李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
Ⅰ、考试目标
《高分子科学》要求考生对高分子化合物的基本概念,高分子化合物的合成反应原理、实施方法、聚合反应动力学、 高分子链结构、分子运动以及高聚物结构与性能的关系具有较系统的了解。考查考生系统掌握高分子科学的基本理论、基本知识和方法的程度,考查考生运用所学的理论、知识和方法分析和解决有关理论和实际问题的能力。
Ⅱ、考生类别
报考东华大学生物医学工程专业考生选考。
Ⅲ、考试形式和试卷结构
考试形式:闭卷考试;时间180分钟,试卷满分150分,题型包括判断题、填空题、选择题、问答题和综合论述题。
Ⅳ、考试内容
一、绪论
1、高分子的基本概念;
2、单体、高分子、聚合物的结构单元、聚合度、几何形状、聚集态等基本术语、概念和定义;
3、聚合物的命名;
4、聚合反应的分类;
5、聚合物分子量和分子量分布的概念,数均分子量和重均分子量的计算。
二、逐步聚合
1、缩聚反应、逐步加聚反应、单体的官能度、反应程度、平均聚合度、摩尔系数、平均官能度、凝胶点等概念和定义;
2、单体对逐步聚合反应的影响;
3、线型缩聚反应中官能团等活性假设、反应程度与聚合度的关系、平衡常数与聚合度的关系;
4、影响缩聚反应平衡的因素;
5、线型缩聚物分子量的控制;
6、不平衡缩聚反应的特点;
7、缩聚反应的实施方法。
三、自由基聚合
1、自由基聚合机理,单体结构与聚合类型,自由基聚合的基元反应,引发剂与引发反应;
2、自由基聚合引发剂及引发反应,引发效率;
3、自由基聚合反应动力学,聚合速率方程,自动加速现象;
4、 链转移反应等因素对分子量的影响;
5、共聚物组成分布及其组成的控制方法;
6、影响竞聚率的因素;
7、聚合方法的种类;
8、本体聚合的实施方法:本体聚合;溶液聚合;悬浮聚合;乳液聚合;
9、溶液聚合、悬浮聚合及乳液聚合的实施方法;
10、悬浮聚合中分散剂及其分散作用;乳液聚合中特殊的聚合机理。
四、离子、开环及受控聚合反应
1、阳离子聚合适用的单体和引发剂;
2、阳离子聚合机理;
3、阴离子聚合适用的单体和引发剂;
4、阴离子聚合反应机理,活性聚合及其应用;
5、聚合物的立体异构;
6、Ziegler-Natta引发剂及其应用;
7、阳离子开环聚合;
8、阴离子开环聚合。
五、聚合物的链结构
1、高聚物分子内与分子间的相互作用;
2、高分子的链结构(包括化学组成、端基、结构单元的键接方式、结构单元的空间立构、支化与交联、键接序列);
3、分子的内旋转和高分子链的柔性;
4、构型与构象的基本概念,影响聚合物链柔性的因素。
六、非晶态聚合物
1、高分子的运动特点;
2、玻璃化转变理论;
3、影响玻璃化转变的结构因素和改变玻璃化转变温度的各种手段;
4、结晶速度与熔点的基本概念、影响因素、与测定方法。
七、结晶态聚合物
1、高聚物的结晶形态;
2、高聚物的结晶过程、结晶温度、结晶速度、结晶度及其测定方法;
3、影响高聚物结晶的结构因素和外界因素。
八、高聚物的流变性
1、牛顿流体与非牛顿流体,聚合物的粘性流动曲线;
2、粘度的测定方法与影响因素;
3、聚合物流体的弹性效应。
九、高聚物的溶液性质
1、高聚物的溶解、互溶性判定和溶剂的选择;
2、共混物、共混物相容性的热力学判定。
十、聚合物的力学性能
1、橡胶弹性的特点、产生条件,橡胶弹性热力学分析;
2、蠕变、应力松驰、滞后与内耗的基本概念、影响因素及表征方法,线性粘弹性模型,时-温等效原理;
3、屈服、银纹、剪切带、脆韧转变温度与断裂的基本概念,增强与增韧的途径与机理。
十一、高聚物的电学和热血性能
1、高聚物电学性能的特点;
2、影响高聚物导电性能的因素。
3、高聚物的结构与耐热性的关系,马克三角原理;
4、高聚物的热分解。