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《高分子化学》课程试题答案试题编号:07(A)课程代号:2040301课程学时:56一、基本概念题(共10分,每题2分)⒉合成高聚物:由单体经聚合反应形成的具有巨大相对分子质量的化合物。⒊缩聚反应的平衡常数:缩聚反应进行了一段时间后,正反应的速率与逆反应的速率相等,反应达到平衡。平衡常数即平衡时正反应的速率常数与逆反应的速率常数之比。⒋塑料:以高聚物为基材,添加助剂,经混炼造粒形成的可进行塑性加工的高分子材料。⒌不饱和聚酯树脂:大分子链中含有酯基和不饱和双键的树脂。二、填空题(共20分,每空1分)⒈无定型聚合物的力学三态是玻璃态、高弹态和粘流态两个转变温度是玻璃化温度和粘流温度。⒉聚合物的一次结构是与结构单元有关的结构它包括结构单元的化学组成、结构单元的序列结构和结构单元的构型。⒊使引发剂引发效率降低的原因有体系中的杂质、笼蔽效应、和诱导分解。⒋按参加缩聚反应的单体种类,缩聚反应可分为均缩聚、混缩聚和共缩聚三种。⒌聚合物的热降解可分为无规降解解聚和侧链断裂。6.自由基可分为原子自由基、基团自由基和离子自由基三种。三、简答题(共25分,每小题5分)⒈写出合成下列聚合物的聚合反应简式(每错一个方程式扣1分):⑴合成天然橡胶⑵聚3,3’-二氯甲基丁氧环⑶聚甲基丙烯酸甲酯⑷聚二甲基硅氧烷⑸聚甲苯基-2,4-二氨基甲酸丁二醇酯解自由基聚合时,聚合物的相对分子质量与时间关系不大。这是因为链增长反应使聚合物的相对分子质量增加,而链增长反应的活化能很低(Ep约20~34kJ/mol)链增长反应的速率很高,生成一个相对分子质量为几万至几十万的大分子的时间非常短只需要0.01S~几秒的时间,是瞬间完成的,延长时间对聚合物的相对分子质量关系不大。⒊氯乙烯悬浮聚合时,选用半衰期适当(t1/2=1.5h~2.0h)的引发剂或复合引发剂,基本上接近匀速反应,为什么?⒋试举例(4~5例)说明线型聚合物和体型聚合物在构象和性能方面的特点?⑴线型聚合物线型聚合物它没有支链,可能是锯齿型、无规线团、折叠链或螺旋链。其加热时可熔融,加入溶剂时可溶解。线型聚合物如聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)聚四氟乙烯(PTFE)、聚碳酸酯(PC)、尼龙(PA)、涤纶(PET)、氯乙烯-醋酸乙烯共聚物(PVC-VAC)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)等等。⑵体型聚合物体型聚合物它可能是星型、支链型、梳型、梯型或交联大分子。其加热时不能熔融,加入溶剂时不能溶解。体型聚合物如酚醛树脂(PF)、脲醛树脂(VF)环氧树脂(EP不饱和聚酯树脂)和聚氨酯(PU)等等。⒌甲基丙烯酸甲酯、醋酸乙烯、苯乙烯自由基聚合时,都存在自动加速现象,三者有何差别,并说明有差别的原因?在均相聚合体系中,由于单体对聚合物溶解性能不同,聚合过程中自动加速现象出现的早晚和表现程度各不相同。甲基丙烯酸甲酯是聚甲基丙烯酸甲酯的不良溶剂,长链自由基在其中有一定的卷曲,转化率达10%~15%开始出现自动加速现象。苯乙烯是聚苯乙烯的良溶剂,长链自由基在其中处在比较伸展的状态,转化率到30%时才出现自动加速现象。醋酸乙烯是聚醋酸乙烯的极良溶剂,长链自由基在其中处在伸展的状态,转化率到40%时才出现自动加速现象。四、计算题(共34分,根据题目要求,计算下列各题)(2分)⒈(7分)过氧化二苯甲酰(BPO)为引发剂,苯乙烯自由基聚合时各基元反应的活化能分别为Ed=125.6kJ/mol,Ep=32.6kJ/mol,Et=10kJ/mol。试比较温度从80℃升至90℃聚合物相对分子质量的变化的情况?(2分)(1分)⒉(共8分)等摩尔的二元醇和二元酸缩聚合成聚酯,另加1.5mol%醋酸(以单体总数计)作为官能团封锁剂。⑴写出有关的聚合反应方程式。⑵当P=0.995,聚酯的平均聚合度解:⑴写出有关的聚合反应方程式?(2分)(2分)⑵设二元醇和二元酸的摩尔数分别为50,则醋酸的摩尔数为1.5。(2分)(2分)⒊(10分)计算苯乙烯在60℃,本体聚合的聚合速率和平均聚合度。已知:聚合温度为60℃,苯乙烯60℃的密度为0.886g/mL。kp=176L/mol.s,kt=3.6×107L/mol.s(2分)(1分)(2分)ρ=5.0×1012个/mL.s(自由基的生成速率)(3分)(2分)⒋(9分)欲使1000g环氧树脂(环氧值为0.2),用官能团等摩尔的乙二胺固化。请:⑴(6分)用Carothers方程和Flory统计公式分别计算凝胶点Pc。⑵(3分)计算固化剂的用量。解:⑴用Carothers方程计算凝胶点Pc:(2分)(2分)用Flory统计公式计算凝胶点Pc:(2分)⑵六、写出链引发反应方程式(共11分,每错一个方程式扣1分)将下列单体和引发剂进行匹配(按单体逐个写出),写出可能发生的链引发反应方程式并指出聚合反应类型(自由基聚合?阳离子聚合?阴离子聚合?)。⒈单体CH2=C(CH3)(COOCH3)CH2
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