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超星高分子物理_2答案(学习通2023题目答案)

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超星高分子物理_2答案(学习通2023题目答案)

1.4高分子物理研究意义

1、超星【简答题】请准确描述高分子的高分定义。

2、物理【简答题】请简单叙述高分子的答案基本特征。

3、学习【简答题】高分子的通题物理主要性质有哪些?

4、【简答题】请简单描述高分子物理的目答研究内容。

5、超星【简答题】请简单描述研究高分子物理的高分意义。

2.1.4高分子共聚物的物理序列结构

1、【简答题】由丙烯得到的答案全同立构聚丙烯有无旋光性?假若聚丙烯的等规度不高,能不能用改变构象的学习办法提高等规度?

2、【简答题】近程相互作用和远程相互作用的通题含义及它们对高分子链的构象有何影响?

3、【简答题】聚氯乙烯用锌粉在二氧六环中回流处理,目答结果发现有86%左右的超星氯被脱除,产物中有环丙烷结构,而无C=C结构,就此实验事实,说明聚氯乙烯链中单体的键接方式。

4、【计算题】异丁烯和异戊二烯的无规共聚物的数均相对分子质量是200 000,重均聚合度为3000。 分别计算共聚物中异丁烯和异戊二烯的分数。

5、【计算题】计算相对分子质量为的聚苯乙烯的自由旋转链的均方根末端距。

2.2.4高聚物的分子内和分子间相互作用力

1、【单选题】

2、【单选题】下列四种聚合物中,不存在旋光异构和几何异构的为( )。
A、聚丙烯
B、聚异丁烯
C、聚丁二烯
D、聚苯乙烯

3、【填空题】高分子共聚物的序列结构指两种或两种以上共聚单体在分子中的排列,如SBS为 共聚物,HIPS为 共聚物。

4、【简答题】比较以下三个聚合物的柔顺性,从结构上简要说明原因。 图片1.jpg

5、【简答题】聚丙烯中碳-碳单链是可以转动的,通过单键的转动能否把全同立构的聚丙烯变为“间同立构”的聚丙烯?说明理由。

3.2.7聚合物的结晶热力学

1、【简答题】为什么聚对苯二甲酸乙二醇酯从熔体淬火时得到透明体?为什么iPMMA是不透明的?

2、【简答题】将下列三组聚合物的结晶难易程度排列成序:(1)PE, PP, PVC,PS, PAN; (2)聚对苯二甲酸乙二酯,聚间苯二甲酸乙二酯,聚己二酸乙二酯;(3)尼龙-66,尼龙-1010。

3、【简答题】试用两种方法证明PS本体符合Flory无规线团模型。

4、【论述题】高分子结晶有哪些特点?

5、【论述题】什么是高聚物的取向?为什么有的材料(如纤维)进行单轴取向,有的材料(如薄膜),则需要双轴取向?说明理由。

4.5高分子浓溶液

1、【简答题】简述高分子稀溶液理论中的排斥体积效应。

2、【简答题】PMMA(重均相对分子质量为9.8*105在氯仿中粘度为253mL/g,在丙烯腈中粘度38mL/g,问哪个溶剂是良溶剂?为什么?

3、【简答题】交联聚合物为什么会达到溶胀平衡?

4、【简答题】与小分子化合物比较,高聚物的溶解过程有何特点?晶态、非晶态和交联聚合物的溶解行为有何不同?

5、【简答题】根据溶剂选择的几个原则,试判断下列聚合物-溶剂体系在常温下哪些可以溶解?哪些容易溶解?哪些难溶或不溶?简述理由(括号内的数字为其溶度参数)。(1)有机玻璃(18.8)-苯(18.8);(2)涤纶树脂(21.8)-二氧六环(20.8);(3)聚氯乙烯(19.4)-氯仿(19.2);(4)聚四氟乙烯(12.6)-正癸烷(13.1);(5)聚碳酸酯(19.4)-环已酮(20.2);(6)聚乙酸乙烯酯(19.2)-丙酮(20.2)。

6、【论述题】简述聚合物的溶解过程,并解释为什么大多数聚合物的溶解速度很慢。

5.4高聚物的破坏和强度

1、【多选题】下列有关内耗现象的描述,正确的是
A、由滞后现象引起的功的消耗
B、如果形变与应力同步,则没有内耗
C、内耗随频率的变化出现极大值
D、内耗随温度的升高而增大

2、【多选题】通过拉伸实验,可以测得的力学性能有
A、杨氏模量
B、拉伸强度
C、硬度
D、断裂伸长率

3、【多选题】下面有关银纹的描述正确的有
A、银纹就是裂缝
B、银纹会产生应力集中
C、银纹一旦产生,则不可恢复
D、银纹的平面垂直于外力方向

4、【简答题】说明高聚物中两种断裂的特点。

5、【简答题】分别在尺寸相同的交联和未交联顺丁橡胶样条上悬挂一个质量相同的祛码,之后升高温度,两个橡胶条的长度如何变化?为什么?

6、【论述题】试举例说明聚合物的蠕变、应力松弛、滞后及内耗,以及它们对高分子材料的使用存在的利弊。

7、【论述题】试讨论提高高分子材料抗张强度及冲击强度的途径。

6.2高聚物的高弹性

1、【简答题】将高密度PE的损耗模量,对温度T作图,在140℃,-40℃和-120℃有峰值。结晶的PP的峰值在150℃、130℃、-20℃和-150℃。说明每一峰值的意义以及两组峰值之间的差别。

2、【简答题】说明为什么Boltzmann叠加原理不适用于结晶聚合物?

3、【简答题】列举三个理由说明为什么我们的黏弹模型不能用来说明结晶聚合物的行为。

4、【简答题】今有B-S-B型、S-B-S型及S-1-S型、I-S-I型四种嵌段共聚物,问其中哪两种可用作热塑性橡胶?为什么?(I代表异戊二烯)

5、【简答题】一个纸杯装满水置于一张桌面上,用一发子弹从桌面下部射入杯子,并从杯子的水中穿出,杯子仍位于桌面不动。如果纸杯里装的是一杯高聚物的稀溶液,这次子弹把杯子打出了8m远。用松弛原理解释之。

7.5聚合物熔体的剪切粘度

1、【简答题】试述温度和剪切速率对聚合物剪切粘度的影响。并讨论不同柔性的聚合物的剪切粘度对温度和剪切速率的依赖性差异。

2、【简答题】简述聚合物熔体和溶液的普适流动曲线,说明η0和η∞的含义并以分子链缠结的观点给以解释。

3、【简答题】简述影响聚合物流体流变性的因素。

4、【论述题】解释聚合物熔体离模膨胀原因,简述影响因素。

5、【论述题】高聚物熔体弹性效应有哪些表现?它们对高聚物制品的性能各有什么影响?

6、【论述题】解释高、低密度聚乙烯两类材料熔体破裂的机理。

学习通高分子物理_2

高分子物理是研究高分子材料的结构、性质、制备和应用等问题的一门学科,是化学、物理、材料科学和工程学等多学科交叉的研究领域。在学习通的高分子物理_2课程中,我们将进一步了解高分子的结构与性质,并深入了解高分子材料的应用。

高分子的结构与性质

高分子的结构可以分为线性、支化、交联等几种形态,不同的结构决定了高分子的物理、化学性质和应用。例如,线性高分子具有良好的可塑性和延展性,易于加工成各种形状。而交联高分子的强度和硬度较高,可以用于制作复杂的机械结构。

高分子的性质主要与其分子量、结构、分子间作用力等因素有关。例如,高分子的熔点和玻璃化转变温度随着分子量的增加而提高;亲水性高的高分子易吸水膨胀,导致其力学性能下降。此外,高分子的耐热性、耐腐蚀性等性质也是制定高分子材料应用的重要因素。

高分子材料的应用

高分子材料在现代工业中有着广泛的应用,例如塑料制品、橡胶制品、纤维素、涂料、胶粘剂、医疗用品等。其中,塑料制品是高分子材料的主要应用领域之一。塑料作为一种轻质、便捷的材料,在生活中广泛应用于日用品、包装、建筑、电子等领域。

另外,高分子材料还具有一些特殊的应用,例如超级吸水性高分子可以作为土壤调节剂、湿度控制剂、生物医学材料等;高分子电解质可以用于锂离子电池、燃料电池等电化学领域;高分子合金可以用于制备轻型、高强度的汽车零部件、飞机零部件等。

高分子物理_2课程的学习内容

在高分子物理_2课程中,我们将学习以下内容:

  • 高分子的分子量和分子量分布
  • 高分子的熔融和玻璃化转变
  • 高分子的结晶和非晶化
  • 高分子的吸水性和渗透性
  • 高分子的电性和导电性
  • 高分子的光学性质
  • 高分子的应用

通过学习以上内容,我们将更加深入地了解高分子材料的结构和性质,并掌握高分子材料在各个领域的应用。同时,我们还将学习高分子材料的制备方法、表征方法等实用技术。

结语

高分子物理_2课程是深入了解高分子材料的结构、性质和应用的重要课程。通过学习此课程,我们可以掌握高分子材料在各个领域的应用,从而更好地服务于现代化的生产和生活。