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文档简介

学习指南绪论理解内容:1、了解、熟悉高分子材料的分类法和命名法。2、与小分子材料相比,高分子材料的结构有哪些重要特点。3、了解高分子物理学的主要学习线索,“结构、分子运动、性能及其相互关系。第一章:高分子的链结构掌握内容:1、高分子结构特点、各层次结构的主要内容及链结构与性能的关系2、构象、构型、柔顺性和链段等基本概念及定量描述3、影响柔顺性的因素,并能根据分子结构判断柔顺性的大小理解内容:1、几何算法、高斯统计法计算几种均方末端距的假设、计算过程2、静态柔顺性与动态柔顺性

第二章:高分子材料的凝聚态结构掌握内容:1、高分子结晶的微观结构特点及亚微观形态2、结晶能力与链结构及结晶条件的关系3、结晶动力学与结晶热力学4、取向的机理及取向对材料性能的影响5、共混高分子材料的结构特点理解内容:1、高分子材料的结晶模型与无定形结构模型2、结晶及取向在工业上的应用实例3、高分子液晶的种类、结构与应用4、高分子多相体系的种类

第三章:大分子运动及高分子材料的力学状态掌握内容:1、大分子运动的三个特点2、线型非晶、结晶、交联高分子材料的ε-t曲线及其力学状态及转变3、玻璃化转变的自由体积理论及WLF方程4、Tg的测量方法及其影响因素理解内容:1、高分子材料的次级转变2、玻璃化转变的热力学理论

第四章:高分子液体的流变性掌握内容:1、高分子液体粘性流动特点2、高分子熔体的流动特征及其流动曲线和粘度的表征3、高分子熔体弹性效应的机理、现象及影响因素理解内容:1、高分子熔体流动性的测量方法2、影响流动性的因素

第五章:高分子材料的高弹性和黏弹性

掌握内容:1、高弹性的特征2、高弹性的热力学方程的推导及其物理意义3、交联橡胶状态方程的推导及其物理意义4、蠕变、应力松弛及动态力学性质的概念、特征、分子运动机理及影响因素5、线性黏弹性和Maxwell模型、Kelvin模型、三元件、四元件模型的推导6、时-温等效原理及Boltzmann叠加原理理解内容:1、高弹形变的热弹效应2、力学松弛谱的概念3、状态方程的校正

第六章:高分子材料的力学强度及破坏掌握内容:1、非晶态、结晶高分子材料在不同温度下的拉伸行为(σ-ε曲线)及其冷拉的概念和条件2、高分子材料的剪切屈服及真应力-应变曲线3、高分子材料拉伸强度及其影响因素4、高分子材料的增韧及银纹化现象理解内容:1、脆-韧转变及增韧机理2、测量材料韧性的实验方法3、高分子材料的断裂理论(裂纹应力集中效应和Griffith理论)4、增强的方法与机理

第七章:

高分子溶液性质及其应用掌握内容:1、高分子材料溶解的特点2、溶剂的选择原则3、θ温度、Huggins参数、第二维利系数A2的概念及物理意义和应用4、交联高分子材料的溶胀平衡公式的应用5、各种分子量的定义及分布宽度系数、微分分布曲线6、渗透压法、粘度法、GPC测定分子量及分布的基本方法和原理理解内容:1、Flory-Huggins稀溶液理论的假设和公式的推导

第八章:

高分子材料的

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