復旦大學2019年碩士研究生招生考試自命題科目考試大綱
851高分子材料化學與物理
一、考試內容范圍
高分子化學部分:
(1).緒論
以高分子基本概念為主,明白大分子與小分子的區別,掌握分子量,各種表示,統計計算表示的含義,會具體應用。了解聚合物物理,機械性能對使用高分子材料的重要意義。
(2).逐步聚合反應
要求掌握縮聚的基本概念,逐步聚合反應參數的計算和意義,重要聚合物的制備方法,控制反應的要素。
(3).自由基聚合
會計算基本的聚合速率方程,掌握哪些因素影響聚合反應,如何控制,掌握阻聚和緩聚在各種不同場合的作用,會解決實際問題。
(4)自由基共聚合
了解共聚物對實際應用的意義,掌握競聚率的概念和常用測定方法,會用Q-e值具體判斷單體和自由基活性,會計算共聚物組成方程。
(5)聚合方法
掌握各種聚合方法特點和機理,各種聚合方法使用方法場合,會計算聚合中的各主要參數。
(6)離子聚合
掌握陰離子聚合,陽離子聚合對單體,引發劑,聚合條件的不同要求,離子聚合的用途。
(7)配位聚合
掌握Ziegler-Natta引發體系的組成,性質和反應,了解引發劑組分對立體規整性和聚合速率的影響,配位聚合的機理。
(8)聚合物的化學反應
了解聚合物通過化學反應成為帶有特殊功能的高分子材料的方法。了解一些功能高分子材料。
高分子物理部分:
聚合物材料的結構特點:掌握高分子鏈結構的特點和內容,如構造; 構型; 構象; 結構單元; 結構單元的鍵接結構; 支化度; 交聯度; 嵌段數; 序列長度;旋光異構; 幾何異構等概念;理解高分子鏈的遠程結構內容,如靜態柔順性; 動態柔順性等;了解高分子鏈的構象統計方法;掌握末端距; 均方末端距; 均方根末端距; 均方末端距; θ條件; 無擾尺寸A; Kuhn鏈段長度 le; 極限特征比 C∞; 均方旋轉半徑; 無規線團的形狀等概念。
高分子的聚集態結構內容,包括:高聚物分子間的作用力、內聚能密度;高聚物結晶的結構和形態、聚合物結晶模型; 晶態結構模型; 非晶態模型等;高分子的結晶熱力學與動力學; 晶體生長; 半結晶期;聚合物的取向態結構及取向度;了解高分子液晶及應用性能,如熱致型液晶; 溶致型液晶; 高分子液晶的結構; 高分子液晶相變等內容。
掌握高分子的分子運動特點及特點內容,包括:高分子分子運動現象; 運動單元的多樣性; 高分子運動的時間依賴性; 高分子運動的溫度依賴性;高聚物的次級松弛和高聚物的玻璃化轉變理論; 影響Tg的結構因素及改變Tg技術等內容;晶態高聚物的分子運動和高聚物的粘性流動特性與非牛頓流體行為和高分子流動理論。
掌握和了解高分子溶液熱力學基礎知識和概念,主要內容包括:高分子溶液,θ溶液和溶度參數;柔性鏈高分子溶液熱力學;稀溶液理論;高分子濃溶液和高分子在溶液中的粘性流動及特性粘數等概念。
掌握高分子的分子量及其分布概念及典型的實驗技術,包括:高分子分子量的統計意義;常用統計平均分子量; 高分子分子量的測定技術(端基分析法、沸點升高和冰點降低、 氣相滲透壓(VPO和滲透壓);高分子的分子量分布及其研究方法和凝膠滲透色譜技術(GPC)。
掌握和了解聚合物的力學性能及其特點等,包括:高聚物力學性能的特點;高聚物的高彈性及平衡態高彈形變的熱力學分析和平衡態高彈形變的統計理論;高聚物的粘彈性 蠕變; 應力松弛; 粘彈性的模型描述; Maxwell模型(應力松弛),Kelvin (Voigt)模型(蠕變); 時溫等效與轉換;高聚物的塑性和屈服 材料的分類; 高聚物屈服點; 冷拉與成頸; 非晶態高聚物、晶態高聚物、球晶拉伸過程片晶的變形; 銀紋現象。
二、試卷結構
本試卷分為高分子化學和高分子物理兩部分,每部分各75分。
高分子化學部分試卷滿分75分,其中:高分子概念題簡述16分;計算與討論59分
高分子物理部分試卷滿分75分,其中:名詞解釋16分;簡答題40分;計算題19分。
三、參考書目 (根據實際填寫,可不填寫)
何曼君、陳維孝、董西俠編高分子物理(修訂版)復旦大學出版社1990年10月第1版
何曼君、張紅東、陳維孝、董西俠編高分子物理(第三版)復旦大學出版社2007年3月第3版
潘祖仁主編高分子化學化學工業出版社2011年5月第5版
王槐云,寇曉康高分子化學教程科學出版社1992年第2版
B.Vollmert高分子化學基礎化學工業出版社1982年第1版
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