大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于化工产品效应的问题,于是小编就整理了3个相关介绍化工产品效应的解答,让我们一起看看吧。
协同效应为一种化学现象,又称增效作用,指两种或两种以上的组分相加或调配在一起,所产生的作用大于各种组分单独应用时作用的总和。
别构效应又称为变构效应,是寡聚蛋白与配基结合改变蛋白质的构象,导致蛋白质生物活性改变的现象。
1、性质不同协同效应为一种化学现象,又称增效作用,指两种或两种以上的组分相加或调配在一起,所产生的作用大于各种组分单独应用时作用的总和。别构效应又称为变构效应,是寡聚蛋白与配基结合改变蛋白质的构象,导致蛋白质生物活性改变的现象。
2、应用不同协同效应常用于指导化工产品各组分组合,以求得最终产品性能增强。别构效应在生命活动调节中起很重要作用。如阻遏蛋白受小分子物质的影响发生构象变化,改变了它与DNA结合的牢固程度,从而对遗传信息的表达进行调控。另如激素受体,神经递质受体等都是通过生物分子的影响发生构象变化而传递信息的。可以说别构效应是生物分子“通讯”地基。
3、产生原因不同普遍认为催化协同效应的产生是源自混杂多于一种活性金属;或是给质子位置的产生;或者是纳米颗粒上表面形貌的改变造成的电子结构的改变。别构效应可分为同促效应和异促效应两类。相同配体(相同的结合部位)引起的反应称为同促效应,例如寡聚体酶或蛋白质(如血红蛋白)各亚基之间的协同作用即是同促效应。同促效应是同一种物质作用于不同亚基的相同部位而发生影响,因此是别构效应。不同配体(不同的结合部位)引起的反应称为异促效应,例如别构酶的别构结合部位和底物结合部位之间的反应即是异促效应。联系:协同效应和别构效应都引起组分的改变。
放大器效应是指利用小型设备进行化工过程实验得出的研究结果,在相同的操作条件下与大型生产装置得出的结果往往有很大差别。有关这些差别的影响称为放大效应。其原因是小型设备中的温度、浓度、物料停留时间分布与大型设备中的不同。因此,在化学工程中的设备放大是一个难度较大而且迫切需要解决的问题。
对化学反应原理与设备的研究主要借助于“三传,一反”即化学反应过程中的动量传递、热量传递、质量传递、化学反应动力学方程式。
化工反应原理与设备主要包括以下的几方面内容: 化学反应动力学特性 化学反应动力学是指化学反应过程中,操作条件如反应的温度、反应的压力、反应物的浓度、催化剂等对反应速率的影响规律。这些规律一般是在实验室内,对小型反应器内的化学反应进行研究而得到的,他不包括传递过程的影响,通常得到的是以简单物理量所描述的影响反应速率的动力学方程式。它是对反应器进行设计、计算和分析的基础。物理过程对反应的影响 工业反应器内的物理过程主要指流体的流动、传质和传热过程。这些过程会影响到反应器内的浓度和温度在空间上及时间上的分布,使得反应的结果最终发生变化。因此,只有对这些物理过程进行分析,找出它们对反应过程的影响规律,定量描述,才能准确分析反应过程,对反应器进行设计和选型。(放大效应:利用小型设备进行化工过程实验得出的研究结果,在相同的操作条件下与大型生产装置得出的往往有很大差别。有关这些差别的影响称为放大效应。其原因是小型设备中的温度、浓度、物料停留时间分布与大型设备中的不同。) 反应器的设计和优化 将化学反应动力学特性和反应过程中的传递特性结合起来,建立数学模型,利用计算机对化学反应过程进行分析、设计,并对反应进行最优生产条件的选择以及控制。反应器的操作 反应器的计算包括设计计算和校核计算。而反应器的校核计算在化工生产装置中是必不可少的。校核计算和生产过程中反应器的操作有很大的关系。反应器的类型有:釜式反应器、管式反应器、填料函式反应器等。釜式反应器根据操作特点又可分为:间歇式釜式反应器(BR)、连续操作反应器(CSTR)、多釜串联连续操作反应器(n-CSTR)。间歇釜式反应器的特征 特点:1、由于剧烈搅拌,反应器内物料浓度达到分子尺度上的均匀,且反应器内 浓度处处相等,因而排除了物质传递对反应的影响;
2、具有足够强的传热条件,温度始终相等,无需考虑器内的热量传递问题;
3、物料同时加入并同时停止反应,所有物料具有相同的反应时间。优点:操作灵活,适用于小批量、多品种、反应时间较长的产品生产,精细化工 产品、制药、染料、涂料生产。缺点:装料、卸料等***操作时间长,产品质量不稳定
到此,以上就是小编对于化工产品效应的问题就介绍到这了,希望介绍关于化工产品效应的3点解答对大家有用。
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