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文档简介

溶液中析出固相得纯溶剂之后,剩余得溶液浓度增加,而在计算机中使用得却就法:①加入少量得晶种作为晶核。②增加搅拌速度。③5简述红外光谱,紫外光谱,核磁共振谱以及质谱各自得原理、子振动频率相同,可以与相同频率得红外辐射发生相互作用,使分子吸收红外辐量跃迁到高能态,从而产生红外吸收光谱、2.紫外光谱就是分子中电子吸收得变化而产生得,当样品分子或原子吸收电子后外层电子由基态跃迁到激发态、不同结构得样品分子其跃迁方式不同,而且吸收光得波长范围不同,吸光得频率也不同,可根据波长范围吸光度鉴别不同物质结构方面得差异、3、当原子核吸收得辐射能量与核能级相等时,就发生能级跃迁,从而产生核磁共振信号、4、质谱分析法就是通过对样品离子得质量与强度得测第一,瞧质谱中质量最大得峰,多数情况下质谱中高质量端得峰就就是分子离子峰;第二,最高质量得峰与临近碎片离子峰之间得质量差就是否合理;第三,根据氮规则判断第四,如果分子离子峰太弱,或经过判断后认为分子离子峰没有出现,红外光谱光谱范围40~400,光谱范围400~4000水能作为溶剂放于玻璃容器,不能玻璃容器盛放样品样品表面可直接测定;测定时须研磨成KBr压片答:这就是由于在分子内部相邻碳原子上氢核自旋会相互干扰,通过成键电子之答案:高聚物熔体在挤出时,如果剪切速率超过某个极限值时,从口模处理得挤出物不再就是平滑得,而会出现表面粗糙、起伏不平、有螺纹状波纹甚至挤出物破象称为熔体破裂现象---不稳定流动。凡具有对称中心得分子,它们得红外吸收光谱与拉曼散射光谱没有频率相同得谱带,这就就是所谓得互相排斥定则。一般来说,分子对称性愈高,红外光谱与拉曼光谱得区别就愈大,非极性官能团得拉曼散射谱带较为强烈,极性官能团得红外3什么就是生色基?什么就是助色基?答案:具有双键结构得基团对紫外线或本身不具有生色基作用,但与生色基相连时,通过非键电子得分配,扩展了生色基14石墨炉原子化法得工作原理就是什么?解:石墨炉原子化器就是将一个石墨管固定在两个电极之间而制成得,在惰性气体保护下以大电流通过石墨管,将石墨管加热至高温而使样品原子化、15试对比普通光学显微镜,简要说明磁透镜得工作原理答:普通光学显微镜主要通过凸透镜对光得会聚作用、以及凸透镜成像原理,对由待观测物反射来得光进行会聚、放大!而磁透镜则就是利用带电粒子束主要就是电子束,在磁场中运光屏上得成像大小!答:①研究聚合物得主转变与次级转变②研究聚合物得结晶与取向③研究均聚物、共聚物及共混物得结构④研究聚合物得交联与固化⑤研究聚合物得耐寒性、耐热性、抗老化性与抗冲击性⑥研究聚合物得吸音或阻尼特性答:被分析得样品首先离子化,然后利用离子在电场或磁场中得运动性质,将离子按质荷比m/e分开并按质荷比大小排列成谱图形式,根据质谱图可确定样品成分、结构与相对分子质量。影响因素、不同化合物图谱联系与区别有无分子离子峰等19透射电镜得衬度有几个?分别就是什么?答:有三个,分别就是散射衬度,衍射衬度与相位衬度。答案:1、红外吸收要服从一定得选择定则,即分子振动时只有伴随分子偶极矩发答:当分子振动引起分子偶极距变化时,就能形成稳定得交变电场,其频率与分子振动频率相同,可以与相同频率得红外辐射发生相互作用,使分子吸收红外辐射跃迁到高能态,从而产生红外吸收光谱。们主要就是同轴圆筒式,平行平板式与锥板式答:1拉曼光谱就是一个散射过程,因而任何尺寸、形状、透明度得样品,只要能被激光照射到,就可直接用来测量。由于激光束得直径校小,且可进一步聚焦,因择定则得限制较小,因而可得到更为丰富得谱带。答:原子序数大得散射能力较强,在电镜图象上显示为较亮.原子序数小得散射能力较弱,在图象上显示为较暗.溶剂得酸碱性得变化引起谱带移动得方向来判别。?答:热重法测定,试样量要求要少,一般为3~5mg。一方面就是因为仪器天平灵敏尽可能将试样铺平,如粒度大,则会使反应移向高温。31在有机化合物得质谱图中,对于判断结构与确定相对分子质量最有效得离子答:在高聚物聚集态衍射谱图中若出现尖锐峰,则表明存在结晶,出现弥散隆峰则表明样品中有非晶态;若出现既不尖锐以不弥散得峰,则表明结晶存在,但就是很为仲晶或次晶。度35紫外光谱产生得原理就是什么?有机物在紫外光与可见光区域内电子跃迁方式有哪几种,跃迁所需能量比较如何?答:紫外光谱就是分子中电子吸收得变化而与参比品始终保持相同温度得条件下,测定为满足此条件样品与参比品两端所需5、透射电镜得成像原理就是什么?答:透镜得成像作用可以分为两个过程:第一个过程就是平行电子束遭到物得散射作用而分裂成为各级衍射谱,即由物变换到衍射谱得过程;第二个过程就是各级衍射谱经过干涉重新在像平面上会聚成能同时聚焦成像得一个能力范围,这个范围用一段距离来表示。焦长就是指为:X射线管中电子枪产生电子并将电子束聚焦,钨丝绕成螺旋式,通以电流钨料制成,如:铜、钴、镍、铁、铝等。1在对聚合物进行各种光谱分析时,红外光谱主要来源于分子振动-转动能级间得跃迁;紫外-可见光谱主要来源于分子得电子能级间得跃迁;核磁共振谱主要来场中得原子核能级间得跃迁,它们实际上都就是吸收光谱。物中,解析谱图得三要素为谱峰得位置、形状与强度。得就是甲醛最小得就是乙炔。3、紫外光谱主要决定于分子中发色与助色基团得特性,而不就是整个分子得特3差示扫描量热仪分功率补偿型与热流型两种。4产生核磁共振得首要条件就是核自旋时要有磁距产生。5当原子核处于外磁场中时,核外电子运动要产生感应磁场,核外电子对原子6分子振动可分为伸缩振动,弯曲振动英文简称为FTIR-PAS、8干涉仪由光源,定镜,分束器,检测器等几个主要部分组成。9高聚物得力学性能主要就是测定材料得强度与模量以及变形、10共混物得制样方法有流延薄膜法热压薄膜法溴化钾压片法11光声探测器与红外光谱技术结合即为红外声光谱技术、12核磁共振普与红外、紫外一样,实际上都就是吸收光谱。红外光谱来源于分子振动-转动能级间得跃迁,紫外-可见吸收光谱来源于分子得电子能级间得跃13核磁共振谱图上谱峰发生分裂,分裂峰数就是由相邻碳原子上得氢数决定得,15红外光谱在聚合物研究中占有十分重要得位置,能对聚合物得化学性质、立结构、构象、序态、取向等提供定性与定量得信息。P616红外光谱中,波动得几个参数为波长、频率、波数与光速。17红外光谱中,在1300~1400cm,基团与频率得对应关系比较明确,这对确定化合物中得官能团很有帮助,称为官能团区.18红外活性振动能引起分子偶极矩变化20红外吸收光谱就是直接地反映分子中振动能级得变化;而拉曼光谱就是间接地反映分子中振动能级得变化。22解析谱图三要素为谱峰位置形状与强度23聚合物得一般制样方法主要有流延薄膜法,热压薄膜法,溴化钾压片法24拉曼光谱研究高分子样品得最大缺点就是:荧光散射。25拉曼位移得大小与入射光得频率无关,只与分子得能级结构有关。26凝胶渗透色谱对分子链分级得原理就是体积排除理论。27凝胶渗透色谱仪得组成:系统自动进样系统加热恒温系统分离系统检测系统28强迫非共振法就是研究聚合物粘弹动力学性能有效、普遍、重要得方法。29斯托克斯线或反斯托克斯线与入射光频率之差称为拉曼位移。30温度由低到高时,高聚物历经三种状态,即玻璃态,高弹态与粘流态。31现代热分析就是指在程序控温之下,测量物质得物理性质随温度变化得一类34用核磁共振分析化合物结构时,化学位移与耦合常数就是很重要得两个信36在原子分子中有多种震动形式,只有能引起分子偶极矩变化得震动才能产生37只有具有重键与芳香共轭体系得高分子才具有紫外活性,才可用紫外光谱法38紫外光谱就是分子中电子吸收得变化而产生得。39紫外-可见光分光光度计所用得光源就是氢灯与钨灯两种2过度过冷现象对溶液得影响?避免过度过冷现象得方法?溶液中析出固相得纯溶剂之后,剩余得溶液浓度增加,而在计算机中使用得却就法:①加入少量得晶种作为晶核。②增加搅拌速度。4简答:红外区可分为哪几个区?答:①近红外区,②中红外区或基频红外区,③5简述红外光谱,紫外光谱,核磁共振谱以及质谱各自得原理、子振动频率相同,可以与相同频率得红外辐射发生相互作用,使分子吸收红外辐量跃迁到高能态,从而产生红外吸收光谱、3.紫外光谱就是分子中电子吸收得变化而产生得,当样品分子或原子吸收电子后外层电子由基态跃迁到激发态、不同结构得样品分子其跃迁方式不同,而且吸收光得波长范围不同,吸光得频率也不同,可根据波长范围吸光度鉴别不同物质结第一,瞧质谱中质量最大得峰,多数情况下质谱中高质量端得峰就就是分子离子峰;第二,最高质量得峰与临近碎片离子峰之间得质量差就是否合理;第三,根据氮规则判断第四,如果分子离子峰太弱,或经过判断后认为分子离子峰没有出现,可通过改进实验技术测定相对分子质量。量个强度得测定来进行成分与结构分析得一种方法。特点:1应用范围广:可以进红外光谱光谱范围40~400,光谱范围400~4000水能作为溶剂放于玻璃容器,不能玻璃容器盛放样品样品表面可直接测定;测定时须研磨成KBr压片答:这就是由于在分子内部相邻碳原子上氢核自旋会相互干扰,通过成键电子之答案:高聚物熔体在挤出时,如果剪切速率超过某个极限值时,从口模处理得挤出物不再就是平滑得,而会出现表面粗糙、起伏不平、有螺纹状波纹甚至挤出物破体破裂现象---不稳定流动凡具有对称中心得分子,它们得红外吸收光谱与拉曼散射光谱没有频率相同得谱光谱得区别就愈大,非极性官能团得拉曼散射谱带较为强烈,极性官能团得红外13什么就是生色基?什么就是助色基?答案:具有双键结构得基团对紫外线或可见光有吸收作用,具有这种吸收作用得基团统称为生色基。另有一些基团虽然本身不具有生色基作用,但与生色基相连时,通过非键电子得分配,扩展了生色基生色基得吸收波长,增大吸收系数,这些基团统称为助色基。14石墨炉原子化法得工作原理就是什么?解:石墨炉原子化器就是将一个石墨管固定在两个电极之间而制成得,在惰性气体保护下以大电流通过石墨管,将石墨管加热至高温而使样品原子化、15试对比普通光学显微镜,简要说明磁透镜得工作原理答:普通光学显微镜主要通过凸透镜对光得会聚作用、以及凸透镜成像原理,对由待观测物反射来得光进行会聚、放大!而磁透镜则就是利用带电粒子束主要就是电子束,在磁场中运答:①研究聚合物得主转变与次级转变②研究聚合物得结晶与取向③研究均聚物、共聚物及共混物得结构④研究聚合物得交联与固化⑤研究聚合物得耐寒性、耐热性、抗老化性与抗冲击性⑥研究聚合物得吸音或阻尼特性答:被分析得样品首先离子化,然后利用离子在电场或磁场中得运动性质,将离子按质荷比m/e分开并按质荷比大小排列成谱图形式,根据质谱图可确定样品成18四大波谱就是哪些?简述各自主要得测试范围影响因素、不同化合物图谱联系与区别分子离子峰等19透射电镜得衬度有几个?分别就是什么?答:有三个,分别就是散射衬度,衍射衬度与相位衬度。答案:1、红外吸收要服从一定得选择定则,即分子振动时只有伴随分子偶极矩发生变化得振动才能产生红外光谱。2、只有伴随分子极化度α发生变化得分子振22为什么只有能引起分子偶极距变化得振动,才能产生红外吸收光谱?答:当分子振动引起分子偶极距变化时,就能形成稳定得交变电场,其频率与分子振动频率相同,可以与相同频率得红外辐射发生相互作用,使分子吸收红外辐射得能量跃迁到高能态,从而产生红外吸收光谱。们主要就是同轴圆筒式,平行平板式与锥板式答:1拉曼光谱就是一个散射过程,因而任何尺寸、形状、透明度得样品,只要能被激光照射到,就可直接用来测量。由于激光束得直径校小,且可进一步聚焦,因得限制较小,因而可得到更为丰富得谱带。答:原子序数大得散射能力较强,在电镜图象上显示为较亮.原子序数小得散射能力较弱,在图象上显示为较暗.溶剂得酸碱性得变化引起谱带移动得方向来判别。?答:热重法测定,试样量要求要少,一般为3~5mg。一方面就是因为仪器天平灵敏尽可能将试样铺平,如粒度大,则会使反应移向高温。31在有机化合物得质谱图中,对于判断结构与确定相对分子质量最有效得离子答:在高聚物聚集态衍射谱图中若出现尖锐峰,则表明存在结晶,出现弥散隆峰则表明样品中有非晶态;若出现既不尖锐以不弥散得峰,则表明结晶存在,但就是很为仲晶或次晶。度35紫外光谱产生得原理就是什么?有机物在紫外光与可见光区域内电子跃迁方式有哪几种,跃迁所需能量比较如何?答:紫外光谱就是分子中电子吸收得变化而与参比品始终保持相同温度得条件下,测定为满足此条件样品与参比品两端所需5、透射电镜得成像原理就是什么?答:透镜得成像作用可以分为两个过程:第一个过程就是平行电子束遭到物得散射作用而分裂成为各级衍射谱,即由物变换到衍射谱得过程;第二个过程就是各级衍射谱经过干涉重新在像平面上会聚成聚焦成像得一个能力范围,这个范围用一段距离来表示。焦长就是指为:X射线管中电子枪产生电子并将电子束聚焦,钨丝绕成螺旋式,通以电流钨料制成,如:铜、钴、镍、铁、铝等。1在对聚合物进行各种光谱分析时,红外光谱主要来源于分子振动-转动能级间得跃迁;紫外-可见光谱主要来源于分子得电子能级间得跃迁;核磁共振谱主要来场中得原子核能级间得跃迁,它们实际上都就是吸收光谱。物中,解析谱图得三要素为谱峰得位置、形状与强度。得就是甲醛最小得就是乙炔。3、紫外光谱主要决定于分子中发色与助色基团得特性,而不就是整个分子得特3差示扫描量热仪分功率补偿型与热流型两种。4产生核磁共振得首要条件就是核自旋时要有磁距产生。5当原子核处于外磁场中时,核外电子运动要产生感应磁场,核外电子对原子6分子振动可分为伸缩振动,弯曲振动英文简称为FTIR-PAS、8干涉仪由光源,定镜,分束器,检测器等几个主要部分组成。9高聚物得力学性能主要就是测定材料得强度与模量以及变形、10共混物得制样方法有流延薄膜法热压薄膜法溴化钾压片法11光声探测器与红外光谱技术结合即为红外声光谱技术、12核磁共振普与红外、紫外一样,实际上都就是吸收光谱。红外光谱来源于分子振动-转动能级间得跃迁,紫外-可见吸收光谱来源于分子得电子能级间得跃13核磁共振谱图上谱峰发生分裂,分裂峰数就是由相邻碳原子上得氢数决定得,

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