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사유창의 기술 성과.
65438 에서 0973 까지 당유기의 지도 아래 셰유창은 베이징화공연구원에 가서 고효율 폴리에틸렌 촉매제를 공동으로 연구하고 개발하였다. X-레이 회절 분석 연삭법으로 제조 된 고효율 폴리에틸렌 촉매 TiCl3/MgCl2 는 연마가 MgCl2 의 결정립 크기를 몇 나노미터 (MgCl2 가 층상 구조를 가지고 있기 때문에 층간 결합력이 약한 판데발스력) 로 빠르게 감소시켜 표면적보다 커져 활성 그룹 TiCl3 이 캐리어 표면에 단일 레이어로 분산되어 촉매 활성이 극대화되는 것으로 나타났습니다. 따라서 폴리에틸렌 촉매제의 효율적인 근원은 활성 그룹이 운반체 표면의 단일 레이어에 분산되어 있다는 점을 지적한다. 이 기초 연구는 우리나라의 이런 촉매제의 산업화에 중요한 지도 역할을 했다. 논문' 폴리에틸렌 고효율 촉매의 구조와 기계 연구' 는' 중국과학' 1979 에 발표되었다.

1970 년대 초, 우리나라는 대량의 선진 석유화공 설비를 수입하여 이러한 수입장치에 적합한 촉매제를 개발할 필요가 있다. 당유기 교수의 지도 아래 1974 년, 셰유창과 한 무리의' 공농병' 이 베이징화공학원에 가서 대형 스트리밍 침대 설비를 수입하는 데 적합한 에틸렌산소 염소화 촉매제를 공동으로 개발하였다. 직장에서 수십 명이 교대로 유동층의 시험을 진행하고 있지만, 이 시험으로 문제를 해결할 수 있을지에 대해서는 큰 논쟁이 있다. 당시 국내에서 이미 일종의 촉매제가 개발되었는데, 그 활성성은 수입 촉매제보다 훨씬 높았다. 하지만 파일럿 이후 이런 촉매제가 수입설비에 사용될 수 있을지 확신이 서지 않는다. 수입한 대형 공업 유동층은 높이 12 미터, 직경 2.8 미터, 안에 많은 냉각관이 있고, 시험침대는 높이 1.5 미터에 불과하고 지름은10cm 에 불과한 공관입니다. 파일럿 테스트에서 온도, 압력 및 원료 가스 구성은 생산 설비를 시뮬레이션할 수 있지만, 선속도와 공속도로 생산 설비를 동시에 시뮬레이션할 수는 없다. 생산 설비의 스트리밍 상태는 지름이 훨씬 작고 훨씬 짧은 파일럿 장비에서도 시뮬레이션할 수 없습니다. 따라서 좋은 촉매제는 스트리밍 침대 파일럿의 대형 공업 설비에 쓰이는 것이 반드시 좋은 것은 아니다. 이에 따라 셰유창은 스트리밍 침대 파일럿을 줄이거나 없애고 촉매제 역학 성능의 파일럿 연구와 촉매제 준비의 파일럿 확대를 중점적으로 추진할 것을 제안했다. 그는 개발된 촉매제의 활성성이 수입 촉매제에 비해 너무 높거나 낮을 수 없다고 생각한다. 너무 높으면 과도한 반응열이 발생하여 침대층의 온도가 너무 높아서 부작용을 증가시킬 수 있기 때문이다. 너무 낮으면 원료 전환률이 부족하다. 그는 소규모 실험을 통해 처음 개발된 촉매제 활성화가 너무 높아서 수입장치의 저공속도에서 작업할 때 에틸렌 연소로 인한 CO2 부작용이 매우 심각하다는 것을 증명했다. 그는 개발된 촉매의 역학 성능 (활성성과 선택성) 이 수입 촉매제와 비슷하고 스트리밍 상태에 영향을 미치는 주요 물리적 성질 (예: 기계적 강도, 비중, 입도 분포) 도 비슷하다면 수입 장치에 수입 촉매제 대신 사용할 수 있다고 지적했다. 이후 실천은 이 노선이 정확하다는 것을 증명하고, 수입장치에 적용되는 산소염소화 촉매제를 성공적으로 준비했다. "공농병 수강생" 을 이끌고 산소염화촉매제 개발을 마친 후, 또 1976 으로 파견되어 공농병 연수생을 티베트에서 개관하고, 작은 황산 공장에서 현지 빈황광의 이산화황 스트리밍 침대 로스팅 기술을 연구하였다.

1990 년대에는 나노 물질 연구 열풍이 국제적으로 일었다. 일반 나노 산화물 분말의 제조 비용이 높으면 나노 산화물 분말이 나노 도자기로 소결되어 구멍이 생기기 쉽다는 단점이 있다. 셰유창은 SiCl4 _ 4, TiCl4 _ 4, ZrCl4 _ 4, SnCl4 _ 4, AlcL3 _ 과 같은 저렴하고 휘발성이 높은 금속 산화물을 제안했다. 이런 나노 산화물 알갱이는 거의 재회하지 않고 순도가 높고 입도 분포가 좁아서 크기를 조절하기 쉽다. 또한 단일 레이어에 흩어져 있는 Y2O3 을 사용하여 Zro2 _ 2nm 입자가 모두 사방에서 안정될 수 있음을 발견했습니다. 이 나노 산화물 분말은1150 C 에서 이론밀도 98.5% 이상으로 소결될 수 있어 문헌에 보도된 소결 온도보다100 C 이상 낮아 플라스틱 도자기의 중요한 원료가 될 수 있다. 나노 지르코니아 분말 제조 기술은 특허를 받았습니다.

산소는 공업에서 광범위하게 응용되고, 변압 흡착 공기 분리는 70 년대에 발전한 기술이다. 외국에서는 새로운 공기 분리 산소 흡착제인 저실리콘 알루미늄이 리튬 이온 교환 X 형 분 자체 (LiLSX) 를 개발하여 변압 흡착 공기 분리 산소 효율을 크게 높여 산소 제조 비용을 낮췄다. 외국 회사는 이 흡착제를 독점하여 변압 흡착설비와 함께 중국에 팔았는데, 가격이 매우 비싸다. 이런 흡착제의 제조는 매우 어렵다. 먼저 낮은 Si/Al 비율의 분 자체 (Na, K)LSX 를 합성해 나트륨, 칼륨 이온이 다량 함유되어 리튬 이온과 LiLSX 로 교환해야 한다. 리튬이온은 알칼리 금속 이온 중 분자 체에서 교환하기 가장 어려운 이온이다. 외국 특허 문헌에 따르면 교환도가 99% 를 넘는 LiLSX 분 자체 획득을 위해서는 5 회 이온 교환이 필요하며, 매번 6.3 배 초과된다. 리튬 이온 이용률이 매우 낮고, 분리 회수 손실이 크며, 생산 원가가 매우 높다. 이 문제를 해결하기 위해 셰유창 과제팀은 부상상 고효율 이온 교환의 새로운 공예를 발명해 리튬의 활용도를 크게 높이고 생산비용을 크게 낮췄다. 이에 따라 북경대학교 자원그룹은 이 기술을 산업화하기 위해 북경대학교 선봉회사를 설립하는 데 투자했다. 현재 생산 설비는 이미 건설되어 생산품 고효율 공기 분리 산소 흡착제가 국제 선진 수준에 이르렀다. 대형 변압 흡착 공기 분리 산소 제조 설비에 성공적으로 적용되었으며, 수입 설비 못지않게 성능이 뛰어나며, 외국의 유사 제품보다 가격 대비 성능이 훨씬 높다. 국제경쟁력이 강하고 수출이 시작됐다.

사유창은 교수와 과학 연구에 종사한 지 40 여 년이 되었다. 그는 대학 교사가 교수와 과학 연구를 결합해야 한다고 생각한다. 교육에서 탄탄한 기초지식과 이론을 습득하는 것은 과학 연구에 큰 도움이 되며, 과학 연구는 또 끊임없이 교학 내용을 갱신할 수 있다. 따라서, 많은 과학 연구를 하는 동안, 그는 결코 교육을 멈추지 않고, 물리 화학과 구조화학의 두 가지 기초 수업과 표면 구조화학 대학원 과정을 가르친 적이 없다. 그는 소미성 동지와 합작하여 교육부의 의뢰를 받아' 구조화학 기초 교재' 를 집필했고, 1979 는 문혁 후 수능을 회복한 대학생을 위해 출판되었다. 이 책의 특징은 적고 정밀하며, 기본 개념 표현이 정확하고, 어려운 설명이 간단하며, 이론과 실천이 밀접하게 결합되어 독자들의 환영을 받는다.

교수와 과학 연구 외에도 셰유창은 많은 사회 일을 했다. 역대 대학 화학교재 편집위,' 화학통보' 상무편집위,' 중국촉매학보',' 분자촉매',' 석유학보',' 연료화학 및 천연가스화학학보' 등 잡지 편집위, 대련 화학물리학연구소가 국가중점연구실과학위원회 위원, 부주임을 촉발시켰다.

그의 일생에서 가장 숭배하는 인물은 제갈량이다. 초등학교 때' 삼국연의' 를 읽었고,' 초선 차화살',' 화용도',' 공성계' 등의 이야기에 깊은 인상을 받아 앞으로 과학연구에서 기이한 승리를 거두고, 다른 사람이 생각하기 어려운 곳에 지혜를 쓰도록 격려했다. 제갈량의 좌우명' 너의 야망을 담박하고, 조용하고 멀리 떨어져 있다' 도 그의 좌우명이 되었다. 직장 생활에서 담박하고 명리에 무관심하며, 자기를 엄하게 다스리고, 남을 너그럽게 대하며, 동료, 학우와의 관계가 매우 화목하다. 좋은 단결 협력 정신은 그의 연구팀이 끊임없이 성과를 거두게 했다.

소년 시절의 국난 경험은 셰유창이 중화부흥에 기여하기로 결심하게 했다. 1980 년대 초에 그와 그의 아내 양은 미국에 가서 심학을 했다. 그들이 오랫동안 미국에 정착한 시아버지는 그들에게 미국에 남아서 일하라고 권했다. 그들은 부모에게 국가 건설의 필요성을 설명하고 예정대로 귀국했다. 이후 여러 차례 출국해 특허 기술 양도와 협력 연구를 진행했다. 한 외국 기업이 그에게 일자리를 남겨 달라고 요청했고, 아이들을 위해 유학을 계획할 기회를 약속했지만, 그도 완곡하게 거절했다. 그는 자신의 일생을 조국의 과학 교육 사업에 바치기로 결심하고, 허리를 굽혀 힘을 다해 죽고 나서 죽었다.