化工热力学

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出版者:
作者:董新法 编
出品人:
页数:168
译者:
出版时间:2009-2
价格:20.00元
装帧:
isbn号码:9787122042057
丛书系列:
图书标签:
  • 化工热力学
  • 热力学
  • 化学工程
  • 传热
  • 相平衡
  • 溶液热力学
  • 化学反应
  • 热力学性质
  • 工程热力学
  • 热力学计算
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具体描述

《化工热力学》可作为高等院校化工类各专业的教材,也可供从事化工、轻工、材料等专业的科技人员和工程技术人员参考使用。《化工热力学》介绍了经典热力学原理、热力学计算方法及其在化工中的应用。全书共分6章:绪论;纯流体的热力学性质;混合物的热力学性质;相平衡和化学反应平衡;化工过程热力学分析;能量转换过程及其热力学计算。

《化学工艺原理》 本书系统阐述了化学工程领域的核心概念和基本方法,为理解和设计现代化学工业生产过程奠定坚实基础。全书共分为十章,涵盖了从物质的守恒与传递,到能量的转化与利用,再到反应工程的深入探讨,以及单元操作的分类与设计等关键内容。 第一章 绪论 本章首先定义了化学工程及其在工业生产中的地位与作用,强调了化学工程是连接基础科学与实际生产的桥梁。随后,详细介绍了化学工程的基本特点,包括多学科交叉性、系统性以及对经济效益和环境保护的关注。接着,梳理了化学工程的发展历程,从早期的单元操作理论到现代的系统工程和过程集成,展现了学科的演进脉络。最后,对化学工程师的素质要求进行了分析,强调了扎实的理论基础、实践能力和创新精神的重要性。 第二章 流体流动 本章深入研究了流体在管道、设备中流动的规律。首先,引入了流体静力学的基本原理,包括压强、浮力和流体平衡方程,并探讨了其在储罐、容器设计中的应用。随后,详细阐述了流体动力学,重点讲解了牛顿粘性定律、伯努利方程及其适用条件,并分析了流体流动的能量损失,包括沿程阻力和局部阻力。此外,本章还讨论了不同流态(层流与湍流)的特性及其对流动阻力的影响,介绍了量纲分析和相似准则在流体流动问题研究中的应用,并通过大量实例说明了管道设计、泵和风机选型等实际工程问题。 第三章 传热 本章聚焦于热量在不同介质间的传递过程。首先,系统介绍了三种基本传热方式:传导、对流和辐射。对于传导,详细讲解了傅里叶定律,并分析了不同几何形状(平面壁、圆筒壁)的稳态导热问题。在对流部分,区分了自然对流和强制对流,引入了努塞尔准数、普朗特准数等无量纲数,并给出了不同的传热系数计算关联式。辐射传热部分,阐述了黑体辐射定律、斯忒藩-玻尔兹曼定律和维恩位移定律,并讨论了灰体辐射和物体间辐射换热的计算方法。最后,本章重点讨论了复合传热,介绍了总传热系数的概念,并详细阐述了换热器的基本类型、结构和设计计算,包括壳管式换热器、套管式换热器等。 第四章 传质 本章探讨了物质在相间或相内的传递过程,这是分离工程的核心。首先,定义了传质速率和传质系数,并区分了分子传质和对流传质。随后,详细讲解了菲克扩散定律,分析了不同维度和边界条件下的浓度分布。在对流传质方面,类似于传热,引入了希尔特准数、谢伍德准数等无量纲数,并给出了吸收、蒸馏、萃取等单元操作中传质系数的计算方法。本章还详细介绍了气液、液液、液固、气固等多种相间的传质机理和平衡关系,并为后续单元操作的学习奠定了基础。 第五章 单元操作——分离过程 本章系统介绍了化学工业中常用的分离操作。首先,对蒸馏过程进行了详细阐述,包括相平衡关系、塔板效率、精馏、稀释蒸馏、共沸蒸馏等不同类型蒸馏的操作原理和计算方法。接着,介绍了吸收操作,包括吸收剂的选择、填料塔和板式塔的设计,以及吸收过程的效率分析。然后,讨论了萃取过程,区分了液液萃取和固液萃取,并讲解了萃取设备的类型和操作计算。此外,本章还涵盖了结晶、吸附、膜分离等其他重要的分离单元操作,分析了它们各自的适用范围和技术特点。 第六章 单元操作——机械分离过程 本章关注利用物理机械方法实现物质分离的操作。首先,详细介绍了过滤操作,包括过滤器的种类、过滤机理、过滤阻力以及过滤速率的计算。随后,讨论了沉降和离心分离,分析了不同沉降设备(如沉降槽、旋风分离器)和离心机的工作原理,并介绍了其在固液、气固分离中的应用。此外,本章还涵盖了筛分、磁选等其他机械分离方法,并对这些操作的设备选择和工艺优化进行了讨论。 第七章 化学反应工程基础 本章深入探讨了化学反应在工业过程中的动力学和反应器设计。首先,介绍了化学反应速率的定义和影响因素,包括浓度、温度、催化剂等。随后,讲解了化学反应器模型,包括理想反应器模型(釜式反应器、管式反应器)和非理想反应器模型。本章重点分析了不同反应器内的停留时间分布,以及其对反应产率的影响。此外,还讨论了催化反应器设计中的关键问题,如催化剂的选择、催化剂床层的压降计算,以及多相催化反应器的设计。 第八章 质量守恒与物料衡算 本章是化学工程计算的基础。首先,阐述了质量守恒定律在化学工程中的应用,并介绍了物料衡算的基本原则,包括组分衡算和总物料衡算。随后,详细讲解了不同类型化工过程(如单相、多相、连续、间歇)的物料衡算方法,并强调了针对不同问题选择合适衡算策略的重要性。本章通过大量实例,展示了如何进行复杂的物料衡算,包括涉及循环、分流和反应过程的物料衡算,培养了学生解决实际工程问题的能力。 第九章 能量守恒与能量衡算 本章聚焦于能量在化学工程过程中的转化与利用。首先,引入了能量守恒定律(热力学第一定律)及其在化工过程中的应用。随后,详细讲解了能量衡算的基本方程,包括显热、潜热、化学热效应等。本章特别强调了焓的概念及其在能量衡算中的重要作用。通过具体的例题,展示了如何进行不同设备(如泵、压缩机、换热器、反应器)的能量衡算,并初步探讨了过程的能耗分析和节能措施。 第十章 过程模拟与优化 本章介绍了现代化学工程中广泛应用的计算工具和优化方法。首先,阐述了过程模拟的原理和流程,包括建立数学模型、选择合适的求解器以及进行模型验证。随后,介绍了常用的过程模拟软件,并演示了如何利用它们对复杂的化工过程进行模拟和分析。接着,本章探讨了过程优化的概念和方法,包括目标函数的设定、约束条件的分析以及优化算法的应用。最后,结合实例,讲解了如何通过过程模拟和优化,实现生产过程的经济效益提升、能耗降低以及环境影响减小。 《化学工艺原理》是一本内容全面、逻辑清晰、理论与实践相结合的教材,旨在为读者提供扎实的化学工程知识体系,培养其独立分析和解决工程问题的能力,为未来从事化工相关的研究与实践打下坚实的基础。

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我拿到《现代控制理论:状态空间方法》这本书时,其实是抱着一丝怀疑的,因为很多关于控制理论的书籍都过于偏重于传统的频域分析,而我更希望看到更现代化的、适用于复杂多输入多输出系统的解决方案。这本书完全没有让我失望。它开篇就果断地舍弃了传统的传递函数模型,直接以状态变量的描述入手,这种“一步到位”的处理方式极大地简化了高阶系统的分析。书中对于可控性和可观测性的讨论极其透彻,通过对李雅普诺夫稳定性理论的深入剖析,作者清晰地展示了如何设计出既稳定又快速的反馈控制器。令我印象深刻的是,它将最优控制(如LQR设计)与经典控制的思想巧妙地结合起来,不仅给出了理论推导,更重要的是,附带了大量使用MATLAB进行仿真验证的M文件代码示例。这使得理论和实践之间的鸿沟被完美地架设起来,不再是“纸上谈兵”,而是可以直接在计算机上看到系统响应曲线的变化,这种即时反馈的学习体验非常棒。

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对于一本名为《有机合成化学实验指导》的教材来说,我最看重的无疑是其实用性和安全性指导。这本书在这两方面做得几乎无可挑剔。首先,它对每一个经典反应——从酯化到格氏反应,再到复杂的过渡金属催化偶联——都提供了详尽的操作步骤,不仅仅是“加入A,加热B”,而是详细说明了每一步操作背后的化学原理,比如为什么需要惰性气体保护,或者温度控制对副产物生成的影响有多大。更难能可贵的是,它花了大篇幅专门讲解了后处理和纯化技术,什么柱层析的装柱技巧、重结晶的选择标准,讲解得细致入微,那些在实际操作中经常遇到的“小麻烦”在这本书里都有明确的解决方案。安全部分更是让人安心,它没有敷衍了事,而是详细列举了常见有机试剂的毒性分类和应急处理措施,让初次踏入合成实验室的学生能够带着敬畏之心去操作。这是一本真正意义上能够帮助学生从理论知识跨越到独立实验操作的桥梁之书。

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这本《流体力学基础》的封面设计得非常有现代感,那种深邃的蓝色调配上跃动的流线型图案,立刻就抓住了我的眼球。初翻开来,最让我惊喜的是它对基本概念的阐释,简直是化繁为简的高手。作者似乎深谙初学者的痛点,没有一上来就堆砌那些让人望而生畏的张量分析和复杂的偏微分方程。相反,它从宏观的直觉感受入手,比如水管里的水流和空气中的气旋,把动量守恒和能量守恒这些核心原理描绘得如同生活中的小插曲般清晰易懂。特别是讲解伯努利方程那部分,通过生动的实例,比如飞机机翼升力的产生过程,我才真正体会到这个看似简单的方程背后蕴含的巨大能量。书中大量的工程实例穿插其中,让理论不再是空中楼阁,而是能够实实在在地解决实际问题的工具。对于我这种需要将理论应用于设计环节的人来说,这种实践导向的讲解方式无疑是高效且令人兴奋的。它不只是本教科书,更像是一位经验丰富的老工程师在手把手地教你如何“看懂”流体的语言。

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我一直觉得,要真正理解化学反应的微观机制,就必须跨越到量子化学的领域。而《计算化学导论》这本书,正是我寻找的那把钥匙。它的叙述风格是教科书中的一股清流,没有过度追求数学上的严谨性而牺牲了物理图像。作者非常善于运用类比,比如在解释变分原理时,他引入了“寻找山谷最低点”的概念,极大地降低了HF(Hartree-Fock)理论的理解门槛。书中详细介绍了密度泛函理论(DFT)的起源和发展,并花了足够篇幅讨论了不同泛函(LDA, GGA, meta-GGA)的适用范围和局限性,这对于想进行准确分子结构优化的研究者来说至关重要。最让我受益匪浅的是关于基组选择和收敛性判断的章节,这直接关系到计算结果的可靠性。这本书不仅教会了我如何“跑”程序,更重要的是,教会了我如何“解读”和“批判性地使用”计算结果,使其真正成为指导实验的有力工具,而非仅仅是漂亮的图表。

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说实话,我手里关于材料科学的书籍已经不少了,但《固体物理导论》这本书的结构和深度,还是给了我一个不小的震撼。它的逻辑推进非常严密,从晶格结构的基本描述开始,逐步深入到电子的能带理论,每一步的过渡都处理得恰到好处,几乎没有让人感到突兀或脱节的地方。我尤其欣赏作者在讲解布拉格衍射定律时所采用的图示方法,那种三维空间中波矢的旋转和叠加,配上精确的数学推导,让原本抽象的衍射现象变得具象化了。这本书的厉害之处在于,它没有止步于简单的晶体结构介绍,而是深入到了半导体物理的前沿,例如狄拉克锥的形成和拓扑绝缘体的概念。虽然有些章节对数学基础要求较高,但作者贴心地在附录中回顾了必要的群论和傅里叶分析知识,这为我这样的非纯理论背景的学习者提供了极大的便利。读完后,感觉对材料内部微观世界的理解上升到了一个新的层次,为后续学习更复杂的电子器件设计打下了坚实的基础。

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