化工学报

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Journal of Chemical Industry and Engineering(China)

杂志简介:《化工学报》杂志经新闻出版总署批准,自1923年创刊,国内刊号为11-1946/TQ,是一本综合性较强的科技期刊。该刊是一份月刊,致力于发表科技领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目:(1)热力学(2)流体力学与传递现象(3)催化、动力学与反应器(4)分离工程;(5)过程系统工程(6)表面与界面工程(7)生物化学工程...

主管单位:中国科协
主办单位:中国化工学会;化学工业出版社
国际刊号:0438-1157
国内刊号:11-1946/TQ
全年订价:¥ 2200.00
创刊时间:1923
所属类别:科技类
发行周期:月刊
发行地区:北京
出版语言:中文
预计审稿时间:1-3个月
综合影响因子:1.19
复合影响因子:1.26
总发文量:7190
总被引量:57086
H指数:48
引用半衰期:4.2186
立即指数:0.0644
期刊他引率:0.8338
平均引文率:15.0998
  • 面向海洋工程的超重力过程强化技术及应用

    作者:张亮亮; 付纪文; 罗勇; 孙宝昌; 邹海魁; 初广文; 陈建峰 刊期:2020年第01期

    以旋转填料床(rotating packed bed,RPB)为核心装备的超重力技术是典型的化工过程强化技术之一,由于具有体积小、传质及分离效率高的优点,已被成功应用于海洋平台的化工过程中。介绍了超重力技术的核心装备结构及原理,回顾了针对超重力技术的各项基础实验研究、数学模型化和CFD模拟方面的工作,这些工作为超重力技术的工业应用提供了很好的理论支...

  • 功能化离子液体在二氧化碳吸收分离中的应用

    作者:崔国凯; 吕书贞; 王键吉 刊期:2020年第01期

    吸收及分离二氧化碳是降低碳排放和应对全球气候变化的主要策略之一,这就必然要求全球科技工作者注重开发具有选择性高效吸收分离二氧化碳的新材料和新路线。作为近20多年来发展的一类代表性的新材料,离子液体(尤其是功能化离子液体)具有独特的物理化学性质,例如几乎没有蒸气压、液态温度范围大、热稳定性和化学稳定性好、电化学窗口宽、不可燃...

  • 离子液体汽化焓的测量方法

    作者:宋思婕; 姚加; 李浩然 刊期:2020年第01期

    离子液体具有蒸气压低、不易挥发、导电能力强、化学性质稳定、可循环利用等特点,具有以下作用:能够替代有机溶剂作为绿色环保的新型溶剂;可以作为催化剂催化化学反应;可以作为电解质溶液参与电化学反应,制作新型电池;可以作为吸附气体的吸附剂等。过去人们认为离子液体不挥发,也不能测量它们的汽化焓,回顾了近年来离子液体的相关研究成果,发现...

  • 纳微界面增强CO2吸收及机理分析

    作者:陆小华; 陈义峰; 董依慧; 吉晓燕; 谢文龙; 吴楠桦; 安蓉; 戴中洋; 李峥 刊期:2020年第01期

    CO2捕集与分离是解决当前全球温室效应和发展可再生能源的关键步骤,传统CO2分离及过程强化方法存在速率与效率的博弈。纳微界面强化广泛用于多相传递的化工过程,其对CO2传递过程的影响也比较显著。本综述从纳微界面处CO2传递模型的建立及阻力调控、纳微界面处CO2平衡态化学位的获取(推动力调控)以及界面强化机制的分子模拟分析等三个方面进行阐...

  • 聚合物阵列微针及其在透皮给药系统的应用

    作者:蒲兴群; 巨晓洁; 谢锐; 汪伟; 刘壮; 褚良银 刊期:2020年第01期

    阵列微针作为一种新型透皮给药方式,能够避免皮肤角质层的屏障作用,实现亲水性药物和生物大分子药物的高效透皮吸收,具有无痛、微创、高效等优点。聚合物阵列微针的制备材料和制备方法多种多样,其不仅具有其他阵列微针的优点,还具有生物相容性好、安全性高、载药量精确可控及制备成本低廉等优势,是目前研究最为广泛且最具应用前景的一类阵列微针...

  • 石墨烯基CO2分离膜通道微环境调控研究进展

    作者:张鹏; 陈赞; 吴洪; 张润楠; 杨磊鑫; 游昕达; 安珂; 姜忠义 刊期:2020年第01期

    石墨烯作为一种具有单原子层厚度的二维纳米片,凭借石墨烯基独特的物理性质,已成为高性能碳捕集膜的构筑单元。石墨烯基纳米片超薄的厚度有助于制备超薄膜以提升分离膜的通量,此外可调的物理化学性质赋予石墨烯二维通道内多样的微环境。以CO2分离膜内多重传质机理为出发点,重点介绍近年来石墨烯基CO2分离膜二维通道物理化学微环境精密调控的策略...

  • 生物矿化及仿生矿化中的信息传递和转化

    作者:潘海华; 唐睿康 刊期:2020年第01期

    牙齿、骨骼、贝壳等生物矿物具有多级有序的结构和优异的力学性能,是生物矿化过程调控下的矿化结晶产物。生物矿化中的矿物与生物有机基质之间的界面分子识别和结晶调控策略为深入理解化学工程中的“信息传递和转化”范式提供了良好的学习素材。以生物矿化典型无机矿物磷酸钙和碳酸钙体系为例,从生物矿物-溶液界面结构、生物分子与矿物晶面的分...

  • 离子液体的溶液热力学模型研究进展

    作者:李春喜 刊期:2020年第01期

    离子液体是近年来发展起来的一种绿色介质,在化工反应和分离过程中具有广泛的应用前景。离子液体的溶液热力学性质和相平衡数据是其相关工艺过程设计的基础。本文从如下几个方面综述了离子液体溶液热力学模型的研究进展,即溶液热力学研究方法、溶液热力学模型的构建、离子液体的结构和分子间作用力、离子液体的溶液热力学模型及其在相平衡计算中...

  • 离子液体气体干燥技术的研究进展

    作者:桂成敏; 朱瑞松; 张傑; 雷志刚 刊期:2020年第01期

    离子液体(ionic liquids,ILs)被视为化工中传统溶剂的优良替代物,使用它们作为溶剂吸收可凝性气体时,具有溶剂损失少、无腐蚀和稳定性强等优点。一些ILs具有很强的吸水性,所以在气体干燥领域ILs受到了广泛关注。本文介绍了用于预测气体在ILs中溶解度的预测型分子热力学模型和气体在ILs中的实验测量方法,具体分析了ILs对CH4、CO2等气体的干燥机理...

  • 低共熔溶剂在电池和电催化中的应用

    作者:陈钰; 牟天成 刊期:2020年第01期

    绿色且高效的电池和电催化反应是可持续发展的基本要求,其关键因素之一在于选择能提高效率的绿色电解质和合成高效电极材料的绿色溶剂。低共熔溶剂(DESs)是一种新型环境友好的电解质和溶剂。与传统的溶剂和电解质(如离子液体、水、超临界二氧化碳)相比,DESs具有合成简便、价格低廉、可设计等优点,在电池和电催化领域有着广阔的应用前景。这方面...

  • 酶反应精馏耦合技术研究进展

    作者:王清莲; 王晓达; 王红星; 黄智贤; 叶长燊; 邱挺 刊期:2020年第01期

    酶反应精馏是将酶催化反应与精馏过程进行耦合,可有效打破反应化学平衡的限制,提高酶反应转化率和选择性,是一种新型化工过程强化技术。本文分别从酶催化剂及其催化反应机制、酶催化剂装填方式、酶催化反应与精馏耦合型式、酶反应精馏耦合技术的应用案例等方面综述了酶反应精馏耦合技术的研究进展,分析表明:目前酶反应精馏耦合技术的开发尚不成...

  • 离子液体吸收分离一氧化碳的研究进展

    作者:刘佳佳; 付雪; 许映杰 刊期:2020年第01期

    离子液体(ILs)作为一种新型的绿色溶剂在吸收和分离一氧化碳(CO)方面显示出了独特的优异性和潜在的应用价值。对近年来ILs参与CO吸收分离的研究工作进展进行了综述,主要包括常规ILs、阴离子功能化ILs、ILs/Cu(Ⅰ)盐和ILs支撑液膜。重点论述了CO在ILs中的溶解度及对其他气体的选择性,并与ILs吸收分离二氧化碳(CO2)性能进行了比较;着重讨论了阴阳...

  • 石墨烯生物毒性的计算机模拟研究进展

    作者:周梦迪; 沈嘉炜; 梁立军; 李嘉辰; 金乐红; 王琦 刊期:2020年第01期

    石墨烯是一种由平整的单层碳原子密集堆积成二维蜂窝晶格的碳纳米材料,具有优异的光学、电学、力学等特性,在生物医药、材料学等领域具有重要的应用前景。随着石墨烯在以上研究领域的广泛应用,其生物安全性问题也备受关注。尽管有大量研究表明石墨烯的生物相容性较好,但是部分研究却发现石墨烯具有一定的生物毒性。石墨烯粒径小,容易通过皮肤进...

  • 计算机模拟辅助的催化反应工程研究与工艺技术开发

    作者:夏铭; 牛丛丛; 石慧; 张伟; 马中义; 陈从标; 贾丽涛; 侯博; 李德宝 刊期:2020年第01期

    针对催化反应动力学、催化剂颗粒工程设计、反应器分析及工艺系统开发的科学、技术与工程问题,在原化工部科技局制定的开发工作框图基础上,结合高技术研究所研发工作的发展要求,发展了计算机模拟辅助的催化反应工程研究与工艺技术开发方法,该方法更加突出了计算机模拟在多尺度研发工作中的重要性,旨在缩短研发周期,保证项目高效实施。同时对催化...

  • 离子液体[Mmim][DMP]与DMSO/乙腈二元体系的密度和黏度

    作者:王薪薪; 周清; 张晓春; 张志博; 吕兴梅; 张锁江 刊期:2020年第01期

    离子液体因其特殊的内在结构及性能,使得其在纤维素预处理应用过程中展现出良好的效果,其相关体系的物性研究是推进工业化进程的基础必要数据。因此选用甲基咪唑和磷酸三甲酯合成了离子液体1,3-二甲基咪唑磷酸二甲酯([Mmim][DMP]),并测定了[Mmim][DMP](1)+DMSO(2)和[Mmim][DMP](1)+乙腈(2)两个二元体系,在293.15~323.15 K时,全组成范围内的密度...