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装订线装订线PAGE2第1页,共3页冀中职业学院《材料成型控制基础》
2023-2024学年第一学期期末试卷院(系)_______班级_______学号_______姓名_______题号一二三四总分得分批阅人一、单选题(本大题共15个小题,每小题2分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)1、在材料的表面改性技术中,离子注入可以改变材料表面的性能。对于金属材料表面的离子注入,以下哪种离子的注入可以提高其耐磨性?()A.氮离子B.氧离子C.氢离子D.钠离子2、在研究陶瓷材料的电击穿性能时,发现击穿场强与陶瓷的气孔率有关。气孔率越高,击穿场强通常会()A.升高B.降低C.不变D.先降低后升高3、在高分子材料的共聚改性中,以下关于共聚类型和性能影响的描述,正确的是()A.无规共聚可以提高高分子材料的结晶度B.交替共聚可以改善高分子材料的溶解性C.嵌段共聚对高分子材料的力学性能影响不大D.共聚不会改变高分子材料的玻璃化转变温度4、一种新型的复合材料在航空航天领域有潜在应用。为了满足轻量化要求,应重点关注以下哪种性能指标?()A.强度-重量比B.硬度-重量比C.弹性模量-重量比D.韧性-重量比5、对于一种高温合金,需要在高温下保持良好的强度和抗氧化性能。以下哪种合金元素的添加最有助于实现这一目标?()A.铬B.镍C.钨D.钼6、对于一种磁性半导体材料,其同时具有磁性和半导体特性。以下哪种材料最有可能属于磁性半导体?()A.氧化锌B.砷化镓C.硫化亚铁D.碲化铬7、高分子材料的玻璃化转变温度是指材料从玻璃态转变为高弹态的温度,那么影响高分子材料玻璃化转变温度的主要因素有哪些?()A.分子结构、分子量、交联度B.添加剂、共混比例、结晶度C.测试方法、升温速率、冷却方式D.以上都是8、在研究材料的热变形行为时,以下哪种测试方法可以测量材料的热膨胀系数?()A.差示扫描量热法B.热机械分析C.动态热机械分析D.以上都是9、在高分子材料的溶解过程中,溶剂的选择非常重要。以下关于溶剂选择原则的描述,错误的是()A.溶剂的极性应与高分子材料的极性相似B.溶剂的溶解度参数应与高分子材料接近C.溶剂的挥发性对溶解过程没有影响D.溶剂应具有良好的化学稳定性10、在电子材料领域,半导体材料的导电性能对器件性能起着关键作用。以下哪种半导体材料的禁带宽度较大?()A.硅B.锗C.砷化镓D.磷化铟11、在材料的失效分析中,断口形貌能够提供重要的信息。脆性断裂的断口通常呈现以下哪种特征?()A.韧窝状B.河流花样C.纤维状D.剪切唇12、在考察一种用于高温密封的橡胶材料时,发现其在高温下容易老化失效。以下哪种改进措施可能有助于提高其高温性能?()A.更换橡胶品种B.使用耐高温的添加剂C.进行硫化处理D.以上都是13、在研究材料的光学透明性时,以下哪种因素会导致材料的透明度降低?()A.内部缺陷B.结晶度增加C.杂质含量增多D.以上都是14、对于一种压电材料,其能够将机械能转化为电能,反之亦然。以下哪种压电材料在实际应用中最为常见?()A.石英B.钛酸钡C.锆钛酸铅D.硫化镉15、在金属材料的腐蚀类型中,点蚀是一种局部腐蚀现象。以下哪种环境因素对点蚀的发生影响较大?()A.氧气浓度B.酸碱度C.氯离子浓度D.温度二、简答题(本大题共3个小题,共15分)1、(本题5分)详细说明功能陶瓷材料的种类(如压电陶瓷、热敏陶瓷和铁电陶瓷)和性能特点。分析功能陶瓷材料的制备工艺和应用领域,并探讨其未来发展趋势。2、(本题5分)详细说明材料的表面处理技术,如电镀、化学镀、阳极氧化和磷化等,阐述每种技术的原理、工艺过程和应用范围。3、(本题5分)深入探讨陶瓷材料的制备方法,如固相反应法、溶胶-凝胶法等,分析每种方法的优缺点,以及如何根据需求选择合适的制备方法。三、论述题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)全面论述材料的量子点的制备方法和光学性能调控,分析量子点在发光器件和生物医学中的应用,并探讨量子点材料的发展趋势。2、(本题5分)详细论述陶瓷材料的成型工艺,如干压成型、注浆成型、热压铸成型等,探讨每种工艺的优缺点、适用范围及影响成型质量的因素。3、(本题5分)详细论述材料的量子点的性质和应用,研究其光学、电学特性和在显示、生物标记等领域的应用潜力。4、(本题5分)全面论述材料的非线性光学性能和光限幅材料,解释非线性光学效应的原理,分析非线性光学材料的性能参数和光限幅材料的应用。5、(本题5分)深入探讨梯度功能材料的结构设计和性能特点,分析制备过程中的梯度控制和性能优化,论述梯度功能材料在热防护、生物医学和电子领域的应用和发展前景。四、计算题(本大题共3个小题,共30分)1、(本题10分)一块铝板,厚度为2mm,长度为1m,宽度为0.5m,铝的电阻率为2.8×10⁻⁸Ω·m,通过的电流为10A,计算铝板两端的电压。2、(本题10分)一块钢板的屈服强度为450MPa,拉伸强度为600MPa,原始横截
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