《2024 带课件 高分子物理 北京航空航天大学 110讲 视频教程》

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 大纲

01
概述
了解高分子物理的基本内容、学习目的、学习方法和高分子学科的发展历史。
课时
1.1 高分子物理概述
1.2 高分子发展简史
02
高分子链结构
学习一根高分子链的结构特征,掌握高分子链结构长、柔和复杂的特点。
课时
2.1 概述
2.2 化学组成
2.3 构型
2.4 共聚物的序列结构
2.5 构象
2.6 柔性与表征
2.7 柔性的影响因素
2.8 构象解析
2.9 链形态 线性、支化和交联
03
高分子凝聚态结构
理解高分子凝聚态结构的多样性、复杂性与多缺陷特点;掌握高分子的结晶/熔化与分子结构和外界条件的关系;了解掌握高分子凝聚态结构的研究/表征方法;并以工程产品实例说明高分子凝聚态结构的复杂性,让学生对典型高分子材料的实际应用问题有一定认识,能够应用所学知识分析理解实验现象并进行综合分析。
课时
3.1 概述
3.2 高分子的晶态结构
3.3 高分子的结晶形貌
3.4 高分子的结晶行为
3.5 晶态高分子的熔融行为
3.6 高分子的非晶态结构
3.7 高分子的取向态结构
3.8 高分子的液晶态结构
3.9 高分子的多相结构
04
高分子热运动特点及高聚物力学状态
掌握高分子运动单元多重性及运动松弛时间分布宽的特点;掌握材料相变与玻璃化转变温度的物理意义。通过演示试验等,让学生了解典型高分子材料的工程应用价值。
课时
4.1 高分子热运动的特点
4.2 高聚物的力学状态
4.3 玻璃化转变现象与特点
4.4 玻璃化转变理论
4.5 玻璃化转变温度的测定方法
4.6 影响玻璃化转变温度的因素
4.7 改变玻璃化转变温度的方法
4.8 橡胶态——粘流态转变
4.9 高聚物玻璃态和晶态的分子运动
4.10 高聚物耐热性概述
05
高聚物的高弹性
理解高聚物高弹性的特点、热力学本质与分子运动本质;理解平衡高弹统计理论的假设、推导思路、结论及理论的实际应用意义与局限性。
课时
5.1 高弹性的特点
5.2 平衡高弹形变的热力学分析
5.3 平衡高弹形变的统计理论
06
高聚物的粘弹性
掌握高聚物粘弹性的概念、简单的模型(最多四元件)、数学表达式以及分别在线性和对数座标中的曲线形式;理解高聚物粘弹性理论中的两个基本原理,了解粘弹性的测定方法;理解影响高聚物粘弹性行为的结构因素与环境因素。
课时
6.1 粘弹性的概念
6.2 静态粘弹性——蠕变
6.3 静态粘弹性——应力松弛
6.4 影响蠕变和应力松弛的因素
6.5 表征动态力学性能的基本物理量
6.6 动态力学性能温度谱
6.7 DMA温度谱的应用
6.8 动态力学性能频率谱
6.9 动态力学性能时间谱
6.10 玻尔兹曼叠加原理
6.11 时-温叠加原理
07
高聚物的屈服与断裂
理解高聚物中冷拉、银纹等特殊现象的本质,理解高聚物断裂韧性的概念与断裂行为的特点,掌握影响高聚物应力-应变行为的结构因素与环境因素。
课时
7.1 应力应变曲线
7.2 屈服
7.3 断裂与强度
7.4 Griffith断裂理论
7.5 影响高聚物刚度、强度与韧性的因素
08
聚合物熔体的流变性
理解高聚物熔体的非牛顿性与弹性表现;掌握流变学中基本物理量的物理意义;结合高分子材料的加工与应用,理解影响熔体粘度的各个因素并了解研究高聚物熔体流变行为的基本方法。
课时
8.1 流变的应用领域
8.2 粘性的基本概念
8.3 牛顿流体与非牛顿流体
8.4 高聚物熔体粘性切流动的特点
8.5 熔体切粘度的测定方法
8.6 影响聚合物熔体切粘度的因素
8.7 高聚物熔体的弹性表现
8.8 拉伸粘度
09
高分子溶液
理解高分子溶液的非理想性;掌握高分子溶液的热力学理论;掌握粘度法、GPC法测定聚合物分子量及其分布的原理与数据处理方法。
课时
9.1 高聚物的溶解——溶解过程
9.2 高聚物的溶解——溶度参数.
9.3 柔性链高分子溶液热力学——理想与非理想溶液
9.4 柔性链高分子溶液热力学——高分子溶液理论
9.5 聚合物分子量及其分布的测定——概览及绝对法
9.6 聚合物分子量及其分布的测定——粘度法
9.7 聚合物分子量及其分布的测定——GPC法
9.8 交联高聚物的溶胀
 

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