化工
化工的定义
化工的定义化工也叫化学工业,化学工业是生产各种无机和有机化学品的重要工业部门。
化工是由原料开采、化学加工、最后成为成品的主要工业过程。
一般地说,化工过程就是用一定的方法将原料变成中间体或最终产品的过程。
这些中间体通常又具有两种性质,即能进行化学反应和不易发生化学反应。
它们在一定条件下能互相转化,在生产过程中它们又可分别回收,以获得所需产品。
它是人类创造物质文明与精神文明,对推动社会生产力发展作出巨大贡献的物质基础。
化工是人类运用自然科学和技术科学的成果,研究和解决人类面临的资源、环境和健康等问题,促进人类社会进步与发展的重要领域之一。
化工作为20世纪最伟大的科学技术发展,正处于蓬勃发展之中,它已渗透到国民经济和社会发展的许多部门,同时在改善人们的物质文化生活方面起着越来越大的作用。
(一)化学工业:包括石油、化工、医药、农药、火炸药、感光材料、合成纤维等的生产,其中最主要的是合成树脂、合成纤维、合成橡胶、塑料、染料和农药等6类化工产品。
它们属于高分子化工材料,对人类生活有着广泛的影响。
塑料、合成纤维制品及橡胶制品是当代使用十分广泛的三大合成材料。
据统计,从1960年起,世界合成材料的总产量中已有80%是用合成树脂及其加工品制成的。
化学工业还向人类提供许多有价值的产品。
例如,从天然气、煤炭、石油等矿物燃料中提炼的产品,一般是液体、半固体或固体;有机化工产品则一般是固体或液体。
如从液态烃中可以分离出汽油、煤油、柴油等各种燃料,从含氮化合物中可以分离出氨、硝酸等化工产品,从油脂等食物中可以提取出维生素、植物激素、酶制剂、食糖等产品。
随着现代技术和科学的发展,化学工业的产品还在不断增加。
化学工业本身也在迅速发展。
除了石油、天然气、煤炭外,世界上很多矿藏,如铁、锰、铝、铜、铅、锡、锌、镍、汞、钨、钛、铀、钼、硒、钾、锑、铋、金、银等,都被开发利用,而且在开发的数量和质量上,都有显著的提高。
近年来新型化工材料的开发更为突出。
化学工业分类
化学工业分类化学工业是指利用化学原理和方法,进行各种化学反应和生产过程,制造化学产品的行业。
化学工业广泛应用于冶金、石油、能源、农业、医药、食品等各个领域,为社会经济的发展做出了重要贡献。
本文将从以下几个方面对化学工业进行分类介绍。
1. 有机化工有机化工是化学工业中最主要的一个分支,主要以石油、煤炭和天然气等为原料,通过化学反应制造有机化合物。
有机化工产业包括石油炼制、石油化学、合成树脂、橡胶和塑料等。
石油炼制是将原油分离、提纯、转化为汽油、柴油、液化气等石油产品的过程。
合成树脂是通过聚合反应得到的固体材料,广泛应用于塑料、涂料、胶粘剂等领域。
橡胶是一种高分子弹性材料,可以用于轮胎、橡胶制品等的生产。
2. 无机化工无机化工是以无机物为原料,通过化学反应合成的化学产品。
无机化工产业主要包括无机酸、无机碱、无机盐等的生产。
无机酸是酸性溶液,常用于金属腐蚀、金属清洗等工业领域。
无机碱是碱性溶液,主要用于中和酸性溶液、制造肥料等。
无机盐是由金属离子和非金属离子组成的化合物,广泛应用于冶金、玻璃、陶瓷等行业。
3. 石油化工石油化工是以石油为主要原料,通过化学反应制造各种化学产品的工业。
石油化工产业主要包括石油炼制、石油化学和合成纤维等。
石油炼制是将原油分离、提纯、转化为石油产品的过程。
石油化学是以石油为原料,通过化学反应制造各种有机化合物的行业,包括合成树脂、橡胶和塑料等。
合成纤维是以石油为原料,通过化学合成或化学变性制造的纤维材料,广泛应用于纺织、服装、家居等领域。
4. 冶金化工冶金化工是利用化学原理和方法进行冶金生产的行业。
冶金化工产业主要包括冶炼、铸造和金属制品等。
冶炼是将矿石经过化学反应和物理处理,提取金属的过程。
铸造是将金属熔化后浇铸成型的过程,用于制造各种金属制品。
金属制品是利用金属材料加工制造成的各种零部件和成品,广泛应用于机械、电子、建筑等行业。
5. 化学能源化学能源是指利用化学反应释放能量的能源形式,包括化学燃料、化学电池等。
化工的定义
化工的定义化学工业是指人们利用各种无机和有机原料制取化工产品的生产部门。
化学工业一般可以按照产品类别、应用范围或化学反应过程,划分为三大部门:即石油炼制工业、基本化学工业和精细化学工业。
就现在来说化工主要分为化学工业,制药工业,纺织工业,橡胶工业,化学纤维工业,塑料工业,香料工业,涂料工业,冶金工业,矿产开采工业,电子工业,机械工业,金属制造工业,建筑材料工业,化学肥料工业,饲料工业,食品工业,交通运输工业,医药工业等化学工业指制取化学品的工业。
包括制造无机酸、碱和盐类,基本有机化合物及其衍生物,染料、农药、医药、各种无机盐类、表面活性剂、香料等。
化学工业可分为基础化学工业、无机化学工业、有机化学工业、高分子化学工业和精细化学工业。
4。
化学工业的构成从科技发展的角度来看,化学工业属于新兴技术的重要组成部分,也是国民经济的重要基础产业之一。
主要由石油加工工业、天然气加工工业、煤炭加工工业、电石加工工业、合成氨工业、合成纤维工业、石油化工工业、精细化工工业、化肥工业、农药工业、塑料工业、橡胶工业、化学药品制造工业、生物化工工业等十二个工业部门构成。
主要原料工业主要有原油工业、天然气工业、煤炭工业、磷肥工业、硫酸工业、氯碱工业、合成氨工业、纯碱工业、氮肥工业、煤制油工业、化学矿工业等;主要产品工业主要有化肥工业、塑料工业、合成纤维工业、农药工业、无机盐工业、染料工业、涂料工业、化学药品制造工业、橡胶工业、油脂工业、皮革工业、制药工业、热电工业、建筑材料工业、印刷工业、冶金工业、陶瓷工业、玻璃工业等;石油炼制是生产汽油、煤油等的主要过程,这些原料中有碳氢化合物,还含有原油,因此它又是油品加工工业。
这种工业在西方国家有悠久的历史,生产工艺也比较先进,中国建国后,曾经多次进行改造,目前已达到世界上很高的水平。
为了提高原油的利用率,除了加工精制外,往往还需要将其他一些副产品如沥青等进一步加工,形成相关产业链。
化工专业分类
化工专业分类化工专业是一门涉及物质的变化和转化的学科,可以根据不同的分类标准进行划分。
下面将根据不同的分类标准,对化工专业进行详细介绍。
一、按照化学反应的类型可以将化工专业分为以下几个方向:1. 有机化工:有机化工是以有机物为原料,通过化学反应制造有机化合物的过程。
有机化工涉及到石油化工、合成氨、合成醋酸等领域。
在有机化工领域,化工工程师主要从事有机物的合成、分离和纯化等工作。
例如,合成新型药物、染料和塑料等。
2. 无机化工:无机化工是以无机物为原料,通过化学反应制造无机化合物的过程。
无机化工涉及到硅酸盐工业、硝酸工业、氯碱工业等领域。
在无机化工领域,化工工程师主要从事无机物的制备、提纯和处理等工作。
例如,制备陶瓷材料、玻璃和金属等。
3. 高分子化工:高分子化工是以聚合物为研究对象,研究聚合物的合成、改性和加工等过程。
高分子化工涉及到塑料工业、橡胶工业、纺织工业等领域。
在高分子化工领域,化工工程师主要从事高分子材料的制备、改性和加工等工作。
例如,合成新型塑料、橡胶和纤维等。
二、按照应用领域可以将化工专业分为以下几个方向:1. 石油化工:石油化工是利用石油和天然气等石油资源进行加工和转化的过程。
石油化工涉及到炼油、石油化工、石油储运等领域。
在石油化工领域,化工工程师主要从事原油的加工、石油产品的生产和石油设备的设计等工作。
例如,炼制汽油、柴油和润滑油等。
2. 化学制药:化学制药是利用化学方法制造药品的过程。
化学制药涉及到药物合成、药物分离和药物制剂等领域。
在化学制药领域,化工工程师主要从事新药的研发、药物的生产和药品的质量控制等工作。
例如,合成抗癌药物、抗生素和维生素等。
3. 环境工程:环境工程是研究和应用化工原理和技术解决环境污染问题的学科。
环境工程涉及到废水处理、废气处理和固体废物处理等领域。
在环境工程领域,化工工程师主要从事环境污染物的监测、处理和防治等工作。
例如,净化废水、净化废气和处理固体废物等。
化工知识点总结
化工知识点总结一、化工行业概述化工工业是以原料经过一系列化学变化,再经过物理变化及管理手段,生产出有特定用途的化学制品或者原材料的一种行业。
化工工业包括基础化工、精细化工、新型化工以及与化工相关的其他工业领域。
化工行业是国民经济的支柱产业之一,对国民经济的发展和国家的安全有着重要的地位和作用。
二、化工生产技术1. 化工生产工艺化工生产工艺是指化工产品的生产过程和工艺流程。
化工生产工艺包括原料准备、反应器、分离、萃取、结晶、干燥、粉碎等。
合理的化工生产工艺可以提高生产效率,降低生产成本,保证产品质量。
2. 化工反应工程化工反应是化学变化的过程,是化工生产工艺中最关键的环节。
通过对反应条件、反应机理等的研究,可以提高反应的效率,减少不良反应产物的生成,提高产物的纯度。
3. 化工分离工程化工分离是指将混合物中的各种组分按照其物理性质分离出来的过程。
化学工艺的每一个步骤都需要进行化工分离。
如蒸馏、萃取、结晶等。
4. 化工工艺控制化工工艺控制是指对化工生产过程进行监测、调节和控制,保证产品质量和生产效率。
化工工艺控制技术包括计算机控制、自动化设备、质量控制等。
5. 化工安全技术化工生产过程中,由于原料的性质和反应条件等各种因素可能会引起事故。
化工安全技术是保证生产过程安全的重要手段。
化工安全技术包括了化工工程安全、化工产品的安全生产和操作。
三、化工原料1. 石油及石油化工产品石油是化工原料的主要来源之一,石油化工产品包括石油醚、石油醇、石蜡、石油树脂、润滑油等。
石油化工产品是化工工业中的主要原材料。
2. 天然气及相关产品天然气是一种重要的化工原料,天然气的主要组成是甲烷,还有少量的乙烷、丙烷和丁烷。
天然气的处理和利用对化工工业有重要影响。
3. 煤及煤化工产品由于煤资源丰富,化工工业中煤化工产品的应用越来越广泛。
煤化工产品包括焦油、焦炭、焦化气等。
4. 无机化工原料无机化工原料是化工中的重要原材料,包括硫酸、氢氟酸、氯碱化工等。
化工方面的基础知识
化工方面的基础知识
化工方面的基础知识包括以下几个方面:
化学基础知识:包括化学基本概念、反应原理、化学平衡等,是学习化工专业的基础。
工程基础知识:包括数学、物理学和计算机科学等相关基础知识,以便应用于化工工程中的计算、模拟和数据分析等方面。
化工原理:了解化工过程中的质量守恒、能量守恒和动量守恒等原理,学习化工系统的建模和分析方法。
反应工程:学习化学反应的原理、动力学和热力学,掌握反应器设计、操作和优化等方面的知识。
分离工程:了解分离技术,包括蒸馏、萃取、吸附、膜分离等方法,以及相平衡和传质过程等相关知识。
单元操作:学习化工中常见的单元操作,如混合、搅拌、传热、传质等操作的原理和设计。
物料平衡:掌握物料平衡的方法和技巧,包括流程图绘制、物料流量计算和能量平衡等方面。
此外,还需要了解化工生产过程中的安全知识,如危险品的管理、安全操作规程等。
同时,也需要掌握一定的环保知识,了解化工生产对环境的影响以及如何采取措施减少污染。
化工行业分类标准
化工行业分类标准首先,化工行业可以根据产品的性质进行分类,包括无机化工产品、有机化工产品、高分子化工产品等。
无机化工产品主要是指那些由无机原料制成的化工产品,如氧化铝、硫酸、氯化钠等;有机化工产品则是指由有机原料制成的化工产品,如乙烯、苯乙烯、丙烯等;高分子化工产品则是指由高分子化合物制成的化工产品,如塑料、橡胶、纤维等。
这种分类方法可以帮助我们更好地了解化工产品的性质和特点,有利于产品的生产和使用。
其次,化工行业还可以根据产品的用途进行分类,包括基础化工产品、中间体化工产品、精细化工产品等。
基础化工产品主要是指那些作为其他化工产品生产原料的化工产品,如石油、天然气、盐酸等;中间体化工产品则是指那些用于生产其他化工产品的中间产品,如苯、酚、醋酸等;精细化工产品则是指那些用于特定领域的高附加值化工产品,如医药、农药、香料等。
这种分类方法有助于我们更好地了解化工产品的用途和应用领域,有利于产品的市场定位和推广。
最后,化工行业还可以根据产品的生产工艺进行分类,包括化学合成产品、生物化工产品、物理化工产品等。
化学合成产品主要是指那些通过化学反应合成的化工产品,如硫酸、氨水、硝酸等;生物化工产品则是指那些通过生物技术生产的化工产品,如酶制剂、发酵产物等;物理化工产品则是指那些通过物理方法生产的化工产品,如分离纯化产品、结晶产品等。
这种分类方法有助于我们更好地了解化工产品的生产过程和技术特点,有利于产品的工艺改进和质量控制。
综上所述,化工行业分类标准是非常重要的,它有助于我们更好地了解和管理化工产品,有利于行业的健康发展和持续创新。
我们应该根据实际情况,结合化工产品的性质、用途和生产工艺,制定科学合理的分类标准,为化工行业的发展提供有力支持。
对化工的认识
对化工的认识
化工是一项涉及众多领域的重要产业,包括化学、材料学、环境保护、生物医药等,是国家经济发展的重要支柱产业之一。
其产品涵盖了从日常用品到工业原料,以及能源等多个领域,对人们的生活和社会经济的发展起着至关重要的作用。
化工的主要任务是将天然资源和化学品转化为有价值的产品。
这需要深入了解材料的结构、性质、性能以及化学反应的动力学和热力学等知识,以应对生产过程中面临的挑战和问题,确保产品的质量和效益。
同时,在生产过程中,还需要注意安全与环保,保持最小的污染和人身安全。
化工产业分为上游、中游和下游三个部分。
上游涉及原材料和中间体的生产和加工,主要包括石油、天然气、化肥、化学纤维、塑料等产业。
中游是将上游产品加工成中间产品或终端产品,涉及到石油加工、化学制造、合成材料制造等。
下游行业主要是将中游产品加工成终端产品,如橡胶制品、塑料制品、涂料、颜料等。
随着科技和环保意识的不断提高,化工产业的转型和升级也在不断进行中。
传统的化工生产方式带来了大量的工业废气和污染物,给环境带来了严重的危害。
因此,化工产业正在朝着更加环保、更加节能、更加高效的方向发展,如新型纳米材料、高性能聚合物、生物技术等。
同时,化工企业也需要更加重视安全问题,采取更加严格的安全防范措施,降低事故发生的概率。
化工作为一项重要的产业,在国民经济中扮演着重要角色,同时也需要承担更为庞大的社会责任。
虽然化工面临的挑战与风险,但是随着技术和管理的不断进步,化工产业正逐渐成为更加可持续和优质的领域。
《化工概述》课件
化工产业正朝着高效、节能、环保和智能化方向发展。
2
未来的创新方向
化工创新方向将更多地聚焦生产效率和产品质量,同时不断推进环保和可持续性 发展。
3
环境友好型化工的发展
化工产业将更加注重环保和可持续性,推动绿色化工技术的发展和应用。
采取各种安全措施,例如 安全培训、设备维护和应 急预案,以防止事故发生。
化工创新
创新技术
开发新的生产工艺和反应器,改进现有方法,提高生产效率和产品质量。
新产品的研发
生产新的高附加值产品,例如新材料和新能源。
绿色化工技术
开发更加环保和可持续的生产技术和产品,例如生物降解材料和清洁能源。
化工未来
1
产业发展趋势
《化工概述》PPT课件
通过本课件,您将了解何为化工,化工的产业、工艺、原料、产品、环保、 安全、创新以及未来发展方向。
什么是化工?
1 化学工程学科
化学工程重新排列原子,将原子加以组合, 从而制造更加有用的产品。
2 问题解决
化工帮助解决工业生产过程中的问题,例如, 提高产品质量和效率,减少污染和能源消耗。
2
Hale Waihona Puke 环保法规及标准各国制定环保法律和标准,在化工环境管理中起到重要作用。
3
环境治理与技术手段
通过减少污染物排放、回收利用和污染治理等手段来保护环境。
化工安全
1 化学品的特性与危害 2 安全生产法规及标准 3 安全管理措施
化学品有毒、易燃、易爆 和腐蚀等危险特性,需要 严格管理和使用。
制定安全生产法律和标准, 确保化工生产过程中的安 全。
化工产业
化学品生产
石油化工
生产化学品,例如肥料、塑料、颜料、染料、涂料、 清洁剂。
面试常见化工知识
面试常见化工知识一、化工行业概述化工行业是指利用化学原理和方法进行物质变化、物质合成、物质分离、物质提纯和物质加工的行业。
化工行业广泛应用于石油化工、冶金化工、医药化工、农药化工等领域。
在面试中,常见的化工知识是面试官考察候选人是否具备基本的化工知识和工作经验。
二、常见化工工艺1. 煤气化工艺煤气化是将固体煤转化为气体燃料的过程。
常见的煤气化工艺有煤气干馏法、煤气化法和煤热解法。
煤气化技术在燃料领域具有重要的应用价值,能够提供高效、低污染的燃气。
2. 炼油工艺炼油是将原油中的杂质分离出来,并将原油转化为汽油、柴油、润滑油等产品的过程。
常见的炼油工艺包括蒸馏、催化裂化、重整、加氢等。
炼油工艺的发展对能源行业具有重要的意义。
3. 聚合工艺聚合是指将单体分子通过化学反应连接起来形成高分子化合物的过程。
常见的聚合工艺有乳液聚合、溶液聚合、悬浮聚合和固相聚合等。
聚合工艺在塑料、橡胶、纤维等领域广泛应用。
三、常见化工设备1. 反应器反应器是进行化学反应的装置,分为批式反应器和连续反应器。
常见的反应器有釜式反应器、管式反应器和塔式反应器等。
在化工生产中,反应器是实现化学反应的核心设备。
2. 分离设备分离设备是将混合物中的组分分离出来的装置,常见的分离设备有蒸馏塔、萃取塔和结晶器等。
分离设备在化工工艺中起着至关重要的作用,能够高效地分离出所需的产品。
3. 传热设备传热设备用于进行热量传递,常见的传热设备有换热器和蒸发器等。
传热设备能够实现热能的转移和利用,提高化工生产的能源利用率。
四、化工安全知识化工行业存在一定的安全风险,候选人需要了解化工安全知识,以保证工作的安全进行。
常见的化工安全知识包括: - 化学品的危险性分类和标识 - 现场安全操作规程 - 应急救援措施和应对突发事件的能力 - 安全设备的使用和维护五、常见化工实验化工实验是候选人综合运用化学知识和实验技能的具体表现。
常见的化工实验有酸碱中和实验、氧化还原实验和常见有机合成实验等。
化工的定义
化工的定义化工,是将天然资源及其加工产品,通过化学方法改变或赋予其特殊的化学、物理性质,形成各种专门产品的技术,如石油炼制技术、煤炭洗选加工技术、肥皂制造技术、纺织技术等。
也可以认为化学工业是生产无机非金属材料及其制品(如硫酸、烧碱、纯碱等)的工业。
因此,从范围上说化工包括化学工业,它们与冶金工业同属于材料工业的一个分支,是制造人类所需的物质产品——即三大材料之一的材料的工业。
因此可以说化工不仅仅是一门学科,更是一项技术!化工是指利用天然资源及其加工产品,通过化学方法改变或赋予其特殊的化学、物理性质,形成各种专门产品的技术。
也可以认为化学工业是生产无机非金属材料及其制品(如硫酸、烧碱、纯碱等)的工业。
因此,从范围上说化工包括化学工业,它们与冶金工业同属于材料工业的一个分支,是制造人类所需的物质产品——即三大材料之一的材料的工业。
化工的定义化工是利用人类已有的知识和实践经验,采用化学的原理和方法来改变物质组成、结构、性质和使用价值的技术。
化学工业是生产无机非金属材料及其制品(如硫酸、烧碱、纯碱等)的工业。
因此,从范围上说化工包括化学工业,它们与冶金工业同属于材料工业的一个分支,是制造人类所需的物质产品——即三大材料之一的材料的工业。
因此可以说化工不仅仅是一门学科,更是一项技术!化工的简介在古代,人类通过观察天体运行、矿物变化和生物生长,积累了许多有关化学变化和物质变化的知识,并逐渐认识到,日常生活中的燃烧、金属的冶炼、酸碱盐的生产等都是自然界中发生的化学变化,它们是人类掌握化学变化规律并用以制造各种物质的开端。
这是人类化学工业的起源。
在这一时期,人类的化学工业很不发达,其原料和产品均取自自然。
公元前2500年左右,人类掌握了人工取火,把野生动植物的枝条堆积起来,点燃后发出光和热。
随着人类社会生产力的提高和社会分工的出现,人类进入了利用天然资源进行生产的阶段。
早期的人工取火、狩猎和农业的出现,导致人们对火的依赖性增强。
化工是做什么的
化工是做什么的化工是以化学原理和技术为基础,以化合物的制备、分离、纯化和改性为主要手段,通过工业化的生产和应用以满足人类社会对化学产品的需求,并解决环境污染和能源利用中面临的问题的学科和产业。
化工是一门综合性的学科,涉及到化学、物理、数学、机械工程、材料、能源和环境等多个领域的知识,在现代化工产业中,常见的活动包括基础研究和开发、化学反应的设计和优化、大型化工生产设备的设计和制造、新产品的开发和推广、环境保护、能源利用等等。
化工是一种高技术产业,具有类似于其他高科技领域的工程任务和风险。
化工所涉及的化合物往往具有高毒性、易燃易爆、高压等危险性,因此在化工工作中,安全性是至关重要的。
化工公司必须考虑如何通过安全的方法和方法来处理这些化学品,以保障工人和环境的安全。
同时,化工技术的先进性和复杂性也需要工程师具备广阔而深厚的专业知识和技术,以便在开发和生产过程中能够灵活而实时地解决问题和确保成功。
化工不仅是现代产业的核心,同时也是经济增长的重要因素之一。
化工的产业链条长,涉及领域广,不仅可以生产日用化学品、塑料、合成材料、颜料、化妆品、医药、食品添加剂等基础化学品,也可以开发出更为复杂的高端产品,如航天器、电池、太阳能和微电子器件等。
这些产品在生活中的应用广泛,不仅是生产和服务领域的基础支撑,也成为了经济持续增长的重要动力。
除了产业应用外,化学也在保护环境方面具有重要作用。
环境治理需要大量的化学技术,包括土壤和水质检测、废水处理、废弃物处理、空气和水质监测等等。
此外,化学品在人类的医药方面也发挥了重要作用,包括研发出新型的药品以及疾病的诊断方法等。
在未来,化工领域将面临巨大的发展机遇和挑战。
全球性的环境污染问题、资源的匮乏以及新技术的出现,将会给化学专业带来很多机遇。
在这种情况下,中国在全球化工市场中的地位更加重要,需要投资更多的资源来开发新技术和新材料,推动行业的自我发展和增长。
总之,化工是一门具有广泛学科背景,复杂性高,但同时也极其重要的学科和产业。
化工行业分类表
化工行业分类表化工行业分类一、基础化学1.碳氢化学:碳氢化学是以碳和氢为基础制造有机化合物系列产品的生物工程学有关分支学科。
主要产品包括:碳氢化合物、芳香烃、醇、氯代芳香烃、醚等。
2.无机化学:无机化学是处理无机物及其混合物的科学。
通常指的无机化合物指的是元素或元素的结合体,例如:离子溶液、酸类、碱类等;其中也包括金属的溶液。
3.有机化学:有机化学是以有机物及其可逆变化为研究对象的学科,既涉及许多应用学科,也涉及基础科学进程,主要产品有有机烃、基础抗生素、二元碱及衍生物、芳香族不饱和烃、醚、酯等。
二、石油化工1.原油加工:原油加工是对原油进行加工处理、分离成多种不同组成的产品,主要产品有:汽油、煤油、光油、焦油等。
2.炼油制品:炼油制品通常指的是处理后的炼油产品,其中包括:燃料油、柴油、汽油、润滑油、黏度剂、煤油烷类等。
3.热力化工:热力化工的基本内容是利用改变温度的方式去研究物质的变化过程,主要产品有:煤制烃、焦制烃、加氢改性剂等。
三、化肥及农药1.化肥:化肥是指以养分肥料、可调节土壤结构的农业化学用品,它是实现农作物良好生长的必要和重要性养分,主要产品有复合肥、杂肥、磷肥、氮肥等。
2.农药:农药指的是用于控制,灭活或杀灭农作物有害有机生物的化学物质,主要产品有:杀虫剂、杀螨剂、杀鼠剂、杀鸡剂等。
四、催化及水处理1.催化:催化是指在有机化学过程中,通过加入一种活性物质(催化剂)来调节生产过程,使反应加速,从而控制反应速度,使反应产物达到更理想的效果,主要产品有有机催化剂、无机催化剂等。
2.水处理:水处理是指将水中的有害物质去除的工序,包括物理、化学及生物处理。
它的用意是保证水的卫生安全,并可用于灌溉、清洗等用途,主要产品有消毒剂、净水剂等。
化工基础必学知识点
化工基础必学知识点
1. 化学原理和化学反应:包括化学方程式的平衡和解决化学反应的方法。
2. 物质的组成和结构:包括原子、分子和离子的知识,并了解不同物质的结构组成。
3. 物质的性质和性能:包括物质的物理性质、化学性质和化学反应的性能。
4. 化学平衡和化学动力学:包括化学反应达到平衡的条件和速率,以及速率常数等知识。
5. 化学工程原理:包括能量平衡、物料平衡、流体力学、传热和质量传递等工程原理。
6. 化学工艺流程和工艺设计:包括化工流程图、设备选择和设计、操作参数的确定等工艺设计的知识。
7. 化工操作和安全:包括化工实验操作的方法和技巧,以及化学品的安全性和防护知识。
8. 化工环境和能源:包括化工过程对环境的影响和能源利用等知识。
9. 化工材料和催化剂:包括常用的化工材料和催化剂的性质和应用。
10. 化工仪表和自动化控制:包括化工仪器设备的基本原理和自动化控制系统的设计与操作。
以上是化工基础必学的知识点,这些知识将为学习和理解化工领域的更高级课程和实践工作奠定基础。
化工(化学生产技术)
长期以来,人类的食物和衣着主要依靠农业。而农业自远古的刀耕火种开始,一直依靠大量人力劳作,受各 种自然条件的制约,发展十分缓慢。19世纪,农业机械的运用,逐步改善劳动状况。然而,在农业生产中,单位 面积产量的真正提高,则是施用化肥、农药以后的事。实践证明,农业的各项增产措施中,化肥的作用达40%~ 65%。在石油化工蓬勃发展的基础上,合成氨和尿素生产大型化,使化肥的产量在化工产品中占据很大比重。 1985年世界化肥总产量约达140Mt,成为大宗化工产品之一。氮、磷、钾复合肥料和微量元素肥料的开发,进一 步满足了不同土壤结构、不同作物的需求。
现代农业应用塑料薄膜(如高压聚乙烯、线型低密度聚乙烯等),用作地膜覆盖或温室育苗,可明显地提高 作物产量,正在进行大面积推广。
医学和药物学一直是人类努力探求的领域,在中国最早的药学著作《神农本草经》(公元1世纪前后编著)中, 就记载了365种药物的性能、制备和配伍。明代李时珍的《本草纲目》中所载药物已达1892种。这些药采自天然 矿物或动植物,多数须经泡制处理,突出药性或消除毒性后才能使用。19世纪末至20世纪初,生产出解热镇痛药 阿司匹林、抗梅毒药“606”(砷制剂)、抗疟药阿的平等,这些化学合成药成本低、纯度高、不受自然条件的 影响,表现出明显的疗效。30年代,人们用化学剖析的方法,鉴定了水果和米糠中维生素的结构,用人工合成的 方法,生产出维生素C和维生素B1等,解决了从天然物质中提取维生素产量不够、质量不稳的矛盾。1935年磺胺 药投产以后,拯救了数以万计的产褥热患者。青霉素的发现和投产,在第二次世界大战中,救治伤病员,收到了 惊人效果。链霉素以及对氨基水杨酸钠、雷米封等战胜了结核菌,结束了一个历史时期这种蔓延性疾病对人类的 威胁。天花、鼠疫、伤寒等,直到19世纪,曾一直是人类无法控制的灾害之一,抗病毒疫苗投入工业生产以后, 才基本上消灭了这些传染病。21世纪疫苗仍是人类与病毒性疾病斗争的有力武器。还有各种临床化学试剂和各种 新药物剂型不断涌现,使医疗事业大为改观,人类的健康有了更可靠的保证。
简述化学和化工的区别和联系
简述化学和化工的区别和联系1.引言1.1 概述化学和化工是紧密相关的学科领域,它们都专注于研究物质的性质、结构、组成以及相互转化的过程。
然而,在具体的定义和研究对象上存在一些差异,这就是化学和化工之间的区别与联系。
化学是一门基础科学,研究的是物质的本质、结构和性质,以及这些物质在不同条件下的变化规律。
化学强调对各种物质的精细分析、实验和理论推导。
通过对元素、化合物和物质间相互作用的研究,化学揭示了物质的微观世界,为我们理解和控制自然现象提供了基础。
与化学不同,化工是应用科学,主要关注的是化学原理和方法在工业生产中的应用。
化工旨在开发和利用化学过程,将原始物质转化为有用的化学品和产品。
化工涵盖了化学工程、反应工程、工艺设计、设备运行等多个领域,以实现大规模的工业化生产。
化工的目标是通过改进和优化化学过程,提高产品的质量和产量,同时关注资源的可持续利用和环境的保护。
虽然化学和化工存在一定的区别,但二者之间有着密切的联系和相互依存关系。
化学为化工提供了理论基础和技术手段,为化工过程的研发和优化提供了科学依据。
同时,化工实践也为化学研究提供了许多实际问题和应用场景,推动了化学理论的发展和突破。
总的来说,化学和化工两个学科相辅相成、相互促进。
化学关注物质本身的性质和内部机制,而化工则注重将其应用于生产和实际应用中。
化学和化工的综合应用,不仅推动了经济的发展和社会的进步,也为人类创造了更加美好的生活。
1.2文章结构文章结构的内容应该包括本文的篇章组织方式和内容安排。
在这篇长文中,我们将对化学和化工的区别和联系进行简述。
文章主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分包括概述、文章结构和目的三个方面。
首先,我们会对化学和化工的概念进行一个简要的介绍,确立读者对这两个领域的基本了解。
然后,我们将介绍文章的结构,让读者了解整篇文章的组织框架。
最后,我们会明确本文的目的,即解答化学和化工的区别和联系问题。
正文部分是本文的核心内容,我们将着重介绍化学和化工的定义和特点。
化工的定义
化工的定义化工的定义:化学与化工的定义分别如下:(1)化学是自然科学的一个分支,它主要研究物质的组成、结构、性质及变化规律;化工是应用化学的原理和方法生产各种产品的技术。
(2)化学的研究对象可以概括为无机化合物、有机化合物、金属化合物和高分子化合物4类。
化工则包括了化学中涉及的几乎所有领域,例如石油化工、煤化工、生物化工、环境化工等。
3。
化学也可指通过人类努力来创造或改善的化学性质。
4。
也可指天然的或加工产生的物质,其组成成分已被人类认识到。
在20世纪初,人们就试图对新元素进行人工合成,但因种种原因都没能成功。
20世纪50年代,分离出了一些具有实际意义的人工合成元素。
由于制备方法简便,放射性同位素的核纯度高,能长期贮存,所以对它们的利用前景极为广阔。
例如,利用99Ti制得的99TiO3可用作激光材料, 99TiO3本身又是发光材料。
近年来,还采用重水作为人工核素制取氢的工艺路线已成熟,且效率极高,因此,重水的利用价值将不断提高。
对于化学,现代的观点认为它是物理和化学之间的一个过渡领域。
在化学中,它主要研究元素、化合物和分子。
这种方法强调最小的有效组合;化学家也尝试使用元素或化合物的理论性质。
化学也研究宇宙和地球的物质。
它可能会继续作为所有学科的基础,尤其是生命科学和物理学。
化学与化工,只有在满足特定条件时,才能达到互相转换。
这两者之间有一些重叠的地方,例如,在特定条件下,他们都可以发生。
但是这两者[gPARAGRAPH3]可以发生在相反的情况,化学和化工都不能相互转换。
从化学到化工的转换有两种方式。
一种是反应,通常由一种物质转换成另一种物质。
在这种方式下,化学是研究反应物和生成物的化学特性。
在化学反应中,生成物一般占优势。
另一种方式是催化剂,它可以控制反应的速率。
这种方式下,化工主要是研究催化剂。
化工企业中存在的化学反应大部分都是可逆反应,而化学反应则不然。
催化剂的重要性要高于化学反应的重要性。
化工的用途
化工的用途化工,即化学工程,是指通过化学反应和物理操作将原始材料转化为有用的化学产品。
化工被广泛应用在工业生产、日常生活以及农业等领域。
下面将详细介绍化工的用途。
1. 工业生产:化工在工业生产中起到了不可替代的作用。
各种化学物质如酸、碱、盐、染料、颜料、溶剂等都是工业生产的基础原料。
例如,硫酸被广泛用于肥料、造纸、制药、清洁剂等行业;氨被用作化肥生产的主要原料;硝酸和硝酸盐被用于制造炸药和火箭燃料等。
2. 石油化工:石油化工是化工的重要分支,主要用于石油和天然气的加工和利用。
石油化工产品如石油酚、石化气体、塑料等在工业、交通、农业、日用品等领域中得到广泛应用。
例如,乙烯是制造塑料和纺织品的主要原料;石蜡被用作蜡烛和防护润滑剂的原料;煤油被用于燃料等。
3. 农业:化工在农业中的运用也非常重要。
化工肥料、农药和植物生长调节剂帮助提高农作物的产量和质量。
化肥中的氮、磷、钾等元素满足农作物的营养需求;农药用于防治病虫害;植物生长调节剂调整植物的生长和发育。
另外,化工还提供温室材料、农膜和农业机械的润滑剂等。
4. 食品加工:化工在食品加工中有着重要的应用。
例如,食品添加剂如甜味剂、酸味剂、色素等可以改善食品的口感、延长保质期、增加食品的吸引力。
此外,化工还在食品包装、食品加工设备的清洗和消毒等方面发挥重要作用。
5. 制药业:化工在制药业中也占据重要地位。
化学合成和分离技术被广泛应用于药物的生产。
化工技术可用于提取、纯化和合成药物活性成分,确保药品的质量和效果。
同时,药品的包装和储存也离不开化工的应用。
6. 环境保护:化工在环境保护方面发挥了重要作用。
例如,化学吸附剂可以用于废气的净化;沉降剂和絮凝剂可用于污水处理;氧化剂可以用于水质净化。
此外,化工材料也广泛应用于环保设施的建设和维护。
7. 能源:化工在能源领域也有着广泛应用。
例如,化工技术被用于提炼和加工石油、煤炭和天然气等能源资源;化工材料在太阳能电池板制造、风力发电装置、电池和电动车等领域中得到应用。
化工相关词汇汇总
化工相关词汇汇总1. 定义化工,是化学工程的简称,指的是利用化学原理和技术进行工业生产的过程。
化工行业广泛涉及石油、化学、制药、冶金等领域,是现代工业的重要支柱之一。
下面将汇总一些常见的化工相关词汇,以帮助读者更好地理解化工领域的专业术语。
2. 化工设备•反应器:一种用于进行化学反应的装置,常见的有批式反应器和连续反应器。
•塔器:主要应用于分离和提纯化学物质的设备,如蒸馏塔、吸收塔等。
•换热器:用于加热或冷却化工过程中的流体,实现热量传递的设备。
•搅拌器:用于混合和搅拌化工过程中的物质,以实现反应的均匀进行。
•过滤器:用于将固体颗粒从液体中分离的设备。
•干燥器:用于去除化工产品中的水分或其他溶剂的设备。
•离心机:通过离心力将悬浮物质分离出来的设备。
•压缩机:用于将气体压缩成高压气体的设备。
•泵:用于输送液体或气体的机械设备。
•蒸发器:将溶液中的溶剂蒸发掉以浓缩溶液的设备。
3. 化工过程•炼油:将原油经过一系列物理和化学过程,分离出不同组分的过程。
•聚合:将单体通过化学反应连接起来,形成高分子化合物的过程。
•裂解:通过热或催化作用,将大分子化合物分解成小分子化合物的过程。
•蒸馏:利用不同物质的沸点差异,将混合物分离成纯净组分的过程。
•萃取:利用溶剂选择性地将混合物中的特定组分分离出来的过程。
•吸收:气体通过接触液体或固体吸收物质的过程。
•结晶:物质从溶液或熔体中结晶出来形成固体的过程。
•干燥:去除化工产品中的水分或其他溶剂的过程。
4. 化工产品•塑料:一种通过石油、天然气等原料聚合制成的可塑性材料,广泛应用于日常生活和工业制造中。
•化肥:用于提供作物所需营养的化学肥料,常见的有氮、磷、钾肥。
•合成纤维:一种通过化学合成得到的纤维材料,如涤纶、腈纶等。
•橡胶:一种由高分子化合物构成的弹性材料,广泛用于制造轮胎、密封件等。
•颜料:一种用于给物体表面着色的物质,常见的有颜料粉末和颜料浆料。
•精细化学品:高纯度的化学品,常用于实验室、医药和电子工业等领域。
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ON ASYMMETRY, HOLIDAY AND DAY-OF-THE-WEEK EFFECTS IN VOLATILITY OF DAILY STOCK RETURNS: THE CASE OF JAPAN
1. Introduction There is a great amount of literature on empirical studies using financial data. In this paper, we discuss volatility in Japanese stock market. In the past, empirical studies have been done from various aspects on volatility, i.e., asymmetry effect (for example, Melino and Turnbull (1990), Danielsson (1994), Engle and Ng (1993), Glosten and Jagannathan and Runkle (1993), Harvey and Shephard (1996), Henry (1998), Watanabe (1999), Wu (2001), Blair, Poon and Taylor (2002), Chen and Kuan (2002), McKenzie (2002), So, Li and Lam (2002), Jacquier Polson and Rossi (2004) and Yu (2002)), holiday effect (for example, Nelson (1991) and Watanabe (1999)), day-of-the-week effect (for example, Fatemi and Park (1996), Watanabe (2001), Hudson, Keasey and Littler (2002) and Coutts and Sheikh (2002)) and so on. Moreover, Hamao, Masulis and Ng (1990) and Koutmos and Booth (1995) discussed volatility transmission between U.S. and Japan, where they empirically found that U.S. stock price volatility influences Japanese stock price volatility. We examine whether Japanese stock price volatility depends on U.S. stock price change level, which is called the U.S. stock price change effect in this paper, and U.S. stock price change volatility, called the U.S. stock price volatility transmission effect. Engle and Ng (1993) discussed news impact on volatility and Watanabe (2000a) showed that there is a positive correlation between volatility and trading volume. Thus, there is a lot of research on this topic. Most of the papers which deal with volatility are based on a class of generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) models. As for the stochastic
Received February 26, 2004. Revised June 17, 2004. Accepted August 2, 2004. *Graduate School of Economics, Kobe University, 2-1 Rokkodaicho, Nadaku, Kobe 657-8501, Japan. Email: tanizaki@kobe-u.ac.jp
Hisashi Tanizaki*
In this paper, we investigate volatility in Japanese stock returns, using the state space model. The daily data of Nikkei 225 stock average from January 4, 1985 to June 10, 2004 are utilized and the stochastic volatility model is assumed for the noise component. We examine whether there are asymmetry, holiday and day-of-the-week effects in volatility. Moreover, we see whether U.S. stock price change influences the volatility in Japanese stock price, which is called U.S. stock price change effect in this paper (note that this is the asymmetry effect caused by U.S. stock market). It is also examined whether we have volatility transmission from U.S. to Japan. As a result, we empirically find that the asymmetry, holiday, U.S. stock price volatility transmission and Tuesday effects strongly influence the volatility in Japanese stock returns. Moreover, it is shown that both volatility and level in Japanese stock returns depend on U.S. stock returns. Key words and phrases : Daily Stock Returns, Volatility, Asymmetry Effect, Holiday Effect, Day-of-the-Week Effect, U.S. Stock Price Change Effect, Volatility Transmission, Stochastic Variance Model, Nikkei 225 Stock Average.
2
J. JAPAN STATIST. SOC.
Vol.34 No.2 , since Jacquier, Polson and Rossi (1994) showed Bayesian procedure, Danielsson (1994), Harvey and Shephard (1996), So, Li and Lam (2002) and Blair, Poon and Taylor (2002) discussed the asymmetry effect on volatility. There are many papers on asymmetry effect, using the stochastic volatility model. However, there are very few articles on holiday and day-of-the-week effects in a class of the stochastic volatility models. As long as I know, Watanabe (1999) is the only one paper which deals with both asymmetry and holiday effects in Japanese stock market, but length of holidays, dayof-the-week effect and influence of U.S. stock price change are not taken into account in Watanabe (1999). Especially, no one examines the asymmetry, holiday (including length of holidays), day-of-the-week, U.S. stock price change level and its volatility transmission effects simultaneously, using the stochastic volatility model and Japanese stock price data. There are numerous papers dealing with an estimation problem of the stochastic volatility model, but there are few empirical applications. In this paper, the percent change o