基于真实生活情景的高中化学教学设计

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在新课改的背景下,高中化学课的主要任务已从被动的基础教育知识灌输转变为核心素养的培养.于是高中化学课堂需要通过创设真实的生活情景,激发学生学习化学的兴趣,逐步学会分析和解决与化学相关的、一些简单的实际问题.使学生在知识的形成、联系与应用中学习科学精神、养成科学态度,在“做科学”的探究实践中培养学生的创新精神和实践能力.
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广东某城镇污水处理厂处理规模26×104 m3/d,采用“A2/O+氯消毒”的工艺形式,为满足新排污许可证的要求,需实施提标改造,从《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级排放标准提高到一级A标准和广东省地方标准《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的较严值.通过对该厂历史运行数据的统计分析,综合该厂的实际情况,设计安装化学除磷系统.实施提标后,处理效果稳定达到预期目标.
为培养学术知识与实践技能兼备的创新型药学专业人才,我校与珠三角地区的生物化工、生物制药企业合作,建立了以产品研发为导向的校企合作模式,并在该模式上对药学专业学位硕士产教融合模式进行了符合时代需求的改革,建立了深度合作的“校企双导师制”培养模式,为药学人才的创新性培养、高校与化工医药类企业的产学研联盟建设提供了范例.
钒元素对许多化学品和材料的功能和稳定性具有重要的作用,因此钒是一种重要的战略资源,在催化剂、 环保、冶金等领域有着广泛的应用,.废催化剂中含有4% ~10%的V2 O5,从废催化剂中回收利用钒一直是研究的热点课题.磷酸对钒有很好的富集作用,为此我们对磷酸液的浓度、浸取时间、粒度、浸取温度等进行了研究.结果发现:30℃下用5%的磷酸液浸取10 min,可得到较好的浸取效果,浸取率达87%以上,同时获得V2 O5含量为76.24%墨绿色固体和65.18%淡黄色固体.
本研究针对上海某石油烃污染地块(石油烃(C10~C40)初始浓度为10400 mg/kg),探究过碳酸钠在不同投加量下,氧化降解土壤中石油烃的效果.试验结果表明,当过碳酸钠和硫酸亚铁投加比(药剂与土壤的质量比)分别为5%和2.5%时,石油烃的降解率达57%,满足国标中石油烃(C10-C40)中第二类用地筛选值(4500 mg/kg)的要求;硫酸亚铁活化过碳酸钠降解土壤石油烃的效果略优于传统芬顿试剂.将小试获得的试剂投加比应用于实际修复工程中能满足修复目标要求.
乳液聚合苯乙烯-丁二烯橡胶(ESBR)有机酸含量反映聚合用乳化剂用量,过多或过少会影响其品质.GB/T 8657-2014苯乙烯-丁二烯生橡胶皂和有机酸含量的测定中仅列举有机酸为硬脂酸、松香酸、硬脂酸与松香酸50:50混合物时的三种情形,且未列出有机酸分子量Ko的确定方法,不适用实际情形且不具有操作性.本文依据配制有机酸质量比通过测定酸价对有机酸分子量计算方式探讨.
以文冠果种子油、 二乙烯三胺、 氯化苄为原料,经酰胺化、 环化、 季铵化合成了咪唑啉季铵盐缓蚀剂;正交试验确定了最佳合成工艺:文冠果种子油与二乙烯三胺摩尔比1:1.2,环化时间180 min,环化温度160℃,二甲苯含量35%;通过挂片试验在80℃,腐蚀时间为3 h,缓蚀剂含量为100 mg·L-1的6%酸洗缓蚀剂溶液中缓蚀效率达98.5%,并具有良好的热稳定性;极化曲线显示缓蚀剂为阳极型缓蚀剂.试验结果表明制备的缓蚀剂在质量分数为6%的盐酸中对N80钢片有良好的缓蚀效果.
利用Aspen Plus模拟软件对C4氧化生产MMA原料预分馏工段工艺流程进行模拟,并利用Aspen Plus中Sensitivity模块对T1001塔进行优化.根据物系性质选择NRTL热力学方程,采用RadFrac模块建立模拟流程并进行计算;考察了操作参数对T1001塔塔顶产品中异丁烯及正丁烷回收率的影响,得到优化的操作参数:理论塔板数97、回流比3.2、塔顶压力5.43 bar、萃取剂进料位置第11块板、萃取剂进料温度45℃,此时塔顶产品中异丁烯的回收率达99.6%,正丁烷的回收率为0.8%.
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将HPS与课程思政理念相结合,将思政元素融入到高中化学课程教学中.针对高中化学课程内容零散、 知识体系繁杂等特点,提出了基于HPS的高中化学课程思政教学模式,并将其应用于教学.此研究不仅有利于学生化学基础知识和基本技能的掌握,而且有利于培养学生的民族自豪感、爱国主义情操、社会责任感以及诚信友善的公民德行,为高中化学课程思政教学实践提供一些参考和借鉴.
在单因素实验基础上,采用响应面法优化了野菊花总黄酮的闪式提取工艺.获得的最佳闪式提取工艺条件为采用体积分数61%乙醇,在料液比为34 mL·g-1条件下,闪式提取147 s.此时,总黄酮的提取得率为4.72%±0.06%,与预测值4.698%非常接近,且优于传统的回流提取.优选的野菊花总黄酮的闪式提取工艺稳定可行,提取时间短、效率高,实验结果可为野菊花总黄酮的工业化生产提供了参考依据.