化学工程

时间:2018-07-20    来源:经典美文    点击:

化学工程 第一篇_化学工程与工艺专业排名

化学工程与工艺专业排名_开设的院校_毕业生能力用人单位评价: 本专业毕业生能力被评为A+等级的学校有:

本专业毕业生能力被评为A等级的学校有:

本专业毕业生能力被评为B+等级的学校有:

本专业毕业生能力被评为B 等级的学校有:

本专业毕业生能力被评为C+等级的学校有:

本专业毕业生能力被评为C等级的学校有:

本专业毕业生能力被评为D+等级的学校有: 本专业毕业生能力被评为D等级的学校有:

化学工程 第二篇_化学工程与化学工艺的区别

化学工程:是研究化学相关领域“共性”的理论,具有一般普遍的适用性,偏理论些,比较宏观;

化学工艺:是研究化学相关领域“个性”的理论,具有特殊的应用性,偏应用些,比较微观。

化学工程主要研究工程化问题,例如反应器的设计,过程的优化,各种过程的放大。化学工程以过程为研究对象,以系统的优化为主要要就目的,主要内容为各个单元操作和反应过程的优化和过程的优化。比较大的研究方向包括精馏过程,萃取过程,结晶,色谱等等。 化学工艺以产品为核心,研究的主要内容是制备和分离产品的各种条件,目的在于研究制备产品时所需的条件。化学工艺研究的内容十分庞杂。

由于化学工业目前发展十分迅速,化学工程和工艺二者既有区别又紧密结合。举一个例子,例如裂解石油气制备乙烯这个工程。 化学工艺主要研究制备乙烯的最佳的反应压力,反应温度,对于进料组成的要求等等。而当这些工艺条件确定以后,剩下的工作主要由化学工程这一学科来进行,例如反应器的尺寸设计,停留时间设计,空气压缩机的选择,管道的设计,等等

比如说某工厂新上一个化工项目,这个项目刚在实验室的小试的时候,这个研究阶段,我们都可以认为是在做化学工艺方面的研究,化学工艺研究的主要任务是考察所制备产品的反应条件,温度,压力,催化剂方面的考察研究,收率,选择性以及转化率,小试成功,到了中试,就要化学工程方面的技术人员介入一起攻克工程放大问题了,期间要考虑中试的规模,选用哪些化工设备,所选用的设备的大小,材质,接着要对结合各种工程工艺参数进行设备的设计,选型,绘制工艺流程图,对照图纸设计中试试验,中试成功,进入工业化阶段,这一阶段主要是化学工程技术人员的工作,根据工业规模,绘制工业化工艺流程图,主要设备图,按照具体尺寸进行设计选购设备,根据图纸安装设备,管道,进行生产车间布置和安装,安装成功,进行试车前的吹扫,吹扫结束,进行试生产~~~整个化工项目的开发完成

化工类设计院一般只需要两门专业课:化工原理和化工热力学

天辰工程公司(化工部第一设计院)、赛鼎化学工程公司(化工部第二设计院)、东华工程公司(化工部第三设计院)五环(化工部第四设计院),中石化宁波公司、华陆工程有限公司、成达工程、中冶焦耐 中国寰球 中国石化工程建设公司

化工类排名:

天津大学 清华大学 华东理工大学(化学反应工程重点实验室) 大连理工大学 浙江大学 北京化工大学 北京理工大学南京工业大学 华南理工大学 四川大学 中国石油大学 哈尔滨工业大学 湖南大学 厦门大学 青岛科技大学 国防科技大学 太原理工大学 中国科技大学 福州大学(211)

研究所/院:

中国科学院:大连化物所、长春应化所、山西煤化所、兰州化物所、青岛生物能源与过程所、 上海硅酸盐所 北京过程工程所 广州能源所 研究生院化学与化学工程学院

中石油:石油化工科学研究院

中石化:北京化工研究院

中船重工:718所 725所

中国日用化学工业研究

化学工程 第三篇_化学工程与工艺专业概论

化学工程与工艺专业认识

及发展趋向

姓名 郭晓娜

专业 化学工程与工艺 班级 工艺(定单)2009

摘要:介绍自己对化学工程与工艺这一专业的认识,学习过程中的体会;在大致了解了本专业的基础上,浅谈自己对本专业的发展情况的看法。

前言:近年来,随着科技的不断进步,各行各业都显示出勃勃生机,而与人们生活息息相关的化学工业更是显示出支柱产业的地位。走进化工天的,一切都充满了新奇,原来社会的绚丽多彩源于此。化学工程与工艺,将发挥越来越重要的角色,发展前景无限广阔。其中,能源化工和精细化工更为值得期待。

一、专业了解

化学工程与工艺专业,具有两大特色:一是工程特色显著,对化学反应、化工单元操作、化工过程与设备、工艺过程系统模拟优化等知识贯穿结合,;二是专业口径宽、覆盖面广,能够开拓学生从事科学研究、产品开发的能力,在精细化学品、涂料及应用、高分子化工与工艺等方面更有研发和应用能力。 基于以上两点,本专业学生能在化工、轻工、医药、环保、军工、冶金、汽车、机电等众多工业领域施展才华。主要学习化学基础、化工单元操作、化学反应工程、化工工艺与过程、化工优化与模拟等化工基本原理、研究方法和管理知识,受到化学与实验技能、工程制图能力、工艺设计方法、电子与电工技术、计算机应用、外语能力、科学研究方法的基本训练。初步掌握一门外语,能比较顺利的阅读本专业的外文书刊,具有听、说、写的基础。

化学工程与工艺又分为以下几个研究方向:

1.化工工艺方向

培养目标:通过学习基础化学、化工单元操作、化工热力学、化学反应工程、化学分离工程及化工工艺学等课程的基本理论和工程实践知识,初步掌握化工生产的基本原理、生产工艺过程与设备的基础理论、基本知识和设计方法。本专业毕业生具有对化工新产品、新工艺、新设备、新拄术研究和开发的初步的能力;具有对化工生产技术经济分析与生产管理的能力。

主要课程:无机化学、有机化学、物理化学、化工工艺学、工业催化反应工程、化工仪表、分离工程等。

就业范围:可从事化工生产过程运行、研究、开发、设计和管理工作。适合于化工厂、化肥厂、焦化厂、煤气厂、制药厂等化工企业的技术和管理工作,也适应于化工研究和设计单位的开发设计工作。

2、工业分析方向

培养目标:掌握化学分析与现代仪器材分析基本原理的技术,从事各工业部门开发与研究的高级工程技术人才。通过本科四年学习,使学生获得无机化学、分析化学、有机化,掌握化学分析与现代分析仪器的理论、操作方法、分析技能与各个领域的发展趋向,具有选择拟定和改进分析方案,研究有关工业分析方面问题的能力。

主要课程:无机化学、化学分析、有机化学、物理化学、结构化学、计算机语言、电化学分析、发射光谱及原子吸收光谱分析、气液相色谱分析、有机分析、可见紫外及红外分光光度分析、核磁的质谱分析。

就业范围:可以在化工、煤炭能源转化、冶金、垃质矿物、环保、轻工、食品、建材及商检等部门的大中型实验室、研究所从事开发研究及教育管理等工作。

3、精细化工方向

培养目标:培养能从事精细化工产品合成、生产、工艺设计及研制开发的高级工程技术人才。

精细化工包括:合成洗涤剂、表面活性剂、助剂、染料、颜料、涂料、香精、色素、合成药物、食品添加剂方面。

主要课程:化学、波昔分析、精细有机合成单元反应、精细化学晶化学、表面活性剂化学及工艺学等。

业务能力:掌握无机化学、有机化学、物理化学、化学单元操作和化学反应工程的基本理论;掌握精细化工产品生产工艺的基础知识;具有精细化工产品的研制和开发的能力;掌握精细化工产品的生产过程,具有工艺设计、设备计点、技术改造和管理的初步能力。

4、高分子化工方向

培养目标:主要学习从单元合成高聚物的基本理论和生产工艺及设备。高聚物包括合成橡胶、合成树J旨、合成纤维、塑料以及油漆、涂料、粘合剂等产品。还学习高聚物成型加工课程,以适应加工部门的需要。本专业主要培养从事高分子合成和高分子材料的研究、开发设计和生产的高级工程技术人才。

主要课程:有机化学、物理化学、化工原理、化工机械、商分子化学、高分子物理学、高聚物合成工艺学、高囊物成型加工、算法语盲、企业管理、技术经济等。 就业范围:可从事有关高聚物合成的生产、设计科研部门和高聚物加工部门{塑料、纤维生产工厂及研究部门)以及有关应用单位工作。

5.能源化工方向

此方向主要研究以煤、石油气、天然气等为原料经过化学化工过程实现综合利用的工业。包括有机化工、无机化工产品的分离与合成,生产的基本原理、方法和工艺过程。以及相应的洁净生产技术。进行新工艺、新设备和新产品的技术开发以及能源清洁利用的研究,以维持整个社会经济的可持续发展的要求。

毕业生适用方向: 化工、冶金、煤炭、电力、建材、城建、环保等所属公司、工厂、设计院和研究院从事工艺及过程开发、工程设计、新产品研制及技术改造和生产管理等技术性工作; 高等院校从事化学工程与工艺的教学和科研工作; 从事有关化工经贸与管理工作。 二、精细化工和能源化工的发展前景更为广阔。

最新报道,2011亚洲石油和化工科技大会在天津召开。就在这次天津举行的亚洲石化科技大会上,中国石油和化学工业联合会会长李勇武表示,中国石油和化学工业在“十一五”期间发展迅速,多种石化产品产量位居世界前列,2010年全行业实现总产值8.88万亿元。到“十二五”末时,这一数字有望增至15万亿元。

据了解,“十一五”期间,中国石化产业在面临国际金融危机背景下,成绩显著。李勇武说,2010年,全行业实现总产值比2005年时增加了1.6倍。多种石化产品产量位居世界前列,其中原油产量达到2.03亿吨,原油加工量4.2亿吨,乙烯产量1419万吨。

行业技术方面,“十一五”期间,全行业在新型煤化工技术、石油勘探开发技术、催化新技术、新型环保与节能技术等重大关键技术方面取得一系列突破性成果。五年来,行业进出口额增加13倍,2010年时达到45878亿美元,累计引进外资42718亿元。

李勇武透露,由中国石化联合会组织编制的我国石化产业“十二五”规划,

即将在5月底出台。

综合国内外精细化工发展现状,不难发现,我国精细化工产业,市场广阔,发展潜力巨大。

据统计全球500强中有17家化工企业,其中前几位是美国杜邦公司、德国巴斯夫公司、赫斯特公司和拜尔公司,美国的道公司以及瑞士的汽巴—嘉基公司等。它们都有百余年的历史,在20世纪70年代以前都大力发展石油化工,后来逐渐转向精细化工。德国是发展精细化工最早的国家。它们从煤化工起家,在20世纪50年代以前,以煤化工为原料的占80%左右,但由于煤化工的工艺路线和效益不佳,1970年起以石油为原料的化工产品比例猛增到80 % 以上。我们国家自80年代确定精细化工为重点发展目标以来,在政策上予以倾斜,发展较为迅速。“八五”期间已建成精细化工技术开发中心10个,年生产能力超过800万吨,产品品种约万种,年产值达900亿元,已打下了一定的基础。20世纪末精细化工率达到35%。这与国外发达国家相比差距较大。他们仅就电子工业一项就需精细化学品1.6万种,彩电需7000多种,国内产品配套率都不到20%,其余靠进口。其它在织物整理剂、皮革涂饰剂等方面更为短缺。另外从我国精细化工产品的质量、品种、技术水平、设备和经验来看,都不能满足许多行业的需求。 结论:化学工程与工艺专业前途广阔,我们要继续努力,有计划有目标的培养自己,培养设计、优化与管理能力,具有从事科学研究、产品开发的能力,更有研发和应用能力。精细化工与能源化工值得期待。

参考文献

1.《化学工程与工艺专业认识的探索与实践》 赫文秀 王亚雄

《化工时刊》 第24卷第3期

2.《国内外能源发展与陕北能源化工基地建设》 陕北专论 李树元

3. 报道《2010年全行业实现总产值8.88万亿元》 《广州日报》

4.《国内外精细化工的发展现状》 中国能源信息网

化学工程 第四篇_我对化学工程与工艺专业的认识

我对化学工程与工艺专业的认识

及四年大学规划

【一】

从初中接触化学课开始,就感觉化学是一门很神奇的课程,从一开始就对它产生了浓厚的兴趣。高考之后,所面临的最大挑战就是填报志愿这个问题啦,当时对化学工程与工艺这个专业几乎没有什么了解,亲朋好友了解的也不是很多。然而化学工程与工艺与化学有极大的联系,且又是工科,也就毫不犹豫的选择了这个专业。所以当初我选报这个专业完全是出于对化工的兴趣。

现在,进入大学之后,渐渐地从书本、网上以及老师那里真正了解到了关于专业的知识。下面是目前我对化工专业的一些认识,我也相信在接下来的学习生活中,对本专业的认识也会越来越深! 一、专业概述

化学工程与工艺专业是为适应新世纪化学工业的发展而设置的一个厚基础,宽口径,适应性强的大化工专业。化学工程与工艺专业领域涉及化学、生物、材料科学、能源工程和环境工程等,具有广阔的发展空间。本专业学生主要学习化学工程学与化学工艺学等方面的基本理论和基本知识,受到化学与化工实验技能、工程实践 、计算机应用、科学研究与工程设计方法的基本训练,具有对现有企业的生产过程进行模拟优化、革新改造,对新过程进行开发设计和对新产品进行研制的基本能力。

化学工程包括单元操作(在很多相同的设备中进行的原理相同的、有相同规律的、使用相同设备的物理过程)、化学反应工程、化工热力学、化学系统工程、过程动态学及控制等方面,其研究对象通常是非常复杂的,主要表现在过程本身的复杂,物理的复杂及物系流动时边界的复杂性。 而化学工艺就是化工技术或化学生产技术,指将原料物主要经过化学反应转变为产品的方法和过程,包括实现这一转变的全部措施,以生产人们所需的各类产品。

二、专业特点

其一,专业口径宽,覆盖面广,服务对象多。研究领域涉及有机化工,无机化工,精细化工,日用化工,材料化工,能源化工,生物化工,微电子化工等诸多领域。技术成果直接应用于化学工业这个国民经济的主战场。服务对象遍及化工、石油、医药、能源、轻工、材料、生工,食品、环保等各部门。 其二,工程特色显著,知识的可迁移性强。本专业以化学工程与化学工艺为知识结构的两大支撑点,并将两者有机的结合在一起。化学工程主要研究化工过程及设备的开发、设计、优化和管理。化学工艺则研究以石油、煤、天然气、矿物、动植物等自然资源为原料,通过化学反应和分离加工技术制取各种化工产品,这些工程放大技术,系统优化技术和产品开发技术,不仅在化工领域,而且在医药,材料,食品,生工等众多相关领域均大有用武之地。因而,本专业培养的学生具有较强的工程能力和工作适应性。

三、专业方向

化学工程与工艺专业是以过程工艺及设备为主要对象,学习并研究通过化学反应和分离操作以制取产品的基本原理与实现工业化生产工程技术,包括新产品、新工艺、新技术、新设备的研究与开发、设计与放大、生产过程的控制与管理等。在第七学期我们可以根据需要选修专业方向课。本专业设有化学工程、化学工艺、能源化工三个专业方向。

四、化工在生活中的意义

化工体现在我们生活中的各个方面,衣、食、住、行等等,给我们带来许多方便。

在衣方面,化工可谓给生活增添温暖。尼龙,分子中含有酰铵键的树脂,自然界中没有,需要靠化学方法得到;涤纶,用乙二醇、对苯二甲酸二甲酯等合成的纤维。还有类似的许多衣料,使衣服更加好看耐用,丰富了人们的衣橱。

在食方面,化学同样重要。用纯碱发面制馒头,松软可口;各种饮用酒,经粮食等原料发生一系列化学变化制得;每一顿饭都不能缺

【化学工程】

少的食盐、味精等等。

在住方面,我们的住房才有多彩的装饰。生石灰浸在水中成熟石灰,熟石灰涂在 上干后成洁白坚硬的碳酸钙,覆盖了泥土的黄色,房子才显得整洁明亮。钢铁,我们才有铁制品使用。化学加工石油,我们才能用上轻便的塑料。锻烧陶土,才能使房屋有漂亮的瓷砖表面。

在行方面,化学反应是交通工具得以行驶的动力。没有燃料的燃烧放出热量,车辆根本无法开动。化学能是它们得以行动的最原始的能量来源,即使用了电做动力,也不能忘记化学能伟大的贡献。在现在,化工仍是交通工具的生命,仍对人们出行起重大作用。

五、专业主干课程

1)数学:微积分、线性代数。可选修化工数学(概率与数理统计、数理方程等)。对化工中各种问题定量给出理论和实验的解析结果;

2)物理:力学、电学、电磁学等;

3)化学:无机、有机、分析、物理化学和生物化学(选修)。众多后续课程的基础;

4)英语:了解世界的工具。

六、培养目标

化学工程与工艺专业课程体系贯彻“厚基础、宽专业、重实践、善创新、高素质”的基本原则,加强工程基础知识、基本理论、基本技能的训练。要求主干课程内容博而通,以增强我们的适应能力;要求基础课与专业课中的相关内容要有机组合与优化,并形成若干个课程体系。

我们在大学期间,既能学到本专业必备的知识,又能有时间和精力加强综合能力的培养。

强化实践环节教学,以培养我们的动手能力、理论知识的综合应用能力、分析与解决实际问题的能力、科研开发与创新能力„„最终

将我们培养成为高级工程技术人才。

七、毕业生应获得知识和能力

1)掌握化学、化学工程、化学工艺等学科的基本理论、基本知识;

2)掌握化工工艺与设备设计方法,掌握化工过程模拟优化方;

3)具有对新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设计的初步能;

4)熟悉国家对于化工生产、设计、研究与开发、环境保护等方面的方针、政策和法规;

5)了解化学工程学的理论前沿,了解新工艺、新技术与新设备的发展动态;

6)掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;

7)具有创新意识和独立获取新知识的能力;

8)熟练掌握一门外国语,通过国家外语四级考试;

9)具备使用计算机的基本技能。

八、就业领域

本专业培养具有化工产品及过程开发、工艺设计、化工生产系统运行管理与优化能力,基础理论扎实、专业面广、社会适应能力强,可从事化工技术开发及生产管理的高级工程技术人才。本专业的毕业生适应性强,就业面广,可适用于下列单位与部门:(1) 各类化工企业和公司,如化工、石油、医药、轻工、食品、环保等部门 ;(2) 设计院、研究院、科学院等从事化工设计和科研; (3) 高等学校相关专业从事教学与科研„„

因此我们的就业方向有很多,只要我们努力奋斗,就不必为就业难担心啦!

【二】

初进大学校门,一切都是那么的新奇而又陌生,适应一个陌生的环境也并不是件容易的事,我们可能会感到迷茫,但浑浑噩噩只是挥霍青春,目的明确才能过个无悔的青春。成长起来,我们要为自己负责。要想有一个好的开始,就必须有一个好的规划,以此来作为指引我们前进的明灯!

大一:

刚进入大学的我们,对周围的环境、对身边的老师同学还有对我们的专业都不了解,这就需要我们要赶快的融入到这个新集体之中。

一个全新的学习模式我们不可能一下子就能适应,因此这就需要我主动的去和老师、学长、学姐们沟通交流了,从他们那里了解到更多有关专业的知识。趁着大一课程不算多,我要抓紧时间学习自己的弱项英语和计算机两项课程,坚持每天读背英语单词、练习口语,还有多留出一些时间进行上机操作,恰当的分配好自己的课余时间。还有我们的时间不能仅仅放在教室、自习室和宿舍之中,我要抽出更多的时间去图书馆,成为图书馆的常客。我虽然是工科生,但也要阅读一些文史类的书籍,以此来增加自己的人文修养。

此外,在我的生活中,作为一名新生,要多向学长学姐们请教,投入更多精力与学长学姐们沟通和交流;提高自己的语言表达能力;和同班同学处理好关系以提高人际沟通能力,避免走过多的弯路;积极参加班级、学院以及学校组织的活动,在大学中建立一个稳定而且范围宽广的朋友圈,为自己的将来创造良好的人际关系。 大二:

进入大二,我要从大一的迷茫中完全走出来,成长成为一个标准的大学生。

学习依旧是我目的的重点,我要对自己一无所知的专业课进行努力学习,做到从不知到认识,熟悉再到掌握能灵活运用。在计算机方面继续发展,争取通过国家英语等级考试四级。在学好各学科的课程

化学工程 第五篇_英国大学化学工程专业介绍

英国大学化学工程专业介绍

英国化学工程专业有着非常久远的历史,英国大学化学工程专业的课程教学也不局限于化工方面的知识,所以英国大学是很多学习化学工程专业的学生留学首选之地。去英国留学什么专业好?下面为大家详细介绍英国化学工程专业优势详细情况。

1、英国化学工程专业历史,非常悠久

英国的化学专业有着非常悠久的研究历史,英国的皇家化学学会(RSC)是一个国际权威的学术机构,是化学信息的一个主要传播机构和出版商。这个机构是世界上历史最悠久的化学学术团体,并且在全球的范围内享有着著名的荣誉。

2、英国化学工程专业课程,不局限于化工包含其他专业课程

英国化学工程专业并不是为了让你在化工厂里做一名员工而开设的,而是为了让你在化工厂里做一名领导人物而开设的,所以化学工程专业下设的课程不仅仅局限于化工,而是开设了会计、管理、商务、市场和经济等专业课。

3、英国化学工程专业实验,注重实践模拟企业经营

学生们在做项目的时候也并不是单单的做一个实验,而是要从市场调查开始一直到这个项目日后是否盈利,在多久之内能够盈利,从研发开始一直到物流到销售,这些统统都是英国化学工程专业毕业生所具备的优势。

4、英国化学工程专业就业,范围很广泛

英国化学工程专业对英国当地的学生来说一个非常热门的专业,因为毕业后的就业范围比较广,学生毕业之后适宜到石油化工、环保、商品检验、卫生防疫、海关、医药、精细化工厂等生产、技术、行政部门和厂矿企业从事应用研究、科技开发、生产技术和管理工作。或者是适宜到科研部门和学校从事科学研究和教学工作,或者适宜继续攻读应用化学及相关学科的硕士学位研究生。

化学工程 第六篇_2016考研 化学工程与技术专业介绍

找研友系统公测 0817 化学工程与技术

081701 化学工程

化学工程是化学工程与技术一级学科所属的一个二级学科,属工科门类。

081702化学工艺

化学工艺是化学工程与技术一级学科的重要组成部分,研究将原料经过化学反应转变为产品的方法和过程,以及实现这一转变的所有基础理论、技术手段及相关设备。化学工艺学科是在有机化工、石油加工、精细化工、高分子化工、材料化工、环境化工基础上发展起来的传统优势学科,也是一个充满生机与活力的化工学科。它还是研究化学品的技术开发、生产原理、工艺实施、过程与装置优化设计及相关理论的技术学科,直接服务于石油、石化、化工、生物、医药、环境、能源、材料等工业。 081703生物化工

生物化工是生物工程领域的重要组成部分、是化学工程的一个前沿分支,它运用化学工程科学的原理和方法,研究解决有生物体或生物活性物质参与的生产过程即生物反应过程中的基础理论及工程技术问题。它作为生物化学、微生物学及化学工程学之间的边缘学科,是生物技术中将近代生物学的成就转变成生产力所必不可少的重要组成部分。

081704应用化学

应用化学是一级学科化学工程与技术下设的二级学科。本专业培养具备化学的基本理论、基本知识且具有较强的实验技能,能在科研机构、高等学校及企事业单位等从事科学研究、教学工作及管理工作的高级专门人才。

081705工业催化

工业催化学科是化学工程与技术一级学科的二级学科,它以催化科学技术为核心。催化科学技术是当今化学品、燃料、材料、医药和食品生产及环境净化的支柱科学技术,是现代化学工业的基石,对于国民经济、环境和公众健康起着基础性的作用。21世纪,催化仍然将是推动化学工业、石油炼制工业技术进步的核心技术,其在新材料、生物技术、环境保护等高新技术领域也面临着重大的发展机遇。

找研友系统公测

化学工程 第七篇_化学工程与工艺相关论文

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1. 电镀污泥中铜和镍的回收(字数:11869,页数:17 )

2. 电渗析染料脱盐(字数:8183,页数:21 )

3. 具有PULL-UP效应的合成革涂层配方及效应蜡的优化研究(字数:16506,页数:29 )

4. 年产1500吨O,O—二乙氧基硫代磷酰氯车间设计(字数:12242,页数:34 )

5. 年产1800吨氯乙酸的生产工艺设计(字数:10255,页数:32 )

6. 汽液平衡测定及一致性模型的研究(字数:12042,页数:31 )

7. 染料脱盐实验研究(字数:9594,页数:21 )

8. 浙江万盛化工污水处理站设计(字数:11349,页数:27 )

9. 异常数据的诊断、处理及化工应用(字数:12365,页数:32 )

10. SBR法处理啤酒废水试验研究(字数:13062,页数:36 )

11. 半水煤气生产过程计算及材料数据库程序编制(字数:8752,页数:28 )

12. 吡硫醇锌检测方法的建立(字数:9522,页数:23 )

13. 波长选择方法及其在近红外光谱数据中的应用(字数:20263,页数:37 )

14. 长效防雾滴农膜的研制(字数:15278,页数:34 )

15. 从杨梅叶中提取黄酮的研究(字数:10894,页数:24 )

16. 催化合成水杨酸正戊酯的研究(字数:9079,页数:23 )

17. 活性染料印花用增稠剂的研究(字数:11097,页数:23 )

18. 婴幼儿谷基配方米粉酶法水解工艺研究(字数:5401,页数:16 )

19. 含三催化中心手性配体的合成(字数:11985,页数:24 )

20. 二步法合成梳形混凝土超塑化剂的研究(字数:12322,页数:24 )

21. 茯苓多糖的氨基和羧甲基化研究(字数:10994,页数:23 )

22. 活性蓝染料脱色研究(字数:19508,页数:37 )

23. 梳形混凝土超塑化剂的合成(字数:12805,页数:24 )

24. 油酸聚乙二醇加脂剂的制备工艺研究(字数:8328,页数:23 )

25. 西他列汀中间体的合成工艺研究(字数:10460,页数:25 )

26. 二步法合成聚羧酸盐高效减水剂的研究(字数:11802,页数:25 )

27. 羟乙膦酸钠合成工艺的研究(字数:8890,页数:20 )

28. 固相微萃取吸附水中有机污染物的研究(字数:8831,页数:22 )

29. 有机硅阳离子乳液的制备及优化研究(字数:10447,页数:20 )

30. 微波催化酯化反应SVM模型的优化(字数:10847,页数:24 )

31. 三氟乙酰乙酸乙酯的制备(字数:12288,页数:26 )

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33. 亚硫酸化蓖麻油的制备及其皮革加脂性能研究(字数:11946,页数:28 )

34. 耐溶剂型水性聚氨酯的合成及其性能研究(字数:9592,页数:25 )

35. 化物吸收耦合生物还原去除烟气中氮氧化物:电子穿梭体强化Fe(III)EDTA还原(字数:7180,页数:20 )

36. 山药多糖提取工艺正交优化(字数:11265,页数:23 )【化学工程】

37. 年产400吨亚氨基二苄甲酰氯的工艺设计(字数:12729,页数:40 )

38. 污泥制取活性炭(字数:10615,页数:25 )

39. 气相色谱-质谱法检测食品中多氯联苯的研究(字数:10726,页数:31 )

40. 高维数据降维方法及化工应用(字数:12219,页数:30 )

41. 响应面法优化菜籽油甾醇提取(字数:12991,页数:30 )

42. 聚合物载药缓释微球药物释放动力学模拟(字数:10465,页数:24 )

43. 水性聚氨酯皮革涂饰剂的合成及耐溶剂性能研究(字数:8865,页数:22 )

44. 高维数据降维与建模在过程中的应用(字数:20751,页数:55 )

45. 含二催化中心手性氨基醇配体的合成及其纯化(字数:12407,页数:27 )

46. 溶胶凝胶制备纳米光催化剂及其应用的研究(字数:15784,页数:33 )【化学工程】

47. 用半连续反应器和RAFT技术合成可控梯度聚合物(字数:11056,页数:31 )

48. 水热合成法丙烷选择氧化催化剂的研究(字数:10815,页数:30 )

49. 聚丙烯高支化聚乙烯合金的制备与性能(字数:19170,页数:36 )

50. PTA装置溶剂脱水塔软测量建模及灵敏度分析(字数:19945,页数:40 )

51. 电渗析法处理电镀废水(字数:8810,页数:23 )

52. 年产5000吨乙酸苄酯生产工艺设计(字数:16973,页数:43 )

53. S2O82-ZrO2-SiO2固体酸制备及性能的研究(字数:12669,页数:28 )

54. 响应面法优化橘核中柠檬苦素提取分离工艺研究(字数:12520,页数:36 )

55. PLS方法应用于PTA脱水塔的软测量建模(字数:19938,页数:45 )

56. 基于干燥过程正交试验结果的神经网络建模(字数:14302,页数:36 )

57. 正交优化菜籽油甾醇提取工艺(字数:8177,页数:22 )

58. UNIFAC模型预测相平衡的研究(字数:9268,页数:31 )

59. 花生壳中木犀草素高效分离技术研究(字数:11106,页数:28 )

60. 电渗析染料脱盐研究(字数:11396,页数:26 )

61. 汽油中含氧化合物的检测与研究(字数:10262,页数:35 )

62. 厌氧反应器处理猪粪废水研究(字数:13771,页数:37 )

63. 由异丁醛合成三甲基戊二醇(字数:10761,页数:30 )

64. 超临界CO2流体萃取传递模型的研究(字数:10852,页数:27 )

65. 餐饮废油制取生物柴油新型催化剂的研究(字数:12133,页数:30 )

66. 甲基-2,3-O-异亚丙基-5-脱氧-β--D-呋喃核糖苷的合成(字数:9056,页数:25 0)

67. 驻极体模板作用下极化聚合物薄膜材料的静电自组装(字数:13631,页数:31 )

68. 正交优化葛根黄酮提取工艺(字数:11017,页数:26 )

69. 合成氨变换系统工艺设计及计算(字数:26339,页数:73 )

70. 合成氨系统工艺设计及计算(字数:18378,页数:64 )

71. 年产600吨山梨酸生产工艺设计(字数:15911,页数:47 )

72. 吡啶联吡唑类化合物合成及性质研究(字数:9811,页数:32 )

73. 响应面法优化葛根黄酮提取(字数:12488,页数:30 )

74. 双螺杆挤出机中的微观混合研究(字数:11440,页数:29 )【化学工程】

75. 新型β-分泌酶抑制剂的设计和合成研究(字数:19091,页数:40 )

76. 含肉桂酰氧基光敏性单体的合成及表征(字数:6899,页数:22 )

77. EDTA-2Na络合强化电渗析分离Co、Ni离子(字数:10192,页数:26 )

78. 复合技术分离Co、Ni离子研究(字数:7673,页数:23 )

79. 温度对丙烷选择氧化催化剂Mo-V-Te-Ox催化性能的影响(字数:8307,页数:24 )

80. 含三催化中心配体手性氨基醇配体的合成及其纯化(字数:13596,页数:29 )

81. 金属离子废水电渗析处理(字数:9309,页数:23 )

82. StBA RAFT共聚全程动力学研究(字数:9536,页数:33 )

83. MAA和MMA梯度共聚物性能研究(字数:7308,页数:22 )

84. 含双催化中心手性配体的合成(字数:14330,页数:33 )

85. 共聚酰胺热熔胶的合成与表征(字数:9338,页数:23 )

86. RAFT活性自由基界面细乳液聚合制备纳米胶囊(字数:15764,页数:36 )

87. 聚合物载药体系释放性能预测(字数:12181,页数:25 )

88. 新型微波技术制备超微绿茶粉及提取物的研究(字数:16610,页数:37 )

89. 连续化羟基硅油制备系统的研制(字数:14715,页数:46 )

90. 尼龙酰胺交换反应的蒙特卡罗模拟(字数:7715,页数:24 )

91. 快速傅里叶变换解卷积技术在反应器停留时间分布求取中的应用(字数:10667,页数:30 )

92. [冶金专业]设计年产120万吨良铸坯的氧气顶吹炼钢车间(字数:25671,页数:70)

93. 二氧化硫脲的合成工艺研究(字数:14358,页数:33 )

94. 新建原矿年处理量560万吨磁铁矿选矿厂(字数:29590页数:115 )

95. 水性聚氨酯皮革涂饰剂的合成及其膜力学性能的研究(字数:6370,页数:18 )

96. 酸性红染料脱色研究(字数:10349,页数:26 )

97. 高倍率聚氨酯合成工艺研究(字数:11105,页数:23 )

98. 三唑酮配合物的剂型及分析方法研究(字数:11284,页数:21 )

99. 污泥活性炭的制备及其脱色性能的研究(字数:5054,页数:17 )

100. 聚羧酸盐混凝土高效减水剂的合成(字数:10726,页数:24 )

101. 邻苯二甲酰亚胺的制备研究(字数:8112,页数:23 )

102. 茯苓多糖的提取与甲基化研究(字数:10032,页数:26 )

103. 贻贝酶解肽的抗氧化活性研究(字数:12913,页数:25 )

104. 黄秋葵水提多糖工艺优化(字数:9549,页数:22 )

105. 4-二甲胺基吡啶催化合成乙酰水杨酸的研究(字数:10414,页数:23 )

106. 二甲戊乐灵中亚硝胺的分析(字数:7739,页数:22 )

107. 大豆磷脂的羟基化反应(字数:11316,页数:23 )

108. 姬松茸多糖的提取研究(字数:10554,页数:27 )

109. 10万吨年DME生产工艺设计(字数:7501,页数:19 )

110. 烷基-(S,Z)-2,4,5-三氨基戊酸盐的合成优化(字数:11363,页数:24 )

【化学工程】

111. 茯苓多糖的氧化及其活性研究(字数:9876,页数:25 )

112. 水杨酸乙酯的催化合成研究(字数:12435,页数:25 )

113. N-苄基壳聚糖衍生物的制备及其应用研究(字数:10844,页数:27 )

114. 环硅氧烷阳离子乳液聚合动力学研究(字数:7703,页数:19 )

115. 异丁基乙烯基醚-马来酸酐共聚物合成及表征(字数:10519,页数:27 )

116. 茯苓多糖的提取及其羧甲基化研究(字数:11440,页数:25 )

117. 基于正交信号校正的光谱波长选择方法与应用(字数:7657,页数:20 )

118. 渣油裂解装置的软测量建模(字数:11557,页数:27 )

119. 栝楼籽中活性成分分离及分析方法研究(字数:9586,页数:25 )

120. 电化学法处理猪场粪污水的研究(字数:10216,页数:26 )

121. 一枝黄花杀虫活性成分分析(字数:11161,页数:24 )

122. 羧甲基茯苓多糖的合成、结构表征及活性研究(字数:11665,页数:27 )

123. 温度对丙烷催化剂Mo-V-Te-Zr催化性能的影响(字数:10308,页数:25 )

124. 高磷血症新药司维拉姆的合成及其功效的研究(字数:10877,页数:22 )

125. 蚕沙中卟啉类锌钠盐制备的实验研究(字数:11018,页数:28 )

126. 间歇式厌氧反应器处理猪粪废水工艺条件优化研究(字数:11958,页数:29 ) 127. 洋甘菊浸膏分子蒸馏分离工艺研究(字数:13226,页数:28 )

128. 印染废水处理研究(字数:9820,页数:23 )

129. 乙酸乙酯废气吸收处理工艺研究(字数:10886,页数:28 )

130. 含镧固体酸催化蔗糖制备乙酰丙酸的研究(字数:12342,页数:26 )

131. 有机硅改性水性聚氨酯合成及其性能研究(字数:8216,页数:21 )

化学工程

http://m.gbppp.com/jd/464331/

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