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《眼镜材料技术》总复习题判断题及答案1.光学玻璃镜片的折射率通常高于树脂镜片,但其阿贝数较低。(×)解析:光学玻璃的阿贝数一般高于常见树脂镜片(如CR-39阿贝数约58,高折射率树脂如1.67阿贝数约32),而普通光学玻璃(如冕牌玻璃)阿贝数可达58-60,因此“阿贝数较低”表述错误。2.聚碳酸酯(PC)镜片的抗冲击性能优于CR-39树脂镜片,适合制作儿童及运动眼镜。(√)解析:PC材料抗冲击性是CR-39的10倍以上,符合儿童和运动场景对安全性的高要求。3.钛合金镜架的密度比铜合金低,但耐腐蚀性不如铜合金。(×)解析:钛合金密度约4.5g/cm³(铜合金约8.5g/cm³),且钛合金在酸、汗液等环境中耐腐蚀性显著优于铜合金。4.记忆金属镜架的形状记忆效应通过马氏体相变实现,常温下多处于奥氏体状态。(√)解析:钛镍记忆合金的相变温度设计使其在常温下为奥氏体,受外力变形后加热(如体温或热水)可恢复原形状。5.镜片减反射膜的主要作用是增加透光率,减少反射光,提高视物清晰度。(√)解析:减反射膜利用光的干涉原理减少表面反射(反射率从8%降至1%以下),透光率提升至98%以上,显著改善清晰度。6.醋酸纤维素(CA)镜架材料吸湿性强,长期接触汗水易变形,需定期保养。(√)解析:CA含羟基基团,吸湿性较高(吸水率约2-3%),潮湿或汗水环境会导致膨胀变形,需避免长时间接触水或高温。7.氧化锆陶瓷镜架生物相容性好,适合金属过敏用户,但脆性大、加工难度高。(√)解析:氧化锆无金属离子析出,生物相容性优于金属;但其维氏硬度达1200-1500,脆性大,精密加工需特殊设备,成本较高。8.聚碳酸酯(PC)镜片的阿贝数较高(通常>50),因此色散控制优于CR-39树脂镜片。(×)解析:PC阿贝数约30-32,CR-39阿贝数约58,CR-39色散控制更优,PC镜片边缘易出现彩虹色散现象。9.镁合金镜架密度小(约1.7g/cm³),但耐腐蚀性差,需表面处理提高耐用性。(√)解析:镁合金密度仅为铝的2/3,但化学性质活泼,易氧化腐蚀,通常需电镀、喷涂或阳极氧化处理增强耐腐蚀性。10.CR-39树脂镜片的折射率约为1.50,属于中折射率材料,透光率可达92%以上。(√)解析:CR-39是传统树脂镜片代表,折射率1.50,透光率92-94%,综合性能均衡,广泛用于常规近视/远视镜片。11.β钛合金镜架的加工性能优于纯钛,可制作更纤细的镜架结构。(√)解析:β钛是钛与钼、钒等形成的合金,延展性(延伸率>20%)优于纯钛(延伸率约15%),适合加工细边框、复杂造型镜架。12.玻璃镜片的抗划伤性能优于树脂镜片,因此无需加硬处理。(×)解析:玻璃莫氏硬度6-7,树脂(未加硬)硬度2-3,玻璃抗划伤性确实更优;但部分高端玻璃镜片仍会镀增硬膜(如二氧化硅膜)进一步提升表面硬度。13.TR-90(聚酰胺)镜架材料密度约1.14g/cm³,比醋酸纤维素更轻,且耐化学腐蚀性强。(√)解析:TR-90密度1.14g/cm³(醋酸纤维素约1.3g/cm³),耐汗水、化妆品腐蚀(无应力开裂风险),适合长期佩戴。14.黄金(Au)作为镜架材料主要因其高弹性和耐腐蚀性,而非装饰性。(×)解析:黄金镜架主要用于高端装饰(如18K金),其弹性模量(约79GPa)低于钛合金(约110GPa),耐腐蚀性虽好但成本极高,功能并非主要原因。15.聚氨酯(PU)镜片耐磨性优于普通树脂镜片,常用于需要高耐磨场景的光学产品。(√)解析:PU通过纳米颗粒填充或表面硬化处理,硬度可达莫氏4-5(普通树脂2-3),耐磨性提升3-5倍,适用于户外、工业防护镜片。16.铝镁合金镜架强度高、密度小,但耐腐蚀性较差,需表面阳极氧化处理。(√)解析:铝镁合金(如5052)密度2.6-2.7g/cm³,抗拉强度180-250MPa,优于纯铝;但易氧化,阳极氧化可形成5-20μm氧化膜,显著提升耐腐蚀性。17.超韧树脂镜片(如MR系列)的热稳定性优于聚碳酸酯,高温下不易变形。(×)解析:PC玻璃化转变温度(Tg)约145℃,MR-8树脂Tg约100℃,PC在高温(如夏季车内)下更不易变形,热稳定性更优。18.铂铱合金镜架弹性模量高、耐腐蚀性极佳,常用于高端定制镜架。(√)解析:铂铱合金(如Pt90Ir10)弹性模量约170GPa,耐王水腐蚀,强度高,适合制作高端、精密镜架。19.天然水晶镜片因含有杂质,实际透光率低于光学玻璃,且无紫外线防护功能。(√)解析:天然水晶含包裹体、色心等杂质,透光率约85%(光学玻璃>92%);其主要成分为二氧化硅,无法吸收紫外线(280-400nm),无防护效果。20.环氧树脂镜片
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