高分子材料与工程专业英语课后答案.ppt

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1、Unit1Exercises1translatethefollowingintoChinese并不是所有的聚合物都是由单一种类的重复单元键接构成。另一个极端情况是,蛋白子分子是n个氨基酸重复单元键和在一起的聚酰胺。虽然在这种情况下,我们仍可称n为聚合度,但已没什么意义,因为一个氨基酸可以是蛋白质中20多种分子中的任何一个。在这种情况下,通常用来描述分子的是分子量本身,而不是聚合度。当各种氨基酸的实际含量已知,对生物化学家和生物学家来说尤其感兴趣的是他们的序列。unit8一般认为,头-尾加成是所有聚合链增长的主导形式加成形式。然而,当单体上的取代基较小的时候(对自由基的空间阻碍小),或者当没有

2、共振稳定效应存在的时候(比如F原子),头-头(或者尾-尾)的加成形式也不可忽略。升高聚合温度会提高头头加成形式占有的比例。这是因为温度的升高会减少空间的选择性(提高链增长反应的自由度),但是这种效应并不是很明显。因此,在醋酸乙烯酯的聚合反应中,当温度从30度上升到90度的时候,头-头形式占有的比例只从1.30%增长到1.98%。unit11(3)在许多聚合系统中利用间歇式反应往往能得到高质量的产品。要求严格化学计量的缩聚反应最好应用间歇式反应,因为间歇式称量的精度高于连续流动称量的精度。具有交联可能性的反应最好也用间歇式反应器,因为使用流动反应器是最终可能导致淤塞。缩聚物和活性聚合物,如阴离

3、子聚合的乙烯基加聚物,采用间歇式反应器时产物的多分散性最小。间歇式缩聚产物的多分散性指数不超过2.0,且转化率很高;而间歇式阴离子聚合产物的多分散性指数不超过1.0,且分子量很高。阴离子聚合会淤塞流动反应器,因为靠近反应器壁面的低速区会产生分子量极高的聚合物。批处理反应是决定为高质量的许多聚合方案。缩合聚合与严格的计量需求是最好的做法在批处理weighings给严格控制流量计量化学计量比连续。一个潜在的交联反应也最好做在批因为流反应器可能最终犯规。缩和聚合物和生活聚合物如anionically共聚乙烯基聚合物的分子量分布除了给最低完成后在批处理。这种限制的分子量分布是2.0为批处理缩聚反应带

4、到转化率高,1.0对于批量阴离子聚合哪去了高分子量。阴离子聚合可能犯规流反应堆因为分子量成为任意高低速地区靠近墙Unit12(3)大多数高粘度聚合反应要求使用清洁性能很好的搅拌桨。这些搅拌桨的平均剪切速率常数在30左右。尽管象锚式搅拌桨、螺旋搅拌桨等高粘度搅拌桨在高粘度装置中的运转速度平均仅为10r/min.,但它们作用于物料的剪切应力却很高。实际上,在大多数溶液聚合和本体聚合中,由于体系的粘度很高,尽管剪切速率较低但剪切应力却很高。波尔兹曼(Boltzmann)液体:当对这类液体施加恒定的剪切应力时,其表观粘度随时间而变化。当其表观粘度随时间延长而降低时,称为触变性流体;而当其表观粘度随时

5、间延长而增大时,则称为震凝性流体。为了研究其滞后效应,必须在先增后降的速度梯度场中测定这类液体的流变特性。AnswerstoExercisesofUnit13剪切功对于悬浮聚合反应搅拌器的设计极为重要。剪切功与单位时间内某个颗粒通过某个高剪切区的次数有关。一般说来,对于同样的搅拌器形式而言,反应器中的流动越少则剪切功越小。流动速率较低的过程与流动速率较高的过程相比,前者反应颗粒在反应器某一区域内平均停留时间分布的差异较大。因此,要想使反应颗粒在反应器内任何部位的停留时间的分布均匀一致,就必须使单位体积的流动速率大于某一最小值。同时,为了保证反应器内的大部分颗粒在单位时间内能通过几乎相同数量的

6、剪切区也要求反应器内单位体积的流动速率必须较高。相反地,反应器内过多的流动会导致反应颗粒过分细化,甚至似乎说明较小的剪切速率的重要性超过了较大的剪切速率。AnswerstoExercisesofUnit14传统的乳液聚合和反相的乳液聚合均包含不能混溶的单体在连续介质中的乳化作用,以及随后发生的自由基引发聚合反应并形成聚合物颗粒的胶态溶胶两个部分。两种乳液聚合所揭示的“乳液聚合反应动力学”表明,乳液聚合的聚合速率和聚合物分子量的比例关系与在本体聚合、溶液聚合和悬浮聚合中所观察到的一样。乳液聚合过程可分为乳胶粒子成核和乳胶粒子生长两个阶段,并可通过间歇、半连续或连续工艺方法实施。在三种工艺实施方

7、法中,种子乳液聚合可避免乳胶粒子成核阶段。根据粒子引发聚合的场所,各式各样的乳液聚合引发机理可分为四类:(1)单体溶胀胶束;(2)吸收的乳化剂层;(3)水相;(4)单体液滴。这些基本原理应用于:(1)由种子乳液聚合制备单分散胶乳;(2)各种单体和引发剂下胶粒引发聚合的场所;(3)乳液共聚反应;(4)核-壳结构乳液聚合;(5)完美单体液滴中的聚合反应;(5)反相乳液聚合。AnswertoExercisesofU

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