化学反应工程-化学反应工程:从原理到工业应用
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更新日期: 2025-05-20

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《化学反应工程》课程是化学工程的核心课程,旨在系统阐述化学反应在工业反应器中实现规模化应用的基本原理与方法。课程内容涵盖从反应动力学基础、各类反应器(如釜式、管式、固定床、流化床)的设计与分析,到非理想流动、气液反应、气固催化及流固非催化等复杂过程。通过本课程学习,学生将掌握反应过程的数学建模、工程放大与优化技能,为从事化工过程研发与设计奠定坚实基础。

视频课程目录:
1. 绪论
2. 反应动力学及反应器设计基础
3. 气-固相催化反应动力学
4. 釜式及均相管式反应器
5. 反应器中的混合对反应的影响
6. 气液反应工程
7. 流固相非催化反应
8. 工程案例
9. 化学反应之美
10. 实验




├─{01}--绪论
│ #1.2.1#--图文.pdf
│ #1.2.2#--图文.pdf
│ #1.2.3#--图文.pdf
│ #1.3.1#--图文.pdf
│ #1.3.2#--图文.pdf
│ #1.3.3#--图文.pdf
│ #1.4#--图文.pdf
│ (1.2.1)--0学科历史.ppt
│ (1.2.2)--门捷列夫.pdf
│ (1.3.1)--0反应工程方法论.ppt
│ (1.3.2)--拉瓦锡.pdf
│ (1.3.3)--合成氨.swf
│ (1.3.4)--0-总图图册.pdf
│ (1.5)--_化学反应工程学习指导_1602381292_Password_.pdf
│ [1.1]--《化学反应工程》说课最终稿——陈喜蓉.mp4
│ [1.2.1]--0.1-反应工程学科历史.mp4
│ [1.2.2]--合成氨.mp4
│ [1.3.1]--0.2-化工过程数学模拟方法.mp4
│ [1.3.2]--0.绪论.mp4
│ [1.4]--0.3-化工过程工程放大与优化.mp4

├─{02}--反应动力学及反应器设计基础
│ #2.1#--图文.pdf
│ #2.2.1#--图文.pdf
│ #2.2.2#--图文.pdf
│ #2.3.1#--图文.pdf
│ #2.3.2#--图文.pdf
│ #2.3.3#--图文.pdf
│ #2.4#--图文.pdf
│ #2.5.1#--图文.pdf
│ #2.5.2#--图文.pdf
│ #2.6.1#--图文.pdf
│ #2.6.2#--图文.pdf
│ #2.6.3#--图文.pdf
│ #2.9#--图文.pdf
│ (2.1)--1.0工业反应的分类.pdf
│ (2.10.1)--1.8温度对多重反应收率及选择率的影响.pdf
│ (2.10.2)--多种复杂化学反应动力学统一的数值模拟_钟巍.pdf
│ (2.2)--1.1工业反应器的分类ppt.pdf
│ (2.3)--1.2化学计量学.pdf
│ (2.4)--1.3化学平衡常数.pdf
│ (2.5)--1.3多重反应的收率及选择率.ppt
│ (2.6.1)--1.4化学反应速率及动力学方程ppt(2).ppt
│ (2.6.2)--己二酸二甲酯加氢反应热力学分析及动力学研究_杨幸川.pdf
│ (2.6.3)--钴钼成型催化剂上水煤气变换反应宏观动力学_沈尹.pdf
│ (2.6.4)--习题3-答案.doc
│ (2.7)--1.5化学反应速率方程.pdf
│ (2.8)--1.7单一反应速率方程的解析.pdf
│ (2.9.1)--1.6温度对单一反应速率的影响.pdf
│ (2.9.2)--基于Arrhenius定理的化学动力学数值计算法_钟巍.pdf
│ (2.9.3)--基于Arrhenius定理的化学动力学数值计算法_钟巍.pdf
│ [2.1.1]--1.0-工业反应的分类.mp4
│ [2.1.2]--合成氨.mp4
│ [2.10]--1.8温度对多重反应收率及选择率的影响.mp4
│ [2.2.1]--1.1工业反应器的分类.mp4
│ [2.2.2]--1.1.1_cxr-20190914084800_2019091.mp4
│ [2.3.1]--1.2化学计量学.mp4
│ [2.3.2]--1.2化学计量学.mp4
│ [2.4]--1.3-化学平衡常数.mp4
│ [2.5.1]--1.4多重反应的收率和选择率.mp4
│ [2.5.2]--1.4多重2.mp4
│ [2.5.3]--微课1-化学膨胀因子、多重反应的转化率、选择率和收率.mp4
│ [2.6.1]--1.4化学反应动力学.mp4
│ [2.6.2]--1.3速率方程和动力学方程.mp4
│ [2.6.3]--微课2化学反应速率.mp4
│ [2.7]--1.5-化学反应速率方程.mp4
│ [2.8]--1.7-单一反应速率方程的解析.mp4
│ [2.9]--1.6温度对单一反应速率的影响.mp4

├─{03}--气-固相催化反应动力学
│ #3.1.1#--图文.pdf
│ #3.1.2#--图文.pdf
│ #3.1.3#--图文.pdf
│ #3.3#--图文.pdf
│ #3.4.1#--图文.pdf
│ #3.4.2#--图文.pdf
│ #3.5.1#--图文.pdf
│ #3.5.2#--图文.pdf
│ #3.5.3#--图文.pdf
│ #3.6.1#--图文.pdf
│ #3.6.2#--图文.pdf
│ #3.7.1#--图文.pdf
│ #3.7.2#--图文.pdf
│ #3.7.3#--图文.pdf
│ (3.1)--2.1催化剂固体催化剂.ppt
│ (3.2.1)--2.2吸附等温方程.pdf
│ (3.2.2)--哈伯.pdf
│ (3.3.1)--2.2化学吸附和气固相催化反应本征动力学模型.ppt
│ (3.3.2)--基于钯炭催化剂的苯酚加氢反应及其本征动力学_王鹏(2).pdf
│ (3.4.1)--2.3气固相催化反应宏观动力学.ppt
│ (3.4.2)--ZnSO_4_FeSO_4溶液体_省略_切强化针铁矿法除铁宏观动.pdf
│ (3.4.3)--合成氨工业发展史(3组报告).MP4
│ (3.5)--2.4内扩散有效因子.ppt
│ (3.6.1)--2.5气-固相间热、质传递过程对总体速率的影响.ppt
│ (3.6.2)--钴钼成型催化剂上水煤气变换反应宏观动力学_沈尹.pdf
│ (3.7.1)--2.6固体催化剂的工程设计.ppt
│ (3.7.2)--单组元推力器固定床催化分解反应工程基础_侯宝林.pdf
│ [3.1.1]--2.1催化和固体催化剂.mp4
│ [3.1.2]--2.1催化.mp4
│ [3.1.3]--微课-催化剂.mp4
│ [3.2]--2.2吸附等温方程.mp4
│ [3.3.1]--2.3均匀表面气固相催化反应本征动力学.mp4
│ [3.3.2]--2.2化学吸附和催化反应本征动力学.mp4
│ [3.4.1]--2.4气固相催化反应宏观动力学.mp4
│ [3.4.2]--2.3.1_气固相催化反应宏观动力学.mp4
│ [3.5.1]--2.5内扩散对气固相催化反应过程的影响.mp4
│ [3.5.2]--2.4.2_cxr-20190914084218_2019091.mp4
│ [3.6.1]--2.6外扩散对气固相催化反应过程的影响.mp4
│ [3.6.2]--2.5气固相间热质传递对总体速率的.mp4
│ [3.7.1]--2.7-固体催化剂的工程设计.mp4
│ [3.7.2]--2.6_固体催化剂的工程设计.mp4
│ [3.7.3]--人工固氮合成氨.mp4
│ [3.8.1]--汽车尾气净化(1).mp4
│ [3.8.2]--催化剂再生技术.mp4

├─{04}--釜式及均相管式反应器
│ #4.1.1#--图文.pdf
│ #4.1.2#--图文.pdf
│ #4.1.3#--图文.pdf
│ #4.3.1#--图文.pdf
│ #4.3.2#--图文.pdf
│ #4.4#--图文.pdf
│ #4.5.1#--图文.pdf
│ #4.5.2#--图文.pdf
│ #4.5.3#--图文.pdf
│ #4.6.1#--图文.pdf
│ #4.6.2#--图文.pdf
│ (4.1.1)--3.1间歇釜式反应器.ppt
│ (4.1.2)--带搅拌富士反应器.swf
│ (4.3)--3.2连续流动管式反应器ppt(2).ppt
│ (4.4)--3.3连续流动釜式反应器.ppt
│ (4.5)--3.4全混流反应热稳定性.ppt
│ (4.6.1)--3.5多重反应的选择率.ppt
│ (4.6.2)--植物焦炭氧化中的平行反应及其动力学解析_陶骏骏.pdf
│ [4.1.1]--3.1.1间歇完全混合(釜式)反应器设计方程.mp4
│ [4.1.2]--3.1_间歇釜式反应器.mp4
│ [4.2]--3.1.2间歇釜式反应器的工程放大和优化.mp4
│ [4.3.1]--3.2连续流动均相管式反应器平推流.mp4
│ [4.3.2]--3.2_连续流动管式反应器.mp4
│ [4.3.3]--微课-反应器数学模型(间歇和平推流).mp4
│ [4.4.1]--3.3连续流动釜式反应器.mp4
│ [4.4.2]--3.3.1全混流反应器.mp4
│ [4.5.1]--3.4全混流反应器热稳定性.mp4
│ [4.5.2]--3.3.2全混流反应的热稳定性.mp4
│ [4.5.3]--3.3.2全混流反应器热稳定性分析.mp4
│ [4.6.1]--3.6理想反应器体积的比较及选型.mp4
│ [4.6.2]--3.5_cxr-20190914092756_201909140.mp4
│ [4.7]--3.8理想反应器中多重反应的选择率.mp4
│ [4.8]--3.7理想反应器平行反应的选择率.mp4
│ [4.9.1]--3.5-多级全混流反应器.mp4
│ [4.9.2]--4.1非理想流动模型多釜串联.mp4
│ [4.9.3]--4.2非理想流动模型轴向混合模型.mp4

├─{05}--反应器中的混合对反应的影响
│ #5.1#--图文.pdf
│ #5.2.1#--图文.pdf
│ #5.2.2#--图文.pdf
│ #5.2.3#--图文.pdf
│ #5.3#--图文.pdf
│ #5.4#--图文.pdf
│ #5.5#--图文.pdf
│ #5.6.1#--图文.pdf
│ #5.6.2#--图文.pdf
│ (5.1)--4.1连续反应器中物料混合状态分析.ppt
│ (5.2)--4..2.1停留时间分布的数学描述.ppt
│ (5.3)--停留时间分布实验测定.ppt
│ (5.4)--停留时间分布的数字特征.ppt
│ (5.5.1)--理想模型停留时间分布.ppt
│ (5.5.2)--第四章停留时间分布与反应器.doc
│ (5.5.3)--第四章停留时间分布与反应器.doc
│ (5.6)--非理想反应器模型ppt(1).ppt
│ [5.1.1]--4.0-连续反应器中物料的混合状态.mp4
│ [5.1.2]--4.1_cxr-20190914095358_201909140.mp4
│ [5.2.1]--4.1-停留时间分布的数学描述.mp4
│ [5.2.2]--4.2.1_数学描述.mp4
│ [5.2.3]--4.1停留时间分布数学描述.mp4
│ [5.3.1]--4.2停留时间分布的实验测定.mp4
│ [5.3.2]--4.2.3_cxr-20190914101414_2019091.mp4
│ [5.3.3]--12_5停留时间分布的测定方法.mp4
│ [5.4.1]--4.3停留时间分布的数字特征.mp4
│ [5.4.2]--4.2.2数字特征.mp4
│ [5.4.3]--4.2.3停留时间分布的数字特征.mp4
│ [5.5.1]--4.4理想模型停留时间分布.mp4
│ [5.5.2]--4.2.4_cxr-20190914101944_2019091.mp4
│ [5.5.3]--4.2.4理想模型的停留时间分布.mp4
│ [5.6]--4.5非理想反应模型.mp4

├─{06}--气液反应工程
│ #6.1.1#--图文.pdf
│ #6.1.2#--图文.pdf
│ #6.2#--图文.pdf
│ #6.3#--图文.pdf
│ #6.5#--图文.pdf
│ (6.1)--6.2.1气-液反应方程.ppt
│ (6.2)--6.2.2气-液反应方程.ppt
│ (6.3)--6.3气-液反应动力学特征.ppt
│ (6.4)--6.4气液反应器概述.ppt
│ (6.5)--8.2流化床反应器.pdf
│ (6.6)--8.1固定床反应器.pdf
│ [6.1.1]--6.2气-液反应历程.mp4
│ [6.1.2]--6.2.1_cxr-20191010144539_2019101.mp4
│ [6.1.3]--6.2气液反应历程.mp4
│ [6.2.1]--6.3气-液反应动力学特征.mp4
│ [6.2.2]--6.2.2_cxr-20191010145325_2019101.mp4
│ [6.3.1]--6.3气-液反应动力学特征.mp4
│ [6.3.2]--6.3_cxr-20191010150227_201910101.mp4
│ [6.3.3]--6.3气液反应动力学特征.mp4
│ [6.4.1]--6.4气液反应器.mp4
│ [6.4.2]--石油分馏---百度一下录制视频.mp4
│ [6.4.3]--6.4气液反应器的分类.mp4
│ [6.5]--8.2流化床反应器.mp4
│ [6.6]--8.1固定床反应器.mp4
│ [6.7]--6.6填料塔填料.mp4

├─{07}--流固相非催化反应
│ #7.1#--图文.pdf
│ #7.3#--图文.pdf
│ (7.1)--7.1流–固相非催化反应的分类及特点.ppt
│ (7.2)--7.2流–固相非催化反应模型.ppt
│ (7.3)--7.3粒径不变时缩芯模型的总体速率.ppt
│ (7.4)--7.4颗粒缩小时缩芯模型的总体速率.ppt
│ (7.5)--4.5非理想反应器模型.ppt
│ [7.1.1]--7.1流固相非催化反应.mp4
│ [7.1.2]--催化还原.mp4
│ [7.2.1]--7.2-流固相非催化反应模型.mp4
│ [7.2.2]--煤的气化.mp4
│ [7.3.1]--7.3-颗粒不变时缩芯模型的总体速率.mp4
│ [7.3.2]--工业制硝酸发展史.mp4
│ [7.4.1]--7.4-颗粒缩小时缩芯模型的总体速率.mp4
│ [7.4.2]--纳克萨玛斯组-从路布兰到红三角——纯碱工业及其发展历程-录屏-剪.mp4

├─{08}--工程案例
│ [8.1]--合成氨.mp4
│ [8.2.1]--脱硫脱硝.mp4
│ [8.2.2]--脱硫脱硝.mp4
│ [8.3]--电厂脱硫脱硝.mp4
│ [8.4]--萤石的故事.mp4

├─{09}--化学反应之美
│ [9.1]--化学反应之美.mp4
│ [9.2]--最美味的化学反应(1).mp4
│ [9.3]--生活中的化学.mp4
│ [9.4]--移动床吸附器.mp4
│ [9.5]--8-1案例1.mp4
│ [9.6]--8-1案例1.mp4

└─{10}--实验
(10.1.1)--多釜串联返混性能测定实验教案.doc
(10.1.2)--管式反应器流动特性的测定实验教案.doc
(10.2)--管式反应器流动特性的测定实验教案.doc
(10.3)--连续流动反应器中返混的测定操作手册.pdf
(10.4)--填料塔液相轴向混合实验仿真操作手册.pdf
[10.5]--填料塔轴向混合实验虚拟仿真操作.mp4
[10.6]--反应工程.mp4


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