打字猴:1.704759701e+09
1704759701
1704759702 从1927年开始,李寿恒担任化工系主任长达25年,他对奠定化工系本科教育的基础起了重要作用,并培养、教育出了一批化工人才。国内中国科学院和中国工程院院士中,有近20位出于他的培养。侯虞钧就是其中之一。
1704759703
1704759704 侯虞钧生于1922年,1945年毕业于浙江大学化工系,1946年赴美国留学,1947年获美国威斯康星大学化工硕士学位。此后,他听从伯父侯德榜的建议,去麻省理工学院深造,以加强实践环节的学习。1950年2月,他进入美国密歇根大学学习,1954年12月获化学工程博士学位。当时,美国当局通过法律,阻挠学习理、工、医的中国留学生回祖国效力。他只得在密歇根大学任教(Assistant Professor),并继续参加马丁教授负责的科研基金项目工作。1955年,他们共同研究的成果——“一个气体状态方程的开发”在AIChEJ上正式发表。从此,侯虞钧的一生与状态方程结下了不解之缘。
1704759705
1704759706 1956年,经我国政府与美国政府谈判,中国留学生终于可以开始申请办理回国手续。侯虞钧马上向学校提出辞职。虽经系主任再三挽留,但他怀着对故土的向往,终于回到了祖国。先在原化工部上海化工研究院任职。1962年,他调入浙江大学化工系担任教授。
1704759707
1704759708 状态方程是描述物质压力、体积和温度之间关系的数学关系式,马丁—侯方程(MH方程)具有较高的准确度及预测性能,并适用于水和氨等强极性物质,这是一般状态方程难以达到的。该方程受到国内外学术界的重视,被纳入国内外专著和教科书中,并被各种刊物发表的论文广泛采纳和引用。
1704759709
1704759710 MH方程在化工生产设计中的广泛应用,侯虞钧本人则是在20多年后才从国外引进的专利资料中得知的。国外的化工设计公司经过优选,在大型化工装置的设计中,采用了MH方程。由此,我国也开始应用MH方程对引进的一些大型生产装置进行核算,并得到满意的结果。
1704759711
1704759712 十年“文革”期间,凭着对理想和信念的执着追求,侯虞钧几乎是在没有支持的学术环境和艰苦的科研条件下,继续进行MH方程的开拓研究。1979年国庆前夕,他成功完成了MH方程气态向液态方向的发展,向建国三十周年献礼。
1704759713
1704759714 现在,MH方程不仅适用于气态、液态,还向固态和混合物领域扩展,已有效地用于实际生产的设计和研究中。应用领域从化工扩大到制冷工程、军工产品的科研等。1986年和1988年,侯虞钧两次获得国家教委科技进步二等奖。1991年在美国,MH方程还被用来在物理的研究中对复杂问题作预测,这更显示了MH方程的普遍意义。
1704759715
1704759716 侯虞钧一生获得多项国家、省级奖励。其中“马丁—侯状态方程与汽液平衡”获1986年国家教委科技进步奖,“聚四氟乙烯新技术开发研究——含氟烃类的汽液平衡”获1988年国家教委科技进步二等奖,“马丁—侯状态方程的发展和应用”获1991年国家自然科学奖。他在国内外重要刊物上发表论著100余篇。
1704759717
1704759718 从新专业的创建到交叉学科的开拓
1704759719
1704759720 在浙江大学化学工程学科的建设和发展中,潘祖仁起着承前启后的作用。潘祖仁1947年毕业于浙江大学化工系,1950年8月,他回到母系教书,后来就没有离开过浙江大学。2007年,浙江大学建校110周年,也正好是他毕业60周年,他戏称自己是化工系的一件“文物”。
1704759721
1704759722 1953年春,刚刚升为讲师的潘祖仁受副校长李寿恒和系主任周庆祥、副系主任杨士林等之命,成功组建燃料化学工学(简称化燃)专业。1958年夏,他再次受命组建塑料工学专业,从此走上交叉学科的开拓道路。
1704759723
1704759724 “这一次组建,基本上是从零开始。”潘祖仁回忆说:“当时仅有40方的一间办公室、一张写字台和一张靠背椅。在专业知识方面,简直就是‘目不识丁’。师资也很缺乏。”好在组建化燃专业的时候,积累了课程和教学环节的建设经验,学校还临时抽调了8名提前毕业的学生,边教书边做毕业设计。
1704759725
1704759726 在组建过程中,潘祖仁不受苏联教材和资料的局限,广泛阅历各国文献。在考虑工艺过程的同时,还加强了化工学科基础,密切高分子科学与化学工程的结合。
1704759727
1704759728 在这一期间,他除了教学之外,还开始考虑科研问题。1963—1965年间,他领导课题组承担了浙江省科委下达的课题,完成了“氯乙烯——醋酸乙烯酯共聚”的研究,发表的论文已经深入到聚合速率、分子量、组成分布诸多内容。
1704759729
1704759730 70年代中期,潘祖仁带领学生下厂实习期间,同时完成了聚合釜传热性能评价、高转化氯乙烯聚合动力学等研究工作,对聚氯乙烯全行业的影响一直延续至今。有关论文深得化工部重视,主动下达搅拌方面的研究课题。随后,他带领教研组开始对我国历经近20年研究开发仍未正常生产的聚四氟乙烯进行综合研究,最终解决了攻关难题。当时化工部副部长专门写信给潘祖仁表示感谢,还邀请他到有关工厂讲课,解决问题。这是在高分子化学、化学工程两个学科领域相互渗透开展的综合研究,为聚合反应工程交叉学科的开拓迈出了第一步。
1704759731
1704759732 1972年,塑料工学专业改名为“高分子化工”,确立聚合反应工程方向。1980年,“聚合反应工程”同时列为化工部和教育部的重点基础研究课题,1983年进一步列为国家科委基础研究重大项目的子课题。浙江大学化工系与国内5、6所高校和研究所一起,组成了“国家队”。基础研究在化工部列项持续了7年,1986年开始转为国家攻关课题,跨越四个五年计划,累计10余课题。1986年,国家科委化工重大项目结题以后,转为国家自然科学基金,前后再列3个重大课题,持续到1997年。
1704759733
1704759734 期间,潘祖仁带领课题组发表了300多篇论文,获得了10多项省部级以上的奖。其中,“四氟乙烯聚合工程基础研究”和“氯乙烯悬浮聚合化学与聚合工程基础研究”先后获1988年、1989年国家教委(甲类)科技进步二等奖,“聚合反应工程基础研究”获1990年国家教委(甲类)科技进步一等奖,“氯乙烯类(共)聚合反应工程研究及工业应用”获2000年国家科技进步二等奖。
1704759735
1704759736 1987年,由清华大学、天津大学、华东化工学院、浙江大学四校联合申请的“化学工程国家联合重点实验室”获得批准建设。其中,聚合反应工程实验室由潘祖仁领衔组建。这是全国化工类第一项重点实验室。1991年建成对外开放,标志着学科建设和科研上了新台阶。
1704759737
1704759738 同时,在本科教学中,浙江大学高分子化工专业成为全国同类专业的领军单位。1988年,潘祖仁受化工部委托,组建“全国工科院校高分子类专业教学指导委员会”,任主任委员8年。由潘祖仁主编的《高分子化学》(1986)获1990年国家优秀教材奖,成为全国普遍选用的通用教材,也被各校列为研究生入学考试的指定用书。2007年,该书第三版再次获得第八届石油和化学工业优秀教材一等奖。在浙江大学110周年校庆之际,《高分子化学》将以全新的面貌,再次出版第四版和增强版。
1704759739
1704759740 从1980年开始,潘祖仁担任化工系主任。他在本科教学中,除加强化工热力学、传递现象、化学反应工程等课外,还增设了化工计算课,成为四大化工课程,更加体现出化工的特点。同时,他重视年轻教师的培养,先后选派了10多名教师分赴美、英、加、德、法、日等国家。
1704759741
1704759742 “当时我们国家封闭多年,我自己也没有喝过洋墨水,只能从杂志上了解一些国外的研究,和这些国际上的专家基本上没有联系。”潘祖仁回忆说:“在参加一些国际会议时,我们有意识地去认识一些国际同行,把我们教研室的年轻人推出去。比如现在我们学科的带头人李伯耿教授就是这样被送到国外去的。”
1704759743
1704759744 行进于国际聚合反应工程的前沿
1704759745
1704759746 1978年,李伯耿以优异的成绩考上了浙江大学化工系。从他踏入化工系那天起,他和化工就如聚合反应一样不断地作用,不断地产生出性能优良的“聚合物”:从刚入校门对什么是高分子化工也弄不清楚,到成为这方面的权威,在这一科研领域取得了不少的突破。
1704759747
1704759748 李伯耿对乳液聚合物的合成与性能作了深入的研究,制得了室温下可自交联的聚合物乳胶和高固含率的聚合物胶乳,开发了耐候高抗冲树脂,并在理论上指出了前人有关乳胶粒内自由基分布函数的错误,提出了一个广泛适用且极为简洁的测算公式。与此前广为采用的Stock-O’Toole公式相比,李伯耿推出的公式同样适合于乳液聚合的稳态期,准确性不减,但计算工作量又大大减少,而且还能准确、简便地测算非稳态时乳胶粒内的自由基数分布,为深入的乳液聚合动力学研究奠定了基础。该公式已被国外同行广泛引用,并被“Handbook of Polymer Reaction Engineering(WILEY-VCH,2005)”所收录。
1704759749
1704759750 茂金属催化剂是近几年聚合反应领域研究的热点,化学家们已应用此类催化剂制得了高熔点(270℃)间规聚苯乙烯(sPS),可其产物往往是块状物,不能实现高转化率的聚合,也很难进行产物的后处理。李伯耿一直在思考:“能不能使聚合反应稳定地得到粉状物?”他指导研究生,对粉状物和大块物不断地进行分析研究比较,终于发现初生聚合物的结晶是颗粒形成的关键,并首先提出了生成粉状sPS的基本条件是聚合物有足够快的结晶速度。这一发现为我国在这方面的研究跨出了一大步。
[ 上一页 ]  [ :1.704759701e+09 ]  [ 下一页 ]