《高分子材料化学》基础判断题级别2_第1页
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高分子材料化学基础-判断题2序号答案题目1√凝胶点是高度支化的缩聚物过渡到体型缩聚物的转折点。()2√诱导期是指从引发剂开始分解到单体开始转化存在的一个时间间隔。()3×缩聚反应达到凝胶点时,就不能再进行交联反应了。()4×三取代或四取代的乙烯一般不能聚合,故四氟乙烯很难聚合。()5√若链终止方式是歧化终止,则平均聚合度等于动力学链长。()6√凡是与乙烯基双键有共轭作用的取代基均能提高其单体的反应活性,但会降低其自由基的反应活性。()7√自由基聚合出现自动加速效应的根本原因是链自由基的双基终止速率受到抑制、降低。()8×聚癸二酰已二胺是由两种单体合成的高分子混缩聚物,其单体单元是两种结构单元组成的。()9√接枝共聚物名称中,前一单体形成主链,后一单体形成支链。()10√双键带负电性的单体与双键带正电性的单体易于共聚,并有交替共聚的倾向。()11√在自由基聚合反应体系内,往往只存在单体和聚合物两部分,不存在聚合度递增的一系列中间产物。()12×对聚合物来说,转化率和产率两个数值很接近。()13√在实际生产中,采用在聚合物中加入光稳定剂的方法防止聚合物的光降解。()14√大分子的化学反应最好在玻璃化转变温度以上或处于适当溶胀状态进行反应。()15√要使高分子链的构型发生改变,只有经过化学键的断裂和重组才可以。()16√Ziegler-Natta催化剂中的主催化剂组分是由周期表中Ⅳ~Ⅷ族过渡金属构成的化合物。()17√在配位阴离子聚合引发剂中,齐格勒-纳塔型引发剂是使用最广的。()18×平均分子量相同的高分子,其分子量分布也一定相同。()19√高聚物是一种化学组成相同,结构不同且分子量不等的同系物的混合物。()20√天然高聚物的分子量分布较合成高聚物窄。()21√造成引发效率降低的主要原因有诱导分解和笼蔽效应()22×偶合终止时,产物的聚合度与原来活性链的结构单元数相同。()23√合成纤维的分子量分布宜窄,而塑料薄膜、橡胶等的分子量分布宜宽。()24√自由基是带独电子的基团,由共价键化合物的均裂产生,产生方式是光、热、辐射能、引发剂()25√链增长反应存在着头—尾和头—头或尾—尾三种联接形式。但主要为头—尾方式。()26√单体发生自由基聚合的能力取决于单体π键均裂成自由基的能力。()27√高聚物有一个最低的临界分子量()28√向高分子链转移主要发生在聚合物浓度较高的聚合后期。()29√压力对液相聚合或固相聚合的影响很小。()30×在连锁聚合反应中,不能同时获得高聚合速率和高分子量。()31×在缩聚反应中,聚合度随时间或反应程度无明显增加。()32×聚对苯二甲酸乙二酯属于共聚物。()33×热塑性酚醛树脂不需加入固化剂即可在加热条件下固化。()34√影响聚合物化学反应的化学因素主要有几率效应和邻基效应。()35×自由基聚合的活性中心是自由基,它是由共价键异裂产生的。()36√HDPE的制备属于配位聚合,LDPE的制备属于自由基聚合。()37√本体聚合采用分段进行是为了解决聚合散热问题。()38√聚氯乙烯在加工过程中一定要加稳定剂。()39×在自由基聚合中,聚合物相对分子质量与引发剂用量成正比。()40×在自由基聚合中,氧气低温下是引发剂,高温是阻聚剂。()41×苯酚和甲醛在碱催化下缩聚,得到的是线形酚醛树脂。()42√UHMWPE指的是超高相对分子质量的聚乙烯。()43√高分子化合物通常是由一种或多种单体通过聚合反应生成的。()44√共聚物中存在单体单元和结构单元,但不一定存在确定的重复单元。()45×聚合物的分子质量越大,其加工成型性越好。()46×热塑性塑料不能重复加工成型,因此不能回收利用。()47√热固性塑料是体型聚合物,在加工过程中固化成型后,不能再加热塑化重复成型。()48×尼龙、丁苯橡胶、涤纶、顺丁橡胶均属于合成橡胶。()49√无规立构的聚苯乙烯硬而脆,不能结晶。()50√元素有机聚合物具有很高的耐热性和耐磨性,又具有较高的弹性和可塑性。()51×羧酸的衍生物中酰胺最易发生水解反应。()52√悬浮聚合中,一个小液滴都发生本体聚合。()53×乙烯是重要的化工原料,它只能通过石油裂解得到。()54×酚醛树脂是由苯酚与甲醇合成,它除用于制成塑料外,还可用作油漆、涂料等。()55√乙醚常温下是很容易挥发液体,极易燃烧,使用是要注意不能接近明火()56√用作脱模剂的硅油是有机硅聚合物,只不过其聚合度不大。()57√热引发、光引发及辐射引发单体聚合,得到是聚合物较纯净。()58√本体聚合的优点是产物纯净,特别是对透明制品有利。()59×高聚物必须加入交联剂才能进行交联反应。()60√注射加工硬质聚氯乙烯时,模具型腔表面容易变粗糙的本质是酸对金属的腐蚀。()61×橡胶在塑炼的过程中只有物理变化没有化学变化。()62√动力学链长是指平均每一个链自由基(活性种)从引发到终止过程中(包括链转移反应的延续)所消耗的单体分子数。

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