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2025-01-21 09:35:25化學化工基礎
“化學化工基礎”是一門涵蓋化學與化工基本原理的學科。它涉及物質的性質、結構、變化規律以及與能量的關系,包括無機化學、有機化學、物理化學、分析化學等基礎內容。同時,也涵蓋化工過程中的單元操作,如流體流動、傳熱、傳質、分離技術等。該學科旨在培養學生具備扎實的化學理論知識與基本的化工實踐技能,為后續深入學習化學工程與工藝、新材料開發等領域打下堅實基礎。它是化學工程與工藝、應用化學等相關專業的重要基礎課程。

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2024-08-02 09:52:22氙燈老化箱工作原理:為材料耐久性測試奠定基礎
摘要: 本文詳細闡述了氙燈老化箱的工作原理,包括其光源系統、模擬環境條件的機制以及如何通過這些功能為材料耐久性測試提供可靠的實驗環境,深入理解氙燈老化箱的工作原理對于準確評估材料在自然環境中的耐久性具有重要意義。一、引言在材料科學領域,了解材料在長期使用過程中的耐久性是至關重要的,氙燈老化箱作為一種常用的實驗設備,能夠模擬自然環境中的光照、溫度和濕度等因素,加速材料的老化過程,從而為評估材料的耐久性提供有效的手段。二、氙燈老化箱的光源系統(一)氙燈的特點氙燈能夠產生類似于太陽光譜的全波段光線,包括紫外線、可見光和紅外線,其光譜分布的連續性和相似性使得模擬自然光照條件更為真實。(二)光強控制通過調節氙燈的電流、電壓或使用濾光片等方式,可以精確控制光的強度和光譜分布,以滿足不同材料測試的需求。三、模擬環境條件的機制(一)溫度控制加熱系統采用電加熱元件或熱風循環系統,能夠在箱體內營造不同的溫度環境,從低溫到高溫,模擬材料在不同季節或地區所經歷的溫度變化。冷卻系統當需要降低箱內溫度時,冷卻系統會啟動,如風冷或水冷裝置,確保溫度穩定在設定范圍內。(二)濕度控制加濕裝置通常采用蒸汽發生器或噴霧系統,向箱內注入水蒸氣,增加濕度。除濕裝置通過制冷除濕或吸附除濕的方法,降低箱內濕度,實現濕度的精確控制。四、材料老化的過程模擬(一)光氧化反應氙燈發出的紫外線部分能夠引發材料表面的光氧化反應,導致材料分子結構的破壞和性能下降。(二)熱效應溫度的變化會加速材料的熱膨脹和收縮,影響其物理性能和化學穩定性。(三)濕度的影響高濕度環境可能導致材料吸水、腐蝕或發生水解反應,而低濕度則可能引起材料的干裂和脆化。五、測試與評估在氙燈老化箱中進行一定時間的老化實驗后,對材料的外觀、顏色、力學性能、化學組成等方面進行檢測和分析,與未老化的樣品進行對比,評估材料的耐久性和使用壽命。六、結論氙燈老化箱通過模擬自然環境中的光照、溫度和濕度等因素,為材料耐久性測試提供了可控、可重復的實驗條件,其工作原理基于對自然老化過程的深入理解和模擬,幫助研究人員和工程師在較短的時間內獲取材料耐久性的相關信息,為材料的研發、質量控制和應用提供了重要的科學依據和技術支持。
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2023-07-11 11:13:19超臨界干燥技術是近年來發展起來的化工新技術
一般常用的干燥技術,如常溫干、烘烤干燥等在干燥過程中常常不可避免地造成物料團聚,由此產生材料基礎粒子變粗,比表面急劇下降以及孔隙大量減少等結果,這對于納米材料的獲得以及高比表面材料的制備極其不利。超臨界干燥技術是在干燥介質臨界和臨界壓力條件下進行的干燥,它可以避免物料在干燥過程中的收縮和碎裂,從而保持物料原有的結構與狀態,防止初級納米粒子的團聚和凝并,這對于各種納米材料的制備極具意義。我們實驗室應用超臨界干燥技術已經成功地制備出多種氣凝膠[2~5]。氣凝膠是一種以納米粒子或高聚物分子為骨架組成的超低密度多孔固體材料,國外稱為“凍煙”,由于氣凝膠具有納米材料的基本特性,更具有極低密度、高孔隙率以及耐溫隔熱等特性,因此它在航天、催化、吸附等領域具有廣闊的應用前景。實驗裝置由溶膠-凝膠過程得到的醇凝膠固態骨架周圍存在著大量溶劑(包括醇類、少量水和催化劑),超臨界干燥工藝是目前獲得氣凝膠的最 好方法。典型的超臨界干燥裝置,該裝置的關鍵部分是溫度的控制和壓力的控制。溫度控制通過電爐和控溫器來達到,氣體鋼瓶通過減壓法調節輸入干燥容器的壓力,根據干燥介質的特定臨界參數,調節超臨界干燥裝置中所需要控制的溫度和壓力。表1列出的是一些干燥介質的臨界參數。目前最常用干燥介質是甲醇、乙醇和二氧化碳三種,由于甲醇、乙醇易燃、易爆,故大規模制備時仍采用二氧化碳??刂萍夹g及注意點以采用二氧化碳作為干燥介質進行超臨界干燥為例,可說明應用超臨界干燥技術制備氣凝膠的要點。將醇凝膠置于超臨界干燥的高壓容器中,通過控溫器將其溫度降至4~6°C。打開二氧化碳鋼瓶的減壓閥,從高壓容器上部通入二氧化碳,隨著二氧化碳氣體不斷通入,二氧化碳達到液2汽兩相平衡,其中下層是液態二氧化碳,此時凝膠中的乙醇溶劑可逐步被液態二氧化碳完全所取代。然后以一定的速率升溫,液體二氧化碳開始逐漸膨脹,壓力首先達到臨界壓力,繼續升溫,通過釋放少量二氧化碳,保持壓力不變,最 終達到預先所選擇的臨界溫度,即達到臨界狀態。在臨界狀態下保持一定時間,使凝膠孔隙中液體全部轉化為臨界液體,然后在保持臨界溫度不變的情況下,通過排泄閥緩慢地釋放出干燥介質二氧化碳流體,直至達到常壓為止。在二氧化碳流體釋放過程中,體系點沿著臨界等溫線變化,臨界流體不會逆轉為液體,因而可在無液體表面張力的條件下將凝膠分散相驅除,當溫度降至室溫時,即制得氣凝膠。超臨界干燥操作過程中應注意以下幾點:(1)用干燥介質(液態二氧化碳)替換凝膠中乙醇溶劑的速度必須足夠緩慢,以保證凝膠中乙醇溶劑被液態二氧化碳完全取代,溶劑替換過程一般約需8~48h。(2)凝膠中的液體達到臨界狀態需要一個穩定過程,以使各部分都達到臨界條件,因此必須在臨界狀態下保持一定時間。(3)在保持臨界溫度不變的條件下緩慢地釋放出流體,使體系點沿著臨界等溫線變化,以防止臨界流體逆轉為液體。(4)在溶劑交換和超臨界干燥過程往往會有易燃、有毒溶劑的蒸氣釋放出來,因此要注意安全問題。
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