中国科学院大学《高分子化学与物理》考试大纲
高分子化学与物理

中国科学院大学硕士研究生入学考试《高分子化学与物理》考试大纲本《高分子化学与物理》考试大纲适用于中国科学院大学高分子化学与物理专业的硕士研究生入学考试。
高分子化学与物理是化学学科的基础理论课。
高分子化学内容主要包括连锁聚合反应、逐步聚合反应和聚合物的化学反应等聚合反应原理,要求考生熟悉相关高分子化学的基本概念,掌握常用高分子化合物的合成方法、合成机理及大分子化学反应,能够写出主要聚合物的结构式,熟悉其性能并且能够对给出的现象给以正确、合理的解释。
高分子物理内容主要包括高分子的链结构与聚集态结构,聚合物的分子运动,聚合物的溶液性质以及聚合物的流变性能、力学性能、介电性能、导电性能和热性能等,要求考生熟悉相关高分子物理的基本概念,掌握有关聚合物的多层次结构及主要物理、机械性能的基本理论和基本研究方法。
考生应具备运用高分子化学与物理的知识分析问题、解决问题的能力。
一、考试基本要求1.熟练掌握高分子化学与物理的基本概念和基础理论知识;2.能够灵活运用所学知识来分析问题、解决问题。
二、考试方式与时间硕士研究生入学《高分子化学与物理》考试为闭卷笔试,考试时间为180分钟,总分150分。
三、考试主要内容和要求高分子化学部分(一)绪论1、考试内容(1)高分子的基本概念;(2)聚合物的命名及分类;(3)分子量;(4)大分子微结构;(5)线形、支链形和体形大分子;(6)聚合物的物理状态;(6)聚合物材料与强度。
2、考试要求【掌握内容】(1)基本概念:单体、聚合物、聚合反应、结构单元、重复单元、单体单元、链节、聚合度、均聚物、共聚物。
(2)加成聚合与缩合聚合;连锁聚合与逐步聚合。
(3)从不同角度对聚合物进行分类。
(4)常用聚合物的命名、来源、结构特征。
(5)线性、支链形和体形大分子。
(6)聚合物相对分子质量及其分布。
(7)大分子微结构。
(8)聚合物的物理状态和主要性能。
【熟悉内容】(1)系统命名法。
(2)典型聚合物的名称、符号及重复单元。
中国科学院大学硕士学位研究生入学统一考试试题:高分子化学与物理

中国科学院大学2020年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题科目名称:高分子化学与物理考生须知:1.本试卷满分为150分,全部考试时间总计180分钟。
2.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上或草稿纸上一律无效。
3.可以使用无字典存储和编程功能的电子计算器。
高分子化学部分(75分)一、名词解释(每小题2分,共10分)1. 无规剂2. 茂金属引发剂3. 共缩聚4. 扩链5. 微波引发聚合二、选择题(单选题,每小题2分,共20分)1.以下不互为结构异构体的是:(a)聚乙烯醇和聚氧化乙烯;(b)聚甲基丙烯酸甲酯和聚丙烯酸乙酯;(c)聚乙烯醇和聚乙二醇;(d)聚酰胺-66和聚酰胺-6。
2. 以下叙述正确的是:(a)悬浮聚合配方的主要成分是单体、水、水溶性引发剂、分散剂;(b)悬浮聚合的反应场所是溶液内;(c)悬浮聚合散热容易,可连续化;(d)工业上本体聚合可采用间歇法和连续法。
3. 有关自由基聚合过程的转化率-时间曲线类型叙述错误的是:(a)选用t1/2 = 2 h 的引发剂,苯乙烯有望接近匀速聚合;(b)S形曲线中的中期加速是凝胶效应超过正常速率的结果;(c)采用活性过高的引发剂,导致“死端聚合”。
4. 以下不能用阴离子聚合方法制备的物质是:(a)聚硝基乙烯;(b)聚甲基丙烯腈;(c)聚(氧化三亚甲基);(d)聚偏二氰基乙烯5. 聚四氟乙烯不具有:(a)电绝缘性;(b)耐腐蚀性;(c)化学稳定性;(d)易染色性能。
6. 以下叙述错误的是:(a)聚醋酸乙烯酯能转变成聚乙烯醇;(b)老化必然导致聚合物的分子量降低;(c)一般主链或侧链含有芳环的聚合物耐辐射;(d)270 o C时聚甲基丙烯酸甲酯可以全部解聚成单体。
7. 不同大小环烷烃的热力学稳定性次序为:(a)3 < 6 < 8;(b)8 < 6 < 3;(c)3 < 8 < 6;(d)8 < 3 < 6。
2022年中国科学院大学高分子化学与物理考研试题

2022年中国科学院大学高分子化学与物理考研试题中国科学院高校2022年招收攻读硕士学位讨论生入学统一考试试题科目名称科目名称::高分子化学与物理考生须知考生须知:1.本试卷满分为150分,所有考试时光总计180分钟。
2.全部答案必需写在答题纸上,写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
3. 可以使用无字典存储和编程功能的电子计算器。
高分子化学部分高分子化学部分((75分)一.名词解释名词解释((每小题2分,共10分)1. 官能团等活性2. 引发剂效率3. 聚硫橡胶4. 高分子功能化5. 缓聚二.挑选题挑选题((每题选一最佳答案每题选一最佳答案,每小题每小题2分,共20分)1. 二烯类橡胶的硫化机理是(a )离子机理;(b )自由基机理;(c )配位机理2. 对获得诺贝尔化学奖的高分子科学家讲述错误的是(a )Ziegler 和Natta 发明白有机金属引发体系,合成了高密度聚乙烯和等规聚丙烯(b )Heeger 、De Gennes 和Shirakawa 在导电高分子方面做出了特别贡献(c )Staudinger 建立了高分子学说(d )Flory 在缩聚反应理论、高分子溶液的统计热力学和高分子链的构象统计等方面做出了一系列杰出贡献。
3. 聚甲醛合成后加入醋酸酐处理的目的是(a )洗除低聚物;(b )除去引发剂;(c )提高热稳定性;(d )提高相对分子质量4. 下列最不易举行直接光引发的单体是(a )丙烯腈;(b )丙烯酰胺;(c )乙烯;(d )丙烯酸5. 以下讲述不正确的是(a )甲基丙烯酸甲酯的本体聚合为均相体系(b )悬浮聚合的单体-介质体系为非均相体系(c )丙烯腈在水相中的溶液聚合为均相体系(d )苯乙烯聚合时在甲苯中的溶液聚合为均相体系。
6. 甲基丙烯酸甲酯在下列哪种溶剂中以萘钠引发聚合时聚合速率最大?(a )苯;(b )四氢呋喃;(c )硝基苯;(d )丙酮科目名称:高分子化学与物理第1页共4页7. 下列属于热塑性弹性体的聚合物是(a )SBS ;(b )BSB ;(c )BS ;(d )ABS8. 下列环烃开环聚合能力大小次序正确的是(a )三元环烃>七元环烃>八元环烃(b )八元环烃八元环烃>四元环烃(d )五元环烃<八元环烃<三元环烃。
高分子物理与化学习题答案

高分子物理与化学习题解答――参考答案第一章 绪论1. P16: 名词解释:单体:能够形成聚合物中结构单元的小分子化合物 结构单元:构成高分子链并决定高分子性质的最小原子组合 重复单元:聚合物中组成和结构相同的最小单位,又称为链节。
聚合物:由结构单元通过共价键重复连接而成的大分子聚合度:即高分子链中重复结构单元的重复次数,是衡量聚合物分子大小的指标。
3. P16写出下列单体的聚合反应式,以及单体/聚合物的名称1).2) 3) 4)5) 6. P17: 写出下列混合物的数均分子量、重均分子量和分子量分布指数(1)组分1:质量分数=0.5,分子量=1 x 104 (2)组分2:质量分数=0.4,分子量=1 x 105 (3)组分3:质量分数=0.1,分子量=1 x 106解:4641085.11011054.0105.01/1⨯=++====∑∑∑∑∑∑Mi WiWi MiWiWi Ni NiMi M n 56541045.1101.0104.0105.0⨯=⨯+⨯+⨯==∑WiMi Mw 1045.15⨯Mw nCH 2CHF2CHF n氟乙烯聚氟乙烯nCH 2C(CH 3)CH 2C(CH 3)2n聚异丁烯异丁烯nHO (CH 2)5H O(CH 2)5COOHn 6-羟基己酸聚己内酯nn CH 2CH 2CH 2O CH 2CH 2CH 2O 1,3-环丙烷聚氧化丙撑n nn H 2N(CH 2)6NH 2HOOC(CH 2)4COOH+2)6NHCO(CH 2)4CO 己二胺己二酸尼龙66第三章自由基聚合习题解答1.P73-74. 判断下列单体能否进行自由基聚合、阳离子聚合、阴离子聚合?并说明理由判断:1,1—二取代易聚合,除大取代基如—C6H5外1,2—二取代,除取代基为F以外都难聚合双键上电荷密度大,不利于自由基进攻—烯丙基单体取代基吸电性太强也不利于自由基聚合,如CH2=C(CN)2,CH2=CH(NO2)4. P74 写出下列常用引发剂的分子式和分解反应式(1) 偶氮二异丁腈【见教材P43】H 3CC CH 3H 3CC CH 3NNC CH 3CH 32N2+(2) 偶氮二异庚腈CH 2C CH 3NNC CH 2CH 3N2+CHHCH 3C CH 3CH 3CH 2C CH 3HC CH 33(3) 过氧化二苯甲酰【见教材P43】(4)异丙苯过氧化氢【见教材P43】(5)过硫酸铵体系【见教材P43】(6) 过硫酸钾-亚硫酸盐体系【见教材P44】(7) 过氧化二苯甲酰-N,N-二甲基苯胺体系【见教材P44】O NH 4H 4NH 4N2C OO C OO2+CO C CH3CH3O OH C CH 3CH 3O HO +S 2O 82- + SO 342- +SO 4-· +SO 3-·N CH 33O C O N CH 3CH 3C O OC O ON CH O CO C O O5. P74 以偶氮异丁腈为例,写出氯乙烯自由基聚合的各基元反应 1.)链引发(2)链增长:CH 2CHCl CHCl ·CH 2CH 3CNC CH 3CHCl ·CH 3C CH 3+CH 2CH 2CHClCHCl CH 3CNC CH 3CH 2n-1CH 2CHCl·CH 2CHCl(3)链终止: 偶合:CH 3CNC CH 3CH 2CHCl CH 3CNC CH 32n 2CHCl CH 3CNC CH 3CH 2n-1CH 2CHCl·歧化CH 3C N CN C ·CH 3CH 3CH 3N CH 3CN C CH 32+N 2CH 2CHCl CHCl·CNCH 3CH 3C ·+CH 2CH 3C CH 32CHCl CH 3CNC CH 3CH 2n-1CH 2CHCl·CHCl CH 2n-1CH 2CH 3CNC CH 3CH 2ClCHCl CH 2n-1CH 3CNC CH 3CH CHCl +13.P74.解: 苯乙烯 d=0.887g/ml本体聚合:[M]=0.887/104=8.53×10-3(mol/ml )=8.53(mol/l ) [I]=(0.109%×0.887)×103/242≈4×10-3(mol/l ) 苯乙烯以偶合终止为主:n x =2ν=2R p /R i(1)R i =2R p /n x =246010255.024-⨯⨯=2.07×10-8(mol/L.s )由R i =2k d f[I] f=0.8(2)k d = R i /2f[I]=381048.021007.2--⨯⨯⨯⨯=3.23×10-6(s -1)(3)自由基寿命τ=[ M·]/R t =1/2k t [M·]=k p [M]/ 2 k t R p64p 109.453.882.010255.02][2R --⨯=⨯⨯⨯==M k k t p τ在测定k t 、k p 时,由R p =k p [M][ M·] R i =2k t [M·]2得4282422P 21063.833.81007.2)10255.0(2][2R ---⨯=⨯⨯⨯⨯==M R k k I t Pk p =1.76×102(l//mol.s ) k t =3.59×107(l//mol.s ) 数量级k t > k p >>k d(5)[M·]= 1/2k t τ=1/(2×3.6×10-7×0.82)=1.7×10-8(mol/l )[M] >>[M·](6)R t =[M·]/τ=1.7×10-8/0.82=2.1×10-8(mol/L.s )∴ R p >> R p = R i17.P74 参见教材 P61-63.19. P75概念:本体聚合和添加少量溶剂的溶液聚合等反应往往会出现反应自动加速现象。
欢迎报考中科院上海有机化学研究所

中国科学院上海有机化学研究所成立于 1950 年 5 月,是一所历史 悠久、集科研与教育为一体的国内外著名综合性研究机构,在国内外享 有较高声誉和影响的有机化学研究中心。
上海有机化学研究所的科研从开展抗生素和高分子化学的研究起 步,六十年来经过几代人艰苦创业、奋力拼搏,在有机化学基础研究、 有机化学交叉学科研究、工业生产关键过程和关键技术研究以及与国民 经济密切相关的化学工业、特种材料、药物工业等方面均取得令人瞩目 的成就。在我国“两弹一星”研制、“人工合成牛胰岛素、人工合成酵 母丙氨酸转移核糖核酸”和“物理有机化学中的两个基本问题:自由基 化学中取代萃取剂离域参数和有机分子簇集概念”等一批攀登科技高峰 的重要成果中,我所科研人员做出了重要贡献。我所先后产生了 13 位 中国科学院院士;获国家自然科学一等奖 3 项,二等奖 14 项;获授权 专利四百多项(其中国外专利十多项),发表学术论文 8348 篇。
博士招生专业目录:
学科、专业名称(代码) 考试科目
研究方向
备注
学科、专业名称(代码) 考试科目 备 注
研究方向
070303 有机化学
①101 思想政 2011 年 招 070302 分析化学
①1001 英语 2011 年
01.天然有机化学
治理论②201 生 专 业 目 01.分析化学
②2001 物理 招 生 专
2) Advanced Organic Ch等教育出版社,2005
3) Advanced Organic Chemistry, F.A.Carry,
年。
R..Sundberg
2.邢其毅等《基础有机化学》(上,下册) 第三
4) 有机化合物结构鉴定与有机波谱学(第二
中国科学技术大学813 高分子化学与物理2021年考研专业课初试大纲

2021年硕士研究生招生考试自命题科目考试大纲考试科目代码及名称 813 高分子化学与物理一、考试范围及要点考试范围为指定参考书所涉及的所有内容,重点考察考生对高分子化学与高分子物理的基本知识、基本概念和基本原理的掌握,兼顾考生的充分理解和综合运用。
要求考生能充分理解高分子结构控制和高分子合成化学的基本原理,很好掌握高分子结构和性质的基本内容和基本理论。
高分子物理的考试重点:高分子链结构:高分子链柔性的本质及影响因素,高分子间近程和远程结构及相互作用,高分子链构象统计的初步知识,高分子凝聚态结构及表征方法。
高聚物的分子运动:运动单元的多重性,分子运动的时间-温度依赖性,WLF方程,高聚物结构和性质之间的关系。
高聚物的物理性能:高弹性,粘弹性,屈服和断裂,流变性,介电松弛等;高分子溶液性质,相对分子质量及表征方法。
高分子化学的考试重点:绪论:高分子的基础概念;高分子的系统命名;链式聚合和逐步聚合的本质。
逐步聚合:缩聚反应动力学,缩聚平衡,Carothers方程,分子量及其分布,交联,典型聚合物(高分子化学,潘才元,第一版),逐步聚合实施方法。
链式聚合:包括烯烃单体的自由基、离子型和配位聚合,以及环单体的开环聚合。
链式聚合种类和单体结构,引发剂类型,聚合过程(包括反应式),反应动力学(聚合速率和聚合度,相关影响因素),反应热力学(热力学参数和聚合平衡),乳液聚合和悬浮聚合,活性聚合和可控自由基聚合。
共聚反应:共聚组成方程(微分形式和共聚物随转化率的变化),竞聚率,共聚类型,单体和自由基活性(含Q‐e方程)。
高分子的化学反应:高分子化学反应的特点,基团转化反应,接枝和嵌段共聚物的常用合成方法,高分子的交联。
二、考试形式与试卷结构1)答卷方式:闭卷。
2)答卷时间:180 分钟。
3)高分子物理部分的题型和考分分布:名词解释(15 分,5组),问答题(60 分,6题)4)高分子化学部分的题型和考分分布:名词解释(15 分,10个);结构式、反应式和合成(15分,5题),简答题(45 分,9题)参考书目名称 作者 出版社 版次 年份高分子化学 潘才元中国科学技术大学第二版第一版的逐步聚合章节20121996新编高聚物的结构与性能何平笙等科学出版社第一版2009。
中科院历年高分子物理及化学考研试题1994-1998年

中科院历年⾼分⼦物理及化学考研试题1994-1998年1994年⾼分⼦化学与物理⼀、名词解释(10分)1、⾼分⼦链段2、表观粘度3、⾼聚物增韧4、蠕变5、滞后损失(内耗)⼆、根据⾃由基聚合反应机理,分析哪⼀步反应对聚合速率影响最⼤,哪⼀步反应对聚合物的微观结构影响最⼤(在正常情况下)?哪⼀些步骤对聚合物分⼦量有影响。
(15分)三、写出数均分⼦量、重均分⼦量、Z均分⼦量的表达式,试举出三种以上测定的⽅法。
(10分)四、 M1和M2两种单体进⾏⾃由基共聚时,γ1=0.44,γ2=1.40,试分析该对单体的共聚反应类型及共聚物中两种单体的排列⽅式,若要指定⽣产具有某⼀F1值的共聚物,应如何控制共聚反应的进⾏。
(15分)五、为什么结晶⾼聚物熔化时总有⼀个熔融温度范围。
(10分)六、从线型平衡缩聚反应机理说明反应程度与平均聚合度的关系。
产物的与平衡常数及⼩分⼦副产物浓度的关系。
采⽤什么⽅法可以有效地控制线型缩聚物的分⼦量,为什么?(举⼀、两个实例加以说明)七、⽆定型⾼聚物有哪三种⼒学状态,在各⼒学状态下表现出来的性能如何?为什么?(⼋、九两题任选其中⼀题)⼋、简述⼯业上进⾏苯⼄烯熔融本体聚合⼯艺流程,主要的⼯艺条件,并分析⼯艺流程的特点以及采⽤这⼀流程和⼯艺条件的理由。
(15分)九、简述⽣胶塑炼的原理和⽬的及⽤开放式炼塑炼⽣胶的影响因素。
(15分)1995年⾼分⼦化学与物理⼀、基本概念(10分)1、⾼分⼦链段2、⾼聚物特点3、表观粘度4、⾼聚物脆点温度5、蠕变和应⼒松弛⼆、欲将1000克环氧树脂(环氧值为0.2),⽤等当质量的⼄⼆胺固化,试计算固化剂⽤量,并求此固化反应的凝胶点。
如知该反应的反应程度和时间的关系,可否求得该固化混合物的适⽤期?(10分)三、试从⾃由基共聚合组成⽅程式讨论聚合过程共聚物组成变化的规律及希望控制⽣成具有恒定组成的共聚物的⽅法。
(15分)四、什么是强迫⾼弹形变?它与⾼弹形变有何异同?(10分)五、⾼聚物塑料成型过程中,⽤提⾼加⼯温度的⽅法来改善熔体流动性,是否对任⼀⾼聚物均有相同的效果?试⽤聚⼄烯和聚碳酸酯为例说明其原因。
2012年中国科学院高分子物理高分子化学考研真题

考生须知:
1.本试卷满分为 150 分,全部考试时间总计 180 分钟。 2.所有答案必须写在答题纸上,写在试题纸上或草稿纸上一律无效。 3. 可以使用无字典存储和编程功能的电子计算器。
高分子化学部分(75 分)
O CHபைடு நூலகம்CH 3
科目名称:高分子化学与物理
第1页
共4页
8. 聚丙烯和聚丁二烯的立体异构体数目分别是: a) 4、3; b) 2、2; c) 3、4; d) 3、3。 9. 用BF3-H2O引发四氢呋喃开环聚合,既能提高反应速率又不降低聚合度的最 好方法是: a) 提高反应温度; b) 增加引发剂用量; c) 提高搅拌速率; d) 加入少量环氧乙烷 10. 下列各组聚合物, 都能用过氧化物作为交联剂的是: a) 天然橡胶、聚甲基硅氧烷、主链含双键的乙丙三元胶; b) 天然橡胶、主链含双键的乙丙三元胶、聚乙烯涂层; c) 聚甲基硅氧烷、主链含双键的乙丙三元胶、聚乙烯涂层; d) 聚乙烯涂层、乙丙二元胶、聚甲基硅氧烷 三、问答题(共25分) 1. (7 分)链转移反应对支链的形成有何影响? 聚乙烯的长支链、短支链以及聚 氯乙烯的支链是如何形成的? 2. (7分)热降解有几类? 简述聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)、聚苯乙烯 (PS)、 聚乙烯 (PE)热降解的机理特征? 3. (5分)等离子体对聚合和聚合物化学反应有何作用? 传统聚合反应与等离子 态聚合有何区别? 4. (6分)以乙二醇二甲醚为溶剂,分别以RLi、RNa、RK为引发剂,在相同条 件下使苯乙烯聚合,判断聚合速度的大小顺序。若以环己烷作溶剂, 聚合速度大小顺序如何变化? 为什么? 四、合成题(共 10 分) 1. (5 分)可以用多种化学反应合成聚酰胺,请举实例分别写出用氨基酸、环酰 胺、二元胺和二元酸制备聚酰胺的反应式。 2. (2 分)写出以 BF3 在微量水的存在下引发三氧六环和 1,3-二氧七环反应,制 备三氧六环和 1,3-二氧七环共聚物的反应式。 3. (3 分)完成下列反应, 写出 A、B、C 的结构式。
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中国科学院大学硕士研究生入学考试《高分子化学与物理》考试大纲中国科学院大学硕士研究生入学考试《高分子化学与物理》考试大纲本《高分子化学与物理》考试大纲适用于中国科学院大学高分子化学与物理专业的硕士研究生入学考试。
高分子化学与物理是化学学科的基础理论课。
高分子化学内容主要包括连锁聚合反应、逐步聚合反应和聚合物的化学反应等聚合反应原理,要求考生熟悉相关高分子化学的基本概念,掌握常用高分子化合物的合成方法、合成机理及大分子化学反应,能够写出主要聚合物的结构式,熟悉其性能并且能够对给出的现象给以正确、合理的解释。
高分子物理内容主要包括高分子的链结构与聚集态结构,聚合物的分子运动,聚合物的溶液性质以及聚合物的流变性能、力学性能、介电性能、导电性能和热性能等,要求考生熟悉相关高分子物理的基本概念,掌握有关聚合物的多层次结构及主要物理、机械性能的基本理论和基本研究方法。
考生应具备运用高分子化学与物理的知识分析问题、解决问题的能力。
一、考试基本要求1.熟练掌握高分子化学与物理的基本概念和基础理论知识;2.能够灵活运用所学知识来分析问题、解决问题。
二、考试方式与时间硕士研究生入学《高分子化学与物理》考试为闭卷笔试,考试时间为180分钟,总分150分。
三、考试主要内容和要求高分子化学部分(一)绪论1、考试内容(1)高分子的基本概念;(2)聚合物的命名及分类;(3)分子量;(4)大分子微结构;(5)线形、支链形和体形大分子;(6)聚合物的物理状态;(6)聚合物材料与强度。
2、考试要求【掌握内容】(1)基本概念:单体、聚合物、聚合反应、结构单元、重复单元、单体单元、链节、聚合度、均聚物、共聚物。
(2)加成聚合与缩合聚合;连锁聚合与逐步聚合。
(3)从不同角度对聚合物进行分类。
(4)常用聚合物的命名、来源、结构特征。
(5)线性、支链形和体形大分子。
(6)聚合物相对分子质量及其分布。
(7)大分子微结构。
(8)聚合物的物理状态和主要性能。
【熟悉内容】(1)系统命名法。
(2)典型聚合物的名称、符号及重复单元。
(3)聚合物材料和机械强度。
【了解内容】高分子化学发展历史。
(二)逐步聚合反应1、考试内容(1)缩聚反应;(2)线形缩聚反应机理;(3)线形缩聚动力学;(4)影响线型缩聚物聚合度的因素及控制方法;(5)分子量的分布;(6)逐步缩合的实施方法;(7)重要线型逐步聚合物;(8)体型缩聚;(9)凝胶化作用和凝胶点。
2、考试要求【掌握内容】(1)逐步聚合的基本概念:官能团,平均官能度,线形缩聚,反应程度,当量系数,体型缩聚,无规预聚物,结构预聚物,凝胶化作用,凝胶点。
(2)缩聚反应的类型及典型聚合物的命名。
(3)逐步聚合反应的特点。
(4)逐步聚合官能团等活性理论。
(5)缩聚反应聚合物分子量的控制。
(6)典型线性和体型缩聚物的合成方法。
(7)Carothers法和统计法计算体型逐步聚合反应的凝胶点。
(8)线形逐步聚合与体型逐步聚合的比较。
(9)逐步聚合与连锁聚合的比较。
【熟悉内容】(1)线形逐步聚合动力学。
(2)缩聚物的分子量分布。
(3)影响聚合反应动力学方程的因素。
(三)自由基聚合1、考试内容(1)自由基聚合机理;(2)链引发反应;(3)聚合速率;(4)分子量和链转移反应;(5)分子量分布;(6)阻聚与缓聚;(7)聚合热力学;(8)可控/活性自由基聚合。
2、考试要求【掌握内容】(1)自由基聚合的单体。
(2)自由基基元反应每步反应特征;自由基聚合反应特征。
(3)常用引发剂的种类;引发剂分解动力学;引发剂效率;影响引发剂效率的因素;引发剂选择原则。
(4)聚合动力学研究方法;自由基聚合微观动力学方程推导;自由基聚合反应速率常数;自动加速现象。
(5)无链转移反应时的分子量;链转移反应对聚合度的影响。
(6)影响聚合反应速率和分子量的因素(温度、压力、单体、引发剂)。
(7)阻聚与缓聚。
(8)聚合热力学。
【熟悉内容】(1)热聚合、光引发聚合、辐射聚合、等离子体引发聚合、微波引发聚合。
(2)聚合过程中速率变化的类型。
(3)自由基聚合的相对分子质量分布。
(4)反应速率常数的测定。
【了解内容】热引发和光引发动力学。
(四)自由基共聚合1、考试内容(1)共聚物的类型和命名;(2)二元共聚物的组成;(3)竞聚率的测定和影响因素;(4)单体和自由基的活性;(5)Q-e概念。
2、考试要求(1)共聚合基本概念:无规共聚物,接枝共聚物,交替共聚物,嵌段共聚物,竞聚率,恒比点。
(2)共聚物的分类和命名。
(3)二元共聚组成微分方程推导。
(4)理想共聚、交替共聚、非理想共聚(有或无恒比点)的定义,根据竞聚率值判断两单体对的共聚类型及共聚组成曲线类型。
(5)共聚物组成控制方法。
(6)共聚物微观结构与链段分布。
(7)单体和自由基活性的表示方法,取代基的共轭效应、极性效应及位阻效应对单体和自由基活性的影响。
(8)Q-e值的物理意义,如何通过Q、e值判断两单体的共聚情况,Q-e方程的优点与不足。
【熟悉内容】(1)共聚合的意义及典型共聚物。
(2)影响竞聚率的因素和竞聚率测定方法。
(3)共聚物的组成与转化率的关系。
(4)多元共聚。
(5)共聚合速率。
(五)聚合方法1、考试内容(1)本体聚合;(2)溶液聚合;(3)悬浮聚合;(4)乳液聚合。
2、考试要求【掌握内容】(1)四种聚合实施方法的基本组成及优缺点。
(2)悬浮聚合与乳液聚合的机理及动力学。
【熟悉内容】(1)典型聚合物的聚合实施方法。
(2)聚合方法的选择。
(六)阴离子聚合1、考试内容(1)阴离子聚合的单体;(2)阴离子引发体系和引发;(3)阴离子聚合引发剂和单体的匹配;(4)活性阴离子聚合;(5)丁基锂的缔合现象和定向聚合作用。
2、考试要求【掌握内容】(1)阴离子聚合常见单体与引发剂。
(2) 阴离子聚合机理,聚合速率及聚合度。
(3)影响阴离子聚合因素。
(4)活性阴离子聚合原理、特点及应用。
(5) 阳离子聚合、阴离子聚合、自由基聚合的比较。
(6)离子共聚。
(七)阳离子聚合1、考试内容(1)阳离子聚合的单体;(2)阳离子引发体系;(3)阳离子聚合机理;(4)影响阳离子聚合的因素;(5)聚异丁烯和丁基橡胶。
2、考试要求【掌握内容】(1)阳离子聚合常见单体与引发剂。
(2)阳离子聚合机理。
(3)影响阳离子聚合因素。
(4)异丁烯的聚合和丁基橡胶。
阳离子聚合反应动力学。
(八)配位聚合1、考试内容(1)聚合物的立体异构现象;(2)配位聚合的基本概念;(3)Ziegler-Natta引发剂;(4)丙烯的配位聚合;(5)乙烯的配位聚合;(6)极性单体的配位聚合;(6)茂金属引发剂;(7)共轭二烯烃的配位聚合。
2、考试要求【掌握内容】(1)配位聚合基本概念:配位聚合,有规立构聚合,定向聚合,立构规整聚合物,立构规整度,等规度。
(2)Ziegler-Natta催化剂的组成及性质。
(3)α-烯烃配位聚合机理(单金属机理,双金属机理,终止反应)。
(4)二烯烃的配位聚合(丁二烯,异戊二烯)。
(5)茂金属催化剂的特点。
(6)配位聚合催化剂的发展。
【熟悉内容】(1)影响Ziegler-Natta催化剂活性的因素;(2)配位聚合的应用。
(九)开环聚合1、考试内容(1)环烷烃开环聚合热力学;(2)杂环开环聚合机理和动力学特征;(3)环氧化物的阴离子开环聚合;(4)其他环醚的阳离子开环聚合;(5)三聚甲醛(三氧六环)的阳离子开环聚合;(6)环酰胺开环聚合;(7)环硅氧烷的开环聚合;(8)聚磷氮烯;(9)羰基化合物的聚合。
2、考试要求【掌握内容】(1)环烷烃开环聚合热力学;(2)环氧化物、环醚、三聚甲醛(三氧六环)、环酰胺、环硅氧烷的开环聚合,聚磷氮烯的合成方法。
【熟悉内容】(1)聚合单体特征及动力学;(2)羰基化合物的聚合。
(十)聚合物的化学反应1、考试内容(1)聚合物的基团反应;(2)接枝聚合反应和嵌段聚合反应;(3)聚合物的降解与交联;(4)聚合物的老化与防老化。
2、考试要求【掌握内容】(1)聚合物化学反应的基本概念:几率效应,邻近基团效应。
(2)聚合物与小分子反应活性的比较及影响因素。
(3)典型的聚合物的化学反应。
(4)聚乙酸乙酯的反应。
(5)芳香烃的取代反应。
(6)制备嵌段聚合物及接枝聚合物常用的方法。
(7)聚合物交联反应:橡胶的硫化、聚烯烃的过氧化物交联。
(8)典型聚合物的热降解反应。
(1)纤维素的反应。
(2)光致交联固化。
(3)氧化降解、光降解和光氧化降解、聚合物老化机理及老化的防止与利用。
(4)功能高分子的定义及主要种类。
高分子物理部分(一)高分子的链结构1、考试内容(1)高分子链的构型;(2)高分子链的内旋转和高分子链的柔顺性;(3)分子链的构象统计;(4)高分子晶格中链的构象;(5)蠕虫状链。
2、考试要求【掌握内容】(1)化学组成:基团(极性与非极性),单体单元(均聚与共聚)及末端基。
(2)键接结构:头-头(尾-尾)及头-尾结构。
(3)构型(旋光异构,几何异构)。
(4)高分子链的支化与交联。
(5)基本概念:均方末端距,高斯链,构象。
(6)高分子链长、末端距的计算方法;高分子链的柔顺性及本质。
【熟悉内容】(1)高分子链构型的测定方法。
(2)高分子链的旋转及构象统计。
(二)高分子溶液1、考试内容(1)聚合物的溶解;(2)柔性高分子溶液热力学性质;(3)高分子溶液的相平衡;(4)聚电解质溶液;(5)聚合物的浓溶液。
2、考试要求【掌握内容】(1)基本概念:溶度参数,Huggins参数,θ温度,第二维利系数A2,聚合物增塑,凝胶,冻胶。
(2)高分子的溶解过程;溶剂对聚合物溶解能力判定原则;高分子溶液与理想溶液的偏差;Flory-Huggins高分子溶液理论;Flory-Krigbaum稀溶液理论。
(3)Huggins参数、θ温度及第二维利系数A2之间的关系;θ溶液与理想溶液。
(4)高分子浓溶液及应用。
【熟悉内容】(1)Flory-Huggins晶格理论的假定条件及局限性。
(2)第二维利系数的测定。
(三)高分子的分子量和分子量分布1、考试内容(1)聚合物分子量的统计意义;(2)聚合物分子量的测定方法;(3)聚合物分子量分布及测定方法。
【掌握内容】(1)基本概念:相对黏度,增比黏度,比浓黏度,比浓对数黏度,特性黏度,数均分子量、重均分子量、粘均分子量、Z均分子量。
(2)聚合物分子量的统计意义;常用的统计平均相对摩尔质量。
(3)相对摩尔质量分布宽度及表示方法。
(4)聚合物分子量的测定原理;不同测定方法的适用范围。
(5)特性黏度和相对摩尔质量的关系。
(6)高分子的分级方法。
【熟悉内容】(1)Ubbelohde(乌氏黏度计)的原理。
(2)Flory 黏度理论。
(四)高分子的聚集态结构1、考试内容(1)聚合物的非晶态;(2)聚合物的结晶态;(3)聚合物的取向结构;(4)高分子液晶;(5)高分子的多组份体系。