超星功能高分子材料_1章节答案(学习通2023完整答案)

安全教育答案2024-05-19 06:49:1030431抢沙发
超星功能高分子材料_1章节答案(学习通2023完整答案)摘要: 第一章 绪论1.1结构与性能的关系随堂测验1、高分子吸附剂多为多孔结构,其目的在于?A、质轻B、提高材料的比表面积,从而提高其吸附效率。C、提高生产效率D、美观2、下面那些元素引入高分子材料中可赋予其 ...

超星功能高分子材料_1章节答案(学习通2023完整答案)

第一章 绪论

1.1结构与性能的超星材料关系随堂测验

1、高分子吸附剂多为多孔结构,功能高分其目的章节整答在于?
A、质轻
B、答案提高材料的学习比表面积,从而提高其吸附效率。通完
C、超星材料提高生产效率
D、功能高分美观

2、章节整答下面那些元素引入高分子材料中可赋予其阻燃功能?
A、答案氯
B、学习溴
C、通完碳
D、超星材料磷

3、功能高分聚合物结构包括?
A、章节整答近程结构
B、远程结构
C、聚集态结构
D、宏观结构

4、功能高分子材料中各色各异的功能主要取决于材料分子中的

5、-----------是功能高分子材料研究的核心内容?

第一章课后作业

1、功能高分子材料的特殊功能与其结构有紧密关系,论述功能高分子材料有哪些结构层次,这些结构层次对于材料的性能变化分别起哪些作用?

2、功能高分子材料可以通过对现有高分子材料功能化制备,“功能化”的具体含义是什么?都包含哪几种具体路线?

第二章 反应型高分子材料

2.1 反应型高分子材料概述随堂测验

1、下面哪一项不属于高分子试剂的优点?
A、简化操作过程
B、提高反应速度
C、提高反应选择性
D、提高反应稳定性

2、和小分子过氧酸比高分子过氧酸的最大优点是?
A、简化操作过程
B、提高反应速度
C、提高反应选择性
D、提高反应稳定性

3、多相化学反应的产物分离、纯化、催化剂回收等过程简单快速

4、均相化学反应的速度受扩散控制,反应慢

5、反应型功能高分子材料是指具有化学反应活性并可以应用的高分子材料,包括

第二章 单元测验

1、和溶液法合成多肽化合物相比,固相合成多肽化合物的最大优势在于?
A、提高反应速度
B、简化操作,提高产率
C、提高选择性
D、提高稳定性

2、固相合成的发明人是?
A、加拿大的弗雷德里克·班丁(Frederick Banting)
B、美国的维格纳奥德(V. du Vigneand)
C、英国的桑格(F. Sanger)
D、美国的罗伯特·布鲁斯·梅里菲尔德(R.B.Robert Bruce Merrifield)

3、多肽的固相合成中每个氨基酸缩合的正确步骤为?
A、缩合、洗涤、去保护、中和、洗涤
B、缩合、去保护、洗涤、中和、洗涤
C、去保护、洗涤、缩合、中和、洗涤
D、去保护、洗涤、中和、缩合、洗涤

4、下面哪一项不属于高分子试剂的优点?
A、简化操作过程
B、提高反应速度
C、提高反应选择性
D、提高反应稳定性

5、和小分子过氧酸比高分子过氧酸的最大优点是?
A、简化操作过程
B、提高反应速度
C、提高反应选择性
D、提高反应稳定性

6、固相合成高分子试剂的载体需要满足哪些要求?
A、不溶于普通的有机溶剂
B、有较高的功能化度,且功能基分布均匀
C、容易再生并重复使用
D、有较高的比表面积或在溶剂中有一定的溶胀性

7、1972年,Lou Carpino首先将9-芴甲氧羰基(FMOC)用于保护α-氨基,其优势在于?
A、对酸稳定
B、反应条件温和、副反应少、产率高
C、在碱性条件下可以迅速脱除
D、易于监测、控制反应的进行

8、有机固相合成可应用于?
A、多肽的合成
B、寡核苷酸的合成
C、轮烷的合成
D、手性分子的合成

9、目前固相合成试剂的载体只有合成高分子材料

10、多相化学反应的产物分离、纯化、催化剂回收等过程简单快速

第二章课后作业

1、与小分子反应试剂和催化剂相比,反应型功能高分子具有哪些特点?产生的原因是什么?

2、固相合成工艺适用于哪些类型的化合物的合成?举1例说明这些化合物合成的基本原理和特点?

3、消除酶的水溶性,保持酶的催化活性和选择性是酶固化的基本要求,讨论如何才能做到上述两点?

第三章 导电高分子材料

3.1复合导电高分子材料的PTC效应随堂测验

1、具有PTC效应的导电高分子属于?
A、复合导电高分子材料
B、结构导电高分子材料
C、电子导电高分子材料
D、离子导电高分子材料

2、聚乙烯复合导电高分子材料PTC效应最强的是
A、高密度聚乙烯
B、低密度聚乙烯
C、超高分子量聚乙烯
D、线性低密度聚乙烯

3、PTC材料的特点有?
A、具有导电特性
B、电阻率随着温度的升高而增大
C、电阻率随着温度的升高而降低
D、电阻率具有可复位性

4、随着温度的升高,导电粒子的热膨胀率大于高分子基材的热膨胀率

5、具有PTC效应的材料其电阻随着温度的升高而————(增大/降低)?

6、导电填料只分布于聚合物的——(晶区/非晶区)

3.2 电子导电型聚合物随堂测验

1、具有离域性的电子是?
A、内层电子
B、s 电子
C、n 电子
D、p 电子

2、下面不可用于聚乙炔p-型惨杂的物质有?
A、碘
B、五氟化二砷
C、萘基锂
D、高氯酸

3、聚合物结构对其导电性的影响有哪些?
A、高分子共轭链约长,其电导率越高
B、聚合物的取向度越高,电导率越高
C、聚合物的结构规整性越好,其电导率越高
D、聚合物的共轭结构的立体构型对电导率有较大影响

4、纯聚乙炔是高分子导体

5、2个2p轨道形成二个p分子轨道,一对电子占据一个————,另一个为空的反键轨道

3.3 离子导电型高分子材料随堂测验

1、离子导电聚合物的使用下限温度是?
A、玻璃化转变温度以下
B、玻璃化转变温度以上
C、熔点以上
D、熔点以下

2、下面聚合物可以用作离子导电聚合物的有?
A、聚环氧乙烷
B、聚丙烯
C、聚丁二酸乙二醇酯
D、聚乙二醇亚胺

3、离子导电高分子材料的必要条件有?
A、具有对正负离子溶剂化能力
B、不结晶
C、允许体积较大的离子迁移的结构
D、较低的玻璃化转变温度

4、离子导电聚合物中的载流子在非晶区定向迁移

第三章 单元测验

1、聚苯胺最常用的掺杂剂是?
A、碘
B、萘纳
C、质子酸
D、三氯化铁

2、离子导电聚合物的功能基团不包含
A、醚键
B、酯键
C、氨基
D、苯基

3、复合导电高分子材料可应用于哪些领域?
A、电磁屏蔽材料
B、自控温材料
C、自恢复保险丝
D、电致发光材料

4、离子导电聚合物材料可应用于哪些领域?
A、固态电池
B、电解电容器
C、电化学敏感器
D、电化学合成

5、和传统导电金属材料相比,电子导电高分子材料的优势有?
A、具有半导体及导体的双重特性
B、可低温加工
C、可大面积制备
D、稳定性好

6、掺杂聚乙炔有哪些特点?
A、电导率高
B、稳定性好
C、不易加工
D、柔韧性好

7、电子导电聚合物的共轭链越长,电导率越高

8、采用直接合成法制备的电子导电聚合物分子量高,电导率高

9、离子导电聚合物材料中离子在非晶区迁移

10、碳黑/聚合物复合导电高分子材料中碳黑粒径越小,其PTC效应越(大/小)

第三章课后作业

1、由炭黑/聚合物构成的复合导电高分子材料具有明显的正温度系数,根据其产生机理分析,对于减小或者提高该材料的正温度系数可以从哪些方面人手?

2、从分子结构考虑,聚环氧乙烷并不是一个极性化合物,但是对离子型物质却表现出很强的溶剂化能力,给出可能的理论解释?如果将其中的氧原子更换成氮原子,其导电性能会发生哪些变化?

3、很多电子导电高分子材料在经过电化学掺杂后,颜色会发生明显变化,即表现出电致变色效应,从分子轨道理论出发,分析其电致变色机理。

第五章 高分子液晶材料

5.1 高分子液晶的分类和结构特点随堂测验

1、下面哪个基团不能用于致晶单元中的环状刚性体结构
A、苯环
B、萘环
C、取代苯环
D、六元环

2、高分子液晶按液晶相态可分为?
A、向列型
B、近晶型
C、胆甾醇型
D、甲壳型

3、液晶的结构特点?
A、类似于晶体,具有有序排列
B、类似于晶体,具有三维有序结构
C、类似于液体,具有一定的流动性
D、类似于液体,各向同性

5.2 溶致液晶和热致液晶高分子材料随堂测验

1、在PET中至少添加多少对羟基苯甲酸组分可以赋予共聚物液晶性
A、20%
B、30%
C、40%
D、50%

2、主链溶致液晶高分子具有两亲结构,在溶剂中会形成胶束结构

3、和芳香胺类溶致主链液晶高分子相比,芳香杂环类溶致主链液晶高分子材料具有更加优异的热稳定性和力学性能

5.3 高分子液晶的研究与表征技术随堂测验

1、下面哪种表征手段可以准确鉴定液晶近晶A相和近晶C相?
A、偏光显微镜
B、差示扫描量热仪
C、核磁共振光谱
D、x射线衍射

2、同一液晶相态只有一种织构类型

3、高分子液晶在升温过程中,DSC曲线上有多个吸热峰

5.4 高分子液晶的应用随堂测验

1、Kevlar液晶纤维可以用作消防服,这得益于Kevlar哪些优点?
A、高强度
B、高模量
C、耐高温
D、阻燃性好

2、用液晶高分子制备的贮存介质和光盘相比,其优势在于?
A、价格低廉
B、可靠性高
C、不怕灰尘
D、不怕表面划伤

3、光不能透过两个偏正片

第五章 单元测验

1、下面哪个基团不能用于致晶单元中的环状刚性体结构
A、苯环
B、萘环
C、反式偶氮苯
D、六元环

2、下面哪种说法是正确的
A、光不能透过偏振片
B、光不能透过两个偏振方向平行的偏振片
C、光不能透过两个偏振方向互相垂直的偏振片
D、光不能透过两个偏振片

3、液晶显示中液晶材料的主要功能是?
A、发光
B、彩色显示
C、改变光透过的方向
D、限制光透过的方向

4、具有二维有序性的液晶高分子属于?
A、向列型
B、近晶型
C、主链型
D、侧链型

5、原位复合液晶高分子材料的液晶分子属于
A、热致液晶
B、溶致液晶
C、压致液晶
D、电致液晶

6、液晶的特点?
A、类似于晶体,具有有序排列
B、类似于晶体,具有三维有序结构
C、类似于液体,具有一定的流动性
D、类似于液体,各向同性

7、高分子液晶按化学结构可分为?
A、主链型
B、侧链型
C、甲壳型
D、组合型

8、下面哪种检测手段可以准确区分近晶型和相列型液晶高分子?
A、偏光显微镜
B、差示扫描量热仪
C、x射线衍射
D、双折射测定

9、下面哪些属于液晶体的缺陷
A、向错
B、位错
C、杂质
D、孔洞

10、影响热致液晶的液晶相态的因素有哪些?
A、致晶单元
B、溶剂
C、温度
D、分子间作用力

11、主链溶致液晶高分子具有两亲结构,在溶剂中会形成胶束结构

12、和芳香胺类溶致主链液晶高分子相比,芳香杂环类溶致主链液晶高分子材料具有更加优异的热稳定性和力学性能

13、在PET结构中引入30%的对羟基苯甲酸基团可赋予聚合物液晶性

14、同一类液晶相态在偏光显微镜下可以有多种织构

15、高分子液晶在DSC曲线上可以只有玻璃化转变温度

第五章 作业

1、向列型、近晶型和胆留醇型液晶是三类主要液晶形态,三者在结构上的主要区别是什么?

2、根据定义,热致液晶是指在温度发生变化时发生熔融过程形成液晶态的物质,而某些高分子溶液在形成液晶相也会受到温度的影响,表现出临界浓度发生变化,那么是否也可以认为是热致液晶呢,为什么?

3、下图是联苯二氧己醇分别和丁二酸,甲基丁二酸和苯基丁二酸的液晶共聚酯的化学结构式,DSC曲线图和x射线散射图,分析图中信息,回答以下问题 1 液晶共聚酯的相转变温度随着丁二酸,甲基丁二酸和苯基丁二酸的变化逐渐降低,为什么? 2 这三种液晶共聚酯在升温过程中分别经历了哪些相转变? 图1 热致液晶结构 图二 热致液晶DSC曲线图 图三 热致液晶x射线散射图(从左到右分别是PBDS,PBDMS,PBDPS)

学习通功能高分子材料

在当今社会中,高分子材料已经成为了一种重要的材料类型。高分子材料具有低成本、易加工的特点,因此在日常生活中得到了广泛的应用,如塑料、橡胶、纤维等。同时,高分子材料还具有许多独特的特性,例如高强度、高耐磨性、高耐腐蚀性等,因此被广泛地应用于工业、医疗、环保等领域。现在,在学习通上,可以学习到关于功能高分子材料的相关知识。

什么是功能高分子材料?

功能高分子材料是一种具有特殊功能的高分子材料。与传统的高分子材料相比,功能高分子材料具有独特的性质和功能。例如,它可以在外界刺激下发生特定的物理或化学反应,从而实现特定的功能,如形变、颜色变化、吸附等。

功能高分子材料可以应用于很多领域,如医学、环保、光电等。例如,在医学领域,可以利用功能高分子材料制作药物控释系统,实现药物的精确控制和释放。在环保领域,可以利用功能高分子材料制造吸附剂,用于除去有害物质。在光电领域,可以利用功能高分子材料制造光学器件,用于数据存储和传输。

功能高分子材料的制备方法

功能高分子材料的制备方法主要包括以下几种:

  1. 自组装方法:利用高分子材料自身的亲疏水性质,通过自组装形成特定结构,从而实现特定功能。
  2. 模板法:利用模板分子的作用,在高分子材料中形成特定结构。
  3. 交联法:通过交联反应形成具有特定功能的高分子材料。
  4. 光刻法:利用光刻技术在高分子材料中形成微结构,从而实现特定功能。

功能高分子材料的应用

功能高分子材料的应用非常广泛,下面介绍几个常见的应用:

药物控释系统

药物控释系统是一种利用功能高分子材料制作的药物释放系统,可以实现药物的精确控制和释放。例如,在癌症治疗中,可以利用药物控释系统将药物溶解在高分子材料中,然后将该材料植入患者体内,从而实现药物的持续释放和控制。

吸附剂

吸附剂是一种利用功能高分子材料制造的吸附材料,可以用于除去空气中的有害物质。例如,在车内,可以将吸附剂放置在车内,从而实现除去车内异味的效果。

光学器件

光学器件是一种利用功能高分子材料制造的光学器件,可以用于数据存储和传输。例如,在数字化时代,光学器件可以被用来制造光盘,从而实现大量数据的存储和传输。

总结

通过学习本课程,我们可以了解到功能高分子材料的定义、制备方法和应用。功能高分子材料具有广泛的应用前景,可以应用于医学、环保、光电等领域。因此,了解功能高分子材料的相关知识非常重要。

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