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超重力技术及应用(第二版)电子书

超重力技术作为一个全新的技术日益受到各个领域科学工作者的重视。在地球上,自然界的许多规律都受到地球重力场的作用,作为一个特殊的物理条件,超重力环境为个学科的研究注了新的活力。虽然超重力技术的实际是离心力场的作用,但该技术与以往的传统复相分离或密度分离有质的区别,它的核心在于传递过程的极大强化。本书不仅有详尽的理论分析,而且还例举了许多成功的工业应用实例,并将理论分析与实际应用紧密结合,具有很强的实践性和工业应用指导价值。

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作       者:陈建峰

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2021-01-01

字       数:28.0万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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该书主要介绍超重力技术的基本概念,超重力旋转床的设计及计算,超重力环境下流体力学与传递过程,超重力法制备纳米材料技术,超重力脱氧技术,超重力技术在环境工业中的应用,超重力技术在生物化工中的应用和超重力技术在其他领域中的作用等。适合从事化学工程研究,生产及其应用的技术人员及相关专业高等院校师生阅读。<br/>【推荐语】<br/>超重力技术作为一个全新的技术日益受到各个领域科学工作者的重视。在地球上,自然界的许多规律都受到地球重力场的作用,作为一个特殊的物理条件,超重力环境为个学科的研究注了新的活力。虽然超重力技术的实际是离心力场的作用,但该技术与以往的传统复相分离或密度分离有质的区别,它的核心在于传递过程的极大强化。本书不仅有详尽的理论分析,而且还例举了许多成功的工业应用实例,并将理论分析与实际应用紧密结合,具有很强的实践性和工业应用指导价值。<br/>【作者】<br/>陈建峰,北京化工大学化学工程学院,教授 院长,陈建峰,男,工学博士,教授,博士生导师,*“长江学者奖励计划”特聘教授(2002),国家杰出青年基金获得者(2003),国家自然科学基金委创新研究群体学术带头人,国家科技部创新团队学术带头人。学科专业:化学反应工程。主要研究方向为:化工过程强化(超重力技术)、纳米材料。 1986年浙江大学本科毕业,1992年在浙江大学获博士学位,1994年6月从浙江大学博士后出站,1994年6月至北京化工大学工作,1996年晋升为教授,1997年被评聘为博士生导师。1997年-1998年在美国Case Western Reserve大学化工系任客座教授,1999年-2000年在新加坡南洋理工大学环境科技研究院任研究员。 现任北京化工大学化工学院院长,有机无机复合材料国家重实验室主任,*超重力工程研究中心主任,国家“863”计划新材料领域纳米材料与器件主题专家组召集人,国家工业领域“节能减排”总体专家组成员,中国颗粒学会副理事长,中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任,中国材料学会青年委员会常务理事;加拿大《The Canadian Journal of Chemical Engineering》副主编、美国《Ind.& Eng Chem. Res.》、欧洲《Chemical Engineering and Processing: Process Intensification》、《Chemical & Engineering Technology》、《Particuology》、《化工学报》、《功能材料》等十种刊物编委。 主持承担过国家自然科学基金委重大项目、创新研究群体项目、国家“863”重项目、国家科技攻关计划重项目、国家高技术产业化示范工程项目等系列国家重大、重项目和国际公司合作项目。共申请国际发明专利16件(授权6件)、国家发明专利150余件(授权60余件),在AIChE J.,Chem. Eng. Sci.,Ind. Eng. Chem. Res.,Advanced Materials,Small,Biomaterials,Nanotechnology等化工和材料类刊物上发表学术论文400余篇,其中SCI论文230余篇,被SCI论文引用2000余次,出版专著2部,译著1部。 获何梁何利创新奖(2008),并作为完成人,获国家技术发明奖二等奖(2002)、国家科学技术步奖二等奖(2007)共2次,省部级一等奖5次、二等奖2次,获北京市教学成果奖一等奖共2次,并获国家石油与化学工业科技图书奖一等奖,美国DOW化学研究员基金奖,第八届中国青年科技奖,第八届中国高校霍英东青年教师奖,国家“863”计划十五周年突出贡献先工作者,全国先教师和北京市创新标兵称号等荣誉。  <br/>
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本书研究工作与出版得到如下项目的支持与资助

第二版序

第二版前言

第1篇 超重力技术原理

第1章 导论

1.1 超重力技术的基本概念

1.2 超重力环境模拟实现的手段

1.3 超重力技术的发展历史与现状

1.4 超重力技术的研究和应用范畴

参考文献

第2章 超重力环境下的流体力学、混合与传递过程

2.1 流体流动现象及描述

2.2 旋转填充床内流体力学特性

2.3 旋转填充床内流体停留时间实验测定

2.4 旋转填充床内气液传递过程与传质模型

2.5 内构件对旋转填充床气相压降和传质的影响

2.6 填料内支撑对逆流旋转填充床传质过程的影响

2.7 错流旋转填充床的传质特性

2.8 旋转填充床的分子混合现象及模型化

参考文献

第2篇 超重力装备设计原理

第3章 超重力装备的结构型式

3.1 概述

3.2 超重力装备结构发展

3.3 新型超重力装备

参考文献

第4章 超重力旋转填充床装备的设计及计算

4.1 旋转填充床的总体设计思路

4.2 旋转填充床的结构设计与计算

参考文献

第3篇 超重力法制备纳米材料及工业应用

第5章 超重力法制备纳米粉体及工业应用

5.1 纳米材料的制备方法概论

5.2 纳米材料工业性制备技术要素

5.3 超重力法制备纳米材料的基本原理

5.4 超重力法制备纳米粉体材料及其应用

参考文献

第6章 超重力法制备纳米分散体及工业应用

6.1 超重力反应原位萃取相转移法制备纳米分散体

6.2 超重力反应结晶/萃取相转移法制备纳米分散体

6.3 纳米分散体的应用及其有机无机复合材料

参考文献

第7章 超重力法制备纳米药物及工业应用

7.1 药物颗粒分子构型的量子化学理论研究

7.2 超重力反溶剂沉淀技术

7.3 超重力反应沉淀技术

7.4 超重力反应与反溶剂沉淀耦合技术

7.5 超重力分子自组装沉淀技术

7.6 超重力连续乳化技术

参考文献

第4篇 超重力过程强化技术及工业应用

第8章 超重力反应过程强化技术及工业应用

8.1 超重力缩合反应强化技术及应用

8.2 超重力反应分离耦合强化技术生产次氯酸

8.3 超重力催化反应强化技术

8.4 超重力电化学反应强化技术

8.5 超重力聚合反应强化技术

8.6 超重力磺化反应强化技术

8.7 超重力高级氧化过程强化技术

8.8 超重力生物反应强化技术

参考文献

第9章 超重力分离过程强化技术及工业应用

9.1 超重力水脱氧技术

9.2 超重力技术在废水处理中的应用

9.3 超重力技术在气体处理中的应用

9.4 超重力精馏技术

9.5 超重力脱挥技术

参考文献

第10章展 望

10.1 催化反应过程

10.2 聚合反应过程

10.3 “超重力+”法透明纳米分散体的制备及应用

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