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中山大学化学与化学工程学院年硕士研究生复

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中山大学化工系导师详细介绍

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10. 广东省工业攻关项目, 工业有机废液处理与资源化的过程强化技术及新工艺流程研究, (2009B0),
11. 广东福田化工公司, 不饱和聚酯系统节能减排技术及新工艺研究开发,
12. 中海油气开发利用公司, 常减压装置换热网络低温余热综合利用,
13. 中海沥青(泰州)公司, 沥青装置换热网络优化改造方案开发, . 06
相关成果
近期主要专利
1. 一种等压气液平衡测定装置, 发明专利, 专利号: ZL , 授权日期: ;
2. 一种气液液平衡测定装置, 发明专利, 专利号: ZL , 授权日期: ;
3. 一种使用夹带剂生产乙酸乙酯的方法质及高效节能型吸收稳定系统, 发明专利, 申请号:, 申请日期: ;
·:石油大学北京研究生部,石油加工专业,获工学硕士学位;
·:武汉化工学院,有机化工专业,获工学学士学位。
工作经历
·至今:中山大学化学与化学工程学院,教授;
·6:华南理工大学化工与能源学院,副教授;
·1:德国柏林工业大学能源工程研究所,访问学者;
·:香港科技大学化工系,研究助理;
·:湖南长沙石油厂,工程师;
4.陈卫国,熊亚等:“声电催化氧降解有机污染物的基础研究” ,水处理技术,2001,27(3):152
5.陈卫国,徐寿等:“电催化系统-电生物炭接触氧化床处理垃圾渗滤液”,中国环境科学,2002,22(2):146
4. 全国化工节能减排中心专家委员会 委员
二、基本情况
陈卫国,男,,籍贯:广西,硕士毕业。
联系方式
·邮编:510275
·tel:0086-
·Fax:0086-
·E-mail:
教育经历
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工作经历
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浅谈基础化学实验室安全问题及管理策略

浅谈基础化学实验室安全问题及管理策略

浅谈基础化学实验室安全问题及管理策略黄希哲,胡胜楠(中山大学化学工程与技术学院,广东珠海519082)[摘要]基础化学实验室是高校培养学生实践和创新能力的重要场所,管理稍有疏忽或操作不当就可能引发实验室安全事故。

本文从实验人员、实验设备及实验试剂等方面对目前高校基础化学实验室存在的一些安全问题进行简单分析。

同时结合部分高校实验室安全管理经验,从管理制度、安全措施、安全培训及实验试剂管理几方面提出相应的策略。

[关键词]基础化学;实验室;实验室安全问题;安全管理策略;实验室管理[中图分类号]G4[文献标识码]A[文章编号]1007-1865(2021)08-0335-01A Brief Discussion on the Safety Problems and Management Strategies of BasicChemistry LaboratoryHuang Xizhe,Hu Shengnan(School of Chemical Engineering and Technology,Sun Yat-Sen University,Zhuhai519082,China) Abstract:Basic chemistry laboratory is an important way to cultivate students'proactive and innovative ability.Slight negligence of management or improper operation may lead to laboratory safety accidents.According to the aspects of laboratory personnel,experimental equipment and experimental reagents,some problems existing in the basic chemistry laboratory of colleges were briefly analyzed in this paper.Furthermore,referring to the safety management experience of some colleges,the corresponding strategies were put forward and summarized from the aspects of management system,safety measures,safety training and experimental reagents management.Keywords:basic chemistry;laboratory;safety problem of laboratory;security management strategy;management of laboratory基础化学实验室是高校培养学生实践和创新能力的重要场所[1],实验教学过程中存在集中使用实验室的师生众多,大量使用仪器、化学试剂,产生大量有害气体和固液废弃物等情况[2],管理稍有疏忽或操作不当就可能引发实验室事故[3]。

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霍峰蔚 - 中山大学化学与化学工程学院

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霍峰蔚地址: 新加坡南洋理工大学材料学院50 Nanyang Ave., Singapore, 639798电话: +65-6316-8921传真: +65-6790-9081电邮:fwhuo@.sg学历:西北大学(美国)化学系博士,师从Chad A. Mirkin院士,2009年12月吉林大学化学系硕士,师从张希院士和王治强教授,2002年5月吉林大学化学系学士,1999年5月工作经历:南洋理工大学材料学院助理教授,2010年2月至今科研简介: 目前课题组集中在以下两个研究方向:(1)多孔配位聚合物复合材料的研究与应用。

通过有机金属框架(MOFs)包覆功能材料实现特殊的催化性能。

(2)发展高通量纳米图案化方法,包括聚合物笔纳米印刷,光笔引刷等,用于纳米器件,生物芯片,光学器件的研究。

承担了新加坡国家基金项目、新美新能源合作项目、新以能源与水处理重大专项等一批重点研究课题。

近年来,在国外著名刊物发表SCI论文30多篇,包括一作Science, Nature Nanotechnology, 通讯联系人Nature Chemistry。

代表性论文:1. Li S.; Shi W.; Lu G.; Li S.; Loo S.C.J.; Huo F.*,Advanced Materials, 2012,accepted.2. Lu, G.; Li, S.; Guo, Z.; Farha, O. K.; Hauser, B. G.; Qi, X.; Wang, Y.; Wang,X.; Han, S.; Liu, X.; DuChene, J. S.; Zhang, H.; Zhang, Q.; Chen, X.; Ma, J.;Joachim Loo, S. C.; Wei, D. W.; Yang, Y.; Hupp, J. T.*; Huo, F.*NatureChemistry 2012, 4, 310-316.3. Huo, F.; Zheng, G.; Liao, X.; Giam, L. R.; Chai, J.; Chen, X.; Shim, W.Y.;Mirkin, C. A. Nature Nanotechnology, 2010, 5, 637-640.4. Huo, F.; Zheng, Z.; Zheng, G.; Giam, L. R.; Zhang H.; Mirkin, C. A. Science,2008, 321, 1658-1660.5. Huo, F.; Xu, H.; Zhang, L.; Fu, Y.; Wang, Z.; Zhang, X. ChemicalCommunications, 2003, 7, 874-875.。

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中山大学科研经费管理细则 - 中山大学化学与化学工程学院

中山大学科研经费管理细则 - 中山大学化学与化学工程学院

中山大学科研经费管理细则第一章总则第一条为进一步加强和规范学校科研经费管理,保证科研经费有效使用,根据《高等学校财务制度》、《教育部财政部关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》(教财〔2012〕7号)以及国家、地方和学校相关政策法规,结合《中山大学科技经费管理办法》(中大财务〔2012〕26号)、《中山大学文科科研经费管理办法》(中大社科〔2010〕9号)与学校实际情况,制定本细则。

第二条本细则所指科研经费包括以学校名义取得的各类科技经费(含理、工、医科)和文科科研经费。

按经费来源渠道,分为纵向科研经费、横向科研经费、国际合作项目科研经费和其他科研专项经费。

(一)纵向科研经费包括计划科技经费(理、工、医科)和规划项目科研经费(文科)。

计划科技经费是指各级政府及其部门批准立项并拨款的科研经费;规划项目科研经费是指规划部门立项项目和有财政拨款通知的政府项目经费。

(二)横向科研经费包括委托科技经费(理、工、医科)和非规划项目科研经费(文科)。

委托科技经费是指以签订技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等科研合同方式取得的,由国(境)内企事业单位、社会团体等出资投入的科研项目经费;文科非规划项目科研经费是指除规划项目以外的其他文科项目经费。

(三)国际合作项目科研经费,是指学校与国(境)外政府、学术机构等非政府组织间开展国际科研合作取得的项目经费。

国际合作项目科研经费的使用有协议按协议执行,无协议参照横向科研经费执行。

(四)其他科研专项经费,指学校科研基金、学院创收收入资助、社会捐赠等资金资助的科技经费和其他未归入本条(一)和(二)(三)的各类科研项目经费。

如项目无明确管理规定或特殊约定,学校科研基金资助项目经费参照纵向科研经费管理,其他项目经费参照横向科研经费管理。

第三条学校取得的各类科研经费,不论其资金来源渠道,均为学校收入,必须拨入学校基本存款账户或指定专用存款账户,纳入学校财务统一立项管理,集中核算,专款专用;任何单位和个人无权截留、挪用。

“化学工程”工程硕士专业学位研究生培养方案

“化学工程”工程硕士专业学位研究生培养方案

中山大学化学与化学工程学院“化学工程”工程硕士专业学位研究生培养方案工程领域名称:化学工程;工程领域代码:430117一、培养目标:该领域是研究精细化工和其他相关工业过程中所进行的化学过程与物理过程共同规律与应用技术的工程领域。

它以化学工程学科为指导,基础理论与工程应用相结合,涉及精细化学品合成与应用、绿色催化合成、纳米精细化学品的改性加工、化工分离技术、高级环境净化技术、节能减排等研究。

精细化工专业是国家经济建设与社会发展的重要工程领域。

在课程设置上,实行“按需施教”的方针,在企业生源充足的情况下,可以根据企业的要求,在保证基本理论学习的前提下,专门设置选修课程,以满足不同企业的实际需要。

要求学生热爱祖国,遵纪守法,品德良好,身心健康,掌握坚实宽广的应用基础理论与系统深入的专业知识,至少熟悉一门外语,具备熟练的阅读、撰写外语资料和良好的国际化交流能力,注重知识应用能力和技术创新能力的培养,成为具有组织、协调和决策现代化工企业的工程技术及管理的综合问题(企业的运行和经营、新产品研制开发、扩产和节能降耗改造的投资决策等)的应用型、技术型、复合型高级专门人才。

二、研究方向本领域涵盖研究方向有:1、精细化学品化学与技术2、先进功能材料与技术3、制药工程技术4、化工先进节能过程5、化学工艺与清洁生产6、化工分离技术7、商品检验技术8、烟草加工技术9、分析仪器技术与仪器分析三、学习方式与年限中山大学化学工程(精细化工)专业硕士研究生全日制基本学制一般为二年。

每学年有两个长学期(秋季学期和春季学期各18周)和一个短学期(夏季学期4周)所组成。

因特殊原因不能按期完成学业者,须按照中山大学研究生院学籍管理有关规定提出申请,经批准后方可延长学习年限,每次申请时间不得超过一年,总学习年限不超过中山大学硕士研究生全日制最高允许年限。

凡逾期未提出申请,或申请未获批准者视为自动退学。

四、培养方式1.以学院拥有的高分子材料和分析与化工研究生实习基地为依托,学院导师和企业导师组成的导师组为主导、研究生为主体系统化课程学习与专业实习和毕业论文工作紧密结合的培养模式。

XPS 课件

XPS 课件

纳米材料的现代表征技术-课件电子能谱石建英中山大学化学与化学工程学院电子能谱分类X射线光电子能谱(简称XPS)(X-Ray Photoelectron Spectrometer)紫外光电子能谱(简称UPS) (Ultraviolet Photoelectron Spectrometer)俄歇电子能谱(简称AES)(Auger Electron Spectrometer)对固体样品,必须考虑晶体势场和表面势场对光电子的束缚作用,通常选取费米(Fermi)能级为的参考点。

b E 0k时固体能带中充满电子的最高能级对孤立原子或分子,就是把电子从所在轨道移到真空需的能量,是以真空能级为能量零点的。

b E φ++=b k E E hv 功函数φ++=b k E E hv 功函数为防止样品上正电荷积累,固体样品必须保持和谱仪的良好电接触,两者费米能级一致。

实际测到的电子动能为:spb s sp k k E hv E E φφφ−−=−−=)('spkb E hv E φ−−='仪器功函数特征:XPS采用能量为的射线源,能激发内层电子。

各种元素内层电子的结合能是有特征性的,因此可以用来鉴别化学元素。

eV 1500~1000UPS采用或作激发源。

与X 射线相比能量较低,只能使原子的价电子电离,用于研究价电子和能带结构的特征。

I(21.2eV) He II(40.8eV) He AES大都用电子作激发源,因为电子激发得到的俄歇电子谱强度较大。

光电子或俄歇电子,在逸出的路径上自由程很短,实际能探测的信息深度只有表面几个至十几个原子层,光电子能谱通常用来作为表面分析的方法。

X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)XPS BackgroundXPS technique is based on Einstein’s idea about the photoelectric effect, developed around 1905\The concept of photons was used to describe the ejection of electrons from a surface when photons were impinged upon itDuring the mid 1960’s Dr. Siegbahn and his research group developed the XPS technique.\In 1981, Dr. Siegbahn was awarded the Nobel Prize in Physics for the development of the XPS techniqueIntroduction•X-ray photoelectron spectroscopy works by irradiating a sample material with monoenergetic soft x-rays causing electrons to be ejected.•Identification of the elements in the sample can be made directly from the kinetic energies of these ejected photoelectrons.•The relative concentrations of elements can be determined from the photoelectron intensities.Introduction (XPS)---Analysis capabilities•Elements detected from Li to U.•None destructive (some damage to x-ray beam sensitive materials)•Quantitative.•Chemical state analysis (some exceptions)•Surface sensitivity from 5 to 75 angstroms.•Conducting and insulating materials.•Detection limits that range form 0.01 to 0.5 atom percent.•Spatial resolution for surface mapping from >10 mm •Depth profiling capabilities.Photoemission of ElectronsConduction BandValence BandL2,L3L1K Fermi LevelFree Electron Level (vacuum)Incident X -ray Ejected Photoelectron1s 2s2p¾XPS spectral lines are identified by the shell from which the electron was ejected (1s, 2s, 2p, etc.).¾The ejected photoelectron has kinetic energy:¾KE= hv –BE -φ¾Following this process, the atom willrelease energy by the emission of aphoton or Auger Electron.XPS Energy Scale -Binding energyBE = hv-KE -ΦspecWhere: BE= Electron Binding EnergyKE= Electron Kinetic EnergyΦ= Spectrometer Work FunctionspecPhotoelectron line energies: Not Dependent on photon energy.X-RaysIrradiate the sample surface, hitting the core electrons (e-) of the atoms.The X-Rays penetrate the sample to a depth on the order of a micrometer.Useful e-signal is obtained only from a depth of around 10 to 100 Åon the surface.The X-Ray source produces photons with certain energies: \MgKαphoton with an energy of 1253.6 eV\AlKαphoton with an energy of 1486.6 eVNormally, the sample will be radiated with photons of a single energy (MgKαor AlKα). This is known as a monoenergetic X-Ray beam.Why the Core Electrons?An electron near the Fermi level is far from the nucleus, moving in different directions all over the place, and will not carry information about any single atom.\Fermi level is the highest energy level occupied by an electron in a neutral solid at absolute 0 temperature.\Electron binding energy (BE) is calculated with respect to the Fermi level. The core e -s are local close to the nucleus and have binding energies characteristic of their particular element.The core e -s have a higher probability of matching the energies of AlK αand MgK α.Core e -Valence e -Atom电离截面σ: 光电离过程发生的几率•由于光电子发射必须由原子的反冲来支持,所以同一原子中轨道半径愈小的壳层σ愈大。

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中山大学化学与化学工程学院2009考研情况统计表

中山大学化学与化学工程学院2009考研情况统计表
21
30
12
143%
化学院
085216
测试中心联合培养项目(大型仪器测试与维护)
3
10
0
333%
化学院
085216
惠州研究院联合培养项目
0
5
0
---
139%
2012
化学院
070301
无机化学
71
26
8
36.6%
化学院
070302
分析化学
43
9
4
20.9%
化学院
070303
有机化学
64
14
7
21.9%
化学院
070304
物理化学
24
14
2
58.3%
化学院
070305
高分子化学与物理
74
25
4
33.8%
化学院
070320
★化学生物学
物理化学
26
12
5
46.2%
化学院
070305
高分子化学与物理
50
43
17
86%
化学院
070320
★化学生物学
5
2
1
40%
化学院
080501
材料物理与化学
9
5
1
55.6%
化学院
081702
化学工艺
27
17
2
63.0%
2011
化学院
070301
无机化学
43
23
4
53.5%
化学院
070302
分析化学
44
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超临界萃取技术简介

超临界萃取技术简介

超临界萃取技术简介贺沄波(中山大学化学与化学工程学院化学专业05级,广州 510275)摘要:本文从SFE的基本概念以及SFE萃取技术的基本概况着手,重点阐述SFE 技术用于中药和天然产物,超临界技术用于纳米材料制备,并简单介绍超临界萃取技术的实验装置。

关键字:超临界流体,超临界流体萃取技术,中药和天然产物提取,纳米材料制备引言自20 世纪60 年代Zosel 博士提出超临界萃取(SFE) 工艺并被成功地应用于咖啡豆脱咖啡因的工业化生产以来,SFE 技术被视为环境友好且高效节能的新的化工分离技术,这种分离技术在很多领域得到了广泛的重视和开发[1]。

同时,随着对SCF 性质认识的深入,超临界微粒化、超临界条件下的化学反应、超临界色谱等超临界流体新技术也得到了迅速发展,所涉及的应用范围也在迅速扩大,遍及化工、能源、燃料、医药、食品、香料、环保、海洋化工、生物化工、分析化学等众多领域[2-4],近年来又拓展到印染、微电子和清洗领域,成为当今国际高科技研究的前沿与热点。

1 基本概念及简介1.1 SCF的基本概念和SFE技术简介超临界流体(super critical fluid,SCF)是指流体的温度和压力均处于其临界温度(Tc)和临界压力(Pc)之上,性质介于气体和液体之间,以单相形式存在的一种流体状态。

处于临界点附近的流体,其温度和压力的微小变化都能导致其密度、粘度、扩散系数等性质的显著变化[3]。

超临界流体萃取(super critical fluid extraction,SFE)正是利用超临界流体作为溶剂所具有的一系列特殊理化性质来实施化工分离的一种单元操作,它是近30年才发展起来的一项新兴分离技术。

SCF 兼具气、液两重特性,即密度接近液体,而粘度和扩散系数又与气体相似,因而它具有与液体相当的萃取能力和与气体相当的传质性能。

SFE 由于其操作参数易于控制、萃取具有选择性、相对能耗低,以及萃取后溶剂易于与被萃取产物分离等特点,使得SFE 技术优于传统萃取技术,因而得到了蓬勃的发展。

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绿色化工园区规范化建设的研究

绿色化工园区规范化建设的研究

CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS 2016年第35卷第2期·642·化 工 进 展绿色化工园区规范化建设的研究纪红兵1,2,康德礼2,刘利民2(1中山大学化学与化学工程学院,广东 广州510275;2中山大学惠州研究院,广东 惠州516081) 摘要:近年来由于国家对环保的重视以及政策要求,我国的化工园区得到了长足的发展。

但是在化工园区蓬勃发展的背后也凸显着因粗放式建设而导致的环境、产业可持续发展等方面的矛盾也越来越突出,建设绿色化工园区是解决这一矛盾的出路。

本文应用系统工程的相关理论将规范化建设化工园区的问题分解为绿色规划、绿色评价、提高环保水平、提高安全水平、提高园区智能化水平等5个相互关联、相辅相成的子问题。

认为绿色规划的结果直接影响评价、环保和安全水平,园区的安全、环保等问题可通过智能化来解决。

理清这些子问题的相互关系是实现绿色化工园区规范化建设的保障。

关键词:绿色化工园区;规范化建设;绿色规划;绿色评价;智能化中图分类号:T-29 文献标志码:A 文章编号:1000–6613(2016)02–0642–05 DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2016.02.047Normalization construction of green chemical industry parkJI Hongbing 1,2,KANG Deli 2,LIU Limin 2(1 School of Chemistry and Chemical Engineering ,Sun Yat-sen University ,Guangzhou 510275,Guangdong ,China ;2Huizhou Research Institute of Sun Yat-sen University ,Huizhou 516081,Guangdong ,China )Abstract :Chemical Industry Parks in China are well developed due to increasing attention of environment protection and government policy. Despite growing number of chemical industry parks ,there are still such problems as environment pollution ,sustainable development industry highlighted. The best way to resolve this situation is to develop green chemical industry park. In this paper we use system engineering theory to decompose this complex problem into five parts :green layout ,green evaluation ,environmental protection ,safety and intelligent management. All the five parts are related to each other. Green layout strongly influences the level of evaluation ,environmental protection and safety ,and safety and environmental protection could be resolved by intelligent management. When the five problems are well resolved ,green chemical industry park could be established. Key words :green chemical industry park; standardization construction; green layout; green evaluation; intelligentialization近年来由于国家要求化工企业进园区,国内化工园区得到了长足的发展;但是目前化工园区在规模、阶段、规划、管理等方面存在巨大的差异,因此在环境保护、产业持续发展等方面还有很大可以优化的空间[1]。

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废话就不说那么多了,FTP服务作为一个资源高速交换的服务无论在咱们厚朴里面也好,在学校各大社团也好,甚至是我们这些个体户中都大量的应用。

FTP不仅可以让网络资源得到更好的利用,同时对于FTP服务器管理员来说能够分享资源也是一大乐事。

现在将以IIS7.0在校园网环境中为例,实战FTP的搭建和管理。

对于目前学生群体来说,Windows 7算是比较主流的操作系统了,当然也有用Windows server 2008 r2的如笔者本人,实际上这两个操作系统的核心版本都是NT6.1,从内核上说不存在天差地别。

对于Windows 7,我们需要先添加IIS服务。

我们可以在开始菜单中找到控制面板,然后进入“程序与功能”模块。

然后我们可以找到打开或关闭windows功能。

然后勾上Internet信息服务中的FTP服务器,记得把FTP服务器下面的FTP服务和FTP扩展性也勾选,以防万一。

然后就是漫长的等待和若干次的重启,然后我们的IIS管理器就安装完毕了。

接下来我们需要在控制面板——Windows 防火墙——高级设置中把FTP服务相关的规则修改为启用。

到此Windows 7的基本配置就完成了,接下来的是FTP的搭建。

在IIS中搭建FTP是极其容易的事,网上也有攻略,只需四步FTP就搭建成功了。

对于Windows 7,我们可以在控制面板——管理工具中找到Internet信息服务(IIS)管理器,而对于Windows server 2008 r2,我们可以在开始菜单——管理工具中找到IIS管理器。

像我的话,我一般会把“网站”中的default website删除掉。

然后我们再右边看到添加FTP站点。

然后……
1. FTP站点请语义化命名,可以根据调用的网络适配器进行命名。

2. 物理路径选择一个你想共享的文件夹或者分区,注意一个FTP只能用一个根目录,而这个根目录下所有文件都将被共享,除非你的文件权限有其他配置。

3. IP地址请选择172.16开头的,目前我们还在打基础,基于IPV6的FTP以后会说,况且IPV6还暂时不是所有同学都能访问。

端口默认都是21了,不用管,我们没有虚拟主机,所以就不启用虚拟主机啦。

4. SSL一定记得选无,否则你的FTP很快就有人吐槽的。

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