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北京化工大学研究领域简介化学工程学院1、超重力技术研究领域纳米材料可控化学合成技术;纳米粉体材料产业化技术;无机/聚合物纳米复合材料及工业化技术;超重力分离;功能陶瓷;新型催化剂开发与应用;纳米药物制备工艺;生命科学材料制备与应用;超重力技术应用于过程强化领域。2、传质与分离技术研究领域塔器技术;超临界流体萃取;膜分离;液膜分离技术;化工节能与换热;环境保护;特殊介质(离子液体)和耦合分离(反应-分离耦合、膜-其他分离方式的耦合)技术。3、工业催化与反应工程研究领域新型分子筛催化剂的研究、开发和工业应用;新型催化材料的研究、开发和工业应用;绿色精细化工技术;反应/分离、反应/反应和反应/传热耦合技术;结构化催化剂与反应器技术;特殊物料蒸馏过程的强化。4、分子设计与模拟研究领域纳米多孔材料吸附特性的实验与分子模拟;离子液体分子立场的开发;纳米金属簇的分子模拟设计与实验制备;聚合物流体在基质表面以及限定空间内的自组装;表面活性剂在油水界面的吸附及自组装;纳米储氢材料的设计与优化。5、过程模拟与调优研究领域化工仿真机研制和应用;化工装置稳态与动态模拟系统的关键算法和理论。6、流体混合与反应器工程研究领域搅拌反应器的应用基础研究;搅拌反应器工程放大技术及优化;搅拌反应器设备结构设计新方法。7、流体力学与传热研究领域传热传质、热能工程、分离过程、石油化工、多相传递过程模拟与实验。-1-8、计算化学研究领域计算化学;MOF材料设计及工业应用;高分子药物控释载体设计;废气废水处理。9、能源工程研究领域洁净煤技术;燃煤污染控制;燃煤烟气脱硝技术;混合超临界流体的热力学性质研究;离子液体和超临界二氧化碳混合体系的热力学性质和应用研究;功能化离子液体的制备、特性和应用研究。材料科学与工程学院1、先进弹性体材料研究中心弹性体的新型增强技术与理论;特种弹性体复合材料的制备与理论;功能性弹性体复合材料的制备与理论;绿色弹性体材料的制备技术与科学;基于生物质和具有生物功能的弹性体材料;高性能弹性体制品的设计与制造。2、高性能复合材料研究室纳米复合材料;组合摩擦复合材料;模压成型复合材料。3、高分子材料加工工程研究室聚合物加工流变学在线测定;挤出成型(吹膜,流延,管材,中空,片材,电线);注射成型;共混改性(双螺杆,密炼机,开炼机);纳米材料改性、工程塑料改性研究;可降解塑料、导电及抗静电塑料;多层共挤出薄膜;功能薄膜;无卤阻燃材料;聚合物基介质材料。4、有机材料表面工程研究室可控聚合(可控/活性自由基聚合、光聚合、聚合物分子的光控制树状增长、阴离子活性聚合)研究;高分子材料表面改性(可控/活性自由基聚合、聚合物刷、纳米功能表面、开发光接枝法连续表面改性工业新技术)的研究;环境友好高分子材料;多相多组分高分子材料;具有特定结构大分子的设计合成;具有光学活性聚合物的设计合成;分散或乳液聚合制备功能微/纳米粒子。5、聚合反应工程研究室活性自由基聚合;阴离子聚合;酶催化聚合;乳液聚合;聚合物分子设计合成;聚酯或聚醚酯的缩合聚合;功能聚合物分子设计与烯类单体聚合研究;金属有机化合物的设计与合成研究;石油产出物研究(包-2-括粘土稳定剂、破乳剂、净水剂及日用品添加剂等的研制);汽油添加剂、润滑油及其添加剂的设计、合成与性能研究;水溶性聚合物的设计、合成与性能研究。6、高分子化学研究室阴离子活性聚合的理论和应用研究;弹性体新材料的合成与制备;聚合物制品的表面改性;可生物降解性材料;聚合物/纳米复合功能材料;酚醛泡沫、酚醛/聚氨酯泡沫;涂料与涂料助剂,粉末涂料;聚合物微纳米孔材料的制备及功能化研究;共聚物微球的合成及应用;阻燃耐热高性能保温材料的研究与制备;环氧树脂的合成、性能、工艺研究。7、高分子物理研究室高分子物理的基础研究及应用基础研究;高强超韧的聚丙烯、聚氯乙烯、聚酰胺、聚苯醚、聚甲醛等高分子树脂的物理改性研究;生物功能高分子的制备及其结构与性能研究(脂肪族聚酯类生物降解高分子的合成和应用基础研究;聚磷腈类生物相容性材料的合成和应用基础研究;药物控制释放载体材料、组织工程支架材料的研究);有机-非有机纳米杂化高分子的设计、制备及结构与性能研究;以高分子为模板的纳米粒子的可控自组装研究;高性能聚合物的金属表面化研究;聚合物基纳米复合材料研究;无机介孔材料制备与性能研究;电子材料,包括印刷电路板基板复合材料、干膜光材料、光电元器件及集成电路封装材料等研究工作。8、阳离子聚合研究室控制阳离子聚合与大分子设计合成;配位聚合与大分子设计方面;可生物降解大分子的设计与合成;不饱和聚合物加氢制备高性能橡胶的研究。9、乳液聚合研究室乳液聚合原理及其应用;水性聚合物的合成及其应用;环境友好粘合剂、油墨、涂料合成及应用开发研究;高分子基阻尼材料制备及其性能;光、电、磁等功能材料及其纳米材料;超支化高分子材料设计、合成与应用研究;近红外工业化在线分析、质量跟踪控制技术;无机、有机纳米结构材料;聚氨酯功能化研究、聚氨酯特种粘结剂和密封胶、聚氨酯涂料和铺地材料及汽车用聚氨酯材料研究;导电高分子的研究;功能材料自组装的研究。-3-机电工程学院1、橡塑机械研究所各种橡塑机械;大型挤出机组。2、化工设备设计研究所化工设备设计;化工过程机械;流体密封技术。3、化工装备技术工程中心分子蒸馏技术;超临界萃取。4、计算机辅助机械工程(CAE)研究中心化工设备设计(CAE);应力分析。5、设备诊断工程、安全监控工程研究中心诊断与自愈工程;安全科学与监控工程;远程监测诊断。6、挤出成型研究室高聚物精密挤出机理及装备。7、新材料及装备研究室木塑复合材料及制品;超高分子量制品。8、塑料成型研究室发泡成型技术及设备开发;三螺杆挤出成型技术装备;系列化双螺杆挤出机开发;复合共挤出技术及设备;熔体泵设计及系统开发。9、可视化及共混改性研究室聚合物加工工艺及设备研究;聚合物共混物加工设备及加工工艺。10、特种流体装备技术开发中心石油等特种流体设备加工。11、新型建材装备研究室新型建筑材料。信息科学与技术学院1、控制学科研究方向工业生产过程的优化与先进控制;工业生产过程的建模与软测量;智能控制与神经元网络;聚合过程微观质量控制;计算机仿真与工业故障安全控制。2、测控学科研究方向新型传感器;智能检测与信息处理;虚拟仪器技术;现场总线技术;-4-仪表智能化技术。3、检测信号处理技术过程工业实时监控(系统集成);人工智能理论与应用技术;计算机辅助测试;计算机网络与MIS系统;基于网络数据库的应用技术研究;嵌入式系统研究。4、信息工程学科研究方向智能化仪器的开发;故障诊断技术及仪器化实现;计算机图象处理与模式识别;智能天线;信号处理;采用测试技术及数字信号处理。经济管理学院1、生产质量管理与控制,目标管理的建立与诊断;2、企业经营与成本控制,会计制度的设计与建立,财务分析系统;3、会计与建立,会计软件的开发与使用;4、Internet/Intranet在公司(区域)中的开发与使用(含企业管理信息系统的开发与设计);5、化工项目评估;6、国有企业公司化改造策划与运作(含企业经营结构与经营方式的改造);7、国外技术的引进与国际技术合作,海外市场的开发论证与运作;8、国内市场的开发论证与运作,市场营销组合与对策。理学院1、现代催化研究领域各种催化反应催化剂的制备;各种纳米材料及纳米复合材料的制备;各种光电材料、吸波材料、陶瓷材料的制备;能源方面催化剂用于费托合成;环境方面催化剂;精细化工产品;重油催化裂化、柴油加氢精制、含硫污水的处理;有机合成化学;功能有机材料化学;友好催化剂的研制和开发。2、电化学研究领域安全化学;功能材料设计制备与应用;电化学保护;化学电源;太阳能电源;涂料;无机制备;有机合成;资源环境;仪器分析。3、工业化学研究领域-5-清洁燃料油生产技术;燃料油脱色稳色技术;润滑油脱酸脱氮技术;工业催化剂、光催化剂新材料;资源有效利用;纳米材料制备;有机合成、药物中间体合成;表面活性剂;工业分析。4、非线性科学研究领域动力系统分岔与混沌理论及其应用。5、现代药物研究领域药物合成;以计算机辅助药物设计;药物中间体、新的药用辅料的合成;药剂学研究。6、近代化学研究插层结构组装化学;新型催化材料及环境友好催化;介观合成化学;无机-生物(医药)材料化学;先进光电磁材料化学;主客体电子转移体系的构建;微型反应器及微尺度限域合成化学、分子容器的构建及其操纵;无机功能膜的组装。7、计算化学研究计算量子化学;材料量子化学;应用量子化学;非线性化学;非线性生物学;非线性动力学;系统生物学。生命科学与技术学院1、生物工程与技术酶工程与基因工程;生物能源;生物基化学品与生物材料;药物化学合成及半合成;制剂学;制药新工艺与新技术。2、轻工技术与工程微生物发酵与生化工程;制糖工程;基因工程与细胞工程。3、粮食、油脂及植物蛋白工程发酵工程与基因工程;新型分离技术;油脂深加工技术。4、微生物与生化药学生物技术与生物制药;中药现代化;微生物药物研究开发。-6-
本文标题:北京化工大学研究领域简介
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