化工职业资格证书Word格式.docx
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2、
研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;
3、
本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者;
大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。
要考注册化工工程师证的,具备以下条件之一者,可申请参加基础考试:
(一)取得本专业(指化学工程与工艺、高分子材料与工程、
无机非金属材料工程、制药工程、轻化工程、食品科学与工程、生物工程等,或相近专业(过程装备与控制工程、环境工程、安全工程等,详见附表1,下同)大学本科及以上学历或学位。
第五条基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加
专业考试:
(四)取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累
计从事化工工程设计工作满4年;
或取得未通过本专业教育评估的大
或取得相
6年。
学本科学历或学位后,累计从事化工工程设计工作满5年;
近专业大学本科学历或学位,累计从事化工工程设计工作满注册化工工程师执业资格基础考试大纲
公共基础考试科目和主要内容
1.数学(考题比例20%)
面、二次曲面和空间曲线等方面知识。
1.2微分学极限、连续、导数、微分、偏导数、全微分、
导数与微分的应用等方面知识,掌握基本公式,熟悉基本计算方法。
1.3积分学不定积分、定积分、广义积分、二重积分、三
重积分、平面曲线积分、积分应用等方面知识,掌握基本公式和计算
方法。
1.4无穷级数数项级数、幂级数、泰勒级数和傅立叶级数
等方面的知识。
1.5微分方程可分离变量方程、一阶线性方程、可降阶方
程及常系数线性方程等方面的知识。
1.6
概率与数理统计概率论部分,随机事件与概率、古典
分,参数估计、假设检验、方差分析及一元回归分析等方面的基本知识。
2.热力学(考题比例9%)
2.1气体状态参量、平衡态、理想气体状态方程、理想气体
的压力和温度的统计解释。
2.2功、热量和内能。
2.3能量按自由度均分原理、理想气体内能、平均碰撞次数
和平均自由程、麦克斯韦速率分布律。
2.4热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程
2.5
的应用、气体的摩尔热容、焓。
程、熵。
3.普通化学(考题比例14%)
3.1物质结构与物质状态原子核外电子分布、原子与离子
的电子结构式、原子轨道和电子云概念、离子键特征、共价键特征及
类型。
分子、
分子结构式、杂化轨道及分子空间构型、极性分子与非极性
分子间力与氢键。
分压定律及计算。
液体蒸气压、沸点、汽
算、渗透压概念。
电解质溶液的电离平衡、电离常数及计算、同离子效应和缓冲溶液、水的离子积及pH、盐类水解平衡及溶液的酸碱
性。
多相离子平衡及溶液的酸碱性、溶度积常数、溶解度概念及计算。
3.3
周期律周期表结构:
周期与族、原子结构与周期表关
3.4化学反应方程式,化学反应速率与化学平衡化学反应
化学反
方程式写法及计算、反应热概念、热化学反应方程式写法。
应速率表示方法、浓度与温度对反应速率的影响、速率常数与反应级数、活化能及催化剂概念。
化学平衡特征及平衡常数表达式,化学平衡移动原理及计算,压力熵与化学反应方向判断。
3.5氧化还原与电化学氧化剂与还原剂、氧化还原反应方
程式写法及配平。
原电池组成及符号、电极反应与电池反应、标准电极电势、能斯特方程及电极电势的应用、电解与金属腐蚀。
3.6有机化学有机物特点、分类及命名、官能团及分子结
构式。
有机物的重要化学反应:
加成、取代、消去、缩合、氧化、加聚与缩聚。
典型的有机物的分子式、性质及用途:
甲烷、乙烷、苯、甲苯、乙醇、酚、乙醛、乙酸乙酯、乙胺、苯胺、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯酸酯类、工程塑料(ABS)、橡胶、尼龙66。
4.工程力学(考题比例15%)
4.1理论力学
4.1.1静力学平衡、刚体、力、约束、静力学公理、受力
分析、力对点之矩、力对轴之矩、力偶理论、力系的简化、主矢、主
4.1.2运
矩、力系的平衡、物体系统(含平面静定桁架)的平衡、滑动摩擦、摩擦角、自锁、考虑滑动摩擦时物体系统的平衡、重心。
动学点的运动方程、轨迹、速度和加速度、刚体的平动、刚体的定
轴转动、转动方程、角速度和加速度、刚体内任意一点的速度和加速度。
4.1.3动力学动力学基本定律、质点运动微分方程、动量、冲量、动量定律。
动量守恒的条件、质心、质心运动定理、质心运动守恒的条件。
动量矩、动量矩定律、动量矩守恒的条件、刚体的定轴转动微分方程、转动惯量、回转半径、转动惯量的平行轴定律、功、动能、势能、动能定理、机械能守恒、惯性力、刚体惯性力系的简化、达朗伯原理、单自由度系统线性振动的微分方程、振动周期、频率和振幅、约束、自由度、广义坐标、虚位移、理想约束、虚位移原理。
4.2材料力学(建议采用"
结构"
专业考试大纲"
材料力学"
科
目的内容编写,但应简化以下内容)
4.2.1
轴力和轴力图、拉及压杆横截面和斜截面上的应力、
计算、扭矩和扭矩图、圆轴扭转剪应力及强度条件、扭转角计算及刚度条件扭转应变能计算。
4.2.4静矩和形心、惯性矩和惯性积、平行移轴公式、形心主惯矩。
4.2.5梁的内力方程、剪力图和弯矩图,
q、
Q、M之间的微分关系、弯曲正应力和正应力强度条件、弯曲剪应力和剪应力强度条件、梁的合理截面、弯曲中心概念、求梁变形的积分法、迭加法和卡氏第二定理。
4.2.6平面应力状态分析的数解法和图解法、一点应力状态的主应力和最大剪应力.广义虎克定律.四个常用的强度理论。
4.2.7斜弯面、偏心压缩(或拉伸)拉弯或压-弯组合,扭-弯组合。
4.2.8细长压杆的临界力公式、欧拉公式的适用范围、临界应力总图和经验公式、压杆的稳定校核。
5.电工学(考题比例10%)
5.1电场与磁场:
库仑定律、高斯定律、环路定律、电磁感
应定律。
5.2直流电路:
电路基本元件、欧姆定律、基尔霍夫定律、
叠加原理、戴维南定理。
5.3正弦交流电路:
正弦量三要素、有效值、复阻抗、单相
和三相电路计算、功率及功率因素、串联与并联谐振。
5.4安全用电常识。
5.5RC和RL电路暂态过程:
三要素分析法。
5.6变压器和电动机:
变压器的电压、电流和阻抗变换、三
相异步电动机的使用、常用继电-接触器控制电路。
5.7运算放大器:
理想运放组成的比例,加法、减法和积分
运算电路。
5.8变频、调频基本知识。
6.流体力学(考题比例8%)
6.1流体的主要物理性质。
6.2流体静力学。
流体静压强的概念。
重力作用下静水压
强的分布规律、总压力的计算。
6.3流体动力学基础。
以流体为对象描述流动的概念。
流
体运动的总流分析、恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程。
6.4流体阻力和水头损失。
实际流体的两种流态-层流和紊
流。
圆管中层流运动、紊流运动的特征。
沿程水头损失和局部水头
损失。
边界层附面层基本概念和绕流损失。
7.计算机与数值方法(考题比例12%)
7.1计算机基础知识:
硬件的组成及功能、软件的组成及功
能、数制转换。
7.2Windows操作系统。
7.3计算机程序设计语言程序结构与基本规定、数据、变
量、数组、指针、赋值语句、输入输出的语句、转移语句、条件语句、选择语句、循环语句、函数、子程序(或称过程)顺序文件、随机文
件。
注:
鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言。
7.4数值方法误
差、多项式插值与曲线拟合、样条插值、数值微分、数值求积的基本
元消去法、平方根法、追赶法。
8.工程经济概念(考题比例6%
值、利-耗分析、价值和贬值。
8.3熟悉设备更新的经济分析。
设备更新方案的原则。
设
备经济寿命的确定方法。
预测技术。
决策方法。
价方法。
9.职业道德(考题比例6%)
9.1熟悉工作人员的职业道德和行为准则(个人与同事,个
人与单位,个人与用户的关系)。
专业基础考试科目和主要内容
1.物理化学(考题比例20%)掌握基本理论和概念,熟悉典型计算和应用。
1.1气体的P、V、T性质(如果在上午考试的"
热力学"
科目
1.2
中已经包括,此项可以不列)。
科目中不深)
平衡。
液固平衡、三组分系统。
1.7电化学:
电解池、原电池和法拉第定律、电解质溶液、
1.8
原电池、电解和极化。
面活性物质。
1.9
化学动力学基础:
化学反应的速率方程、复合反应的速
率与机理、反应速率理论。
1.10各类特殊反应的动力学:
溶液中反应和多相反应;
光化
学、催化作用。
1.11胶体化学。
胶体分散系统及其基本性质、憎液溶胶的
稳定与聚沉、乳状液、泡沫、悬浮液和气溶胶、高分子化合物溶液。
2.化工原理(考题比例50%)掌握基本理论和概念,熟悉基本单元设备的计算和应用,熟
悉化工原理典型系统和单元设备(精馏系统及板式精馏塔,气体吸收
系统及填料吸收塔,换热系统及列管式换热器,干燥系统及干燥器)的
工艺设计。
(在上午考试的"
流体力学"
科目中已经包括的一部分流体
力学内容,不再重复列入在"
化工原理"
科目的考试内容中)。
2.1流体输送机械液体输送设备,离心泵、其他类型泵。
气
体输送和压缩设备。
2.2非均相物系的分离:
流态化和气力输送沉降、过滤、流
态化、气力输送。
2.3液体搅拌机械搅拌装置和混合机理:
搅拌器的性能、搅
拌功率、搅拌器的放大。
2.4传热热传导、两流体间的热量传递、对流传热系数、
热辐射、换热器。
2.5蒸发蒸发设备:
单效蒸发、多效蒸发。
2.6气体吸收气液相平衡、传质机理和吸收速率、吸收塔
的计算、填料塔与填料。
2.7蒸馏二元系的气液平衡、蒸馏方式、二元系精馏的设
计型计算、板式塔、多元系精馏。
2.8固体干燥湿空气的性质和湿度图、干燥器的物料衡算、
干燥速率和干燥时间、干燥器。
2.9液液萃取概念及萃取操作的流程和计算、萃取设备。
2.10浸取概念、设备及过程的计算。
3.过程控制(考题比例6%)
3.1了解过程控制系统的基本概念、熟悉自动控制的组成并
能根据工艺需要提出控制方案要求。
3.2熟悉被控对象的特性。
3.3熟悉工艺参数的特性及转换技术。
熟悉测量过程,熟
悉四大工艺参数(压力、流量、温度、液位)的主要测量及转换方法、原理,了解常用仪表的基本工作原理、特点、性能指标、使用场合,了解误差分析。
3.4显示仪表了解自动电子电位差计的测量原理。
了解