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化学工艺学_精细化工知识介绍.ppt
精 细 化 工;课程主要内容;第一章绿色化学和绿色化学方法;化工产品的c.kline分类;工业化学品的特征;工业化学品对生态环境的影响;绿色化学;高效有机合成法;原子经济性;原子经济反应;环境友好催化剂;反应介质;水相反应;离子液体作为反应溶剂;超临界流体作为有机溶剂;安全的化学品;原料;生物质资源的作为化工原料实例;近期发展趋势;第二章 精细有机合成的化学基础;1.1 反应物结构与反应性;共价键极性对反应活性的影响;碳原子电荷与反应速率;取代基效应的定量关系;反应;反应试剂与反应性;亲电试剂:H+, H3O+, +NO2, +NO, PhN2+, R3C+, SO3, CO2, BF3, AlCl3, ICl, Br2, O3
亲核试剂:Hˉ, BH4ˉ, HSO3ˉ,HOˉ, ROˉ, RS ˉ, ˉCN, RCOO ˉ, ˉCH(COOEt)2, RMgBr, RLi
;有机反应的类型:加成反应;加成反应实例;有机合成反应的类型:取代反应;取代反应实例;有机反应的类型:消除反应;消除反应实例;重排反应;重排反应实例;氧化-还原反应;软硬酸碱理论;路易斯酸碱理论;软硬酸碱理论;软硬酸碱理论;软硬酸碱理论;软硬酸碱理论判断反应部位:;选择性控制;还原剂的选择性;芳环的选择取代(活化或钝化);官能团的保护;理想保护基应具有的特点:;立体化学控制;立体化学控制;热力学控制和动力学控制;热力学控制和动力学控制;热力学控制和动力学控制经典实例;G;第三章 合成工艺影响因素;工业有机合成的实现过程;温度; 温度与反应速率(1):;温度与反应速率(2):;℃;Ⅲ;℃;温度与化学平衡;实例;最佳反应温度;浓度;不同类型反应的反应速率与浓度的关系(1);不同类型反应的反应速率与浓度的关系(2);不同类型反应的反应速率与浓度的关系(3);凡属可逆反应, 增加反应物之一浓度(增加配比)或不断取走生成物。
当反应生成物的生成量取决于某反应物浓度时,则应增加其配比
增加不稳定原料用量
;提高产率措施(2);压力;压力对反应影响实例;理想反应器;不同理想流型反应器内进行A→R时,反应物A和产物R的浓度(C)变化;反应级数与反应设备生产能力;反应级数对容积效率的影响;反应选择性与反应设备;平行反应不同级数时反应器的选择;分离工艺选择;控制分析;反应终点控制;第四章 均相、多相和酶催化;约有70%以上的化学品是用催化方法合成的;
90%的新的化学过程是靠使用催化剂来实现的;
使用催化剂可使生产条件缓和、成本降低或开发一种新的化学品。
如:壳牌公司新的羰基合成用铑络合物催化剂,比早期使用Co(CO)4催化剂
催化剂活性提高 1000倍
醛转化率 98%
反应温度 300 ℃ 100 ℃
反应压力 30.4MPa 1.5MPa
生产费用 节约35%
;催化反应的特征:反应历程与反应速率;催化反应的特征:化学平衡;催化剂对化学平衡无影响:;加快特定反应速率(1);加快特定反应速率(2);催化反应的同一性机理;碱催化;酸碱催化中,反应速率常数与pH值关系 ;共价催化反应(1);共价催化反应(2);络合催化反应(1);络合催化反应(2):机理;络合催化反应(3);络合催化反应(4):羰基合成;络合催化反应(5):羰基合成机理;络合催化反应(6):炔烃的羰基化;氧化—还原催化反应;工业上对催化剂的要求(1);工业上对催化剂的要求(2);均相催化(1);均相催化(2);均相催化在工业中的应用(1):羰基合成;均相催化在工业中的应用(2):羰基合成;均相催化在工业中的应用(3):羰基合成;均相催化在工业中的应用(4):羰基合成;均相催化在工业中的应用(5):羰基合成;均相催化在工业中的应用(5):羰基合成;均相催化在工业中的应用(6):氧化反应;均相催化在工业中的应用(7):氧化反应;均相催化在工业中的应用(8):氧化反应;多相催化(1);多相催化(2);多相催化(3);多相催化(4):酸催化反应;多相催化(5):酸催化反应;多相催化(6):碱催化作用;多相催化(7):多相催化氧化还原反应
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