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化工发展史


代的类化合物,甾族化合物等都是从结构上改进,
发挥出特效作用.1928 年,英国发现,开辟了抗菌
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素药物的新领域.以后研究成功生理上疾病的药
物,如治心血管病,精神病等的药物,以及避孕药. 此外,还有一些专用诊断药物问世.摆脱天然油 漆的传统,改用,如醇酸树脂,,丙烯酸树脂等,以 适应汽车工业等高级涂饰的需要.二次世界大战 后,丁苯胶乳制成水性涂料,成为建筑涂料的大 品种.采用高压无空气喷涂,静电喷涂,电泳涂装,
阴极电沉积涂装,光固化等新技术(见),可节省
劳力和材料,并从而发展了相应的涂料品种.
现代化学工业 20 世纪 60~70 年代以来,化
学工业各企业间竞争激烈,一方面由于对反应过 程的深入了解,可以使一些传统的基本化工产品 的生产装置,日趋大型化,以降低成本.与此同时, 由于新技术革命的兴起,对化学工业提出了新的 要求,推动了化学工业的技术进步,发展了精细 化工,超纯物质,新型结构材料和功能材料. 规模大型化 1963 年,美国凯洛格设计建设一
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兴起.这个时期之初,英国和美国的等人提出的
概念,奠定了化学工程的基础.它推动了生产技 术的发展,无论是装置规模,或产品产量都增长 很快.
合成氨工业 20 世纪初期异军突起,用物理化
学的反应平衡理论,提出氮气和氢气直接合成氨 的催化方法,以及原料气与产品分离后,经补充 再循环的设想,进一步解决了设备问题.因而使
纪才由炼金术渐转为制药,史称 15~17 世纪为制
药时期.在制药研究中为了配制药物,在实验室
制得了一些化学品如硫酸,硝酸,盐酸和有机酸.
虽未形成工业,但它导致化学品制备方法的发展, 为 18 世纪中叶化学工业的建立,准备了条件.
早期的化学工业从 18 世纪中叶至 20 世纪初
是化学工业的初级阶段.在这一阶段无机化工已 初具规模,有机化工正在形成,高分子化工处于 萌芽时期.
涤棉混纺的活性分散染料.此外,还有用于激光,
液晶,显微技术等特殊染料.在方面,40 年代瑞士
P.H.米勒发明一个有机氯农药之后,又开发一系 列有机氯,有机磷,后者具有胃杀,触杀,内吸等
特殊作用.嗣后则要求高效低毒或无残毒的农药,
如仿生合成的类.60 年代,,发展极快,出现了一 些性能很好的品种,如吡啶类除草剂,苯并咪唑 杀菌剂等.此外,还有抗生素农药(见),如中国 1976 年研制成的井冈霉素用于抗水稻纹枯病.医 药方面,在 1910 年法国制成 606 砷制剂(根治梅 素的特效药)后,又在结构上改进制成 914,30 年
达年产 680kt.由于冶金工业提供了耐高温的管
材,因之毫秒裂解炉得以实现,从而提高了烯烃
收率,降低了能耗.其他化工生产装置如硫酸,烧
碱,基本有机原料,合成材料等均向大型化发展. 这样,减少了对环境的污染,提高了长期运行的 可靠性,促进了安全,环保的预测和防护技术的 迅速发展. 信息技术用化学品 60 年代以来,大规模集成 电路和电子工业迅速发展,所需电子计算机的器 件材料和信息记录材料得到发展.60 年代以后,
自有史以来,化学工业一直是同发展生产力,
保障人类社会生活必需品和应付战争等过程密 不可分的.为了满足这些方面的需要,它最初是 对天然物质进行简单加工以生产化学品,后来是 进行深度加工和仿制,以至创造出自然界根本没 有的产品.它对于历史上的产业革命和当代的新 技术革命等起着重要作用,足以显示出其在国民
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套日产 540t(即 600sh.t)合成氨单系列装置,是
化工生产装置大型化的标志.从 70 年代起,合成 氨单系列生产能力已发展到日产 900~1350t,80 年代出现了日产 1800~2700t 合成氨的设计,其 吨氨总能量消耗大幅度下降.乙烯单系列生产规 模,从50年代年产50kt发展到70年代年产100~ 300kt,80 年代初新建的乙烯装置最大生产能力
无机化工一个典型的化工厂是在 18 世纪 40
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年代于英国建立的硫酸厂.先以硫磺为原料,后
以黄铁矿为原料,产品主要用以制硝酸,盐酸及 药物,当时产量不大.在产业革命时期,纺织工业 发展迅速.它和玻璃,肥皂等工业都大量用碱,而 植物碱和天然碱供不应求.1791 年在法国科学院 悬赏之下,获取专利,以食盐为原料建厂,制得, 并且带动硫酸(原料之一)工业的发展;生产中产
料.
这些萌芽产品,在品种,产量,质量等方面都
远不能满足社会的要求.所以,上述基础有机化 学品的生产和高分子材料生产,在建立起石油化 工以后,都获得很大发展.
化学工业的大发展时期从 20 世纪初至战后
的 60~70 年代,这是化学工业真正成为大规模生 产的主要阶段,一些主要领域都是在这一时期形 成的.和石油化工得到了发展,进行了开发,逐渐
投产,也因为有石油化工为其原料保证,逐渐占
有天然纤维和人造纤维大部分市场.塑料方面,
继酚醛树脂后,又生产了,醇酸树脂等热固性树
脂.30 年代后,品种不断出现,如迄今仍为塑料中 的大品种,为当时优异的绝缘材料,1939 年高压 用于海底绕线及雷达,低压聚乙烯,等规聚丙烯 的开发成功,为民用塑料开辟广泛的用途,这是 齐格勒-纳塔催化剂为高分子化工所作出的一个 极大贡献.这一时期还出现耐高温,抗腐蚀的材
料工业也相继合成与天然产物相同的化学品,品
种日益增多.1867 年,瑞典人发明代那迈特炸药
(见),大量用于采掘和军工.
当时有机化学品生产还有另一支柱,即乙炔 化工.于 1895 年建立以煤与石灰石为原料,用电
热法生产电石(即)的一个工厂,电石再经水解发
生乙炔,以此为起点生产乙醛,醋酸等一系列基
本有机原料.20 世纪中叶发展后,电石耗能太高,
大部分原有乙炔系列产品,改由为原料进行生 产.
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高分子材料受热发粘,受冷变硬.1839 年美
国用硫磺及加热天然橡胶,使其交联成弹性体, 应用于轮胎及其他橡胶制品,用途甚广,这是高 分子化工的萌芽时期.1869 年,美国用樟脑增塑 硝酸纤维素制成塑料,很有使用价值.1891 年在 法国贝桑松建成一个人造丝厂.1909 年,美国制 成,俗称电木粉,为一个,广泛用于电器绝缘材
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年美国建成一套以为原料用制乙烯的装置.在二
次世界大战以后,由于化工产品市场不断扩大, 石油可提供大量廉价有机化工原料,同时由于化 工生产技术的发展,逐步形成石油化工.甚至不 产石油的地区,如西欧,日本ห้องสมุดไป่ตู้也以原油为原料, 发展石油化工.同一原料或同一产品,各化工企 业却有不同的工艺路线或不同催化剂.由于基本
德国能在一次世界大战时建立一个由氨生产的
工厂,以应战争之需.合成氨原用焦炭为原料,40 年代以后改为石油或天然气,使化学工业与石油 工业两大部门更密切地联系起来,合理地利用原 料和能量. 石油化工 1920 年美国用生产,这是大规模发 展石油化工的开端.1939 年美国标准油开发了临 氢催化重整过程,这成为芳烃的重要来源.1941
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元前 2500 年)烧制的彩陶罐],[隋代(581~618)
烧制的三彩陶骆驼],[西汉(公元前 206~公元 25 年)制作的云纹漆]",[唐代(618~907)越州窑烧 制的青瓷水注],[中国古代炼丹白描图]).在中 国浙江河姆渡出土文物中,有同一时期的木胎碗, 外涂朱红色生漆.商代(公元前 17~前 11 世纪) 遗址中有漆器破片战国时代(公元前 475~前 221)
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业.作为战略物质的天然橡胶产于热带,受阻于
海运,各国皆研究.1937 年德国法本开发获得成 功.以后各国又陆续开发了顺丁,丁基,氯丁,丁 腈,异戊,乙丙等多种合成橡胶,各有不同的特性 和用途.方面,1937 年美国成功地合成尼龙 66(见),用熔融法纺丝,因其有较好的强度,用作 降落伞及轮胎用.以后涤纶,维尼纶,腈纶等陆续
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多晶硅和单晶硅的产量以每年 20%的速度增
长.80 年代周期表中~V 族的二元化合物已用于 电子器件随着半导体器件的发展,气态源如磷化 氢(PH)等日趋重要.在大规模集成电路制备过程 中,需用多种,其杂质含量小于 1ppm,对水分及尘 埃含量也有严格要求.大规模集成电路的另一种 基材为,其质量和稳定性直接影响其集成度和成
有机原料及高分子材料单体都以石油化工为原
料,所以人们以乙烯的产量作为衡量有机化工的
标志.80 年代,90%以上的有机化工产品,来自石
油化工.例如,等,过去以电石乙炔为原料,这时 改用氧氯化法以乙烯生产氯乙烯,用丙烯氨氧化 (见)法以生产丙烯腈.1951 年,以天然气为原料, 用蒸汽转化法得到一氧化碳及氢,使得到重视, 目前用于生产,,个别地区用生产. 高分子化工高分子材料在战时用于军事,战 后转为民用,获得极大的发展,成为新的材料工
生的氯化氢用以制盐酸,氯气,漂白粉等为产业
界所急需的物质,纯碱又可苛化为,把原料和副
产品都充分利用起来,这是当时化工企业的创举;
用于吸收氯化氢的填充装置,煅烧原料和半成品 的旋转炉,以及浓缩,结晶,过滤等用的设备,逐 渐运用于其他化工企业,为化工单元操作打下了 基础.吕布兰法于 20 世纪初逐步被索尔维法(见) 取代.19 世纪末叶出现电解食盐的.这样,整个化 学工业的基础——酸,碱的生产已初具规模. 有机化工纺织工业发展起来以后,天然染料
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