这门课将带你深入高分子的微观世界,通过高分子结构与性能的关系,教会你认识高分子、设计高分子、加工高分子,使用高分子。
课程主题是高聚物结构与性能之间的关系。通过介绍高分子材料的链结构、凝聚态结构、溶液性质、分子运动、黏弹性、力学强度、流变性等内容,讨论高聚物的分子运动,揭示结构与性能之间的内在联系及其基本规律。
通过课程学习可以掌握有关聚合物的多层次结构、分子运动及主要物理、机械性能的基本概念、基本理论和基本研究方法,为从事高分子设计、改性、加工、应用等领域相关奠定基础。
四川大学高分子物理课程创立于上世纪60年代,历经半个多世纪的精心打造,形成了理论与应用相结合的川大特色。
高分子物理课程旨在介绍高分子材料的基本概念、结构、性质和应用,培养学生对高分子材料的理解和应用能力。
成绩要求
1.完成所有课程内容的学习;
2.完成课程所有单元测验;(占总分50%)
3.参与至少5次课堂讨论;(占总分20%)
4.完成课程期末测验。(占总分30%)
5.完成单元作业。
完成上述1-5项的内容,总成绩60-74分为合格, 75及以上为优秀。
第一章 高聚物的结构
1.1 高聚物的链结构
1.2 高分子链的远程结构
1.3 高聚物的凝聚态结构
第一章 高聚物的结构 单元测验
第二章 高分子溶液
2.1 高分子溶解过程及溶剂选择原则
2.2 高分子溶液的热力学及临界溶解条件
2.3 高分子浓溶液
2.4 聚电解质溶液
第三章 高聚物分子量及其分布
3.1 高聚物分子量的特点及分子量定义
3.2 高聚物的分子量分布
3.3 高聚物数均分子量的测定
3.4 高聚物重均分子量的测定
3.5 高聚物粘均分子量分布
3.6 凝胶渗透色谱法 (GPC)
第二、三章 单元测验
第四章 高聚物的非晶态
4.1 高聚物的分子运动特点
4.2 非晶态聚合物的力学状态和玻璃化转变
4.3 高聚物的玻璃化转变
4.4 高聚物向粘流态的转变
4.5 聚合物的取向态结构
第四、第五章单元测验
第五章 晶态高聚物
5.1 聚合物的结晶能力与结晶结构模型
5.2 聚合物的结晶形态及球晶生长
5.3 聚合物的结晶动力学及影响因素
5.4 结晶聚合物的熔融与熔点
5.5 结晶度表达及结晶对聚合物性能影响
5.6 聚合物的结晶理论的新进展
第六章 固体高聚物的力学性能
6.1 聚合物的应力应变曲线
6.2 高聚物的粘弹性
6.3 屈服与塑性
6.4高聚物的断裂和强度特性
第六章聚合物的高弹性和粘弹性测验
有机化学,物理化学,高等数学,高分子化学
参考资料
[1]《高分子物理》(第三版),何曼君主编,复旦大学出版社,2007年10月;
[2] L.H. Sperling. Introduction to Physical Polymer Science, A Wiley- Interscience Publication,2000;
[3] David I. Bower. An Introduction To Polymer Physics, Cambridge University Press, 2002;
[4] Ulf W. Gedde. Polymer Physic, Kluwer Academic Publishers, 2001;
[5]Polymer Physics, Michael Rubinstein and Ralph, OXFORD University Press;
[6]高分子物理,金日光等主编,化学工业出版社(第2版)2000年1月;
[7]高聚物的结构与性能,马德柱等主编,科学出版社(第2版)1995年6月.