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高物复习题

来源:用户分享 时间:2025/8/29 20:23:57 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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二、选择答案

1、高分子热运动是一个松弛过程,松弛时间的大小取决于( D )。

A、材料固有性质 B、温度 C、外力大小 D、以上三者都有关系。 2、示差扫描量热仪(DSC)是高分子材料研究中常用的方法,常用来研究( )。

⑴Tg, ⑵Tm和平衡熔点, ⑶分解温度Td, ⑷结晶温度Tc, ⑸维卡软化温度, ⑹结晶度, ⑺结晶速度, ⑻结晶动力学

A、⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻ B、⑴⑵⑶⑷⑹⑺⑻ C、⑴⑵⑶⑷⑸ D、⑴⑵⑷⑹ 3、下列聚合物的结晶能力最强的为( A )。

A、高密度聚乙烯,B、尼龙66,C、聚异丁烯,D、等规聚苯乙烯

4、非晶态聚合物的玻璃化转变即玻璃-橡胶转变,下列说法正确的是( A )。 A、Tg是塑料的最低使用温度,又是橡胶的最高使用温度。 B、玻璃态是高分子链段运动的状态。

C、玻璃态可以看作是等自由体积分数状态。

D、玻璃化转变是热力学平衡的一级相转变,不是一个松驰过程。 5、聚合物的等温结晶过程可以用( A )方程来描述。

A、Avrami, B、Boltzmann, C、Mark-Houwink, D、WLF 6、下列四种聚合物中,熔点最高的是( C )。

A、聚乙烯,B、聚丙烯,C、聚己内酰胺,D、聚己二酸乙二醇酯 7、Tg是表征聚合物性能的一个重要指标。( D )因素会使Tg降低。 A、引入刚性基团 B、引入极性基团 C、交联 D、加入增塑剂

8、下列四种方法中,测定Tg比其它方法得到的高,并且灵敏度较高的是( )。 A、热分析(DSC),B、动态力学分析仪(DMA),C、热机械法(TMA),D、膨胀计法

9、示差扫描量热仪(DSC)是高分子材料研究中常用的方法,可得到很多信息,如研究结晶度、结晶速度、固化反应等,但下面的温度( )不用它来测量。 A、玻璃化转变温度 B、熔点 C、分解温度 D、维卡软化温度

10、结晶聚合物的熔点和熔限与结晶形成的温度有关,下列说法正确的是( C )。 A、结晶温度越低,熔点越低,熔限越窄。B、结晶温度越低,熔点越高,熔限越宽。 C、结晶温度越高,熔点越高,熔限越窄。D、结晶温度越高,熔点越低,熔限越窄。 11、非晶聚合物的分子运动,( )对应主级松弛。

A、链段运动,B、曲柄运动,C、侧基运动, D、局部松弛 12、下列各组聚合物的Tg高低比较正确的是( )。

A、聚二甲基硅氧烷>顺式聚1,4-丁二烯,B、聚丙稀>聚己内酰胺,

C、聚己二酸乙二醇酯>聚对苯二甲酸乙二醇酯,D、聚氯乙烯>聚偏二氯乙烯

三、填空题

1、非晶态聚合物的温度-形变曲线一般表现出 3 种力学状态,分别为 玻璃态、高弹态、粘流态 。 2、聚合物的熔融过程是热力学的 相变过程,而玻璃化转变不是热力学的平衡过程,是个 松弛 过程。

3、聚合物分子运动的特点有a、运动单元的多重性,b、高分子热运动是一个松弛过程,c、高分子的热运动与温度有关。

4、玻璃化转变理论主要是 自由体积理论,玻璃态可以看作 是等自由体积分数 状态。 5、测定玻璃化转变温度的常用方法有膨胀计法、 DSC法和 动扭摆法 等。 四、回答下列问题

1、试以松弛的观点解释为什么聚合物的Tg会随升降温速度的提高而升高?

答:玻璃化转变不是热力学上的相转变,而是一个松弛过程,即Tg与测量过程有关。当温度变化过快时,聚合物链的运动跟不上温度变化,出现滞后现象,从而造成测得的玻璃化温度随升降温速度的提高而升高。

2、列出三种测定高聚物玻璃化转变温度的实验方法,并简述其基本原理。

2、分别示意绘出无规聚甲基丙烯酸甲酯、全同立构聚苯乙烯和交联聚乙烯的温度-形变曲线。并且在图形上标出特征温度,同时写出对应的物理含义。(考虑分子量、结晶度、交联度)。

4、写出下列聚合物的结构式,判断它们的熔点高低顺序并说明理由。 A、 聚乙烯,B、顺式聚1,4-丁二烯,C、尼龙66,D、尼龙1010

5.示意画出结晶性聚合物的结晶速率-温度曲线,在图中示意标出Tg和Tm的位置,并对该曲线简要解释,并提出获得小晶粒结构的方法,并简要说明晶粒尺寸与温度控制的关系。

6、高速行驶的汽车为什么会爆胎?高速行驶的汽车内胎温度升高的主要原因是什么?

4-1 具有下列化学结构单元的三组高聚物中,试估计各组高聚物的玻璃化温度 或 的高低顺序,并说明理由?

(1)(2)

(3)

解:(1)因为高分子链中含有醚键低,

,所以使高分子链柔顺,玻璃化温度

(2)聚酰胺则由于分子间形成氢键,使分子间力增加,使高分子链较刚硬。 升高

生高

(3)在主链中含有苯环,因苯环不能内旋转,而且阻碍临近单键内旋转,所以使 这三者相比

聚酯<

<

7、若一个聚苯乙烯试样在 时粘度为

泊,估计在玻璃化温度时及 时粘度

是多少?查表聚苯乙烯玻璃化温度为

4-8 解释为什么邻苯二甲酸酯类为PVC的主增塑剂,其中以DBP互溶性最好?DOS是PVC的耐寒增塑剂,但互溶性较差,限制了它的应用,为什么?

解:邻苯二甲酸酯类于聚氯乙烯互溶性好,可以单独使用,DBP是邻苯二甲酸二丁酯,是极性增塑剂,当它与聚氯乙烯增塑时,是极性增塑剂与极性高聚物的增速作用,他们互溶性很好,DBP与PVC的极性基团相互作用,而非极性基团部分把高分子的极性基团屏蔽起来减少高分子链间的分子间力,使链柔顺降低了 。

DOS是癸二酸二辛酯与PVC互溶性较差,但其有优良的低温性能,DOS耐寒性最好,但价格昂贵,一般用于特殊用途。

4-9 何谓玻璃化温度?试述四种测定玻璃化温度的方法,并说明在选择高分子材料时 何参考价值?在使用数据时,应注意什么? 解:1、玻璃化温度

由高弹态向玻璃态过渡时的温度或有玻璃态向高弹态过渡时的温度。 高分子链段开始运动时的温度。

当温度较高,自由体积较大,当温度降低时,自由体积收缩,使其空间不能提供链段活动的场所,此时的临界温度为玻璃化温度。 2、测试方法

1. 热机械曲线法(形变法)

当升温速度一定时,研究温度和时间的关系,得出温度----形变曲线,在曲线的转变区时的温度为

图为热机械曲线

1. 差热分析法

是等速升温的条件下,连续测定试样与某种惰性物质的温度差图得到差热曲线。

,以

对试样温度作

1. 膨胀计法 测定比体积与温度的关系

1. 波谱法: 系指红外光谱和核磁共振 3、选择材料时参考价值

在常温下,塑料处于玻璃态,希望在常温下,橡胶处于高弹态, 好, 4、

越高越好,这样其使用范围加宽,提高了耐热性。

范围越宽越好,这样弹性

为使用的下限,希望

越低,使用范围越宽,耐寒性好。 使用时注意的问题

略有不同,如

依赖于实验条件:测试方法不同,加热、冷却或形变速率的影响,热机械曲线法,升温速度的快慢,

是不同的,用其

数据时,应指出实验条件。

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