1 緒論
1.1 化學(xué)反應(yīng)工程
1.2 化學(xué)反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率和收率
1.2.1 反應(yīng)進(jìn)度
1.2.2 轉(zhuǎn)化率
1.2.3 收率與選擇性
1.3 化學(xué)反應(yīng)器的類型
1.4 化學(xué)反應(yīng)器的操作方式
1.5 反應(yīng)器設(shè)計(jì)的基本方程
1.6 工業(yè)反應(yīng)器的放大
1.7 反應(yīng)工程的新進(jìn)展
習(xí)題
2 反應(yīng)動(dòng)力學(xué)基礎(chǔ)
2.1 化學(xué)反應(yīng)速率
1 緒論
1.1 化學(xué)反應(yīng)工程
1.2 化學(xué)反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率和收率
1.2.1 反應(yīng)進(jìn)度
1.2.2 轉(zhuǎn)化率
1.2.3 收率與選擇性
1.3 化學(xué)反應(yīng)器的類型
1.4 化學(xué)反應(yīng)器的操作方式
1.5 反應(yīng)器設(shè)計(jì)的基本方程
1.6 工業(yè)反應(yīng)器的放大
1.7 反應(yīng)工程的新進(jìn)展
習(xí)題
2 反應(yīng)動(dòng)力學(xué)基礎(chǔ)
2.1 化學(xué)反應(yīng)速率
2.2 反應(yīng)速率方程
2.3 溫度對(duì)反應(yīng)速率的影響
2.4 復(fù)合反應(yīng)
2.4.1 反應(yīng)組分的轉(zhuǎn)化速率和生成速率
2.4.2 復(fù)合反應(yīng)的基本類型
2.4.3 反應(yīng)網(wǎng)絡(luò)
2.5 反應(yīng)速率方程的變換與積分
2.5.1 單一反應(yīng)
2.5.2 復(fù)合反應(yīng)
2.6 多相催化與吸附
2.6.1 多相催化作用
2.6.2 吸附與脫附
2.7 多相催化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)
2.7.1 定態(tài)近似和速率控制步驟
2.7.2 多相催化反應(yīng)速率方程
2.8 動(dòng)力學(xué)參數(shù)的確定
2.8.1 積分法
2.8.2 微分法
2.9 建立速率方程的步驟
習(xí)題
3 釜式反應(yīng)器
3.1 釜式反應(yīng)器的物料衡算式
3.2 等溫間歇釜式反應(yīng)器的計(jì)算(單一反應(yīng))
3.2.1 反應(yīng)時(shí)間及反應(yīng)體積的計(jì)算
3.2.2 最優(yōu)反應(yīng)時(shí)間
3.3 等溫間歇釜式反應(yīng)器的計(jì)算(復(fù)合反應(yīng))
3.3.1 平行反應(yīng)
3.3.2 連串反應(yīng)
3.4 連續(xù)釜式反應(yīng)器的反應(yīng)體積
3.5 連續(xù)釜式反應(yīng)器的串聯(lián)與并聯(lián)
3.5.1 概述
3.5.2 串聯(lián)釜式反應(yīng)器的計(jì)算
3.5.3 串聯(lián)釜式反應(yīng)器各釜的最佳反應(yīng)體積比
3.6 釜式反應(yīng)器中復(fù)合反應(yīng)的收率與選擇性
3.6.1 總收率與總選擇性
3.6.2 平行反應(yīng)
3.6.3 連串反應(yīng)
3.7 半間歇釜式反應(yīng)器
3.8 變溫間歇釜式反應(yīng)器
3.9 連續(xù)釜式反應(yīng)器的定態(tài)操作
3.9.1 連續(xù)釜式反應(yīng)器的熱量衡算式
3.9.2 連續(xù)釜式反應(yīng)器的定態(tài)
小結(jié)
習(xí)題
4 管式反應(yīng)器
4.1 活塞流假設(shè)
4.2 等溫管式反應(yīng)器設(shè)計(jì)
4.2.1 單一反應(yīng)
4.2.2 多個(gè)反應(yīng)
4.2.3 擬均相模型
4.3 管式與釜式反應(yīng)器反應(yīng)體積的比較
4.4 循環(huán)反應(yīng)器
4.5 變溫管式反應(yīng)器
4.5.1 管式反應(yīng)器的熱量衡算式
4.5.2 絕熱管式反應(yīng)器
4.5.3 非絕熱變溫管式反應(yīng)器
4.6 管式反應(yīng)器的最佳溫度序列
4.6.1 單一反應(yīng)
4.6.2 復(fù)合反應(yīng)
習(xí)題
5 停留時(shí)間分布與反應(yīng)器的流動(dòng)模型
5.1 停留時(shí)間分布
5.1.1 概述
5.1.2 停留時(shí)間分布的定量描述
5.2 停留時(shí)間分布的實(shí)驗(yàn)測(cè)定
5.2.1 脈沖法
5.2.2 階躍法
5.3 停留時(shí)間分布的統(tǒng)計(jì)特征值
5.4 理想反應(yīng)器的停留時(shí)間分布
5.4.1 活塞流模型
5.4.2 全混流模型
5.5 非理想流動(dòng)現(xiàn)象
5.6 非理想流動(dòng)模型
5.6.1 離析流模型
5.6.2 多釜串聯(lián)模型
5.6.3 軸向擴(kuò)散模型
5.7 非理想反應(yīng)器的計(jì)算
5.8 流動(dòng)反應(yīng)器中流體的混合
習(xí)題
6 多相系統(tǒng)中的化學(xué)反應(yīng)與傳遞現(xiàn)象
6.1 多相催化反應(yīng)過(guò)程步驟
6.1.1 固體催化劑的宏觀結(jié)構(gòu)及性質(zhì)
6.1.2 過(guò)程步驟
6.2 流體與催化劑顆粒外表面間的傳質(zhì)與傳熱
6.2.1 傳遞系數(shù)
6.2.2 流體與顆粒外表面間的濃度差和溫度差
6.2.3 外擴(kuò)散對(duì)多相催化反應(yīng)的影響
6.3 氣體在多孔介質(zhì)中的擴(kuò)散
6.3.1 孔擴(kuò)散
6.3.2 多孔顆粒中的擴(kuò)散
6.4 多孔催化劑中的擴(kuò)散與反應(yīng)
6.4.1 多孔催化劑內(nèi)反應(yīng)組分的濃度分布
6.4.2 內(nèi)擴(kuò)散有效因子
6.4.3 非一級(jí)反應(yīng)的內(nèi)擴(kuò)散有效因子
6.4.4 內(nèi)外擴(kuò)散都有影響時(shí)的有效因子
6.5 內(nèi)擴(kuò)散對(duì)復(fù)合反應(yīng)選擇性的影響
6.6 多相催化反應(yīng)過(guò)程中擴(kuò)散影響的判定
6.6.1 外擴(kuò)散影響的判定
6.6.2 內(nèi)擴(kuò)散影響的判定
6.7 擴(kuò)散干擾下的動(dòng)力學(xué)假象
習(xí)題
7 多相催化反應(yīng)器的設(shè)計(jì)與分析
7.1 固定床內(nèi)的傳遞現(xiàn)象
7.1.1 固定床內(nèi)的流體流動(dòng)
7.1.2 質(zhì)量和熱量的軸向擴(kuò)散
7.1.3 徑向傳質(zhì)與傳熱
7.2 固定床反應(yīng)器的數(shù)學(xué)模型
7.3 絕熱式固定床反應(yīng)器
7.3.1 絕熱反應(yīng)器的類型
7.3.2 固定床絕熱反應(yīng)器的催化劑用量
7.3.3 多段絕熱式固定床反應(yīng)器
7.4 換熱式固定床反應(yīng)器
7.4.1 引言
7.4.2 進(jìn)行單一反應(yīng)時(shí)的分析
7.4.3 進(jìn)行復(fù)合反應(yīng)時(shí)的分析
7.5 自熱式固定床反應(yīng)器
7.5.1 反應(yīng)物料的流向
7.5.2 數(shù)學(xué)模擬
7.6 參數(shù)敏感性
7.7 流化床反應(yīng)器
7.7.1 流態(tài)化
7.7.2 流化床催化反應(yīng)器
7.8 實(shí)驗(yàn)室催化反應(yīng)器
7.8.1 基本要求
7.8.2 主要類型
習(xí)題
8 多相反應(yīng)器
8.1 氣液反應(yīng)
8.2 氣液反應(yīng)器
8.2.1 主要類型
8.2.2 鼓泡塔的設(shè)計(jì)
8.2.3 攪拌釜式反應(yīng)器的設(shè)計(jì)
8.3 氣液固反應(yīng)
8.3.1 概述
8.3.2 氣液固相催化反應(yīng)的傳遞步驟與速率
8.4 滴流床反應(yīng)器
8.4.1 概述
8.4.2 數(shù)學(xué)模型
8.5 漿態(tài)反應(yīng)器
8.5.1 類型
8.5.2 傳質(zhì)與反應(yīng)
8.5.3 機(jī)械攪拌釜的設(shè)計(jì)
習(xí)題
9 生化反應(yīng)工程基礎(chǔ)
9.1 概述
9.2 生化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)基礎(chǔ)
9.2.1 酶催化反應(yīng)及其動(dòng)力學(xué)
9.2.2 微生物的反應(yīng)過(guò)程動(dòng)力學(xué)
9.3 固定化生物催化劑
9.3.1 概述
9.3.2 酶和細(xì)胞的固定化
9.3.3 固定化生物催化劑的催化動(dòng)力學(xué)
9.4 生化反應(yīng)器
9.4.1 生化反應(yīng)器類型
9.4.2 生化反應(yīng)器的計(jì)算
習(xí)題
10 聚合反應(yīng)工程基礎(chǔ)
10.1 概述
10.2 聚合反應(yīng)動(dòng)力學(xué)分析
10.2.1 聚合反應(yīng)分類
10.2.2 聚合度及其分布
10.2.3 均相自由基聚合反應(yīng)
10.2.4 縮聚反應(yīng)
10.2.5 影響聚合反應(yīng)速率的因素
10.3 聚合過(guò)程的傳熱與傳質(zhì)分析
10.3.1 聚合過(guò)程熱效應(yīng)特點(diǎn)
10.3.2 解決聚合過(guò)程傳熱與流動(dòng)的措施
10.3.3 傳熱系數(shù)與傳質(zhì)系數(shù)
10.4 聚合反應(yīng)器的設(shè)計(jì)與分析
10.4.1 聚合反應(yīng)器與攪拌器
10.4.2 數(shù)學(xué)模型
10.4.3 聚合反應(yīng)器的計(jì)算與分析
習(xí)題
11 電化學(xué)反應(yīng)工程基礎(chǔ)
11.1 引言
11.1.1 電化學(xué)反應(yīng)的特點(diǎn)
11.1.2 電化學(xué)反應(yīng)工程的質(zhì)量指標(biāo)
11.2 電化學(xué)反應(yīng)工程中的特殊問(wèn)題
11.2.1 電極表面的電位及電流分布
11.2.2 析氣效應(yīng)
11.2.3 電化學(xué)工程中的傳質(zhì)過(guò)程
11.2.4 電化學(xué)工程中的熱傳遞與熱衡算
11.3 電化學(xué)反應(yīng)器
11.3.1 電化學(xué)反應(yīng)器的類型
11.3.2 電化學(xué)反應(yīng)器的工作特性
11.3.3 電化學(xué)反應(yīng)器的聯(lián)結(jié)與組合
習(xí)題
參考文獻(xiàn)