西北工业大学912高分子化学与物理2024最新考研大纲已经发布,为了帮助大家能够及时地掌握其中的重要信息,高顿小编整理了西北工业大学912高分子化学与物理2024考研大纲的内容,具体如下:
一、考试组成:
高分子化学与物理考试内容包括高分子化学和高分子物理,各占75分。
二、考试内容:
(一)高分子化学
1.自由基聚合
(1)适合自由基聚合单体的结构特点,常用引发剂及氧化还原引发体系的引发机理。
(2)自由基聚合机理:四种基元反应(链引发、链增长、链终止和链转移),能按照给定条件,写出各基元反应的化学式。
(3)动力学:(1)引发剂引发自由基聚合反应微观动力学方程,计算给定单体转化率所需反应时间;(2)动力学链长的计算;(3)熟悉某些因素(如温度、物料浓度、基元反应速率等)对聚合速率及分子量的影响规律;(4)链转移反应对聚合度的影响。
(4)自由基反应的阻(缓)聚机理,能写出一些常见的阻聚剂(如醌类、酚类、硝基苯)的阻聚反应式。
(5)可控/“活性”自由基聚合的方法和原理。
2.自由基共聚合(主要是二元共聚)
(1)共聚物组成方程的推导方法(重点是d[M]-[M]和F1-f1两个方程)和特定条件下(r1,r2确定)组成方程的简化形式。
(2)r1=r2=1;r1=r2=0;r1<1,r2<1;r1>1,r2>1;r1<1,r2>1;r1>1,r2<1六种共聚物组成曲线图,恒比点出现的条件和计算公式。
(3)共聚物组成随转化率升高的变化规律,当竟聚率给定后,根据初始投料情况(f1=(f1)恒,f1>(f1)恒和f1<(f1)恒)提出控制共聚物组成保持均匀的措施。
(4)单体与自由基的相对活性及其影响因素。
(5)按Q-e方程计算竟聚率,根据两种单体在Q-e图上的相对位置判断其共聚方式。
3.聚合方法
(1)四种聚合方法(本体、溶液、悬浮、乳液)的基本配方,工艺特点,产品质量等。每种聚合方法所能生产的常规产品。
(2)悬浮聚合的分散、保护及成粒机理。
(3)传统乳液聚合的聚合机理,乳液聚合动力学。
4.离子聚合
(1)适合正、负离子聚合的单体结构特点。
(2)正、负离子聚合常用的引发体系。
(3)正、负离子聚合机理。(链引发、增长、终止、转移等基元反应)
(4)溶剂对中心离子对形态的影响,进而影响聚合速率和大分子链结构的规整性。
(5)活性大分子概念,利用活性大分子制备一些带官能团的大分子(遥爪大分子)。
(6)开环聚合单体的结构特点,几种常见环单体(如环醚,环酰胺,环酯)的聚合机理。
5.配位聚合
(1)齐格勒-拉塔引发剂的基本组成及化学反应。
(2)齐格勒-拉塔引发剂引发的配位聚合机理(单金属,双金属模型)和定位机理。
(3)共轭二烯配位聚合机理。
6.逐步聚合
(1)线型缩聚机理和特点。
(2)线型缩聚过程中可能发生的副反应(环化、降解、交换反应)。
(3)线形缩聚动力学:(1)不可逆线形缩聚动力学;(2)可逆平衡线形缩聚动力学:密封体系和副产物未完全排除。
(4)线形缩聚物的聚合度:反应程度、平衡常数、基团数比副产物残留浓度与聚合度之间的关系。
(5)线形缩聚物的聚合度分布。
(6)体型缩聚的特点及凝胶化概念。
(7)用卡罗译斯方法和统计法估算凝胶点PC,与实测值偏差的原因。
(8)典型缩聚物的合成。
7.聚合物的化学反应
(1)聚合物化学反应的分类与特征。
(2)高分子降解反应机理(热降解、光降解、氧、光力学降解)。
(3)聚合物老化机理,实质及防老化的措施。
(4)纤维素的化学改性。
(5)燃烧机理和燃烧剂。
8.综合知识
(1)高分子的基本概念、分类及结构特点及高分子结构式。
(2)高分子分子量的统计方法和多分散性表征,聚合机理对多分散性的影响。
(3)比较连锁反应与逐步反应的特点。
(4)单体结构对聚合机理的选择性(给出若干单体和若干引发剂,能正确组配并说明按何种机理聚合)。
(5)准确表述常用专业术语。
(二)高分子物理
1.高分子链的结构
(1)高分子链的近程结构,支化和交联,均聚物及共聚物的键接方式,高分子链的构型。
(2)高分子链柔性的本质,单键的内旋转与柔性,高分子链的内旋转与柔性,构象,内旋转位能及内旋转位垒,高分子链柔性的表征,影响高分子链柔性的因素,高分子链的统计构象统计及末端距,等效自由连接链。
(3)高聚物分子量及分子量分布,常用高聚物分子量及分子量分布的测试方法及原理。
2.高分子的聚集态结构
(1)高分子的原子间与分子间的相互作用,内聚能及内聚能密度。
(2)高聚物的结晶结构与结晶形态,结晶高聚物的分子构象,部分结晶高聚物的结构模型和结晶度。
(3)高聚物的非晶态及结构模型。
(4)高聚物的取向单元,取向方式和取向高聚物的特点,取向度。
(5)高聚物的液晶态。
(6)共混高聚物的结构与性能特点。
3.高聚物的分子运动及转变
(1)高聚物分子运动的特点。
(2)线型非晶态高物、结晶高聚物、体型高聚物的力学状态。
(3)高聚物的玻璃化转变,玻璃化转变的自由体积理论,玻璃化转变温度及影响因素。
(4)高聚物的次级松弛。
(5)高聚物的结晶过程及结晶动力学,结晶能力与结构的关系,影响高聚物结晶速率的因素。
(6)结晶高聚物的熔限与熔点,影响高聚物熔点的因素。
(7)高聚物的流动机理及高聚物向粘流态转变。
4.高聚物的屈服与断裂
(1)高聚物的应力-应变行为。
(2)高聚物的屈服与冷拉。
(3)高聚物的剪切带与银纹。
(4)高聚物的脆性断裂与韧性断裂。
(5)高聚物断裂的理论强度与实际强度,临界应力强度因子及临界应变能释放率。
(6)影响高聚物强度和韧性的因素,高聚物的增强与增韧。
5.高聚物的高弹性
(1)高聚物高弹性的特点与本质。
(2)平衡高弹态的热力学分析和统计理论。
(3)影响高聚物高弹性的因素。
6.高聚物的粘弹性
(1)高聚物线性粘弹性。
(2)高聚物的静态粘弹性的现象、机理、性能表征及其影响因素。
(3)高聚物的动态粘弹性的现象、机理、性能表征及其影响因素。
(4)高聚物线性粘弹性的数学描述(玻尔兹曼叠加原理)及力学模型。
(5)时温等效原理及其应用。
(6)高聚物的DMA谱图及其应用。
7.高聚物熔体的流变性
(1)流变学的基本概念,牛顿流体及非牛顿流体,流动曲线及流变方程。
(2)高聚物熔体剪切流动的特征,影响高聚物熔体切粘度的因素。
(3)高聚物熔体的弹性表现。
(4)拉伸流动。
8.高聚物的电性能
(1)表征高聚物电性能的参数。
(2)高聚物的极化与介电性,影响介电性的因素。
(3)高聚物的绝缘电阻及击穿强度。
9.高分子溶液
(1)高聚物的溶解过程。
(2)高聚物溶解的热力学解释。
(3)溶剂的选择原则。
(4)高分子链在溶液中的分子构象和尺寸。
(5)柔性链高分子溶液热力学,哈金斯参数及第二维利系数。
(6)交联高聚物的溶胀。
三、参考书目:
1.潘祖仁,高分子化学,2011,第五版,化学工业出版社,北京
2.焦剑.高分子物理.2015年.西北工业大学出版社,西安
本文内容整理于西北工业大学研究生招生信息网。
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