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高分子研究方法题库
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-转动能级间的跃迁;紫外-可见光谱主要来源于分子的电子能级间的跃迁;核磁共振谱主要来源于置于磁场中的原子核能级间的跃迁,它们实际上都是吸收光谱。
2、SEM 和TEM的三要素是分辨率、放大倍数、衬度。
2、在有机化合物中,解析谱图的三要素为谱峰的位置、形状和强度。
2 苯、乙烯、乙炔、甲醛,其1H化学位移值最大的是甲醛,最小的是乙炔,13C的化学位移值最大的是甲醛最小的是乙炔。
4、紫外光谱主要决定于分子中发色和助色基团的特性,而不是整个分子的特性。
3 差示扫描量热仪分功率补偿型 和热流型两种。第107页
4 产生核磁共振的首要条件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,核外电子对原子核的这种作用就是屏蔽作用.
6 分子振动可分为伸缩振动,弯曲振动
7 傅里叶红外光声光谱英文简称为FTIR-PAS.P28
8 干涉仪由光源,定镜, 分束器, 检测器等几个主要部分组成。P19
9 高聚物的力学性能主要是测定材料的强度和模量以及变形.
10 共混物的制样方法有流延薄膜法热压薄膜法溴化钾压片法P11
11 光声探测器和红外光谱技术结合即为红外声光谱技术. P27
12 核磁共振普与红外、紫外一样,实际上都是吸收光谱。红外光谱来源于分子振动-转动能级间的跃迁,紫外-可见吸收光谱来源于分子的电子能级间的跃迁。[P46]
13 核磁共振谱图上谱峰发生分裂,分裂峰数是由相邻碳原子上的氢数决定的,若分裂峰数为n,则邻碳原子氢数为n-1。 P50
15 红外光谱在聚合物研究中占有十分重要的位置,能对聚合物的化学性质、立体结构、构象、序态、取向等提供定性和定量的信息。P6
16 红外光谱中,波动的几个参数为波长、频率、波数和光速。
17 红外光谱中,在 1300~1400cm,基团和频率的对应关系比较明确,这对确定化合物中的官能团很有帮助,称为官能团区.
18 红外活性振动能引起分子偶极矩变化P8
19 红外区是电磁总谱中的一部分,波长在0.7~1000之间。
20 红外吸收光谱是直接地反映分子中振动能级的变化;而拉曼光谱是间接地反映分子中振动能级的变化。
21 记录X射线的方法有照相法和计数器法。P68
22 解析谱图三要素为谱峰位置形状和强度P/13
2 在紫外光谱中不同浓度的同一种物质,在某一定波长下的λmax处吸光度A的差异最大.所以测定最灵敏
23 聚合物的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的最大缺点是:荧光散射。
25 拉曼位移的大小与入射光的频率无关,只与分子的能级结构有关。P30
26 凝胶渗透色谱对分子链分级的原理是体积排除理论。P96
27 凝胶渗透色谱仪的组成:系统自动进样系统加热恒温系统分离系统检测系统
28 强迫非共振法是研究聚合物粘弹动力学性能有效、普遍、重要的方法。P146
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。P30
30 温度由低到高时,高聚物历经三种状态,即玻璃态,高弹态和粘流态。P2
31 现代热分析是指在程序控温之下,测量物质的物理性质随温度变化的一类技术P105
32 应用最多的热分析仪器是功率补偿型、热流式、差热式、热重热机械分析。
34 用核磁共振分析化合物结构时,化学位移和耦合常数是很重要的两个信息.
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的震动才能产生红外吸收光谱p8
37 只有具有重键和芳香共轭体系的高分子才具有紫外活性,才可用紫外光谱法测量。{P43}
38 紫外光谱是分子中电子吸收的变化而产生的。P38
39 紫外-可见光分光光度计所用的光源是氢灯和钨灯两种
40 最常见的动态力学仪器有自由振动、强迫振动和非共振式强迫振动。
41 在高分子常用的研究方法和分析仪器中:IR是指红外光谱分析;NMR是指核磁共振谱分析;SAXS是指小角X射线分析;GC-MS是指色-质普联用仪;DSC是指差示扫描量热仪;TG是指热重分析;DMA是指动态粘弹谱仪;SEM是指扫描电镜分析;TEM是指透射电镜分析;
选择题
1 B来源于分子振动-转动能级间的跃迁。
A.紫外光谱 B.红外光谱 C.可见吸收光谱 D.核磁共振谱
2、下列不属于测定高聚物链结构的方法是(B) P3
A裂解—色谱质谱 B电子显微镜 C红外吸收光谱 D核磁共振法
3、C、N、O的相对原子质量相近,因此它们之间的伸缩震动主要取决于键力常数,故在红外吸收光谱图中单键,双键,三键吸收峰位置对应的波数大小依次为( D )p10
A单键三键双键 B双键三键单键
C三键单键双键 D三键双键单键
3 在进行质谱分析时,
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