高分子近代测试技术复习题
高分子近代测试复习总结

高分子近代测试复习总结-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII高分子近代测试复习一.填空:1.高聚物红外谱图的三要素指:谱带的位置、谱带的形状、谱带的相对强度;2.红外光谱定量分析的依据是:物质组分的吸收峰强度的大小来进行的。
3.核磁共振的共振条件:①原子核的自旋量子数I不能为零;②有自旋的原子核必须置于一外加磁场H。
中,使核磁能级发生分裂;③必须有一外加的频率为v的电磁辐射,其能量正好是作旋进运动的原子核的两能级差,才能被原子核吸收,使其从低能态跃迁到高能态,从而发生核磁共振。
4.有机化合物四种类型的跃迁:n-π*、π-π*、n-6*、6-6*;四种吸收带:R吸收带(n-π*)、K吸收带(π-π*)、B吸收带(π-π*)、E吸收带(π-π*)。
5.在紫外吸收光谱中,随着溶剂极性的增大,(π-π*)跃迁的吸收峰红移;(n-π*)跃迁的吸收峰蓝移。
6.做扫描电镜时,要求样品(必须为固体),高分子样品在观察前要预先在分析表面上蒸镀一层厚度为(10nm)的金属膜,这是因为:以消除荷电现象。
7.由X射线管发出的X射线包含两部分:(连续谱)和(特征谱)。
SAXS的散射角小于(2°)。
8.透射电镜的成像原理为:利用成像电磁透镜成像,并一次成像;扫描电镜的成像原理:则不需要成像透镜,其图像是按一定时间空间顺序逐点形成的,并在镜体外显像管上显示。
9.分子吸收红外辐射必须满足两个条件:(1)振动过程发生偶极距发生变化(2)辐射能量与振动能级差相当。
10.傅立叶变换红外光谱仪的优点:具有很高的分辨率、波数精度高、扫描速度快、光谱范围宽、能量输出大、光谱重复性好。
11.各官能团的基团频率:C=O——1540~1870;(羧酸的羰基在1700附近,而羟基在2500~3500,峰值在3000附近,很具有特征性。
) O-H基在3100~3700区域。
N-H也在这个区域3200~3500。
高分子近代表征复习思考题

7.掌握IR/Ram光谱与结构的关系,I的解析方法,会判断化 合物结构式? 8.核磁共振波谱涵义?H1NMR谱图、影响化学位 移因素? 9.热解分析定义,分类、质谱能够提供的信息, 质谱的基本原理、质谱图? 10.有机质谱仪的组成?质谱中的离子,离子电 子的奇偶性与偶电子规律?
16.电子束与物质的相互作用? 制样技术各有什么特 点?透射电镜、扫描电镜在高分子中的应用? 17.表面分析的定义,表面分析能谱的分类, 电子能谱 图的解析方法?电子能谱的基本原理和在高分子 中的应用? 18.细读教材、课件与作业。
期末复习题 1.聚和物近代分析的研究的重要性及近代分析方 法有哪些? 2.热分析的定义和分类?TG/DTG、DTA、DSC 的基本原理? 3.DTA吸热转变曲线?影响热谱图的因素? 4.DTA和DSC的主要区别?TG曲线,会计算失重 率? 5.影响热重曲线的因素,举例说明TG、DTA、 DSC在高分子中的应用? 6.光谱分析法的定义和分类?UV吸收光谱基本原 理及朗伯-比尔定律?
11.基本有机化合物的碎裂特点?利用同位素峰组 确定其结构?质谱解析步骤? 12.了解凝胶色谱法的发展历史,凝胶色谱法的特 征与分离原理? 13.凝胶色谱法的凝胶种类与类型有哪些? 14.凝胶色谱谱图及分子量校正曲线的方法? GPC在高分子研究中的应用? 15.电子显微镜的诞生历史,透射电镜、扫描电镜 的成像原理、特点与技术指标?
高分子材料测试技术答案 青岛科技大学考试复习资料

聚合物结构与性能1.非晶体聚合物的力学三态,说明各自分子运动特点,并用曲线表示出来。
力学三态:玻璃态、高弹态和粘流态称为聚合物的力学三态玻璃态:温度低,链段的运动处于冻结,只有侧基、链节、链长、键角等局部运动,形变小;高弹态:链段运动充分发展,形变大,可恢复;粘流态:链段运动剧烈,导致分子链发生相对位移,形变不可逆。
2.晶态聚合物的力学状态及其转变在轻度结晶的聚合物中,少量的晶区起类似交联点的作用,当温度升高时,其中非晶区由玻璃态转变为高弹态,可以观察到 Tg 的存在,但晶区的链段由于受晶格能的限制难以运动,使其形变受到限制,整个材料表现为由于非晶区的高弹态而具有一定的韧性,由于晶区的存在具有一定的硬度。
若晶区的Tm>T f (非晶区),则当晶区熔融后,非晶区已进入粘流态,不呈现高弹态;若Tm<T f ,晶区熔融后,聚合物处于非晶区的高弹态,只有当温度>T f 时才进入 粘流态。
3.聚合物的分子运动具有以下特点(1)运动单元的多重性(2)聚合物分子的运动是一个松弛过程:(3)聚合物的分子运动与温度有关4.玻璃化温度的影响因素(1)聚合物的结构(a) 主链结构(b) 侧基或侧链(c) 分子量(d) 化学交联(2)共聚、共混与增塑(3)外界条件红外光谱分析思考题1.红外光谱的定义当样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收了某些频率的辐射,并由其振动或转动运动引起偶极矩的净变化,产生分子振动和转动能级从基态到激发态的跃迁,使相应于这些吸收区域的透射光强度减弱。
记录物质对红外光的吸收程度(或透过程度)与波长或波数关系曲线,就得到红外光谱 形变2.红外光谱的划分,最适于进行红外光谱的定性和定量分析是在哪个区域?为什么?(1)红外光区的划分近红外光区(0.75 ~ 2.5µm )中红外光区(2.5 ~ 25µm )远红外光区(25 ~ 1000µm )(2)中红外光区 (3)绝大多数有机化合物和无机离子的基频吸收带出现在该光区。
高分子材料考试试题

高分子材料考试试题一、选择题(每题 3 分,共 30 分)1、以下哪种高分子材料具有良好的绝缘性能?()A 聚乙烯B 聚苯乙烯C 聚氯乙烯D 聚丙烯2、热塑性塑料在加热时会发生什么变化?()A 发生化学交联B 发生降解C 变软并可反复成型D 变硬且不可再成型3、以下哪种高分子的分子链柔顺性最好?()A 聚苯乙烯B 聚乙烯C 聚丙烯腈D 聚酰胺4、高分子材料的玻璃化转变温度(Tg)是指什么?()A 从高弹态转变为玻璃态的温度B 从玻璃态转变为高弹态的温度C 从粘流态转变为高弹态的温度D 从高弹态转变为粘流态的温度5、下列哪种方法可以提高高分子材料的强度?()A 增加分子量B 增加支化度C 增加结晶度D 增加增塑剂含量6、聚碳酸酯(PC)属于以下哪种类型的高分子材料?()A 热塑性塑料B 热固性塑料C 橡胶D 纤维7、以下哪种高分子材料常用于制作塑料袋?()A 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)B 低密度聚乙烯(LDPE)C 聚丙烯(PP)D 尼龙 668、对于高分子的溶解过程,以下说法正确的是()A 先溶胀后溶解B 直接溶解C 先溶解后溶胀D 不溶解9、以下哪种测试方法可以用来测定高分子材料的分子量?()A 拉伸测试B 冲击测试C 粘度法D 硬度测试10、橡胶在拉伸时会产生很大的形变,主要是因为()A 分子链的柔性B 交联结构C 结晶度高D 分子间作用力大二、填空题(每题 3 分,共 30 分)1、高分子化合物的相对分子质量通常在_____以上。
2、按照用途,高分子材料可以分为塑料、橡胶、纤维、_____和胶粘剂等。
3、自由基聚合反应的实施方法有本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合和_____。
4、常见的逐步聚合反应有缩聚反应和_____。
5、聚合物的结晶度越高,其透明度通常会_____。
6、高分子材料的力学性能主要包括强度、模量、_____和韧性等。
7、热固性塑料在成型过程中发生了_____反应,成型后不能再加热软化。
高分子材料分析与测试(期末复习及答案)

高分子材料分析与测试(期末复习及答案)期末复习作业一、名词解释1. 透湿量透湿量即指水蒸气透过量。
薄膜两侧的水蒸气压差和薄膜厚度一定,温度一定的条件下1㎡聚合物材料在24小时内所透过的蒸汽量(用表示)2. 吸水性吸水性是指材料吸收水分的能力。
通常以试样原质量与试样失水后的质量之差和原质量之比的百分比表示;也可以用单位面积的试样吸收水分的量表示;还可以用吸收的水分量来表示。
3. 表观密度对于粉状、片状颗粒状、纤维状等模塑料的表观密度是指单位体积中的质量(用表示)对于泡沫塑料的表观密度是指单位体积的泡沫塑料在规定温度和相对湿度时的重量,故又称体积密度或视密度(用表示)4、拉伸强度在拉伸试验中,保持这种受力状态至最终,就是测量拉伸力直至材料断裂为止,所承受的最大拉伸应力称为拉伸强度(极限拉伸应力,用表示)5、弯曲强度试样在弯曲过程中在达到规定挠度值时或之前承受的最大弯曲应力(用表示)6、压缩强度指在压缩试验中试样所承受的最大压缩应力。
它可能是也可能不是试样破裂的瞬间所承受的压缩应力(用表示)7、屈服点应力-应变曲线上应力不随应变增加的初始点。
8、细长比指试样的高度与试样横截面积的最小回转半径之比(用表示)9、断裂伸长率断裂时伸长的长度与原始长度之比的百分数(用表示)10、弯曲弹性模量比例极限内应力与应变比值(用表示)11、压缩模量指在应力-应变曲线的线性范围内压缩应力与压缩应变的比值。
由于直线与横坐标的交点一般不通过原点,因此可用直线上两点的应力差与对应的应变差之比表示(用表示)12、弹性模量在负荷-伸长曲线的初始直线部分,材料所承受的应力与产生相应的应变之比(用E表示)13、压缩变形指试样在压缩负荷左右下高度的改变量(用h表示)14、压缩应变指试样的压缩变形除以试样的原始高度(用表示)15、断纹剪切强度指沿垂直于板面的方向剪断的剪切强度。
16、剪切应力试验过程中任一时刻试样在单位面积上所承受的剪切负荷。
高分子材料与应用技术测试 选择题 63题

1. 高分子材料的主要特点是具有高分子量,这一特点使得高分子材料具有以下哪种性质?A. 高强度B. 低弹性C. 易溶于水D. 低熔点2. 下列哪种高分子材料是热塑性塑料?A. 聚乙烯B. 酚醛树脂C. 环氧树脂D. 不饱和聚酯3. 聚合物链的构型对材料的性能有很大影响,下列哪种构型是高分子链的常见构型?A. 线性B. 平面C. 立体D. 螺旋4. 下列哪种添加剂可以提高塑料的耐热性?A. 增塑剂B. 稳定剂C. 阻燃剂D. 润滑剂5. 聚合物的老化主要是由于以下哪种因素引起的?A. 温度B. 湿度C. 紫外线D. 以上都是6. 下列哪种高分子材料常用于制造食品包装袋?A. 聚氯乙烯B. 聚乙烯C. 聚苯乙烯D. 聚碳酸酯7. 高分子材料的分子量分布对其性能有很大影响,分子量分布越宽,材料的哪种性能越差?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 耐热性8. 下列哪种高分子材料是生物降解材料?A. 聚乳酸B. 聚乙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯9. 高分子材料的结晶度对其性能有很大影响,结晶度越高,材料的哪种性能越好?A. 透明度B. 韧性C. 强度D. 加工性10. 下列哪种高分子材料常用于制造汽车保险杠?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯11. 高分子材料的玻璃化转变温度是指材料从玻璃态转变为橡胶态的温度,这一温度对材料的哪种性能有直接影响?A. 强度B. 韧性C. 耐热性D. 加工性12. 下列哪种高分子材料常用于制造光纤?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚甲基丙烯酸甲酯13. 高分子材料的交联度对其性能有很大影响,交联度越高,材料的哪种性能越好?A. 韧性B. 强度C. 加工性D. 透明度14. 下列哪种高分子材料常用于制造轮胎?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 丁苯橡胶15. 高分子材料的分子链取向对其性能有很大影响,分子链取向越高,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度16. 下列哪种高分子材料常用于制造水管?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯17. 高分子材料的分子链结构对其性能有很大影响,分子链结构越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度18. 下列哪种高分子材料常用于制造电子产品外壳?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚碳酸酯19. 高分子材料的分子链长度对其性能有很大影响,分子链长度越长,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度20. 下列哪种高分子材料常用于制造运动鞋底?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 丁苯橡胶21. 高分子材料的分子链柔顺性对其性能有很大影响,分子链柔顺性越高,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度22. 下列哪种高分子材料常用于制造医疗器械?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚碳酸酯23. 高分子材料的分子链密度对其性能有很大影响,分子链密度越高,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度24. 下列哪种高分子材料常用于制造眼镜镜片?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚碳酸酯25. 高分子材料的分子链排列对其性能有很大影响,分子链排列越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度26. 下列哪种高分子材料常用于制造电线绝缘层?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯27. 高分子材料的分子链间距对其性能有很大影响,分子链间距越小,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度28. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料袋?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯29. 高分子材料的分子链交联对其性能有很大影响,分子链交联越多,材料的哪种性能越好?A. 强度C. 加工性D. 透明度30. 下列哪种高分子材料常用于制造玩具?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯31. 高分子材料的分子链分支对其性能有很大影响,分子链分支越少,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度32. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料瓶?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯33. 高分子材料的分子链缠结对其性能有很大影响,分子链缠结越多,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度34. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料管道?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯35. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度36. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料薄膜?A. 聚乙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯37. 高分子材料的分子链排列密度对其性能有很大影响,分子链排列密度越高,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度38. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料容器?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯39. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度40. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料餐具?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯41. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度42. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料包装材料?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯43. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?B. 韧性C. 加工性D. 透明度44. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料袋?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯45. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度46. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料瓶?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯47. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度48. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料管道?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯49. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度50. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料薄膜?B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯51. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度52. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料容器?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯53. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度54. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料餐具?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯55. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度56. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料包装材料?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯57. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度58. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料袋?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯59. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度60. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料瓶?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯61. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度62. 下列哪种高分子材料常用于制造塑料管道?A. 聚乙烯B. 聚丙烯C. 聚苯乙烯D. 聚氯乙烯63. 高分子材料的分子链排列方式对其性能有很大影响,分子链排列方式越规整,材料的哪种性能越好?A. 强度B. 韧性C. 加工性D. 透明度答案:1. A2. A3. A4. C5. D6. B7. C8. A9. C10. B11. C12. D13. B14. D15. A16. D17. A18. D19. A20. D21. B22. D23. A24. D25. A26. D27. A28. A29. A30. A31. A32. A33. A34. D35. A36. A37. A38. A39. A40. A41. A42. A43. A44. A45. A46. A47. A48. D49. A50. A51. A52. A53. A54. A55. A56. A57. A58. A59. A60. A61. A62. D63. A。
(完整)高分子考试题

1.用自由体积理论解释聚合物的玻璃化转变过程,写出四种测定聚合物玻璃化温度的方法,描述其原理及过程。
答:对高弹态聚合物试样进行冷却,随温度降低,分子链占有体积要减少,自由体积也要减少;导致聚合物比体积随温度下降不断减少。
当自由体积减少到一定值后,没有足够空间容纳链段运动了,链段运动将被冻结。
链段运动的冻结也意味着自由体积的冻结,因为自由体积无法通过链段的运动而排出。
所以自由体积在温度降低到链段运动被冻结的温度时就达到了其最低值,而且由此固定下来,不会再随温度下降而减少。
但是,分子链占有体积随着温度的下降还是继续减少,导致聚合物的比体积随温度下降还是减少的,但是减少幅度变小了。
在聚合物比体积-温度曲线上形成了一个明显转折,这个转折所对应的温度就是玻璃化转变温度。
①膨胀计法原理:Tg前后试样比容发生突变,膨胀计内的水银高度发生偏折;②量热法(DSC法)原理:给基准物和样品相同的热量(仪器采用两侧等速升温或降温进行控制),基准物是热惰性的,而样品在温度改变时会出现各种转变,会吸热或放热,与基准物的温度有一差值(通过热电偶测出),将温度差值—温度作一图线,就可以得到差热曲线。
曲线上的转折对应于Tg;③温度-形变法(热机械法)原理:动态模量和力学损耗一温度的变化制成样品,在仪器上进测试得到内耗-温度曲线最高损耗峰的峰位对应的温度就是Tg;④核磁共振法(NMR) 原理:在Tg变化前后,核磁共振谱线的宽度有很大变化,根据线宽的变化就可以得到Tg。
不同的测试方法所得结果不同,因为实验速率不同2.高聚物的玻璃化温度有什么物理意义和实际使用价值,讨论分子链的柔顺性和分子量对玻璃化温度的影响。
件有一定的不同。
高聚物的一种重要的工艺指标。
在此温度以上,高聚物表现出弹性;在此温度以下,高聚物表现出度的上限。
比如,橡胶的工作温度必须在玻璃化温度以上,否则就失去高弹性。
Tg是材料的一个重要特性参数,材料的许多特性都在玻璃化转变温度附近发生急剧的变化。
高分子近代测试分析技术重点复习资料

第一章 选择10T *1.5=15分 填空 1*25K=25分 简单 8或9T=45分 图谱解析3T *5=15分第二章 热分析方法1、 热重法(TG或TGA ):在程序控制温度条件下,测量物质得质量与温度关系得热分析方法.(不需参比物)2、 聚合物得玻璃化转变过程就没有重量得变化, 所以不能用它们来测试。
微商热重曲线与热重曲线得对应关系:(1)微商曲线上得峰顶点(失重速率最大值点)与热重曲线得拐点相对应 (2)微商热重曲线上得峰数与热重曲线得台阶数相等ﻭ微商热重曲线峰面积则与失重量成正比(3)微商热重分析对象:试样在受热 过程中得质量变化热差分析(D TA): 在程序控制温度条件下,测量样品与参比物之间得温度差与温度关系得一种热分析方法。
物质得热物理量得变化:热容、热传导率得变化, 聚合物玻璃化转变温度得测定 3、 物质发生得热效应: 聚合物得聚合、固化、硫化、氧化、裂解、结晶与结晶熔解等分析4、 差示扫描量热法(D SC):在程序控制温度条件下, 测量输入给样品与参比物得功率差与温度关系得一种热分析方法。
5、 D TA及DSC 在高分子材料分析中得应用(1)聚合物玻璃化转变温度T g得测定: 以拐弯处得外延线与基线得焦点作为Tg 研究共混物得相容性——相容性好得两种聚合物得Tg 在共混物中表现出相互靠近或者形成一个统一得Tg -—不相容两种聚合物在共混后仍然表现出原来得Tg ﻭ研究增塑效应 (2)聚合物结晶熔点Tm 及结晶度得测定 (3)聚合物氧化与热裂解得研究 (4)比热容得测定 (5)纯度得测定(6)高分子材料加工温度得预测 高分子材料热稳定性得评定:A:起始分解温度,就是TG 曲线开始偏离基线得温度 B:外延起始温度, 就是TG 曲线下降段得切线与基线得交点 C: 外推终止温度D: 终止温度(到达最大失重点得温度) E: 分解5%得温度F: 分解10%得温度G: 半寿温度第二章 红外光谱法1.测试仪器红外光谱仪-—色散型D(1)光源光被分成两束,分别作为参比与样品光束通过样品池。
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名词解析:第一章热分析方法1、热分析是测量物质的物理或化学参数对温度的依赖关系的一种分析技术。
2、所谓程序控制温度,就是把温度看着是时间的函数。
3、热分析的定义是:在程序控温下测量物质的物性与温度关系的一类技术统称为“热分析”4、热重法TG:在程序控制温度下,测量物质的质量与温度关系的一种技术。
5、微商热重法DTG:给出熱重曲线对时间或温度一级微商的方法。
6、热差分析法DTA:在程序控制温度下,测量物质与参比物之间温度差与温度关系的一种技术。
7、差示扫描量热法DSC:在程序控制温度下,测量输给物质与参比物的功率差与温度关系的一种技术。
第一节TG及DTG1、TG及DTG的测试原理:通过用热天平测量加热时物质的质量变化,凡是物质加热或冷却过程中有重量变化的都可以用这两种方法进行测量。
2、两种测量方式:零位法、变位法3、各种因素对TG测重的影响:浮力的影响、对流的影响、还有试样盘的形状、试样量、气氛、升温速度以及被分析样品的挥发物的再凝缩、温度的测量等,甚至同样的样品在不同厂家不同型号的仪器所得到的结果也会有所不同。
为了得到最佳的可比性,应该尽可能稳定每次实验的条件,以便减少误差,使结果更能说明问题。
4、TG及DTG在高分子材料研究中的应用:(1)热稳定性的评定(2)添加剂的分析(3)共聚物和共混物的分析(4)挥发物的分析(5)水分的测定(6)氧化诱导期的测定(7)固化过程分析(8)热分解动力学研究(差示法、多种加热速率法)。
很多高分子材料在加热时有失重过程,这些过程包括各种物理反应和化学反应,所以应用TG及DTG方法来分析高分子材料时能得到多方面的信息,如配方的分析、热稳定性的研究、热裂解机理的研究、聚合物并用及共聚物的研究和某些化学反应动力学的研究等。
5、评价热稳定性:简单的相同条件比较法(相对热稳定性比较)、关键温度表示法(特征温度比较)、ipdt(积分程序分解温度)法(阴影面积少稳定性差)、最大失重速度法(即DTG曲线的峰顶温度就是最大失重速度点温度)、ISO法和ASTM法等测定增塑剂、水分的含量。
第二节DTA和DSC一、 DTA:把试样和参考试样同置于相同的加热或冷却的条件下,观察温度(或时间)的变化,记录两者的温差,所得到的温差与温度(或时间)的关系曲线,就是DTA曲线。
1、影响基线偏移仪器的零基线的因素:试样与参考试样之间的热容差、升温速度、在不同仪器上的实验结果也会有差别2、DTA在分析物质时所得到的信息总结起来有两点:(1)物质的一些热物理量的变化(2)物质发生的热效应二、DSC:使试样与参考试样绝热分离开,分别输入能量,测量使两者的温差等于零时所需的能量差“得塔”E与温度T的关系。
1、DTA和DSC的应用:(1)玻璃化温度的测定(2)结晶熔点及结晶度的测定(3)聚合物的氧化和热裂解的研究(4)比热容的测定(5)纯度的测定(6)加工工艺温度的预测。
它们的最大特点是:能测定一切有热效应的过程。
第二章红外光谱1、原子光谱是由原子中电子能级的跃迁而产生的。
发射光谱是指构成物质的原子、分子或离子受到热能、电能或化学能的激发而产生的光谱。
吸收光谱则是物质吸收光源辐射所产生的光谱。
由于振动能级间的跃迁所产生的光谱叫做振动光谱,振动能级间的能量差相当于红外光的能量,振动光谱也称红外光谱。
由于转动能级的跃迁而产生的光谱叫做转动光谱或远红外光谱。
近红外区频率:4000-12820cm负一次方,主要涉及O-H,N-H,C-H;中红外区:200-4000cm涉及分子的基频吸收,是最有用的区域;远红外区:10-200cm ,是分子的纯转动能级的跃迁以及晶格振动。
2、分子的基本振动称为简正振动,简正振动的特点:分子质心保持不变,整体不转动,所有原子都是同向运动,每一简正振动代表一种振动方式,有自己的特征频率。
3、伸缩振动:原子沿着键轴方向伸缩使键长发生变化的振动。
有对称或不对称伸缩振动。
弯曲振动又称变形振动:指键角发生变化的振动;分为面内或面外弯曲振动;面内弯曲振动分为剪式振动和平面摇摆振动;两个原子在同一平面内彼此相同弯曲叫做剪式振动;键角不变化只是作为一个整体在分子的平面内左右摇摆,叫做面内摇摆振动。
面外弯曲振动分为扭绞振动和非平面摇摆振动。
4、分子吸收红外辐射必须满足两个条件:(1)振动过程发生偶极距发生变化(2)辐射能量与振动能级差相当。
5、振动的频率随基团的折合质量的增大而减少,随键的力常数增大而增大。
伸缩振动的力常数比变形振动的大,所以伸缩振动的吸收出现在较高的频率区,而变形振动出现在较低的频率区。
6、由基态到第一激发态之间的跃迁所产生的红外吸收称为基频吸收,从基态到第二、第三…激发态的跃迁所产生的谱带称为倍频。
7、如果光子能量严格等于两种基频跃迁的能量总和,在光谱中产生了这两个基频之和的吸收带,称为和频谱带;如果光子能量等于两个基频跃迁能量之差,所产生的谱带称为差频谱带。
8、当倍频或合频(和频和差频)位于一基频附近时,则倍频峰或合频峰的强度常被加强,而基频强度被减弱,这种现象叫做费米共振。
9、具有相同化学键或官能团的一系列化合物有近似的共同的红外吸收频率,这种频率称为特征振动频率或基团频率。
10、一些同系物或结构相近的化合物在这个区域的谱带往往有一定的差别,对于每个化合物都会有些不同,如人的指纹一样,,故称这个区域为指纹区。
12、常用两种红外光谱仪:光栅型红外光谱仪,傅立叶变换红外光谱仪。
13、傅立叶变换红外光谱仪的优点:具有很高的分辨率、波数精度高、扫描速度快、光谱范围宽、能量输出大、光谱重复性好。
原理:将一张干涉图通过计算机的快速运算变换成一张红外光谱图。
15、多重衰减内反射红外光谱(MIR):光线并不是在样品的表面被直接反射回来的,而是穿过样品表面内一定深度后再返回表面。
如果样品没有产生吸收,则是全反射,如果有吸收,则反射光的强度在被吸收的频率位置就减弱,从而产生了普通透射吸收的现象,这样得到的光谱称为内反射光谱,其吸收强度可多次反射来增加,称为多重衰减内反射红外光谱法。
第五节红外光谱的应用16、红外光谱的解析有三要素:谱带的位置、谱带的形状、谱带的相对强度。
17、红外光谱研究内容:未知聚合物的测定、添加剂的分析、聚合物的结构(链结构和聚集态结构)、结构变化的分析、结晶度的测定、取向度的测定、表面分析、聚合反应和聚合物老化的研究等。
18、差谱就是一个光谱减去另一个光谱以分析两个光谱的差异。
第六节红外光声光谱19、光声探测器和红外光谱技术结合即为红外光声光谱。
20、傅里叶变换红外光声光谱法在高聚物研究中的应用:交联材料的研究、耐高温材料的研究、表面结构研究。
第三章核磁共振波谱法(NMR)1、核磁共振波谱是分子中原子核自旋能级的跃迁产生的吸收光谱,吸收频率较低,是一种分析高聚物的微观化学结构、构象、弛豫现象的有效手段。
被测对象分为氢谱和碳谱。
2、核磁共振是指处于外磁场中的物质原子核系统受到相应频率(兆赫数量级的射频)的电磁波作用时,在其磁能级之间发生的共振跃迁现象。
3、从激发状态恢复到Boltzmann平衡的过程就是驰豫过程。
即原子核由高能态回复到低能态而不发射原来所吸收的能量的过程。
4、自旋-晶格驰豫:自旋核与周围分子交换能量的过程,又称为纵向驰豫。
纵向驰豫的结果:高能级的核数目减少,就整个自旋体系来说,总能量下降。
5、自旋-自旋驰豫:核与核之间进行能量交换的过程,也称为横向驰豫。
横向弛豫的结果:交换能量的两个核的取向被掉换,各种能级的核数目不变,系统的总能量不变。
6、屏蔽效应:核周围的电子对抗外加磁场强度所起的作用。
7、化学位移:电子云密度和核所处的化学环境有关,因核所处化学环境改变而引起的共振条件变化的现象。
由于核的磁屏蔽效应,必须增加外磁场强度才能达到共振条件,若固定外磁场强度,必须降低射频频率才能达到共振条件。
化学位移越大表示屏蔽作用越小,吸收峰出现在低场,化学位移越小表示屏蔽作用越大。
吸收峰出现在高场。
化学位移采用相对值,以便使用不同的H0测定时对于一个相同化学环境的核有相同的化学位移值,从理论上某核的化学位移应以它的裸核为基准进行比较,但在实际应用中采用一参考物质(一般是四甲基硅烷TMS)做标准,样品与标准物质的共振频率的相对差就定义为该核的化学位移8、由于邻近核的自旋磁场所造成的相互影响而使NMR谱峰分裂的现象就叫做自旋-自旋偶合,同向加强,反向减弱;可得(n+1)规律:即n个质子就会使与其偶合的质子产生(n+1)个分裂峰;偶合作用所产生的两条谱线间距离为J,称作为偶合常数。
偶合的大小与两偶合的距离有关,距离越近偶合越强,可估计两个氢原子的距离或位置,峰的分裂要用高分辨的核磁共振仪才能测出。
偶合是通过成键电子对间接传递的,不是通过空间磁性传递的。
表示偶合的磁核之间相互干扰程度的大小,以赫兹为单位。
偶合常数与外加磁场无关,与两个核在分子中相隔的化学键的数目和种类有关。
J的大小还与化学键的性质及立体化学因素有关。
偶合常数有三类:同碳偶合、邻碳偶合、远程偶合影响偶合常数的因素:与发生偶合的两个(组)磁核之间相隔的化学键数目有关;与电子云密度有关;与核所处的空间相对位置有关。
9、影响化学位移的因素:诱导效应|(核外电子云的抗磁性屏蔽是影响质子化学位移的主要因素)、相连碳原子的杂化态影响、各向异性效应(反向起屏蔽作用,在高场;同向起去屏蔽作用,在低场)、范德华效应、氢键的影响(氢键形成降低核外电子云密度)、溶剂效应、交换反应、温度,PH值、同位素等。
10、化学等价核:化学位移相同的核。
化学不等价核:化学位移不同的核。
11、磁等价核(磁全同核):如果两个原子核不仅化学位移相同(即化学等价),而且还以相同的耦合常数与分子中的其他核耦合,则这两个原子核就是磁等价的。
复杂光谱的简化:去偶法、位移试剂、采用不同强度的磁场测定。
12、NMR谱图的四个基本特征:峰的位置,峰的强度(一个峰所包围的面积来测量,峰面积的大小正比于该基团所含共振核的数目)、峰的分裂、峰的宽度(与弛豫的时间成反比)。
一.填空:1.高聚物红外谱图的三要素指:谱带的位置、谱带的形状、谱带的相对强度;2.红外光谱定量分析的依据是:物质组分的吸收峰强度的大小来进行的。
3.核磁共振的共振条件:①原子核的自旋量子数I不能为零;②有自旋的原子核必须置于一外加磁场H。
中,使核磁能级发生分裂;③必须有一外加的频率为v的电磁辐射,其能量正好是作旋进运动的原子核的两能级差,才能被原子核吸收,使其从低能态跃迁到高能态,从而发生核磁共振。
4.有机化合物四种类型的跃迁:n-π*、π-π*、n-6*、6-6*;四种吸收带:R吸收带(n-π*)、K吸收带(π-π*)、B吸收带(π-π*)、E吸收带(π-π*)。