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文档简介

致谭校长书-暨探索化学化工未来世界读书感悟首先,要感谢谭校长的慷慨赠书,让这个暑假变得更加充实而有意义。假期中我仔细阅读了这本书,获益匪浅,又收获也有些不解,希望借此机会可以谈谈我的读书感悟还有一些疑问。先来说说感受吧,回顾人类的发展历程,不难看出现代社会的发展离不开化学与化学工程,它们支撑着人们吃穿用度的日常生活,为眼花缭乱的高科技产品提供着各种先进材料,而通观人类化工发展史,过去的化工生产给人们留下了不好的印象,说实话,我印象中的化工厂也确实是不好的回忆,庞大的锅炉发出心烦的噪声,高耸入云的烟囱排出滚滚黑烟。而这本书带领我们展望未来化工,让我们看到了不一样的美丽奇妙的化学化工。通读全书,我认为未来化工的发展主要有两大趋势:一是新材料新工具的创造与应用促进甚至完全改变化学化工的发展;而是绿色化学必将引起化学化工生产方式的变革。书中便提及并介绍了一些前沿的新工具新材料。俗话说“是药三分毒”,药物的使用不可避免地会带来毒副作用,而化学工程正在为人类的健康创造着新的奇迹,环糊精包含技术、生物贴附技术让药物的吸收更加有效,这就减少了注射的使用,更加安全卫生;而基于物理化学生物多领域交叉研究更是使药物的靶向运输成为现实,这一新技术的应用将大大减少药物的毒副作用;渗透泵、释药钟则实现了药物的控制与释放,使得治疗更加智能人性化。谈到药物,不得不谈的一个罪魁祸首就是病毒,病毒一词使人闻之色变。但凡事都有两面性,正是人们谈之色变的病毒,竟也可以为化工专家所改造利用,恰恰是病毒超微结构和非凡的自我复制能力,反过来被化学化工专家所利用制造和组装了是人类从中受益的各种功能结构。这小小的病毒在新型电子材料和电池开发、化学工业催化剂制备、生物传感器开发甚至重大疾病的治疗等许许多多领域将发挥巨大的作用。我们可以畅想,未来世界,也许手机换上了病毒电池待机数周甚至数月都不成问题。而且人们还可以利用病毒来清除重金属和化学品污染,还在制备催化剂、开发纳米材料和新型检测器件方面有所贡献。最令人不可思议的是,化工专家竟用它来进行靶向给药、医学检测和诊断。这章读完,我不跌不钦佩科学家们大胆的想象力和卓越的创造力。而想要在这微小的尺度上进行实验与创造也离不开分子机器。化学家们已经为化工制造业提供了一种截然不同的制造方式:从分子水平出发构造各种功能器件,然后再由这些小器件出发,构建更大、更复杂的机器。形形色色的分子机器令人瞠目结舌,从分子剪刀到分子开关,再到分子马达、分子车,甚至分子大脑也被创造。而今乃年的诺贝尔化学奖被颁发给从事分子机器科研工作的三位博士。我相信未来分子机器家族顶会更加庞大兴盛。建造工具自然少不了材料,书中介绍的新材料也同样引人注目。碳,时而闪亮耀眼,时而乌黑幽暗,时而为名媛贵妇的眷宠,是而是能量和动力的脊梁。它是我们化学学习时最先接触的元素之一,看似普通,但却有着它独特的神奇之处,光是单质就有着许多不同的变换,如乌黑油亮的石墨、晶莹剔透的钻石、神通广大的活性炭、令人讨厌的宝贝烟炱、神奇的富勒烯、最细的导电管-碳纳米管还有最薄的材料石墨烯,他们在生活生产的各个领域发挥着巨大的作用;除此之外新型碳材料碳纤维及其复合材料更是应用于航空航天、医学、体育器材等许多方面。而我更是亲身体会到了这一新材料的优势,像自行车、羽毛球拍由碳纤维材料制作后质量、性能都有了巨大的飞跃。信息时代中,生活已经离不开了电子产品,而手机、电视、电脑都不约而同的向着“薄”这一目标努力,从CRT到LCD再到OLED,OLED技术不仅在3C领域发挥着重要作用,而且在生产生活各个方面都有着独特的作用,在博物馆、家居装饰、植物生长照明等方面都有着神奇的作用,或许将来,哈利波特中的魔法报纸将成为现实。OLED是有机电子学的一个分支,那么相对应的,自然少不了无机复合材料。复合材料是由多种不同性质的材料复合而成,具有各个方面的优良性质,也被广泛地应用于航空航天、交通运输、化学化工等领域。复合材料发展前景光明,发展潜力巨大,在许多领域都亟待我们创新性地去开发、应用,但复合材料现在尚存在原材料成本高、制造成本高、回收利用成本高的“三高”问题,影响着复合材料在某些领域的大规模应用,而我想我们定会在突破这些难关方面作出贡献!新材料新工具的开发创造为绿色化学发展奠定基础。过去化学化工在人们心中便是危险与污染的代名词,不是有新闻报道某地化工厂爆炸、某地化学危险品泄漏等等,这些都给人们对化工留下了负面影响,而我坚信未来,绿色化学的发展必将改变这一局面。新型的小型化、高度集成化的微化工系统就是通向未来化工世界的一座重要桥梁,在实验室中,利用微化工器件已经可以组装“桌面上的化工厂”,在工业化的发展道路上微化工系统已经开展了初步的尝试。将来微化工技术定会取代巍峨耸立的烟囱高塔和楼房一样大的油罐反应釜,过去动辄几百上千公顷占地面积的工厂,可能只需一张写字台大小的微化工系统即可安全高效地完成。将来有一天,当我们可以像操作平板电脑一样操作我们的桌面工厂时,化工将会被打上绿色和安全的标签,相信我们也会是这一桥梁的设计者和建设者。而化工生产离不开电力,日常生活更是不能缺少电,为了满足生产生活中越来越大的电能需求,人们不惜挟持风,操控水,绑架太阳,掏空地下,但可曾想到,科学家们竟可以让电像钱一样储存在特殊的银行里,存取自如。随着化石能源的日渐枯竭、面对应用旧能源带来的环境污染问题,发展大规模蓄电储能技术,对清洁能源的可调节和控制,构建安全、高效、绿色的能源网络,正在变得越来越重要。与此同时,在解决资源和环境问题方面生物炼制技术大放异彩,未来生物炼制必将代替石化炼制。而细胞工厂也会成为绿色化学品制造的主力军,在能源、材料、药物领域贡献巨大。我们这一代人肩负着人们对21世纪的期许,所以我们要更加充满信心和活力奔向属于我们的世纪。收获与感悟颇深,但同时也有着许多疑惑与不解如桌面工厂一章中介绍的微型工厂,虽可以实现精细化高效化和绿色化,但令我不解的是微型工厂如何实现大规模的产品生产,书中提到简单的采用鼠粮放大的方式并不能完全满足微化工设备的工业应用要求,而是综合运用结构调整、结构优化等复杂的放大策略。那么这里提到的复杂的放大策略具体是指什么,这一策略是否已经实现?另外桌面工厂的成本问题是否能被现今重视金钱的工厂老板接受?这就直接关系到微型化工的工业生产应用。再如智能释药一章中提到的各种先进的药物控制、释放、靶向运输系统带来的高额治疗费用使得这些功能并不能

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