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武汉工大2016考研高分子物理考试大纲

2015-09-08 15:36:13来源:武汉工程大学

  4 .高分子溶液

  ( 1 )聚合物的溶解过程;

  ( 2 )溶剂的选择原则;

  ( 3 )溶解度参数的概念和测定;

  ( 4 )Flory—Huggins 晶格模型理论的基本假设和高分子溶液热力学相关的基本公式;

  ( 5 )相互作用参数和第二维力系数(A2)的物理意义;

  ( 6 )q溶液的含义和 q 条件;

  ( 7 )渗透压的概念及公式的应用;

  ( 8 )高分子浓溶液在聚合物增塑和溶液纺丝中的应用;

  ( 9 )溶胶与冻胶的概念;

  ( 10 )了解聚电解质溶液的特点和基本应用;

  基本要求:

  ( 1 )了解不同聚合物的溶解过程差异;

  ( 2 )掌握溶度参数概念及溶剂选择的规律、增塑作用。

  ( 3 )掌握从 Flory—Huggins 晶格模型理论出发,所推导出的高分子溶液混合过程的混合热、混合熵、混合自由能和化学位与小分子理想溶液的差别及产生差别的原因;

  ( 4 )理解何为 Ɵ 溶液,相分离及其机理;

  ( 5 )了解浓溶液的重要特点及聚电解质的特点与应用。

  重点难点: 溶度参数概念及溶剂选择的规律,高分子溶液热力学相关的基本公式

  5 .高聚物的分子量和分子量分布

  ( 1 )各种平均分子量的统计意义和表达式;

  ( 2 )分子量分布宽度的表示方法(多分散系数、多分散指数、微分分布曲线、积分分布曲线);

  ( 3 )端基分析法、气相渗透法、粘度法测分子量的基本原理、基本公式、测试方法、所测分子量的为哪一种平均分子量和分子量范围;

  ( 4 )聚合物的沉淀与溶解分级方法、原理,画出积分分布曲线和微分分布曲线;

  ( 5 ) GPC 的分离机理、实验方法、数据处理;

  基本要求:

  ( 1 )了解高聚物分子量的统计意义及分子量分布的表示方法。

  ( 2 )掌握应用高分子溶液性质测定分子量及分布的基本原理和基本方法 ( 膜渗透压法、光散射法、粘度法和凝胶渗透色谱法,及溶解度分级 )

  重点难点:各种统计平均分子量和分子量分布的表达式、表示方法及测量手段; GPC 测量分子量及分子量分布的方法和原理。

  6 .聚合物的转变与松弛

  ( 1 )聚合物分子热运动的主要特点;

  ( 2 )模量(或形变) — 温度曲线上的各种力学状态和转变所对应的分子运动情况;

  ( 3 )玻璃化转变的现象、自由体积理论,一般了解热力学和动力学理论;

  ( 4 )玻璃化温度的测定方法和影响因素及调节;

  ( 5 )聚合物的分子结构和结晶能力的关系;

  ( 6 )等温结晶动力学方程和应用;

  ( 7 )结晶聚合物的熔融过程的特点和熔点的影响因素;

  基本要求:

  ( 1 )了解聚合物分子热运动的主要特点;

  ( 2 )理解模量(或形变) — 温度曲线上的各种力学状态和转变所对应的分子运动情况;

  ( 3 )掌握玻璃化转变的现象、自由体积理论,以及玻璃化温度的测定方法和影响因素及调节;

  ( 4 )理解分子结构和结晶能力的关系;等温结晶动力学方程和应用;结晶聚合物的熔融过程的特点和熔点的影响因素。

  重点难点:掌握玻璃化转变过程中所对应的自由体积理论、玻璃化温度、玻璃化温度的测定方法及影响因素和调节手段;分子运动与分子结构和力学状态之间的关系。

  7 .橡胶弹性

  ( 1 )橡胶弹性的特点;

  ( 2 )通过热力学分析掌握橡胶弹性的本质;

  ( 3 )橡胶状态方程及一般修正;

  ( 4 )一般了解 “ 幻影网络 ” 理论和和唯象理论;

  ( 5 )熟习橡胶和热塑性弹性体结构与性能关系;

  基本要求:

  ( 1 )了解橡胶弹性的特点;

  ( 2 )掌握橡胶弹性本质及在受力状态下的应力、应变、温度和分子结构之间相互关系。

  重点难点:掌握橡胶弹性本质及在受力状态下的应力、应变、温度和分子结构之间相互关系。

  8 .聚合物的粘弹性

  ( 1 )聚合物的粘弹性现象和分子机理(包括蠕变现象、应力松弛现象、滞后现象、力学损耗);

  ( 2 )粘弹性的力学模型理论( Maxwell 模型、 Kelvin 模型和多元件模型);

  ( 3 )松弛时间谱和推迟时间谱的物理意义;

  ( 4 )一般了解分子理论;

  ( 5 ) Boltzmann 叠加原理及应用;

  ( 6 )时温等效原理( WLF 方程)及应用;

  ( 7 )测定高聚物粘弹性的实验方法;

  ( 8 )掌握储能模量、损耗模量、损耗角正切、对数减量之间关系;

  ( 9 )建立分子运动与动态力学谱之间的关系;

  基本要求:

  ( 1 )掌握聚合物的粘弹性现象和分子机理;测定高聚物粘弹性的实验方法;

  ( 2 )了解粘弹性的力学模型理论分子理论

  ( 3 )掌握时温等效原理( WLF 方程)及应用;

  ( 4 )理解储能模量、损耗模量、损耗角正切、对数减量之间关系。

  重点难点:聚合物材料在受力情况下所产生的各种粘弹性现象、分子运动机理、力学模型及数学描述;时温等效原理及其应用


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