无机精细化工期末

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资源描述

一、精细化工产品定义1、定义:精细化工产品是指与之相对的合成工艺步骤多,反应复杂,产量小,多品种,具有特定功能的精细化学品。二、无机精细化合物特殊工艺技术超细化,纤维化,薄膜化,表面改性化,单晶,多孔,形状,高纯,非晶化,高密度化,高聚合化,非化学及量化,化合物的复合化等。三、无机精细化工前沿材料和研究重点1、前沿材料:超微细、超高纯碳酸钙,超微细偶氮二甲酰胺,超微细、超高纯氧化铝等2、研究重点:采用众多的,特殊的,精细化的工艺技术,或赋予新的功能,从而满足各种需求。四、纳米的换算1m=10-6μm=10-9nm五、四个效应1.小尺寸效应:粒子尺寸达到一定小的尺寸下,会引起材料宏观物理、化学性质的变化的现象。2.界面与表面效应:(1)表面效应:粒子尺寸达到一定小的尺寸下,会使得粒子比表面积增大,从而使离子表面活化的现象。(2)界面效应:粒子尺寸达到一定小的尺寸下,界面原子数增多,无序度增加,同时晶体的对称性变差,其部分能带被破坏的现象。3.量子尺寸效应:粒子尺寸达到一定小的尺寸下,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象。4.宏观量子隧道效应:粒子尺寸达到一定小的尺寸下,粒子具有贯穿势垒能力的现象六、比表面积比表面积=体积/表面积。球体:定义:比表面积是指单位质量物料所具有的总面积。七、富勒烯的用途1、可以用来制造高强度的复合材料;2、可用于未来的纳米集成电路中的连接线,制作电子开光、单分子晶体管和其他纳米量子器件,这些应用将使集成电路想更小的方向发展;3、可作催化剂的载体和燃料电池的电极材料以及双电荷层电容器;4、是储氢容量最大的材料;5、座椅制造纳米电子枪、新一代显示器和制造新材料的反应介质,在一定条件下可以做华为TiC、FeC、SiC和BC等纳米棒。八、凯文公式九、表面活性剂,反胶束模型定义:表面活性剂是一种能大大降低溶剂和表面张力,改变体系表面状态从而产生润湿和反润湿、乳化和破乳、分散和凝聚、起泡和消泡以及增溶等一系列作用的化学药品。反胶束:亲水基构成内核,疏水基构成外层十聚沉值定义:能引起某一溶胶发生明显骤沉所需外加电解质的最小浓度。十一表面改性后,材料有哪些表征手段测定界面接触角,悬浮体黏度,沉降性质,吸附性能,红外光谱和热差分析等几种表征手段。十二、溶胶凝胶的形成过程p53十三、金属醇盐的合成方法1、碱金属:利用碱金属碱土金属镧系元素的正电性强的特性,与醇直接反应。2、非金属:非金属氧化物和氢氧化物与醇反应生成酯和水。3、金属盐:Mg、Ba、Al及镧系金属中正电性相对较弱的金属。十四、刚性和弹性凝胶刚性凝胶:由无机粒子形成的凝胶。弹性凝胶:由有机粒子形成的凝胶。十五、微乳液、乳状液定义:微乳液是两种互不溶液体形成的热力学稳定的、各向同性的、外观透明或半透明的分散体系,微光上由表面活性剂界面膜所稳定的一种或两种液体的微滴所构成。乳状液指一种或几种液体以液珠的形式分散在另一种液体的体系。十六、生物矿化合成原理,生物矿化的四个阶段1、原理:由细胞分泌的自组装的有机物对无机物的形成起模板作用,使无机物具有一定的形状、尺寸、取向和结构。2、4个阶段(1)有机大分子预组织(2)界面分子识别(3)生长调制(4)细胞加工十七、粒径粒度概念:粒径:颗粒大小用其在空间范围所占据的线性尺寸表示。粒度:颗粒的平均大小。十八、颗粒频率分布,颗粒累积分布定义颗粒频率分布:以粒径为X轴颗粒分数为Y轴作图,表示频率分布,采用个数基准。颗粒累积分布:以粒径为X累计质量分数为Y轴作图,表示累积分布,采用质量基准。十九、液相法中的沉淀法制备微粉的基本原理利用各种在水中溶解物质,经反应生成不溶性的物质。将沉淀加热分解,得到所需最终化合物产品。二十、均相沉淀法制备微粉的基本原理并举例说明和优点基本原理:利用某一化学反应,使溶液中某一构晶离子在溶液中缓慢均匀地产生出来,从而使沉淀在整个溶液中缓慢均匀析出。举例:均相沉淀法制备氧化钇前躯体,使用尿素作均相沉淀剂,在一定的溶度下,加入支持阴离子。控制陈化时间。得到YOHCO3,然后分段加热得到氧化钇。优点:通过均相沉淀法制得的物质,粒度均一、纯度高,粒径细。二十一、湿法制成的悬浮液固体概念:由湿法制成的微粉悬浮固体含量通常不高,在百分十左右,其余主要为溶剂,通常是水。另外也还含有少量伴随沉淀生成的可溶盐类杂质。二十二、传统工艺滤布、滤网,烧结金属、陶瓷,这些装备与粒径的关系都只能分离颗粒尺寸大于约1的固体颗粒。二十三、电泳电渗概念:电泳:带电颗粒在直流电场中,向与其带电相反的电极运动,在阳极或阳极附近增溶、沉积,甚至形成滤饼。电渗:液体在直流电场作用下,透过固体多孔介质的微孔,想一个电极运动。二十四、晶桥、化学键形成机理化学键:物质在干燥中,由于水的蒸发而形成固气界面。且由于毛细管力使颗粒间靠近。水分子在两个微粉颗粒表面之间形成桥连的氢键。晶桥:粒径小的微粉颗粒,或其表面突出部分的曲率半径小而且为正值,就比平面固相的溶解度大而易溶解。溶解物质就在两颗粒接触的缝隙处沉淀,形成“颈”。二十五、软硬团聚概念:软团聚:由于微粉间的范德华力和库仑力所致。硬团聚:主要因为化学键和晶桥所致。二十六、用哪些技术方法可以消除硬团聚1、有机溶剂置换法:利用有机溶剂进行多次洗涤、置换出水,然后进行干燥。2、共沸蒸馏脱水法:把制成的微粉悬浮液或凝胶,用水洗尽无机杂质后,再加入到与水部分互溶或互不溶、而沸点比水高的有机溶剂中,再搅拌下共沸蒸馏,使水与有机溶剂以最低恒沸点的形式蒸馏除尽。3、超临界流体干燥法:由于超临界流体气液之间没有界面的存在,从而利用没有表面张力这一性质来消除凝胶干燥过程中因表面张力引起的毛细孔塌陷、凝胶网状结构破坏而产生的颗粒团聚。二十七、钴改性氧化铁的制备过程(P262)1、吸附法2、压热合成法3、配位法4、磁场处理法二十八、四氧化三铁包覆二氧化硅和氢氧化钴后的特点书p262二十九、表面包覆二氧化硅的四氧化三铁的制备工艺原理123反应1和3的产物作为反应2的反应物,反应2副产物乙醇作为反应3的反应物。三十、两步法合成三元催化剂(铜锌铝)的工艺过程,并评价这中工艺过程的特点工艺过程:去配制好的硝酸铝和硝酸锌缓和溶液至于分液漏斗中,在水浴中和搅拌,将其滴入碳酸钠溶液,经老化得催化剂载体。另取硝酸铜和硝酸锌混合液至于分液漏斗中,滴加到上述沉淀中,调节pH=7.2-7.5,搅拌老化2h,抽滤、洗涤、烘干得催化剂前体,将其在350下焙烧5h,值得负载型催化剂。特点:先制载体氧化铝和氧化锌,然后载体吸附氧化锌和氧化铜,最后氧化铜还原铜。评价:书P321三十一、尖晶石铁酸盐的分子式三十二、热空气氧化法制备纳米尖晶石铁酸盐的工艺过程将0.24mol/LdeMSO4(M=Mn、Co、Ni)1.0L及0.48mol/L的FeSO4溶液1.0L加入到3.0L的五颈瓶中,通入高纯N2鼓泡2h,以赶尽溶液中的O2和CO2。快速升温至85,加入一定量的1.44mol/LNaOH溶液。待温度恒定为85后,切换N2为空气(流速为mL/min,空气起搅拌和氧化双重作用)。氧化过程中一自动显示pH计跟踪检测溶液pH值。氧化产物经抽滤后,再次用醋酸缓冲液、蒸馏水及丙酮洗涤,在高纯N2吹扫下于50干燥得样品。三十三、无机膜特点1、化学稳定性好,耐酸碱,不怕有机溶剂;2、热稳定性好;3、抗菌性能优异;4、机械性能好;5、洁净无毒;6、抗积垢易再生。三十四、多孔玻璃膜,阳极氧化膜,负载型二氧化钛膜,环己酮的四个工艺过程1、多孔玻璃膜:将硼硅酸盐玻璃管拉成50的丝,经热处理分相————硼酸盐相和富硅相,其中硼酸盐相可由强酸提取除去,从而制得富硅中空玻璃丝膜。多孔玻璃膜的微孔结构为150-400nm;并可在含氟等离子体重蚀刻加以改善。2、阳极氧化膜:将高纯铝箔在室温下酸介质中进行阳极氧化处理,在用CHl-CuCl2浸蚀铝箔,除去未被氧化的金属铝,制得具有均匀孔径分布及直孔氧化铝膜。3、负载型二氧化钛膜:硼硅酸盐玻璃经高温分相及酸处理除去可溶相后,在用TiCl4气处理,然后浸入水中使TiCl4转化为二氧化钛,最后在高温烧结便可制得多孔玻璃负载的二氧化钛膜。4、环己酮:三十五、ZSM、AlPO4的例子,分子筛定义,多孔材料有哪些,常见人造多孔材料ZSM-5书p307AlPO4-5:Pr3NAl2O3晶体洗涤,过滤烘干Pr3NAlPO4-5AlPO4-5P2O540H2O分子筛的定义:沸石矿物有可逆的脱水性质,受热时失去结晶水,但沸石的骨架结构或晶体形变不变,故可形成许多大小不同的空腔。空腔间以直径相同的微孔相通,网状结构硅酸盐内部有分子大小直径的孔道。这些孔道可将比孔径小的分子吸附进空腔内,将比孔径大的分子排斥在外,从而起到筛分分子的作用,故称分子筛。多孔材料:天然和人造多孔材料。人造多孔材料:活性炭、多孔陶瓷、微孔玻璃、分子筛、活性氧化铝、硅胶、钛酸钾、氧化锆等。三十六、硫酸钡的制备工艺流程、图、原理、说明三十七、钛酸钡的制备工艺流程、图、原理、说明三十九、伽马氧化铁的制备工艺流程、图、原理、说明

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