工程化學論文
工程化學論文
在高校教學中如何提高教學水平,培養(yǎng)具有創(chuàng)新能力的應用型人才是工程化學教學改革的一項重要任務。下文是學習啦小編為大家搜集整理的關于工程化學論文的內(nèi)容,歡迎大家閱讀參考!
工程化學論文篇1
淺探化學工程學與化學工程教育
一、化學工程學及其與化學的關系
化學工程學是直接服務于化工生產(chǎn)及化工技術進步的一門近代工程科學。它誕生于20世紀初,已歷經(jīng)近一百年的發(fā)展演變。從誕生至今,化學工程學一直與社會經(jīng)濟中最活躍的泛化學工業(yè)密切聯(lián)系,極大推進了人類社會的工業(yè)化進程。自20世紀第二次世界大戰(zhàn)后,銅、鐵、水泥、石油化工和高分子工業(yè)推動了世界經(jīng)濟的振興,其后多晶硅、有機硅產(chǎn)業(yè)、生物化工產(chǎn)業(yè)和納米材料合成技術持續(xù)支撐著世界科技和經(jīng)濟的發(fā)展。即使是在后工業(yè)化社會的美國,泛化學工業(yè)仍是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。21世紀世界進入資源稀缺時代,經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的核心問題是資源高效利用、循環(huán)利用,能源優(yōu)化利用和可再生能源開發(fā),環(huán)境和生態(tài)污染的源頭防治,這些過程產(chǎn)業(yè)化都是以化學工程學為中心學科才有可能發(fā)展起來。
化學與化學工程學雖然分屬于理科與工科,但卻是緊密相關的兩個學科。當代化學家研究原子或單個分子在反應中的細節(jié),可以在化學鍵斷裂或成鍵的飛秒(10-15秒)量級內(nèi),對化學反應選擇性進行解釋和控制,研究分子間作用力,解釋物質(zhì)的相態(tài)、性能變化和相互作用,可為化學工程師提供有關化學反應的機理性解釋。不僅如此,化學家已突破分子層次藩籬,向高分子、大分子組裝邁進,對信息化學的探究也正向產(chǎn)業(yè)化延伸?;瘜W工程學家研發(fā)大規(guī)模合成新物質(zhì)的過程,對非線性、強耦合的多變量巨系統(tǒng)進行解析和優(yōu)化設計與控制。當代化學工程學家需要了解物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)和合成反應的瞬態(tài)過程,從市場需求出發(fā),設定即將開發(fā)產(chǎn)品的特性,根據(jù)物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性能的關系,尋找合成的目標產(chǎn)物,使化工研究向更為機理與實用的雙方向延伸,將化學家的重要研究成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力?;瘜W與化學工程學的貫通和相互作用是新時代的需要?;瘜W與化工學科領域的交叉要求學生必須具有融合從分子水平的化學到大規(guī)模制備工程科學的寬闊視野和能力。
二、化學工程學的學科范式
對學科范式(Paradigm)的討論十分重要,它決定著學科的價值觀和內(nèi)涵,關系到學科創(chuàng)新方向、新的生長點和交叉擴張,影響到學科的吸引力和生命力,關系到核心課程、輔助課程和延伸課程之間的配置,其內(nèi)容深度、廣度以及它們的內(nèi)在聯(lián)系等,還會影響教學手段的組織和運用。
1.1915年,美國學者Little提出“單元操作”概念。1921年美國麻省理工學院(MIT)組建世界第一個化工系,決定把機械系的流體力學、傳熱學和化學系的熱力學、動力學、擴散、混合等核心內(nèi)容加合,確立了“化工單元操作”課程的理論體系。從此化學知識向工程延伸得以完成,標志著化學工程學科的誕生。這是化學工程學范式的第一階段,可稱為單元操作階段。
2.1957年歐洲第一屆化學反應工程學會議界定了化學反應工程學的學科范疇、研究方法等,完成了化學工程科學向動量傳遞、熱量傳遞、質(zhì)量傳遞和反應工程即“三傳一反”的新范式演變,為20世紀60—70年代石油化學工業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定了基礎??煞Q為化學工程學范式的第二階段。
3.自20世紀中葉以來,化學工業(yè)規(guī)模迅速擴大,計算機技術的融入使多變量、強耦合的大系統(tǒng)分析在化工中大量使用,生物化工等學科邊界不斷擴展,孕育出多種具有突破意義的化學工程學新范式。第三階段范式有如下幾種不同表達方式:
(1)“產(chǎn)品工程”范式:美國韋潛光教授提出第三階段范式應跳出原有“過程工程”的藩籬,定義為“產(chǎn)品工程”,以產(chǎn)品性能和物質(zhì)結(jié)構(gòu)的關系及其產(chǎn)品設計和制造作為主要特征。把“過程工程”與“產(chǎn)品工程”相結(jié)合,作為范式似乎是更為全面的創(chuàng)新思路,但從形式上比較,與第一、第二階段范式的延續(xù)性較差。
(2)“三傳一反+X”范式:中國科學院院士郭慕孫教授建議保留新范式與第一階段、第二階段范式概念的延續(xù)性,提出第三階段范式應是“三傳一反+X”,其中X是待定的、可變的和形成中的要素。
(3)“三傳三轉(zhuǎn)”范式:清華大學根據(jù)化工的研究對象已涉及“物質(zhì)-能量-信息”三要素的相互作用,提出以“物質(zhì)傳遞與轉(zhuǎn)化”,“能量傳遞與轉(zhuǎn)化”和“信息傳遞與轉(zhuǎn)化”的“三傳三轉(zhuǎn)”為新范式。物質(zhì)傳遞包括分子擴散、湍流擴散及流體流動等過程,物質(zhì)轉(zhuǎn)化包括分子水平的化學反應、超分子間結(jié)構(gòu)的構(gòu)造與轉(zhuǎn)化、生物分子的代謝與融合等過程。能量傳遞包括動能傳遞、熱能傳遞及各種形式能量(如光能、微波、超聲、等離子化等)的引入與輸出,能量轉(zhuǎn)化包括不同能量形式之間的轉(zhuǎn)化。信息傳遞包括化工操作中多變量的信息收集、篩選和剔除,信息轉(zhuǎn)化包括各種物流參數(shù)的處理、優(yōu)化、信息反饋等。信息傳遞與轉(zhuǎn)化同物質(zhì)和能量傳遞與轉(zhuǎn)化的優(yōu)化過程密切關聯(lián)。以“物質(zhì)-能量-信息”三要素相互作用為化學工程科學的基礎,是化學工程學區(qū)別于其他工程科學的本質(zhì)特征。
三、化學工程教育現(xiàn)狀
在明確了化學工程學的范式以后,可以看出,化學工程教育能夠激勵學生們的事業(yè)心,因為化工是人們衣、食、住、行、視、聽、享受生活的各方面須臾不可離開的,是可以成就大事業(yè)、創(chuàng)造巨大財富的寬闊領域?;瘜W工程教育也可滿足學生們的好奇心,對有志于學問的年輕人,可以介入最前沿學科,在生物化工、納米化工技術、再生能源技術、新一代信息材料、非平衡非線性巨系統(tǒng)的數(shù)學應用等科技領域有所作為。
德國化學工業(yè)協(xié)會(DECHEMA)對幾十個國家的大量化工專業(yè)人員調(diào)查統(tǒng)計顯示,美國認為學習化工有很高愉悅度的人占95%,而在中國認為學習化工不愉悅的人卻高達33%。這一調(diào)查結(jié)果不能不引起我們的關注。由于多方面的原因,造成了不少中國家長和學生對化學工業(yè)等實體經(jīng)濟領域認知的妖魔化和對虛體經(jīng)濟的盲目追求,嚴重妨礙了最優(yōu)素質(zhì)的中學生進入這些領域。這種錯誤認識必須澄清,才能防止長此以往對我國經(jīng)濟發(fā)展造成的負面影響。
同時,我們也注意到當前我國的化學工程教育呈現(xiàn)出與工程漸行漸遠的態(tài)勢。其根本原因有兩點:其一,教師工程背景削弱。大量青年博士和碩士進入教師隊伍,對提高教師隊伍的學術水平起了很好的作用。但是許多青年工科教師缺乏必要的工程實踐經(jīng)驗,在SCI論文、引用因子等適用于理科的評價指標的指揮下,大量工科教師的科研選題容易偏向于基礎理論、偏向于軟課題,實踐性、工程性研究課題數(shù)量顯著下降,而他們的基礎性研究成果又難于找到工程應用轉(zhuǎn)化的機會。其二,工程教育體系弱化。由于實習經(jīng)費、安全等原因,化工學科學生的工廠認識實習和生產(chǎn)實習越來越流于表面形式,有的甚至被大幅度壓縮或砍掉,促使“工程教育”與“工程實踐”漸行漸遠。急需建立一種機制,使這一現(xiàn)象得到實質(zhì)改變。
四、以跨學科教育思維構(gòu)建化學工程學科的教育體系
著名的哈佛大學一貫的教學理念是著力于培養(yǎng)引領世界、具有國際視野的各界領袖人物。但是在哈佛大學越來越有名氣的同時,校方卻感到他們的學生越來越失
去靈魂作用。其自省的結(jié)果是哈佛大學自從20世紀70年代起執(zhí)行的核心課程制過于集中于學術專論,忽視現(xiàn)實問題,致使專業(yè)設置內(nèi)容越來越趨向?qū)iT化,而大學畢業(yè)生面對的卻是要應對越來越寬泛、綜合、涉及多種領域的復雜的命題。前車之鑒,后車之緣。為了徹底扭轉(zhuǎn)我國當前化學工程 教育遠離工程、化工專業(yè)學生學習興趣低的現(xiàn)狀,我們主張在對人的培養(yǎng)理念上堅持“綜合性、選擇性、基礎性、靈活性”原則,在廣泛普及化學工程學科內(nèi)涵及作用正確認識的基礎上,以跨學科教育思維構(gòu)建新的化學工程學科教育體系,并給予足夠的政策保障。
當前振興化學工程教育的根本是扭轉(zhuǎn)中國 社會對化工的不正確認識,說明它的學科基礎是根植于化學、物理、生物的交叉部,研究涉及“物質(zhì)一能量一信息”這三個重要元素,它是在人類社會進入自然資源稀缺時代、面臨嚴重的可持續(xù) 發(fā)展問題時,對解決資源、能源、 環(huán)境問題有不可替代的作用,并為之可作出最大貢獻的學科之一。
愛因斯坦曾經(jīng)說過:交叉組合作用似乎是創(chuàng)造性思維的本質(zhì)特征。通過跨學科的教學和科研模式,可打破學科間隔絕和壁壘,從不同學科視角,研究闡明某一課題的全貌,才能克服基礎知識與 實踐脫節(jié)的問題。特別是對于化學工程學科輻射到煉油、化工、冶金、建材、制藥、生物化工等許許多多工業(yè)領域,跨學科教育更有著關鍵的作用。
關于跨學科課程設置,密歇根大學曾提出以下形式:(1)合作課程:不同學科領域的教師共同選題、 組織和講授同一命題的不同側(cè)面;(2)整合講授:通過頂層策劃、協(xié)調(diào)不同的課程以相互貫通的思路分工講授;(3)協(xié)同式課程:兩門或以上的獨立但相關課程同步講授,不同視角,定期共同研討、整合、交流;(4)階梯式課程:深度不同,可能是相互為先導課程,可以分時段講授,達到整體躍升;(5)綜合式課程:設計可供有共同興趣的不同系、不同專業(yè)采用的選修課,也可通過研討式授課。使學生關注社會、國家和國際面臨的迫切課題,具有社會責任感,提高學生分析和論證實際問題及解決這些問題的能力。
借鑒國際做法并加以創(chuàng)新,清華大學化工系開設了一門面向全校學生的“資源·能源·環(huán)境·社會”選修課,由中國工程院院士金涌和荷蘭皇家科學院院士Arons共同主講,從社會科學、自然科學和工程科學等多學科出發(fā),研究資源、能源、環(huán)境和社會發(fā)展等領域影響可持續(xù)發(fā)展的具體問題,探討化工與其他學科合作所可能提供的解決方案,既與現(xiàn)實社會問題密切相關,又有一定的基礎科學深度。一反傳統(tǒng)的“單學科理論演繹式”教育的模式,對學生進行“多學科問題分析式”的教育,關注學科之間的非線性強交聯(lián),注重向?qū)W生展示基礎資料,培養(yǎng)獨立思考能力,分析和歸納出其中的問題并探討不同的解決途徑,而不是給出標準答案。將學生直接置于宏大的科學、工程和社會發(fā)展的歷史長河中,直接感受一流工程科學家的眼界、胸襟與智慧,這對于學生樹立科學發(fā)展觀、培養(yǎng)化工志趣是非常重要的,也是解決前面的化工教育困境的有效方式。事實上,該課程的設立對于宣傳現(xiàn)代化工、促進學科交叉也起到了非常好的作用,其中近半數(shù)的學生來自除化工外的理、工、社科等多個專業(yè),是學科交叉教育模式的一個嘗試。
21世紀世界進入資源、能源短缺的時代,社會 經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展,特別是我國提出轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展模式,需要化學與化 工學科的發(fā)展才能解決由國家提出的節(jié)約資源對保護自然生態(tài)環(huán)境的任務。為此,化工教育首先要端正學生和家長對化工產(chǎn)生的片面認識。現(xiàn)代化學工程教育內(nèi)容既應跨越和涵蓋整個化學和化工領域,融合從分子水平的化學到大規(guī)模制各工程科學的寬闊視野,也仍要重視工程教育的特征,強化工程實踐環(huán)節(jié);正確認識化學工程的學科范式和內(nèi)涵,探討化工與其他學科的跨學科交叉,并落實到教學實踐中,培養(yǎng)學生解決復雜問題的能力,完成化學工程教育的歷史任務。
工程化學論文篇2
淺析微化學工程技術發(fā)展
1 微化工技術的概述
微化工技術的應用,實現(xiàn)了反應時間的大幅度縮短,從幾小時甚至幾十小時縮短至幾十秒,乃至幾秒,而且反應容器的體積也得以縮小成為以升或毫升為單位的容器。微化工技術自形成以來,到如今僅僅經(jīng)過了20多年的發(fā)展階段,已經(jīng)憑借其特有的魅力讓我們對化工生產(chǎn)的前景充滿了希望。如利用可直接放大而且具有較高安全性,能夠比較容易控制反應過程的技術,改變化學工業(yè)污染重、能耗高的傳統(tǒng)發(fā)展模式,實現(xiàn)綠色化工生產(chǎn),提高化工生產(chǎn)的資源與能源利用的效率?;み^程中進行的化學反應往往會受到來自于傳遞速率或本征反應動力學的控制或者處于兩者的共同控制下。
2 微化工系統(tǒng)的特點及優(yōu)越性
2.1 有利于化學反應的精確控制
微反應技術的實現(xiàn)原理是對微管道中的連續(xù)流動反應的運用,從而準確控制物料在反應條件下的停留時間,而且這一方法的運用,明顯減少了反應物的所需用量,因此反應時間大幅度縮短,而且顯著提高了精度,從而能夠?qū)⒁蛟谶^程的反應時間內(nèi)所產(chǎn)生的副產(chǎn)品清除掉。檢測時間因微組合化學合成與分析系統(tǒng)的應用,將原來的2-3個小時縮短至不足一分鐘,而精度卻提高到仄摩爾(10-21mol)。
2.2 安全可靠
特征尺寸與火焰?zhèn)鞑ヅR界直徑相比,相對要小一些,而且微通道具有很強的傳熱能力,從而為鏈式反應的順利進行提供了條件。同時,也有效地抑制自由基爆炸反應。由于微化工系統(tǒng)的換熱效率極高,再加上系統(tǒng)內(nèi)存有能夠滯留的物料,即使發(fā)生了自由基爆炸的情況,所造成的后果也屬于可控范圍內(nèi),從而促使在過去于常規(guī)設備內(nèi)完成的具有較大危險的化學反應而不敢或不能進行的試驗,得以實現(xiàn)。
2.3 小試工藝不需中試可以直接放大
將微反應技術應用于生產(chǎn)時,工藝放大的實現(xiàn)可以運用增加微通道數(shù)量的方式,而不能選擇增加微通道特征尺寸。這樣就有效減少了中間的試驗放大階段,提高了效率。由此可以看出小試工藝的突出優(yōu)勢在于最佳反應條件可以直接進入生產(chǎn)而不需要提前對其作出任何改變,有效解決了過去需要將常規(guī)反應器放大的難題。
3 微反應器的研究與應用
3.1 微反應器的設計
微反應器作為一個微系統(tǒng),其復雜性可見一斑,而且設計當中覆蓋了多個領域的知識,對知識的綜合運用提出了較高的要求。由此可以看出,微反應器的各部件與微通道的制作都必須以精密的設計與研究作為基礎和前提。微通道對于熱交換和傳遞都有著重大的影響,因此存在著復雜的關系。微通道的直徑數(shù)量級單位為微米,所以流體所在的容器為微米量級寬度的管道,一般情況下雷諾準數(shù)在幾十到幾百之間,粘滯力比慣性力大,流體為層流狀態(tài)。
3.2 微反應器適合的類型
根據(jù)相關研究表明,微反應器只能運用于30%的精細化領域的有機反應當中,實現(xiàn)收率、選擇性以及安全性等方面的提高。由此可以判斷出,微反應并不是能夠應用于所有類型的化學反應,其所具有的優(yōu)勢可以在以下化學反應中得以體現(xiàn)。
3.2.1 放熱劇烈的反應。對于這類反應,運用常規(guī)反應器時,進料方式會選擇逐漸滴加。而即使采用逐漸滴加,也仍然會出現(xiàn)局部瞬間過熱的現(xiàn)象,產(chǎn)生一定量的副產(chǎn)物。而微反應器的應用,則能夠及時將熱量導出,從而精確控制反應溫度。
3.2.2 反應物或產(chǎn)物不穩(wěn)定的反應。某些反應物或生成物具有很強的不穩(wěn)定性,即使在反應器中做短暫的停留,也會分解而降低收率。而微反應器的原理是連續(xù)流動,從而對反應物的停留時間加以精確控制,從而防止出現(xiàn)類似于常規(guī)反應器中的由于反應物或生成物不穩(wěn)定而分解的情況。
3.3 微反應器技術的應用
微反應器技術在發(fā)展的過程當中,主要的應用范圍是小試研究,應用的目的有改善工藝條件,實現(xiàn)催化劑篩選和反應動力學測定等。由于微反應器技術具有許多突出的優(yōu)勢,而被越來越多的化工生產(chǎn)作為第一選擇對象。大量的歐洲公司和研究機構(gòu),特別是發(fā)展規(guī)模較大的化工和醫(yī)藥公司都在微反應器新生產(chǎn)工藝的開發(fā)與應用方面投入了大量的人力、物力和財力,而在我國該項技術還處于理論階段,還沒有關于工業(yè)應用的報道。
4 結(jié)束語
微化工技術發(fā)展至今,已經(jīng)引起了國內(nèi)外化工廠家或?qū)嶒炇业膹V泛關注,各國政府都先后制定了研究計劃。然而,在實際的化工生產(chǎn)過程中,其應用案例還為數(shù)不多,業(yè)界還處于觀望階段。因此,對微化工技術相關基礎的研究還需要不斷深化,以提高其利用率。