2022华东理工大学化工学院考研初试详解导Lead语

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华东理工大学化学工程学院2022年初试详解

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01 华东理工大学简介:

华东理工大学前身为华东化工学院,成立于1952年,由上海交通大学、上海震旦大学、上海大同大学、苏州大学化学工程系合并而成。 (苏州)和江南大学(无锡)。 是新中国第一所以化工特色闻名的高等院校。 1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一。 1960年被中共中央确定为教育部直属全国重点大学。 1993年经国家教委批准更名为华东理工大学。 1996年进入国家“211工程”重点建设行列,2000年获教育部批准建立研究生院,2008年获批建设“985优势学科创新平台”。 2017年入选国家“双一流”世界一流学科建设高校,其中化学、材料科学与工程、化学工程技术三个学科入选一流学科建设名单。 。

学校现有徐汇、奉贤、金山三个校区,占地总面积2535亩,总建筑面积97万平方米,图书馆总藏书326万册。 建有分析测试中心、珠宝检测中心等国家计量认证单位。 学校连续十二次荣获上海市“文明单位(校园)”荣誉称号。 QS世界大学排名中国大陆大学第33位; 泰晤士高等教育(THE)世界大学排名中国大陆大学第51位; USNews世界大学排名中位列中国大陆大学第51位。 内地大学排名第50位; ESI中国大学综合排名第30位。 化学、材料科学、工程学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、农业科学、计算机科学、环境科学与生态学等8个学科进入ESI全球前1%,其中化学学科进入ESI全球前1‰。世界。

具体信息:

02 化工学院简介:

华东理工大学化学工程学院下设化学工程系、产品工程系、石油加工系、联合化学反应工程研究所、化学工程研究院、石油工程系加工研究所。 目前拥有化学工程国家联合重点实验室和国家超细粉体国家实验室。 工程研究中心、科技部绿色能源与化工国际联合研究中心、上海市多相结构材料化学工程重点实验室、教育部大型工业反应堆工程工程研究中心等国家级和省部级工程研究中心科研基地,以及化学反应工程科学与科技部、教育部学科创新与人才引进基地和高端化工材料绿色制造学科创新与人才引进基地合作。

化学工程与技术学科是首批国家重点学科之一。 2000年被评为上海市重点学科,2008年被列入“985优势创新平台”重点建设学科。 2014年入选上海市一流学科。 2015年入选一流学科。 是上海市高峰学科,2017年入选世界一流学科建设学科。化学工程学院是我校化学工程与技术学科的主要依托单位。 学院拥有全国首批化学工程与化学工艺博士、硕士点、首批博士后流动站、全国首批工程硕士招生点。

学院是化学工程领域国家工程硕士教育协作组组长单位和化学工程与工艺专业教学指导委员会第一副主任单位。 特色鲜明,在石油和化工专业人才培养、大型工业反应器研制、高性能材料创制等方面取得了丰硕成果。

学院拥有国内一流、国际先进的科研设备,建有985公共检测平台。 目前主要科研方向包括化学反应工程、化学分离工程、化工过程强化、化学热力学、油气加工、碳化学工程、能源化学工程、材料化学工程、化工产品工程、计算机分子模拟等。在化学过程工程和产品工程领域,尤其是工业反应过程和反应器领域具有突出优势。

具体信息:hgxy.ecust.edu.cn

03 华东理工大学化工学院招生情况

一、华东理工大学化工学院招生情况

二、2019年~2021年专业招生计划

04 化工学院复试录取情况

1.华东理工大学复试线

2.华东理工大学化工学院复试录取资格

05 初级专业课程

一、预审科目

801

化学工程原理

802

物理化学

810

高分子化学与物理

2. 预科考试大纲

化学工程原理

2021年《化学工程原理》(科目代码801)考试大纲

1. 流体流动。 流体静力学; 质量守恒; 流动流体的机械能守恒; 电阻损失; 管道计算; 确定流体流量; 非牛顿流体的特性。

2、流体输送机械。 离心泵; 往复泵; 气体运输。

3. 搅拌液体。 混合机构; 搅拌器的性能; 搅拌功率; 搅拌器的放大。

4.流体通过颗粒层的流动。 颗粒床特性; 流体通过固定床、过滤时的压降。

5、颗粒的沉降和流化。 颗粒的沉降运动; 沉淀分离设备; 流化床; 气力输送。

6.传热。 热传导; 对流传热; 通过沸腾和冷凝进行传热; 热辐射; 传热过程计算。

7.蒸发。 蒸发操作的经济性和操作方法; 单效蒸发量的计算; 多效蒸发。

8、气体吸收。 气液相平衡; 扩散和单相传质; 相间操作; 低浓度气体吸收; 吸收的设计计算和运行计算; 化学吸收。

9. 蒸馏。 双组分溶液的气液相平衡; 双组分解决方案的设计计算和操作计算; 间歇蒸馏; 共沸蒸馏和萃取蒸馏; 多组分蒸馏工艺选择。

10、气液传质设备。 板式塔; 填料塔。

11.液液萃取。 液-液相平衡; 提取过程的计算; 常用提取设备的工作原理。

12.其他传质分离方法。 结晶; 吸附分离; 膜分离。

13. 热量和质量传递,固体同时干燥。 气体和液体直接接触时的传热和传质; 干燥静力学; 间歇干燥过程的计算; 连续干燥过程的计算。 常用的干燥设备。

参考书目:

1.陈敏恒、丛德子、方图南、齐明斋、潘和林,《化学工程原理》(第4版),化学工业出版社

物理化学

2021年《物理化学》(科目代码802)考试大纲

1. pVT关系与物质的热性质

1、流体的pVT状态图、pV图和压缩系数图、气液相变和气液临界现象、饱和蒸气压、沸点和临界参数。 2.范德瓦尔斯方程及其在气液相变中的应用。 推广范德华方程。 pVT 关系的通用计算方法。 相应的状态原理。 3.热力学第一定律。 、适用条件和应用、热力学标准状态的概念和意义。 4、标准摩尔定容热容、标准摩尔定压热容、标准摩尔相变焓、标准摩尔生成热、标准摩尔燃烧热、标准熵的定义及应用。

2.热力学定律和热力学基本方程

1.热力学第二定律。 亥姆霍兹函数和吉布斯函数。 2.热力学基本方程,各种偏导数关系。 3.计算理想气体pVT变化时热力学函数的变化。 4、计算可逆相变和不可逆相变的热力学函数变化。 5、热力学第三定律,化学变化过程中热力学函数变化的计算。 6. 可逆性准则和平衡准则之间的联系,克拉佩龙-克劳修斯方程。

3. 多组分体系的热力学、逸度和活性

1. 偏摩尔量、集体公式和吉布斯-迪昂方程。 2.化学势,均相多组分体系和可变组成的多相多组分体系的热力学基本方程。 3.适用于相变和化学变化的平衡准则。 4.相位定律及其应用。 5.逸度和逸度参考状态,逸度代表混合物中各组分的化学势。 6.理想混合物和理想稀溶液、拉乌尔定律、亨利定律及其应用。 7. 活动、公约 I 和公约 II 活动参考状态。 活度表示液体(固体)混合物中的组分以及溶液中的溶剂和溶质的化学势。 使用混合物或溶液的蒸气压数据来查找组分的活性。 因素。 】

4.相平衡和化学平衡

1. 二元体系的气-液、液-液-气平衡相图,计算平衡时各相量的杠杆法则,以及蒸馏原理。 2、利用热分析和溶解度方法绘制液固平衡相图,以及几种典型液固相图的点、线、面的物理意义。 3. 标准平衡常数的定义和特点。 以逸度、分压、浓度、活度和摩尔分数表示的平衡常数的形式和特征,以及它们与标准平衡常数的关系。 4、等温方程是确定化学反应方向和极限的方法。 5、利用Vantholf方程计算不同温度下标准平衡常数的方法。 6.使用热性质数据计算标准平衡常数的方法。

5. 化学动力学

1.零阶、一阶、二阶、n阶反应速率方程的特点及其积分形式和应用。 2、一阶对抗反应、一阶串联反应和一阶并联反应的基本特征及其积分形式。 3.阿伦尼乌斯方程的不同形式及其应用。 4、利用积分法和微分法从实验数据中获取动态特征参数。 5、计算反应机理速率方程的近似方法——平衡态处理法和稳态处理法。

6. 独立子系统的统计热力学

1. 独立子系统和从属子系统。 平动能级、旋转能级、振动能级和电子能级。 2.最可能分布,提取最大项法。 3. 麦克斯韦-玻尔兹曼分布公式的不同表示。 4. 子配函数的物理意义和阶乘性质。 计算双原子分子的平移、旋转和振动配分函数。 5. 独立子系统的热力学函数与子分区函数之间的关系。 6、气体标准摩尔热容统计力学计算和标准摩尔熵统计力学计算。

7. 界面现象

1. 界面相体系的基本热力学方程和平衡条件。 2、拉普拉斯方程、开尔文方程、吉布斯等温方程。 3.润湿、铺展等界面现象的热力学基础。 4、实验方法、半经验方法和理论方法获得各种界面的平衡特性。 5、气体在固体表面的物理吸附和化学吸附,各种半经验模型,特别是Langmuir模型和BET多层吸附模型的意义和应用,以及毛细管冷凝现象。

8、电解质溶液及电化学:

1.电解质活度、离子活度、平均离子活度、溶剂活度和溶剂渗透因子的定义。 2、电解质溶液的导电机理。 电迁移率、迁移数、电导率、摩尔电导率和离子摩尔电导率的定义和物理意义及其相互关系。 3. 电导测量在解离平衡中的应用。 4、电动势、电池电位、电池反应电位、电池反应标准电位和电池反应条件电位的区别。 5.电化学系统的基本热力学方程、电化学势和电化学平衡准则。 6.电池反应和电极反应的能斯特方程。 7. 浓差池、液体连接电位。

高分子化学与物理

810【高分子化学与物理】

【高分子化学部分】

第一部分

简介:了解高分子科学及其发展历史、聚合物的基本概念和命名方法。 了解高分子化合物的合成方法以及平均分子量和分子量分布的概念。

第二部分

逐步聚合了解缩聚反应特性、缩聚反应平衡、反应动力学、缩聚物的分子量和分子量分布的控制方法和计算。 了解体形凝结、凝胶点及凝胶点方程控制与计算。 了解缩聚反应和逐步聚合方法。

第三部分

自由基聚合:了解自由基聚合的特点、引发剂和引发反应、聚合抑制和聚合抑制、自由基聚合反应速率方程和聚合控制、链转移反应和分子量控制、聚合热力学理论和单体结构配对对聚合物的影响聚合活性。 了解自由基聚合技术是如何实施的。

第四部分

离子、开环和受控聚合了解正离子、负离子和复杂配位聚合反应的特征、机理和动力学,引发剂的类型和活性中心的特征,以及根据单体结构选择聚合反应中的活性中心。

第五部分

共聚反应 了解共聚反应的类型和重要性,共聚物的组成方程和控制,单体反应活性的测量和影响,以及单体结构、Q和e值对单体聚合活性的影响。

第六部分

聚合物的化学反应 了解聚合物的化学反应特点和影响因素,聚合物的相似转化反应,聚合物的交联接枝、嵌段和扩链反应,聚合物的降解反应,防止聚合物降解。 还有聚合物老化的技术措施,以及绿色聚合物的概念。

【高分子物理部分】

第一部分

发展简史和人文知识。 了解高分子科学领域获得诺贝尔奖的科学家及其获奖研究成果。 了解高分子科学发展简史以及高分子物理学是如何建立的。

第二部分

聚合物的结构和聚合物的链结构包括:短程结构(结构单元的化学组成、成键结构、支化和交联、构型和共聚物结构)、长程结构(构象、均方末端)距离、平均旋转半径、链条柔韧性及其结构)。 聚合物的凝聚结构,包括:聚合物之间的作用力、晶体形态和结构(单晶、球晶)、晶体结构模型和非晶结构模型、结晶动力学和影响因素、结晶能力和结构关系、结晶度、结晶热力学、聚合物取向和对聚合物性能的影响,异质多组分聚合物的液晶结构和织构结构及其对聚合物性能的影响。

第三部分

聚合物的分子运动包括聚合物的运动单元、聚合物的热运动和温度与时间的关系以及聚合物的力学状态和转变过程。 掌握聚合物的玻璃化转变,包括:自由体积理论、影响Tg的各种因素。 掌握聚合物熔体流动特性、影响Tf的因素、影响聚合物剪切粘度的因素以及聚合物流动过程中的弹性效应。

第四部分

聚合物溶液了解聚合物的溶解过程,包括溶解原理、溶解度参数和溶剂选择原则。 掌握聚合物溶液的热力学,包括:Flory-Huggins溶液理论和Flory-Krigbum稀溶液理论。 熟悉测定聚合物分子量和分子量分布的方法,包括:端基分析、膜渗透、光散射、粘度和凝胶渗透色谱。 掌握聚合物浓缩溶液的特性,包括:聚合物塑化、凝胶和果冻。

第五部分

对于聚合物的力学性能,掌握应力与应变、模量与柔量的概念,掌握聚合物的高弹性特性与理论、粘弹性及其力学模型、时间-温度等效原理、聚合物的机械强度、拉伸过程。 以及断裂损伤过程等。

06 专业课程信息

1.回顾经历

2020年华东理工大学801化工原理考试题型比较简单,分为简答+解答两种类型。 简答题共 10 题,每题 3 分; 四个回答问题(一般是流体流动、传热、吸收和蒸馏),每题30分。 以前都会有非定常流、非定常传热、公式证明,都涉及到函数的微分和积分,这是华立专业课的特色。 但不用担心,我们可以总结上面提到的所有类型的问题。

有针对性的复习会让你更有效率。 考研讲的是方法、时间、效率。 在紧张的备考过程中,我们不应该利用早出晚归挤出的额外时间去做无用的工作。 正确避免专业课复习路上的各种陷阱,可以帮助我们事半功倍,让学习变得更轻松。

什么时候开始复习? 这个问题会因人而异。 每个人的基础都不同。 有些人上课根本不好好听讲。 他们考试争取60分,而一些化学工程原理可以拿到90分以上。 此外,每个学校的教学安排也不同。 9月份之后,上课时间和实习时间会有所不同。 ,课程设计时间不同。 如果你不知道谁来安排你高年级的教学安排,一定要向你的前辈询问清楚。 而且,即使有别人的复习经验作为基础,专业课的复习也需要一段时间才能进入状态。 另外,当你决定报考学校后,一定要购买真题看看难度,这样才能做好心理准备。

如果基础不好的话,还是建议放暑假之前仔细看一下课本,理解一下,但要注意避免书本上很多内容比较难,不能成为大题的考试重点(比如第1章流动中的非牛顿流体、第7章中的高浓度气体吸收),不要浪费你宝贵的复习时间! 对于化学工程原理来说,考研和本科需要学习的内容还是有区别的。 如果直接复习本科教学课件,你会学到一些不会考的知识。

如果基础好的话,建议用黄杰老师7月份的《化学工程原理学习指南及精品习题》。 包含了知识点的总结,比较简洁。 如果遇到不熟悉的知识,可以返回课本。 你可以用一个月的时间来忘记它。 捡起知识点。

对于大家来说,课本上的习题意义不大,因为课后习题都是分知识点的,并不全面。 它们对于记忆公式来说是可以接受的,但是全部做起来就是浪费时间。 可以选择黄杰老师的基础功法进行练习。

第一次复习应在暑假结束前完成。 另外,801化学工程原理一般只考流体流动、传热、吸收、蒸馏四个章节,但初审仍要求过滤、沉淀、干燥、萃取。

那么,第一次审稿后我们应该达到什么样的审稿效果呢?

①熟悉各章的知识框架。 教材中每一章的内容都有一个递进的过程,我们应该非常熟悉。

② 熟记各章的公式(公式变形)及其推导过程。 每年的考研题几乎都有创新点,与平常的题目有所不同。 只有了解了每个公式的推导过程,才能真正在考场上得心应手。

③具有一定的计算能力。 在化工原理考试中,计算能力的重要性不言而喻。 算力的提升一直是我们评测的重点。

第一次复习知识点时,不善于做笔记的同学一定要记得做笔记,特别是过滤、沉淀、干燥、提取的章节。 第一次复习后看它们可能就在考研前,一份完整的笔记可以节省我们很多时间。

熟悉了知识点后,就要将注意力转移到答题上,这是第二次复习。 9月、10月需要大量练习,专业课每天复习时间与成绩成比例在3小时左右。 练习册主要有三本:

《化工原理考研复习指南》是近年来新出版的考研辅导用书。 涵盖了大量的知识点(包括801考试中未包含的一些知识点和题型)。 虽然样题也分为基础章和高级章,但是难度上并没有区别。 都接近或超过考研难度。 除了例子的难度之外,例子的数量也非常多。 此外,每章末尾还配有大量习题。 没有详细的过程,只有一个答案。 一般情况下,在整个复习期间完成这本书是不现实的。

《化学工程原理学习指南及精品练习》是每年考生备考中使用最多的。 书中有浓缩的知识点,例题也分为基础章节和高级章节。 整体难度比前者少,课后练习量也少。 值得一提的是,很多往年真题均选自本书。 这几年剩下的样题可能已经不多了,原来的题也再也没有出现过。

《化学工程原理学习指南》这本书不适合作为主要书籍,只能作为补充参考。

第一次复习,建议使用《化学工程原理》学习指南的基础章节和详细练习。 第二次复习可以尝试《化学工程原理考研复习指南》。 做题的时候一定要手写解题过程。 华东理工大学的化学工程原理需要大量的计算。 这是我们日常回顾中应该注意的。

建议买一些A4纸,把自己的解题过程写在上面,以后做真题的时候也这样做。 流体流动例题的解答过程在哪里,2018年真题的解答过程在哪里? 这些必须分类。 用红笔把自己犯的错误记下来,以便以后再复习,避免犯同样的错误。 有四个答案,每个问题都有多种类型。 做题的时候要善于总结题型和考点。

二审结束时应该达到什么效果?

①合上书本,即可回忆各章的考点和公式;

②熟悉各章节的答题类型;

③完成课本上的课后习题。 课后练习是真题的来源,应认真对待。

第三次复习是做真题。

11月开始做真题,同时也要开始背简答题。 建议提前准备简答题,不然后期就得背政治、英语作文等。 两者之间将会发生冲突。 真题包括91-20。 我主要做的是2000年以后的,以前的没怎么看(由于教材的修改,1991年到1999年的试题考的知识点和现在略有不同,感觉会很奇怪)有困难的可以在12月份选择性做一些题)。 一个月就能把真题搞明白,把难点搞明白。 完成真题需要差不多20天的时间,另外还有十几天的时间才能彻底理解真题中涉及到的一些题型。

我们研究真题不是为了给自己留下深刻的印象,而是为了查漏补缺。 你应该记住四章中的各种类型的问题。

进入12月,我们的时间主要花在了政治和英语作文上。 这期间我们每天要答两道题,保持做题的感觉。 长时间不做题可能会增加计算的错误率。 这是一个血淋淋的教训。 很多人考试后感觉不错,但最终成绩却并不理想。 这很可能是由于计算错误造成的。 12月初还需要复习一下干燥、沉淀等章节的知识点,以防出现意外。

简答题涵盖了整本书,需要大量的记忆。 内容主要来自三个来源:以往的论文、课后练习以及内部学习指导的一些问题。 前两个每年大约有 8 到 9 个问题。 之前的简答背,主要是背真题,可以分章节。 简答题要以真题为主,课本简答题为辅。 如果你有足够的时间学习,可以看看学习指南中的知识点。 比如,即使课本里的混合章节有简答题,也没有必要全部理解,因为简答题都是固定题,都是从上面的地方挑选出来的。 你只需要记住它们。 时间紧,任务重,我们还是要先以拿高分为主。 不要过早复习简答题。 只需在 11 月份回顾一下即可。 如果你过早复习其他问题,你就会忘记它们。

2.专业课程教材

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这些都是每个人现在都对此感到困惑的问题。 答案是通过单词键入的。 我希望这对每个人都会有用,也希望每个人都能成功进入中国科学技术大学。

温馨提示

如果您想了解有关材料方向的东中国科学技术大学的研究生入学考试的更多信息,请加入2022年东中国科学技术化学和化学工程研究生入学考试研究小组,小组编号957706562。想要购买一套完整的材料,用于化学工程原理,物理化学,聚合物化学和物理学课程,东中国科学技术大学,请联系小组所有者。

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标签: 化学 龙马潭区人力资源和社会保障局 化工 高分 复习

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