考研高分子物理与化学考点归纳

考研高分子物理与化学精华要点概览


一、高分子物理学的里程碑与研究内容


1920年,H. Staudinger的《论聚合》论文开启了高分子物理的先河,他揭示了聚合过程——众多小分子自我结合的过程。随后,P. Debye和B. H. Zimm等学者通过光散射法,深入研究了高分子溶液的奇妙性质。1953年,J. D. Watson和F. H. C. Crick利用X射线衍射技术,揭示了脱氧核糖核酸的双螺旋结构,将高分子物理学推向新的高度。这一时期,高分子物理学基本奠定了其核心研究领域,包括:结构的探索、性能的解析以及分子运动的统计学分析


二、分子量与分子量分布的奥秘


高分子的分子量与低分子化合物相比,数量级上相差巨大,且表现出显著的多分散性,即分子量分布不均匀。衡量不同平均分子量的方法有数均(通过端基分析等)、重均(光散射法)和黏均(黏度法)等。其中,数均分子量定义为以数量统计的分子量,重均分子量则是质量统计的结果。对于多分散试样,分布宽度指数(方差)是衡量多分散性的重要参数,单分散试样其值接近1,多分散则大于1。


三、测定方法:揭示分子世界的精准测量


分子量和分子量分布的测定方法多种多样,如数均分子量的端基分析、蒸气压渗透法(适用于中等分子量)和冰点降低法(适用于较小分子量)。重均分子量则可通过光散射法(适用于大分子量)和体积排除色谱法(适用于中等分子量)测定。黏均分子量则通过黏度法进行计算。渗透压法不仅能测得数均分子量,还能计算第二维利系数A2。蒸气压渗透法的精度取决于温差测量,一般限于30,000分子量以下。光散射法利用瑞利因子揭示了小分子与大分子散射光的不同,给出A1、A2等参数。最后,Mark-Houwink方程是黏度法中的关键公式,特性黏度与分子量紧密相关。


通过这些关键知识点,高分子物理与化学的考研者将更深入理解这一领域的核心概念和测量技术,为考试做好充分准备。



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