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高分子材料研究方法作业及答案
第一章《绪论》习题答案 1. 材料的定义?
答:用以制造有用的构件、器件或其它物品的物质。也可以说是将原料通过物理或化学方法加工制成的金属、无机非金属、有机高分子和复合材料的固体物质。它们一方面作为构件、器件或物品的原材料或半成品,如金属、有机高分子、木材、人造纤维、天然石材和某些玻璃等;另一方面可以在某些工艺中作为最终产品,如陶瓷和玻璃制品。
2. 材料与人类的关系?
答:关系密切,人类进步的里程碑。(1)当代文明的三大支柱:材料、信息与能源;(2)新技术革命的主要标志:新材料、信息技术和生物技术。(3)人类文明进步的标志:石器、青铜器、铁器和蒸汽机时代。
3. 材料的使用性能、固有性质、结构组成和合成方法之间的关系?
答:材料结构与性能的关系:材料的性能是材料内部因素在一定的外部因素下的综合反映:材料的固有性质大都取决于物质的电子结构、原子结构和化学键结构。物质的组成与结构取决于材料的制备和使用条件。
4. 高分子材料研究方法的内容有哪些?
答:材料结构研究的基本方法:任务有三个:成分分析、结构测定和形貌分析。成分分析:光谱:红外:分析材料的主要基团;色谱:分析材料的组成特征;热谱:分析材料的热性能;质谱:分析化合物的分子量和元素组成。结构测定:X-衍射:晶体结构。举例:蒙脱土。电子衍射:测定细微晶体的亚微米结构,来分析表面或涂层的结构。中子衍射:测定材料的缺陷、空穴等,还可研究生物大分子在空间的构型。俄歇电子能谱:是用一束汇聚电子束,照射固体后在表面附近产生了二次电子。由于俄歇电子在样品浅层表面逸出过程中没有能量的损耗,因此从特征能量可以确定样品的元素成分。图像分析:扫描电镜:分析材料的表面形貌;透射电镜:分析材料的颗粒大小,晶体材料的缺陷等。 第二章《红外光谱》习题答案 1. 红外光谱可分为哪几个区域,各区域的分子跃迁类型和适用范围?
答:如下表格所示:
近红外
中红外
远红外
分子跃迁类型
泛频,倍频
分子振动和转动
晶格振动和纯转动
适用范围
有机官能团
定量分析
分子结构分析和样品成分分析
无机矿物和金属
有机物
2. 红外光谱吸收谱的位置和强度与相应化合物的结构有何关系?
答:位置与化合物中的官能团的种类有关;强度与该官能团的数量有关。
3. 分子运动的形式有哪些?
答:分子的运动可分为平动、转动、振动和分子内电子的运动。
4. 什么叫伸缩振动,弯曲振动,变形振动,摇摆振动和卷曲振动?
答:伸缩振动:指原子沿价键方向来回运动。弯曲振动:是指原子沿垂直于价键的方向运动。变形振动:是使分子基团键角发生变化的振动。摇摆振动:在这种弯曲振动中,基团的键角不变,只是作为一个整体相对于分子平面摇摆。卷曲振动:分子基团围绕与基团相连分子的价键扭动。
5. 详述分子振动的类型.
答
6. 多原子分子振动的形式如何计算?并举例说明。
答:(1)对于非线性分子,其分子振动的形式计算式为:3n-6, 其中n为分子中所含原子数;(2)对于线性分子,其分子振动的形式计算式为:3n-5。例如:非线性分子水分子的分子振动形式有3个,分别为:2个O-H的伸缩振动和1个HOH的键角弯曲振动;线性分子二氧化碳分子的分子振动形式有4个,分别为:对称伸缩振动、反对称伸缩振动、面内弯曲振动和面外弯曲振动。
7. 什么叫偶极矩?
答两个等量而异号的电荷所组成的系统一个电荷的电量和两电荷间距离的乘积称电偶极子的偶极距.它是矢量,方向沿两电荷的连线,
8. 分子振动吸收的条件?
答:(1)振动的频率与红外光光谱段的某频率相等,吸收了红外光谱中这一波长的光,可以把分子的能级从基态跃迁到激发态,这是产生红外吸收光谱的必要条件。(2)偶极矩的变化:已知分子在振动过程中,原子间的距离(键长)或夹角(键角)会发生变化,这时可能引起分子偶极矩的变化,结果产生了一个稳定的交变电场,这个稳定的交变电场将和运动的具有相同频率的电磁辐射电场相互作用,从而吸收辐射能量,产生红外光谱的吸收。
9. 什么叫基频带、倍频带?
答:基频带:分子吸收光子后,从一个能级跃迁到相邻高一级能级产生的吸收。倍频带:分子吸收比原有能量大一倍的光子后,跃迁两个以上能级产生的吸收峰。
10. 影响吸收带位置的因素?
答:影响吸收带位置的因素很多,有外在的、人为的因素,也有内在的、本质的因素。(1)外在因素:制备样品的方法、样品所处的物态、结晶条件、仪器系统的调节等,均能影响吸收带的位置、强度及形状。(2)内在因素:l)质量效应:对于同族元素,由于彼此质量差别较大,随着原子的质量增大,它与同一元素形成的化学键的吸收带波数明显地减小。2)电负性的影响:同一周期元素因质量差别很小,电负性差别起主导作用,电负性越大,化学键强度越大,
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