南京工业大学化工学院研究生专业简介_南京工业大学研究生部

其他范文 时间:2020-02-27 11:59:12 收藏本文下载本文
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材料化学工程

c、吸附分离技术与吸附材料制备 带头人:姚虎卿、刘晓勤、马正飞

1)吸附分离过程应用的基础理论研究

2)多孔介质材料物理结构和表面化学性质的表征

3)功能吸附材料的制备与表征

4)吸附过程中气固、气液两相间的质量传递的影响规律和理论

5)用于难分离体系的新型吸附剂的研究

6)新型气体能源储存吸附材料及吸附过程的研究

7)面向大气污染治理的吸附过程及吸附剂的开发

8)多孔介质材料的分子模拟

9)特定吸附体系的吸附过程的模拟与优化

建设目标:研究吸附材料表面性质与气、液相间物质传递的规律,用现代分析手段研究多孔介质材料物理结构和表面化学性质的表征;研究气、液相中吸附分子在两相间的质量传递规律与理论;拓展吸附分离技术的应用范围与领域。针对难以分离体系,研究新型吸附剂及吸附过程特性;面向不同应用过程研究新型功能吸附材料,为气体能源储存、大气污染治理等提供技术支撑;开展多孔介质材料的分子模拟,揭示吸附规律;进行特定吸附体系的吸附过程的模拟与优化,推动吸附过程的工业应用。在现有工作基础上,面向模拟移动床及手性化合物分离等方向拓展。开发出具有自主知识产权、技术性能国内外领先的吸附剂并产业化;培养博士、硕士研究生发表高水平论文;取得吸附分离技术工业应用成果。

材料化学工程

a、无机膜科学技术 带头人:徐南平、范益群、林晓、张利雄、金万勤

1)多孔支撑体与陶瓷膜制备技术研究

2)面向应用过程的膜材料与装置设计

3)行业成套装备与集成应用技术

4)陶瓷膜的质检方法及质量控制指标

5)纳滤膜工程化关键技术研究

6)分子筛膜制备及渗透汽化技术研究

7)混合导体透氧膜材料的开发及甲烷部分氧化制合成气膜反应的研究

8)面向过程的聚电解质自组装超薄膜材料设计研究

9)膜反应器技术研究

10)分子筛及复合材料研究

建设目标:开发出新型材料的陶瓷膜支撑体及膜,并将其应用于膜分离;开发出一系列的新膜材料,形成自主知识产权;膜制备新技术的开发,降低生产成本,提高国际竞争力;形成中成药生产新工艺、环保废水处理成套装备等;开发出世界领先水平的与燃料乙醇生产相匹配的无机渗透汽化透醇膜、透水膜及相应的支撑材料,并形成透水膜批量生产能力和渗透汽化透水中试装置;研制陶瓷膜专用检测设备;开发出纳米混合导体透氧膜新材料及制备技术路线,合成出用于氧渗透的混合导体氧化物纳米粉体及透氧膜,并对其进行氧渗透性能和在反应还原气氛下热化学及机械性能的研究;建立膜分离与催化反应集成的技术,争取建立示范装置;建立聚电解质自组装多层薄膜的设计理论与技术,为自组装多层薄膜的设计和应用奠定基础;利用组合化学技术开发沸石分子筛新合成方法,降低分子筛成本;采用模板法制备炭分子筛材料,制备高效气体分离炭分子筛膜。

保持国内领先、国际有影响力的无机膜学术与工程研究中心的地位;发展陶瓷膜产业,实现亿元以上的产值,保持和提高我国无机膜产品的国际市场竞争力;保持承接国家、省部级重点项目的能力;成为我国膜行业重要的高级人才培养基地。

材料化学工程

b、分子与界面化学工程 带头人:陆小华、王延儒、杨晓宁、张雅明

1)超临界离子水溶液和纳米材料的分子模拟

2)超临界二氧化碳萃取的理论、模拟和实验研究

3)电解质溶液相平衡及过程模拟

4)钛基晶须及纳米结构材料的合成、表征及模拟

5)氧化钛晶须光催化技术及其集成6)钛基晶须增强复合材料的制备及其应用

7)复杂流体在多孔及表面结构中热力学平衡及传递性质研究

8)高压超临界条件下相平衡研究

建设目标:以超细低维材料的规模化制备和应用以及复杂系统化工过程的优化为目标,以超临界流体、电解质溶液和固液界面为对象,以分子模拟、过程模拟和微观结构的实验表征为方法,探索和建立分子状态等亚微状态的特征和宏观描述方法,在溶液相平衡和分子模拟、含钛晶须的合成和在复合材料及光催化中的应用等方面有所建树。根据统计力学理论,借助现代分子模拟技术及先进计算手段,从分子水平研究分子结构,相互作用对流体平衡传递性质,微观结构的行为的影响。建立微观状态及宏观行为的关系。借助于先进试验设备,开发新的试验方法及手段,为理论研究及实验应用提供必要的实验数据。

材料化学工程

d、纳米材料的制备及应用 带头人:徐南平、陈洪龄、范益群

1)纳米粉体材料的制备技术研究

2)粉体颗粒的表面改性研究

3)纳米复合材料的制备和性能研究

4)纳米催化剂的制备和工业应用技术研究

5)气相燃烧法纳米材料合成研究

建设目标:完善水热过程纳米粉体材料制备和理论研究。对不同品种的纳米粉体研究颗粒形貌、大小、分布、表面改性精确控制的方法和技术;通过水热法制备多品种高质量纳米粉体。进行粉体制备的工程放大技术研究。利用颗粒形貌、大小、分布、表面性质得到精确控制的纳米微粉,开发纳米催化剂和功能性纳米复合材料,以进口同类复合材料的性能为研究目标,实现国产化;建立气相燃烧合成纳米材料的方法,研究纳米催化剂的制备,为膜分离-催化反应器提供需要的超细催化剂。

材料化学工程

e、结晶分离技术 带头人:黄培

1)新型结晶分离技术的研究与应用

2)先进的大分子材料的研究

建设目标:研究新型结晶技术和先进的大分子材料,将基础研究与应用技术开发相结合,作为新的研究方向,在3~5年内完成这两个方面的实验基础设施建设,建立3~5人的学术梯队,力求在国内该领域站稳脚跟。尤其是要结合本学科的工程的特别,推进新材料和新型结晶技术的产业化。

生态工业工程

a、绿色化学工艺 带头人:乔旭

1)以原子经济反应为基础的绿色化学研究

2)环境友好工业催化剂研制、筛选和应用研究

3)工业废弃物的资源化利用

4)可再生生物质资源的研究与利用

5)反应与分离耦合过程理论和应用研究

6)典型中间体和精细化学品的绿色工艺研究

建设目标:本学科方向以化工产品的绿色生产工艺为研究对象,通过采用环境友好催化剂、采用新型化学工程技术对工程进行强化和优化,开发具有工业应用价值的新的工艺技术。以应用基础和工艺开发为依托,不断开发具有自身知识产权的专利技术,创建以绿色化工为特色的生态工业工程中心和一定规模的高科技公司,从而达到高新技术开发和成果转化与产业化的良性循环。

在绿色催化技术方面开发高效、清洁、无污染催化剂,使催化剂本身造成的和因为催化剂性能造成的资源浪费和环境破坏问题得以解决;以原子经济反应为基础,成功设计新的原料路线和工艺路线,采用新的反应加工途径,使用安全廉价的溶剂,生产功能性强和对环境无害的绿色化学品,实现可再生生物质能源的利用;利用新型化学工程技术,对工艺过程进行强化和优化,在各类多相反应与分离的耦合、不同工况条件反应与分离的耦合等研究上形成特色。

重点研究课题包括:①氯资源的原子级循环利用,采用氧化反应技术,将有机氯化反应的副产氯化氢氧化成分子氯;②采用绿色氧化剂过氧化氢,在温和的反应条件下,进行苯酚、芳烃的羟基化和氧化工艺的研究;③典型氯化、氧化等气液和气液固多相反应过程的强化与优化研究,探讨提高转化率和收率的途径;④各类反应与分离的耦合、不同工况条件反应与分离的耦合过程的理论与应用研究;⑤典型精细化学品绿色工艺和产品提纯动态模拟熔融结晶技术的理论与应用研究;⑥上述各类反应的工业催化剂研制、筛选和应用研究。

生态工业工程

b、超声化学工程 带头人:吕效平、谷和平

1)研究有机农药中间体及有关新产品,开发工业化过程

2)超声强化化工单元操作的研究

3)超声应用化学反应过程的研究与工业化开发

建设目标:研究超声化学反应和生物反应过程;研究超声原油动态破乳、污油破乳脱水、超声乳化微乳化汽油、柴油与重油等应用技术;面向环境保护过程进行难降解有机废水、生物剩余污泥的超声处理新方法研究;进行新型超声化学反应器及设备等方面的研究与开发。

生态工业工程

c、资源与能源化学工程 带头人:云志、史美仁

1)分离过程的基础研究

2)天然资源的深度开发

建设目标:在与分离过程有关的基础研究方面,力图建立新的热力学模型以及神经网络模型,用于分离过程的计算和控制以及物性数据的预测和关联;将现代化学工程的手段,用于资源的深度开发利用,尤其是可再用资源的利用,主要是利用多种分离技术,来提高天然资源的附加值。推广双液萃取提取高质量油脂和无毒饼粕项目,从饼粕中提取食用蛋白和其他营养物质。主要包括:一些精细化学品的提取,一些含毒油籽的转化利用等;石油中若干成分的分离;超临界流体分离技术应用于一些医药及保健品原料的提取精制;应用超临界流体进行新材料的开发。

生态工业工程

d、环境友好绿色精细化学品合成 带头人:陈洪龄、陈苏、朱旭容、谢晖

1)精细与专用化学品的开发研究。

2)以天然可再生资源为原料,利用绿色工艺和绿色技术生产高附加值产品。

建设目标:选择影响大幅价值高的精细化学品进行新工艺技术开发研究,特别是催化加氢新工艺的开发,结合纳米催化剂的制备技术,提高生产效率,降低催化剂的成本。利用现代科学技术的最新手段研究主要组分的结构化学及合成机理、开发高效深加工利用的途径、形成有自身特色的产品系列。合成功能性材料如系列水基树脂及乳液、功能性环氧树脂、系列绿色表面活性剂;合成农用及家用生物活性物如系列农药增效剂、系列除草活性物、系列杀虫活性物、系列驱避及引诱活性物、系列杀菌活性物、甜味剂紫苏糖;合成药理活性物质如龙脑、维生素、广谱抗菌药和抗肿瘤药的中间体等。

生态工业工程

e、化工过程强化 带头人:管国锋

1)新的萃取体系、萃取分离理论及萃取新工艺的研究。

2)以反应分离过程耦合、组合分离及新技术应用强化生产过程的研究。

建设目标:针对环境工程和生物医药工程的需要,系统地研究酚类、有机羧酸和其它官能团有机物稀溶液的分离工艺及机理;以分子热力学、统计热力学和溶液理论为基础,利用分子模拟和分子设计的先进手段,深入研究复杂萃取体系的相平衡和动力学,改进数学模型,提高预测功能,促进萃取过程的开发和优化;深入研究萃取过程和设备优化设计中的一些技术难点,并在非平衡级模型、计算机辅助过程设计以及人工智能的研究和应用方面取得进展;研究反应和分离的耦合、组合分离过程以及其他新技术的应用,促进各种分离技术的耦合,如反应萃取、电泳萃取、吸收精馏等。

工业催化 带头人:王军、陈长林、曾崇余

1)石油炼制与化工环保催化剂研究

2)选择催化氧化固体催化剂研究

3)新催化剂的设计和制备

4)新催化反应的探索

5)催化反应工程,侧重于反应分离耦合技术的研究

6)有机中间体合成催化技术

建设目标:

面向提高汽油、柴油、润滑油质量以及有效利用基本石油化工原料的新环保催化过程,研究探索烷烃异构化、柴油降凝、加氢精制、润滑油脱蜡、加氢裂化、芳烃烷基化、甲苯歧化、二甲苯异构化等反应过程中新型环保催化剂中的基础问题,在一至两个过程中开发有工业应用价值的具有自主知识产权的催化剂。选用环境友好的氧化剂双氧水,在环境友好的水介质中研究在温和的反应条件下具有高活性和选择性的芳烃选择氧化催化剂。应用材料制备新技术制备具有特定结构的复合氧化物固体超强酸及固体碱新催化材料,负载型纳米多孔超强酸及过渡金属磷化物催化剂的制备与放大,用于催化加氢的金属纳米材料制备与放大,固体超强酸催化的烷烃异构化反应,精细有机化学品的选择加氢与选择氧化的绿色催化剂和催化过程。完成邻苯基苯酚合成技术和第一代和第二代催化剂的研究开发,进行中试和工业化生产,并开发邻苯基苯酚的下游产品1至2个。完成由CO2合成二甲醚催化剂的基础及放大研究及中间试验工作。

研究机构

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