化工發展行業發展的重點——精細化工精細化工包括醫藥、農藥、合成染料、有機顏料、涂料、香料與香精、化妝品與盥洗衛生品、肥皂與合成洗滌劑、表面活性劑、印刷油墨及其助劑、粘接劑、感光材料、磁性材料、催化劑、試劑、水處理劑與高分子絮凝劑、造紙助劑、皮革助劑、合成材料助劑、紡織印染劑及整理劑、食品添加劑、飼料添加劑、動物用藥、油田化學品、石油添加劑及煉制助劑、水泥添加劑、礦物浮選劑、鑄造用化學品、金屬表面處理劑、合成潤滑油與潤滑油添加劑、汽車用化學品、芳香除臭劑、工業***防霉劑、電子化學品及材料、功能性高分子材料、生物化工制品等40多個行業和門類。隨著國民經濟的發展,精細化學品的開發和應用領域將不斷開拓,新的門類將不斷增加。精細化學品這個名詞,沿用已久,原指產量小、純度高、價格貴的化工產品,如醫藥、染料、涂料等。但是,這個含義還沒有充分揭示精細化學品的本質。21世紀以來,各國**對精細化學品的定義有了一些新的見解,歐美一些國家把產量小、按不同化學結構進行生產和銷售的化學物質,稱為精細化學品(finechemicals);把產量小、經過加工配制、具有專門功能或**終使用性能的產品,稱為**化學品。因而織物的品種極多,并且生產效率高。閔行區質量化學品模型
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年代初新建的乙烯裝置**大生產能力達年產680kt。由于冶金工業提供了耐高溫的管材,因之毫秒裂解爐得以實現,從而提高了烯烴收率,降低了能耗。其他化工生產裝置如硫酸,燒堿,基本有機原料,合成材料等均向大型化發展。這樣,減少了對環境的污染,提高了長期運行的可靠性,促進了安全,環保的預測和防護技術的迅速發展。化工化學品60年代以來,大規模集成電路和電子工業迅速發展,所需電子計算機的器件材料和信息記錄材料得到發展。60年代以后,多晶硅和單晶硅的產量以每年20%的速度增長。嘉定區優勢化學品行業公元前后,中國和歐洲進入煉丹術、煉金術時期.。
后者包括、波浪能、海洋能和生物能(如沼氣)等。在太陽能、核能利用的研究開發和大規模應用的漫長過程中,化學工程和化工生產技術也大有用武之地。化工其他技術推動化工發展的動力是工農業生產和人民生活對化學品的需要,它所依靠的基礎是化學、物理學、數學和各種工程技術。其中與化學的關系尤為密切,化學是化工須臾不能離開的學科。在它們之間,也曾有過“工業化學”、“應用化學”等學科,起過一定的歷史作用。化工基本建設離不開土木工程、電力工程。化工機械的制造離不開機械工程和各種金屬材料,尤其是不銹鋼,乃至特種鋼材。化工機械特別注意的是高溫、高壓下的可靠性,即指系統、設備、元件在規定條件下完成規定功能的概率。現代化工裝置趨于大型化、單系列生產,對于可靠性的研究就顯得格外重要。化工過程的控制離不開電子學、計算機和自動化,這些理論和儀器儀表,不*能運用于生產,甚至也能運用于解決發展預測、決策和經營管理等問題。20世紀80年代,新技術**中蓬勃發展的若干領域,除前述能源和材料外,微電子技術和生物技術等前沿科學,以自己強大的生命力,對化工提出了更高的要求,從而把化工推向前進。微電子技術電技術都離不開微電子技術。
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,成為無排放工程。國民經濟中其他部門的發展也或多或少造成公害。長此以往,超越大自然環境自凈能力的排放,必將使人類的生活環境日益惡化。因此,有識之士對世界上大氣、水、土壤、生物所受到的污染和破壞,發出了危險警告。為了解決污染,保護環境,使自然界的生態平衡走向新的和諧一致,化工將成為一支主力軍。化工早期化工編輯語音化工概述從18世紀中葉至20世紀初是化學工業的初級階段。在這一階段無機化工已初具規模,有機化工正在形成。醫學和藥物學一直是人類努力探求的領域、。
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際先進水平。蘇聯在合成橡膠、合成氨、石油蛋白等生產上,有突出成就。石油化工新技術特別是合成材料方面的成就,使生產上對原料的需求量猛增,推動了烴類裂解和裂解氣分離技術的迅速發展。在此期間,圍繞各種類型的裂解方法開展了***的探索工作,開發了多種管式裂解爐和多種裂解氣分離流程,使產品乙烯收率**提高、能耗下降。西歐各國與日本,由于石油和天然氣資源貧乏,裂解原料采用了價格低廉并易于運輸的中東石腦油,以此為基礎,建立了大型乙烯生產裝置。從數據來看,2013年1~4月,我國的原油加工量為15868.3萬噸,同比增長3.2%。虹口區應用化學品收費
包括人造纖然纖維為原料經過化學加工而生產的。閔行區質量化學品模型
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、核工業等與化工有共同特點的工業領域。單元操作仍在繼續發展和完善,如21世紀發展的顆粒學,作為粉體工程的一種理論,已應用于催化劑粒度設計、高溫氣體除塵、糧食干燥和輸送。化學反應工程著眼于工業規模的化學反應過程的傳遞和動力學等規律,以解決反應器的設計和放大的問題。至于化工系統工程,則是運用系統工程的理論和方法,來解決化工過程優化問題的邊緣學科。化工所包含的**內容基本上都可以歸納在上述六個分支之中。閔行區質量化學品模型
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