來在農藥研究中是**活躍的一個領域。現代農業應用塑料薄膜(如高壓聚乙烯、線型低密度聚乙烯等),用作地膜覆蓋或溫室育苗,可明顯地提高作物產量,正在進行大面積推廣。化工醫藥化學醫...
并且綜論也是由這六個分支組成的。但是,這種分類方法并不是完全合理的,如催化劑工業被列入精細化工。雖然理論上講,催化劑具有加快反應速率的專門功能,是不參與反應的少量物質,但在大型化生產的***,催化劑的產量和裝填量也是相當大的,中國1985年石油煉制催化劑的用量達20kt。而且催化劑的使用范圍遍及燃料、無機、有機、高分子和精細化工等所有領域。這樣的歸屬問題尚有很多。此外,環境保護既是化工各部門不斷解決的共性問題,也是化工能作出貢獻的領域。18世紀興起的近代化學工業,迄今已有200多年的歷史,創造了無數的化工產品,同時也排放了廢氣、廢液、廢渣,污染了環境。因此,人們要求化學工盡其用,成為無...
作為一個國家石油化工生產力發展的標志。另一方面,哈伯-博施法合成氨高壓高溫技術在工業上實現,硝酸投入生產,使大量的硝化物質出現,尤其是使火**工業從黑**發展到奧克托今,**的比能量提高了十幾倍。這不*解決了***之急需,更重要的是在礦山、鐵路、橋梁等民用爆破工程上,得到了應用。此外,對于核工程中同位素分離和航天事業中火箭推進劑的應用,化工都作出了關鍵性的貢獻。化工農業支柱長期以來,人類的食物和衣著主要依靠農業。而農業自遠古的刀耕火種開始,一直依靠大量人力勞作,受各種自然條件的制約,發展十分緩慢。19世紀,農業機械的運用,逐步改善勞動狀況。然而,在農業生產中,單位面積產量的真正提高,則...
便產生了各種加工技術,把天然物質轉變成具有多種性能的新物質,并且逐步在工業生產的規模上付諸實現。起初,生產這類產品的是手工作坊,后來演變為工廠,并逐漸形成了一個特定的生產部門,即化學工業。隨著生產力的發展,有些生產部門,如冶金、煉油、造紙、制革等,已作為**的生產部門從化學工業中劃分出來。當大規模石油煉制工業和石油化工蓬勃發展之后,以化學、物理學、數學為基礎并結合其他工程技術,研究化工生產過程的共同規律,解決規模放大和大型化中出現的諸多工程技術問題的學科--化學工程進一步完善了。它把化學工業生產提高到一個新水平,從經驗或半經驗狀態進入理論和預測的新階段(見化學工程發展史),使化學工業以...
便產生了各種加工技術,把天然物質轉變成具有多種性能的新物質,并且逐步在工業生產的規模上付諸實現。起初,生產這類產品的是手工作坊,后來演變為工廠,并逐漸形成了一個特定的生產部門,即化學工業。隨著生產力的發展,有些生產部門,如冶金、煉油、造紙、制革等,已作為**的生產部門從化學工業中劃分出來。當大規模石油煉制工業和石油化工蓬勃發展之后,以化學、物理學、數學為基礎并結合其他工程技術,研究化工生產過程的共同規律,解決規模放大和大型化中出現的諸多工程技術問題的學科--化學工程進一步完善了。它把化學工業生產提高到一個新水平,從經驗或半經驗狀態進入理論和預測的新階段(見化學工程發展史),使化學工業以...
來說明化工絢麗多彩的內容及其重要貢獻。從數據來看,2013年1~4月,我國的原油加工量為,同比增長;乙烯產量為,同比增長;合成樹脂產量為,同比增長;合成纖維單體產量為,同比增長;合成橡膠產量為,同比增長。乙烯產量扭轉了負增長,但增速很低,三大合成也都低速增長。石化各主要子行業的盈利狀況基本呈現小幅反彈。其中,有機化學原料制造業實現主營業務收入,同比增長,實現利潤總額,同比增長;合成樹脂制造業實現主營業務收入,同比增長,實現利潤總額,同比增長;合成橡膠制造業實現主營業務收入,同比增長,實現利潤總額,同比增長;合成纖維單體(聚合)制造業實現主營業務收入,同比下降,實現利潤總額。從各主要子行...
以及洗滌用品用的表面活性劑等等,不勝枚舉。還有電影膠片(感光材料)、錄音(像)磁帶(磁記錄材料),以及激光電視唱片(光盤)等。利用這些傳播聲像的手段,可加強通信聯絡,再現歷史場景,表演精湛藝術。借助于信息記錄材料,把人們的視野擴展到宇宙空間、海底深處或深入臟腑內部,甚至解剖原子結構,為提高人類的精神文明,揭開自然界的奧秘,提供了條件。化工化工材料編輯語音化工概述上述工農業生產和生活的提高,都離不開材料。據統計,到1984年為止,世界上所具有的化學物質實際約達900萬種,其中約有43%為材料。材料數量雖多,若按化學組成分類,可以概括為金屬材料、無機非金屬材料和聚合物材料三大類。也有將復合...
所以人們以乙烯的產量作為衡量有機化工的標志。80年代,90%以上的有機化工產品,來自石油化工。例如,等,過去以電石乙炔為原料,這時改用氧氯化法以乙烯生產氯乙烯,用丙烯氨氧化法以生產丙烯腈。1951年,以天然氣為原料,用蒸汽轉化法得到一氧化碳及氫,使得到重視。石油化工是20世紀20年代興起的以石油為原料的化學工業。起源于美國。初期依附于石油煉制工業,后來逐步形成一個**的工業體系。第二次世界大戰前后,迅速發展,50年代在歐洲繼起,60年代又進一步擴大到日本及世界各國,使世界化學工業的生產結構和原料體系發生了重大變化,很多化學品的生產從以煤為原料轉移到以石油和天然氣為原料,石油化學工業的新...
聚合物材料的基礎材料是合成樹脂。塑料制品質輕(一般只有鋼鐵的1/9),耐腐蝕,耐熱,電絕緣性好,易于加工成型,近幾十年來大量用來代替金屬、玻璃、紙張、木材等。塑料薄膜主要用作包裝材料,在農業上,也被***使用。塑料管大量用作汽車的輸油、輸水管。汽車殼體和零件也用塑料。用聚氯乙烯加工的地板和門窗比用木材加工的耐磨性增加五倍。有機玻璃的密度為普通玻璃的一半,而沖擊強度高達17倍,可用作飛機的風擋玻璃。塑料還大量用于電子和電氣工業,制成電線、電纜、開關和儀器儀表殼體等。塑料制品可以說已經深入人們生產和生活的各個角落。還有一些合成樹脂具有特殊的功能,被稱為功能高分子材料,如導電材料、半導體材料...
1954年意大利化學家G.納塔進一步發展了齊格勒催化劑,合成了立體等規聚丙烯,并于1957年投入工業生產。其他方面也有很大的發展,1957年美國俄亥俄標準油公司成功開發了丙烯氨化氧化生產丙烯腈的催化劑,并于1960年投入生產;1957年乙烯直接氧化制乙醛的方法取得成功,并于1960年建成大型生產廠。進入60年代,先后投入生產的還有乙烯氧化制醋酸乙烯酯,乙烯氧氯化制氯乙烯等重要化工產品。石油化工新工藝技術的不斷開發成功,使傳統上以電石乙炔為起始原料的大宗產品,先后轉到石油化工的原料路線上。在此期間,日本、蘇聯也都開始建設石油化學工業。日本發展較快,*十多年時間,其石油化工生產技術已達到國...
在微電子技術中,大規模和超大規模集成電路的應用,對化工提出了新的要求。例如超純氣體和純水、電子工業用試劑、光刻膠、液晶以及腐蝕劑、摻雜劑、粘合劑等等。微電子技術中使用的超純氣體有幾十種,除氧、氫、氮、二氧化碳、氬等常見氣體外,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。所用化工產品的純度對半導體成品的影響很大。使用工業氣體時,成品率只有10%;使用含雜質小于10ppm的氣體和相應的高純化學試劑時,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,生產方法從蒸餾、離子交換發展到70年代的膜分離與離子...
應用這種傳統的生物技術生產了乙醇、丁醇、**、醋酸等產品。研究開發的利用固定化細胞,由丙烯腈生產丙烯酰胺,收率可達。此外,還可利用酶催化劑,特別是固定化酶,生產有機產品。生物技術用于化工,投資較少,節省能源和原料,污染少,可以制得利用常規方法難以制取的物質,如干擾素、胰島素、單克隆抗體等。這些藥物運用重組DNA技術來制備,可望使制藥工業面貌一新。生物技術對化學工程提出了新的要求,主要是解決適宜于微生物大量培養的生化反應器,滿足復雜生化反應過程的分離技術以及過程控制等。在這方面,已形成了新的邊緣學科——生物化學工程,它把化學工程理論,運用于生物催化劑、生化反應工程和新型單元操作的研究開發...
1954年意大利化學家G.納塔進一步發展了齊格勒催化劑,合成了立體等規聚丙烯,并于1957年投入工業生產。其他方面也有很大的發展,1957年美國俄亥俄標準油公司成功開發了丙烯氨化氧化生產丙烯腈的催化劑,并于1960年投入生產;1957年乙烯直接氧化制乙醛的方法取得成功,并于1960年建成大型生產廠。進入60年代,先后投入生產的還有乙烯氧化制醋酸乙烯酯,乙烯氧氯化制氯乙烯等重要化工產品。石油化工新工藝技術的不斷開發成功,使傳統上以電石乙炔為起始原料的大宗產品,先后轉到石油化工的原料路線上。在此期間,日本、蘇聯也都開始建設石油化學工業。日本發展較快,*十多年時間,其石油化工生產技術已達到國...
主要有染料、農藥、醫藥、火**、信息記錄材料、涂料、顏料、膠粘劑、催化劑、各種助劑和化學試劑等。醫藥和火**的生產又往往被分別劃料考慮,則精細化工是既有無機的,又有有機的,還有聚合物,是一個著眼于使用功能的綜合部門。在微電子技術、生物技術和新型材料蓬勃發展的新技術**中,精細化工給化學工業增添了新的活力。化學工程又分為化工熱力學、傳遞過程、單元操作、化學反應工程和化工系統工程。前兩者是化學工程的理論基礎,單元操作是化學工程**早形成的概念,它把化工生產的物理過程分解為若干單元,如流體輸送、蒸餾、萃取、換熱、干燥等。這些單元操作不*在化工生產中起著重要作用,也***用于冶金、輕工、食品、...
高分子化工處于萌芽時期。化工無機化工***個典型的化工廠是在18世紀40年代于英國建立的硫酸廠。先以硫磺為原料,后以黃鐵礦為原料,產品主要用以制硝酸、鹽酸及藥物,當時產量不大。在產業**時期,紡織工業發展迅速。它和玻璃、肥皂等工業都大量用堿,而植物堿和天然堿科學院懸賞之下,獲取**,以食鹽為原料建廠,制得,并且帶動硫酸(原料之一)工業的發展;生產中產生的氯化氫用以制鹽酸、氯氣、漂白粉等為產業界所急需的物質,純堿又可苛化為,把原料和副產品都充分利用起來,這是當時化工企業的創舉;用于吸收氯化氫的填充裝置,煅燒原料和半成品的旋轉爐,以及濃縮、結晶、過濾等用的設備,逐漸運用于其他化工企業,為化...
1954年意大利化學家G.納塔進一步發展了齊格勒催化劑,合成了立體等規聚丙烯,并于1957年投入工業生產。其他方面也有很大的發展,1957年美國俄亥俄標準油公司成功開發了丙烯氨化氧化生產丙烯腈的催化劑,并于1960年投入生產;1957年乙烯直接氧化制乙醛的方法取得成功,并于1960年建成大型生產廠。進入60年代,先后投入生產的還有乙烯氧化制醋酸乙烯酯,乙烯氧氯化制氯乙烯等重要化工產品。石油化工新工藝技術的不斷開發成功,使傳統上以電石乙炔為起始原料的大宗產品,先后轉到石油化工的原料路線上。在此期間,日本、蘇聯也都開始建設石油化學工業。日本發展較快,*十多年時間,其石油化工生產技術已達到國...
作為一個國家石油化工生產力發展的標志。另一方面,哈伯-博施法合成氨高壓高溫技術在工業上實現,硝酸投入生產,使大量的硝化物質出現,尤其是使火**工業從黑**發展到奧克托今,**的比能量提高了十幾倍。這不*解決了***之急需,更重要的是在礦山、鐵路、橋梁等民用爆破工程上,得到了應用。此外,對于核工程中同位素分離和航天事業中火箭推進劑的應用,化工都作出了關鍵性的貢獻。化工農業支柱長期以來,人類的食物和衣著主要依靠農業。而農業自遠古的刀耕火種開始,一直依靠大量人力勞作,受各種自然條件的制約,發展十分緩慢。19世紀,農業機械的運用,逐步改善勞動狀況。然而,在農業生產中,單位面積產量的真正提高,則...
是現代交通運輸和***的重要物資;還有煤加工所制成的工業煤氣、民用煤氣等重要的氣體燃料;此外,也包括從煤和油頁巖制取的人造石油。化工與能源的關系非常密切,還表現在化石燃料及其衍生的產品不*是能源,而且還是化學工業的重要原料。以石油為基礎,形成了現代化的強大的石油化學工業,生產出成千上萬種石油化工產品。在化工生產中,有些物料既是某種加工過程(如合成氣生產)中的燃料,同時又是原料,兩者合而為一。所以化工生產既是生產二次能源的部門,本身又往往是耗能的大戶。化石燃料特別是煤的加工和應用常常產生污水、固體廢料和有害的氣體,導致環境的污染。對于污染的防治,也有賴于多種化工技術的應用。中國的能源生產...
所以人們以乙烯的產量作為衡量有機化工的標志。80年代,90%以上的有機化工產品,來自石油化工。例如,等,過去以電石乙炔為原料,這時改用氧氯化法以乙烯生產氯乙烯,用丙烯氨氧化法以生產丙烯腈。1951年,以天然氣為原料,用蒸汽轉化法得到一氧化碳及氫,使得到重視。石油化工是20世紀20年代興起的以石油為原料的化學工業。起源于美國。初期依附于石油煉制工業,后來逐步形成一個**的工業體系。第二次世界大戰前后,迅速發展,50年代在歐洲繼起,60年代又進一步擴大到日本及世界各國,使世界化學工業的生產結構和原料體系發生了重大變化,很多化學品的生產從以煤為原料轉移到以石油和天然氣為原料,石油化學工業的新...
生產萬噸化學纖維,可以相當于30萬畝(1畝=㎡)棉田一年生產的棉花;或由250萬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、超純物質制備以及生物技術等方面,具有重要意義。化工橡膠是一種戰略物資。天然橡膠*生長于熱帶及亞熱帶地區,不產橡膠的國家考慮戰時會受到***,都極其重視建立于石油化工基礎上的合成橡膠工業。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。橡膠又是各種設備所不可缺少的密封材料。...
行業的經濟活度會下降,化工的下降周期將變得漫長且底部無法明確。整體表現低迷2013年6月23日,根據相關數據顯示,化工行業指數為900點,低于去年7月份國際原油暴跌后出現的低點929點。截至6月12日,國內化工行業景氣度遠遠低于去年,在重點監測的109個化工**性產品中,上漲品種*19個,占監測品種的,上漲幅度**大的液氯、鹽酸,漲幅高達40%左右,但兩者均為氯堿行業的次要產品,行業影響力較小。化工市場運行阻力主要來自于供需矛盾,上半年市場需求呈現“過早啟動、后勁不足”的特點,春節期間中下游企業提早備貨,卻未能照常迎來春季行情,至6月份普遍陷入全產業鏈清淡的境地。另外,國際市場行情也極...
成品油、鉀肥等細分行業、烯烴、部分有機原料等缺口仍較大的產品、天然氣、輕烴等低碳新材料、新型**種化學品等**產品,將是“十二五”期間具有較大增長空間的領域。在石化下**業,“十二五”期間應發展**有機原料、合成樹脂、合成橡膠、煤制天然氣等,加快淘汰傳統煤化工落后產能。“十二五”期間,石油和化學工業規模將繼續穩步壯大,總產值年均增長率將達到10%以上。到2015年,全行業總產值增長到16萬億元左右。過去十年中,我國石油和化學工業年均增長,截至2010年底,石油和化學工業總產值達到。目前我國的工業化進程尚未完成,城市化處于高速發展期,住房、交通的發展對能源、原材料形成大規模需求,未來相當...
是現代交通運輸和***的重要物資;還有煤加工所制成的工業煤氣、民用煤氣等重要的氣體燃料;此外,也包括從煤和油頁巖制取的人造石油。化工與能源的關系非常密切,還表現在化石燃料及其衍生的產品不*是能源,而且還是化學工業的重要原料。以石油為基礎,形成了現代化的強大的石油化學工業,生產出成千上萬種石油化工產品。在化工生產中,有些物料既是某種加工過程(如合成氣生產)中的燃料,同時又是原料,兩者合而為一。所以化工生產既是生產二次能源的部門,本身又往往是耗能的大戶。化石燃料特別是煤的加工和應用常常產生污水、固體廢料和有害的氣體,導致環境的污染。對于污染的防治,也有賴于多種化工技術的應用。中國的能源生產...