化工或有机化学学的好的进。。。

化工或有机化学学的好的进。。。,第1张

E,E,Z-1,3,12-十九碳三烯-5,14-二醇

我觉得它应该没有中文俗名。我查了一下,“E,E,Z-1,3,12-Nonadecatriene-5,14-diol”在文献里都是直接给出系统命名,没有相应的俗名,即使这个名称和其他俗名并列。对中文名称“E,E,Z-1,3,12-十九碳三烯-5,14-二醇”和它的母体nonadecatriene/十九碳三烯也是如此。

中文的数据库,比如万方、维普里没有这种物质的信息,关于母体十九碳三烯的也几乎没有。英文数据库里关于它的信息也很少,但相对中文的多一些。我能找到有它的性质的记录的有PubChem、NIST、NextBio和ChemSpider。NIST的貌似搜索不到,NextBio的没什么实质内容。把另外两个的地址贴给你吧:

PubChem

>

第一章 总则一、装置说明

设计依据,技术来源,生产规模,原材料规格,辅助材料要求,产品规格及环

境条件。二、生产工艺流程说明

详细说明工艺生产流程的过程,主要工艺特点、反应原理及 *** 作工艺参数和 ***

作条件等。三、物料流程图与物料衡算表四、热量衡算结果及设备热负荷五、水、电、汽、气的技术规格等第二章 开发研究范围六、带控制点流程图

包括带控制点工艺流程图及控制方案,并对特殊管线的等级和公称直径提出要

求。七、设备名称表和设备结构简图:

1.设备名称表和台数;

2.非标准设备简图,控制性数据,设备的 *** 作温度及压力,建设性意见及材

料选择要求;

3.对关键及特殊设备提出详细的结构说明,设备结构条件图及防腐要求等。八、对工程设计的要求:

1.对土建的要求;

2.对主物料管道、特殊管道及阀门的材质、设计安装提出要求;

3.对工程设计的一些特殊要求。九、设备布置建议图(主要设备相对位置图)第三章 开发研究程序十、装置的 *** 作说明:

1.开停车过程说明;

2. *** 作原理及故障排除方法;

3.分析方法及说明。十一、装置三废的排放点、排放量、主要成分及处理方法(根据需要可对三废

处理单独提出基础设计),对工业卫生、生产安全的要求十二、仪表(包括过程控制计算机)说明

介绍流程中主要控制方案的原则,控制要求,控制点数据一览表,主要仪表选

型及特殊仪表技术条件说明。十三、消耗定额十四、有关的技术资料、物性数据等

应附:1.技术经济评价报告

2.有关合同附件(包括基础设计编制单位和接受单位双方协商的原则)

注1.凡大中型项目的基础设计,均应按基基础设计的要求进行编制,对于一

些工程问题比较简单,投资不大的项目,如精细化工、塑料加工项目,可根据具体

情况,作适当简化或不编制基础设计。因此在基础设计编制前,编制单位和接受单

位双方可通过协商签订合同,明确编制的深度与要求。

注2.有些开发研究的成果,如一时无工业化对象时,可参照本附件编制基础

设计,有关具体工程对象的内容可删去或作适当假定来处理。

注3.在基础设计由设计、研究双方合作编制或由设计单位编制时,研究单位

要提出工艺软件包。工艺软件包内容见附件五。

附件五:工艺软件包(略)第十五条 要在开发基础研究的基础上进行过程研究,应根据过程研究周期较长、花费人力物力较多的特点,按照概念设计要求安排不同内容、不同规模以及不同放大级数的试验;要以工业化为目的,认真做好过程研究的装置设计(中间试验等设计);要充分利用已有生产经验加速过程研究;要通过研究分析,尽量避免做全流程试验,并使试验装置小型化或模型化;属于新产品开发性质的过程研究,要拿出所开发的化学产品或设备、材料的样机、样品。

要在工程研究的指导下进行过程研究的工程放大试验,根据开发项目的技术特征采取不同方法。在使用数学模拟放大方法情况下,试验主要是验证数学模型,修正模型参数;在使用逐级经验放大的情况下,试验主要是寻求设备放大效应,得出放大判据。可以应用数学模拟放大及逐级经验放大相结合的方法实现工程放大;可在工程理论指导下合理安排试验,直接解决工程放大问题,亦可参照类似工艺过程及工业装置实现放大。几种放大方法可交叉运用。过程研究完成之后,要提出完整的研究报告,并做技术经济最终评价,根据可行结论做基础设计;如评价认为研究工作不够或开发不可行,要返回再进行过程研究或停止开发。第十六条 在开发研究工作中要十分重视电子计算机的应用。对工程研究除自行建立各类数学模型编制专用计算程序外,要充分利用各单位已有的各种通用程序,如常用算法程序、数据处理程序、物化性质计算程序、单元 *** 作程序、流程模拟程序以及化工数据库等。有条件的单位要结合本单位开发研究重点建立自己专用的数据库及程序库。在试验工作方面,除用计算机进行数据处理等工作外,有条件的单位要积极应用微处理机进行试验装置的计算机控制,逐步使某些装置实现无人自控 *** 作、参数自动变换、流程数据定时显示记录、自动完成能量与物料衡算等要求。

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乙酸苄酯 MSDS 参考

国标编号:

CAS: 140-11-4

中文名称: 乙酸苄酯

英文名称: benzyl acetate

别 名: 乙酸苯甲酯

分子式: C9H10O2

分子量: 15017400

熔 点: 51 °C(lit)

密 度: 1054 g/mL at 25 °C(lit)

蒸汽压: 0164mmHg at 25°C

溶解性: 不溶于水,溶于乙醇,乙醚,不溶于甘油。

稳定性:

外观与性状: 无色液体,有浓郁的茉莉花香气。

危险标记:

用 途: 纯品用于配制茉莉型等花香香精和皂用香精,普通品用作树脂的溶剂,也用于喷漆、油墨等。

第一部分:化学品名称

化学品中文名称: 乙酸苄酯

化学品英文名称: Benzyl acetate;Acetic acid benzyl ester

中文俗名或商品名:

Synonyms:

CAS No: 140-11-4

分子式: C9H10O2

分子量: 15017

第二部分:成分/组成信息

纯化学品 混合物

化学品名称:乙酸苄酯

有害物成分 含量 CAS No

第三部分:危险性概述

危险性类别:

侵入途径: 吸入 食入 经皮吸收

MSDS

(Material

Safety

Data

Sheet)即化学品安全说明书,亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性(如PH值,闪点,易燃度,反应活性等)以及对使用者的健康(如致癌,致畸等)可能产生的危害的一份文件。

获得MSDS的途径

一,厂家自己编制,通过查询化学/化工等相关公司的MSDS报告数据库获得MSDS报告

通常正规的化学/化工公司都会花费相当的精力来维持与该公司经营相关物料的MSDS数据库,原料的MSDS通常由供应商处获得,但是产品的MSDS一般由公司自己编制。当然不是每个公司都可以自行编制msds,DuPont,Rohm

and

Haas,BASF等公司都维护着一个很大的MSDS数据库。另外,大家会观察到一个现象,那就是对于同样一个产品,比如苯乙烯(Styrene,ST)会有好几个版本的MSDS,并且每个版本的都不一样,之所以会有这样的现象是因为ST是一种基础化工原料,不止是一家公司生产,而是有很多公司生产(比如BASF,Dow

Chemicals,Atofina等),自然每个公司生产的原料成份配比等其他数据都不尽然一致,所以出现了很多版本的MSDS。如果你遇到这样的状况,可以互相验证。一般情况,大公司的MSDS是比较可靠的。当然了在查阅MSDS的时候,万一发现常识性的错误,可以纠正下。

二,可以向专业的第三方机构申请MSDS编制。当然第三方机构的MSDS并不见得权威和正确

三,网络上也有比较专业的MSDS数据库

专业MSDS数据库的主要功能是集合各家企业发布的MSDS数据,把相关数据集合到一起,通过一个搜索程序,为查询msds的企业或个人提供服务。这些专业数据库有的需要付费服务。一般网络上免费的是不可靠或者不全面的,您可能无法通过海关或者船公司进出口

四,向您的供货商索取相关产品的MSDS

对于出售产品工厂来说,提供MSDS就像提供产品的使用说明书,某种程度上可以说是他们的义务。所以你也可以向供货商索要

感觉大部分化工毕业的都不知道自己学了什么

下面我推荐的这些软件都是我亲自用过的,有的用得深有的用得浅,但在化工领域,无论是研究还是找工作绝对是能派上用场的,学了绝不会浪费你的时间

目前读研下来,感觉是这样的:matlab,aspen一定要抽时间学一学,matlab可以用来做一些设备的模拟计算以及简单的cfd,aspen不用说了吧

c/c最好也学一学,数据库(sql)也是个不错的选择,c/c和fortran至少学一种,它们的作用是为matlab写新的模块以及可以调用的程序

尤其是将来搞化工软件开发的话这肯定是基础

既然有人提到了我就说一说

Fortran在化学化工计算领域的地位是绝对不可撼动的,因为它的作用本身就是“计算”,而C/C则开启了 *** 作系统、软件工程的大门

关于学哪一种,如果你是一名计算化学的博士,那fortran对你绝对是首选

对于普通的化工编程爱好者,我还是坚持推荐C

fortran的编程风格和现在流行的语言大相径庭,而C的风格则与它们相近

换句话说,如果你学会了C,那可以毫不费力地掌握Java,Python,R等市面上流行的语言,而Fortran在这方面对你的帮助就非常小了

更何况,C也可以用来做科学计算,我现在和一个化工数学的教授做模型研究用的就是C,跑一个100000次计算的128128的二维数组大概花40多分钟,已经是极限了

如果就为了提高那么一点所谓的速度去费力重新掌握和现在的编程风格完全不同的Fortran的话,我认为有些得不偿失

所以具体学哪一种请根据自己的情况对号入座

AutoCAD忘记提了,不过这是所有工科生都必须会的吧画PID以及化工设备图就靠它了

不过Solidwork似乎有慢慢变得更主流的趋势,边学ME的好像更多地开始学习这个了,大家也可以关注下

3DMAX以前用过,感觉也很好上手

不过学AutoCAD肯定是当今化工界的主流

经常做实验的需要处理数据的Origin也应该是必备的

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