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《高分子材料概论》.docx

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《高分子材料概论》考试重点考试时间:第13周周二(2016年11月29日)上午8:00-10:00考试地点:东10B-304考试题型一、名词解释 5个×2分=10分二、填空题 20空×1分=20分三、不确定项选择题 20个×1分=20分四、问答题 5个×8分=40分五、能力题 1个×10分=10分考试重点内容一、概念:高分子化合物:或称聚合物,是由许多单个高分子(聚合物分子)组成的分子质量很大(104~107)的物质。缩聚反应和缩聚物:指所生成的聚合物结构单元在组成上比其相应的原单体分子少了一些原子的聚合反应和聚合物。这是因为在这些聚合物反应中官能团间进行聚合反应时失去了某些小分子(如H2O)。玻璃化温度:●定义:高聚物分子链开始运动或冻结的温度。●玻璃化温度的使用价值:玻璃温度是非晶态高聚物作为塑料使用的最高温度;是作为橡胶使用的最低温度。触变性流体:在恒定的将切速率和剪切力作用下,一些流体的粘度随时间的增加而降低,这种流体称为触变性流体。多分散聚合物:由许多不同相对分子质量的分子组成的高分子。离子聚合反应:单体在阳离子或阴离子作用下,活化为带正电荷或带负电荷的活性离子,再与单体连锁聚合形成高聚物的化学反应,统称为离子型聚合反应。属于连锁聚合反应的一种。热塑性:热塑性高分子在受热后会从固体状态逐步转变为流动状态。这种转变理论上可重复无穷多次。或者说,热塑性高分子是可以再生的。聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯和涤纶树脂等均为热塑性高分子。热固性:(热固性高分子)在受热后先转变为流动状态,进一步加热则转变为固体状态。这种转变是不可逆的。换言之,热固性高分子是不可再生的。通过加入固化剂使流体状转变为固体状的高分子,也称为热固性高分子。典型的热固性高分子如:酚醛树脂、环氧树脂、氨基树脂、不饱和聚酯、聚氨酯、硫化橡胶等。二、掌握:高分子材料的分类答:可分为合成高分子和天然高分子两大类。高分子材料分子链的几何形状答:(1)线型链状:由于c-c链旋转,很难伸展到完全伸直长度,而以许多不同形状,即构象存在。(2) 支化:使高分子主链带上了长短不一的支链,有梳形、星形、无规支链等类型。对材料物理、力学性能影响很大。(3)交联:大分子链之间通过支链或某种化学链相链接,形成一个分子量无限大的三维网状结构。共聚物结构单元的连接方式答:无规连接(无规共聚物)交替连接(交替共聚物) 嵌段连接(交替共聚物)分叉连接(接枝共聚物)聚合物的结晶结构形式答:(1)曲折链结晶结构(2) 扭曲的曲折链结晶结构(3) 螺旋链结晶结构化学纤维的纺丝方法答:(1)熔融纺丝:适用于凡能加热熔融或转变为粘流态而不发生显著分解的成纤聚合物。(2)溶液纺丝:将聚合物制成溶液,经过喷丝板或帽挤出形成纺丝液细流,然后该细流经凝固裕凝固以形成丝条的纺丝方法。按凝固浴不同分为湿法纺丝和干法纺丝。湿法纺丝:凝固浴为水、溶剂或溶液等介质,如晴纶、粘胶。干法纺丝:凝固浴为热空气大多数聚合物在不同温度下的力学状态、答:线型非晶高聚物的物理状态:玻璃态、高弹态、黏流态聚合物发生降解反应的条件:高分子材料的降解反应:指在化学因素或物理因素作用下高聚物分子的聚合度降低的过程。●热降解:(解聚反应,无规断链反应,取代基脱除反应)1.是指高分子材料受热后,从高分子链的末端开始,以结构单元为单位进行连锁脱除单体的解聚反应。2.是指高分子材料受热后,在高分子主链上的任意位置发生的断链反应。3.聚合度不变,只是取代基与邻近的氢在温度低的情况下发生消除反应,并以氯化氢、醋酸、水、氢等形式从主链上脱除下来,同时在主链上形成双键,使产品颜色加深,强度降低●氧化降解反应:是指高分子材料在加工、使用过程中受空气中氧的作用发生高分子链断链的降解反应。 原理:通过氢的过氧化物进行降解影响氧化降解的因素:外界条件 光、热、金属氧化物加速降解内部因素:支链多、结晶度低容易降解含叔氢原子多容易降解●光降解反应:(非光敏降解,光敏降解)指高分子材料受日光的照射而发生的分解反应。●非光敏降解原理:用相当于高聚物分子中化学键吸收波峰波长的光照射时,高聚物吸收能量后,而被激发,则发生光降解反应。●光敏降解原理:将卤代酮或金属有机化合物等作为光敏剂撒在高分子材料垃圾上,然后在太阳光或紫外线下暴晒,使高分子材料分解为粉末。●化学降解与生化降解:是指大分子中含有酯键、酰胺键、醚键等反应性基团的高分子材料,在受到酸、碱、酶及其他因素的作用下发生的大分子断链的化学反应。●机械降解与超声波降解条件:高分子材料的相对分子质量很大;较强的外力、超声波作用。添加剂的品种:① 普通增塑剂和反应性增塑剂② 热、光稳定剂③
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