(2)晶体结构(晶体的对称、单形和聚形、晶体定向及结晶符号)掌握对称操作和理解对称要素概念(对称面、对称轴、对称中心和旋转反伸轴),掌握操作方法,理解晶体的对称定律。理解单形的概念,了解47种几何单形和146种结晶单形、47种几何单形的命名及特征。了解聚形的概念、聚形分析的方法和步骤。理解晶体定向的概念、晶体常数及晶体定向原则,了解各晶系晶体的定向方法和晶体常数特点、整数定律及意义,了解晶面符号(米氏符号)的概念及构成。理解单质晶体、离子晶体的晶体化学特征。了解二元化合物、三元化合物单质晶体、离子晶体结构与性能。掌握硅酸盐晶体结构及其分类。
1.陈洪钫、刘家祺编,《化工分离过程》(第一版),化学工业出版社,1995;
4.分离过程节能及分离设备效率掌握分离过程小攻和热力学效率的意义,熟悉几种典型的精馏节能技术、分离过程分离顺序的意义及分离顺序选择的几点经验原则、了解分离过程效率问题的提出,影响分离过程效率的因素及分离过程效率的表示方法。掌握分离过程小攻和热力学效率的意义,熟悉几种典型的精馏节能技术、分离过程分离顺序的意义及分离顺序选择的几点经验原则、了解分离过程效率问题的提出,影响分离过程效率的因素及分离过程效率的表示方法。
2.J.D.Seader,ErnestJ.Hebley.SEPARATIONPROCESSPRINCIPLES,(国外名名著)(第一版)化学工业出版社,2002一、考试目的和要求化工分离工程是研究过程工业中物质分离和纯化的工程技术学科。主要讲授传质与分离工程的原理和应用,以及化工分离过程中一些重要的分离单元操作和分离工程领域的研究进展。它利用有关相平衡、热力学、动力学、分子及共聚集状态的微观机理,传热、传质和动量传递理论来研究化工生产实际中复杂物系的分离和提纯技术。通过课程的学习、掌握各种常用分离过程的基本理论,操作特点,简捷和严格的计算方法和强化改进操
5.其他分离技术了解各种么分离技术的原理及特点,吸附分离技术的原理及典型流程,反应精馏过程原理及过程分析。了解各种么分离技术的原理及特点,吸附分离技术的原理及典型流程,反应精馏过程原理及过程分析。
二、题型及分布1.基础类(简答题方式,包括基本概念与原理),约30分;2.综合类(分离过程热力学平衡计算、单级分离过程计算、分离过程节能分析),约50分;3.较难类(多组分多级分离过程计算、特殊精馏过程分析),约20分;
1.平衡分离过程的热力学基础相平衡定义,相平衡表示方法、相平衡常数计算。相平衡定义,相平衡表示方法、相平衡常数计算。
一、考试目的和要求化工分离工程是研究过程工业中物质分离和纯化的工程技术学科。主要讲授传质与分离工程的原理和应用,以及化工分离过程中一些重要的分离单元操作和分离工程领域的研究进展。它利用有关相平衡、热力学、动力学、分子及共聚集状态的微观机理,传热、传质和动量传递理论来研究化工生产实际中复杂物系的分离和提纯技术。通过课程的学习、掌握各种常用分离过程的基本理论,操作特点,简捷和严格的计算方法和强化改进操作的途径,对一些新分离技术有一定的了解。课程着重基本概念的理解,为分离过程的选择、特性分析和计算奠定基础。从分离过程的共性出发,讨论各种分离方法的特征。强调将工
3.多组分多级分离过程多组分多级分离过程的基本概念(如设计变量,清晰分割等)了解设计变量的计算,掌握多组分精馏简捷计算方法;熟悉萃取精馏、共沸精馏的基本原理、工艺特点;了解多组分多级分离过程计算的模型建立、典型计算方法(逐级计算及逐次计算中的泡点法)。多组分多级分离过程的基本概念(如设计变量,清晰分割等)了解设计变量的计算,掌握多组分精馏简捷计算方法;熟悉萃取精馏、共沸精馏的基本原理、工艺特点;了解多组分多级分离过程计算的模型建立、典型计算方法(逐级计算及逐次计算中的泡点法)。
2.多组分单级分离过程多组分物系泡点和露点的计算、多组分闪蒸过程计算多组分物系泡点和露点的计算、多组分闪蒸过程计算