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类型2025年高职高分子材料工程技术(高分子材料改性)试题及答案.doc

  • 上传人:cg****1
  • 文档编号:12901849
  • 上传时间:2025-12-24
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    关 键  词:
    2025 年高 职高 分子 材料 工程技术 高分子材料 改性 试题 答案
    资源描述:
    2025年高职高分子材料工程技术(高分子材料改性)试题及答案 (考试时间:90分钟 满分100分) 班级______ 姓名______ 第I卷(选择题,共40分) 答题要求:本卷共20小题,每小题2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. 高分子材料改性的主要目的不包括以下哪一项? A. 提高材料的强度 B. 改善材料的加工性能 C. 增加材料的成本 D. 赋予材料新的功能 2. 以下哪种方法不属于物理改性? A. 填充改性 B. 共混改性 C. 交联改性 D. 纤维增强改性 3. 下列哪种材料常用于高分子材料的填充改性? A. 碳酸钙 B. 聚乙烯 C. 环氧树脂 D. 酚醛树脂 4. 共混改性中,不相容体系通常需要加入什么来改善相容性? A. 增塑剂 B. 相容剂 C. 固化剂 D. 引发剂 5. 交联改性可以提高高分子材料的哪些性能? A. 弹性 B. 溶解性 C. 流动性 D. 挥发性 6. 纤维增强高分子材料时,纤维的主要作用是提高材料的? A. 韧性 B. 密度 C. 透明度 D. 耐腐蚀性 7. 以下哪种高分子材料的增塑剂使用量相对较少? A. 聚氯乙烯 B. 聚乙烯 C. 聚苯乙烯 D. 聚丙烯 8. 热塑性弹性体具有的特点是? A. 加热不熔化 B. 常温下无弹性 C. 兼具塑料和橡胶的性能 D. 不可加工成型 9. 纳米材料改性高分子材料主要利用了纳米材料的什么特性? A. 尺寸效应 B. 颜色鲜艳 C. 硬度大 D. 密度大 10. 辐射改性高分子材料主要通过什么来引发化学反应? A. 紫外线 B. 红外线 C. 高能射线 D. 微波 11. 以下哪种聚合物适合通过溶液聚合进行改性? A. 聚乙烯 B. 聚丙烯 C. 聚氯乙烯 D. 聚苯乙烯 12. 乳液聚合改性高分子材料的优点不包括? A. 聚合速度快 B. 产物分子量高 C. 散热容易 D. 设备要求高 13. 接枝共聚改性可以使高分子材料具有? A. 单一性能 B. 多种性能组合 C. 更高的熔点 D. 更低的密度 14. 以下哪种高分子材料改性方法属于化学改性范畴? A. 共混改性 B. 填充改性 C. 交联改性 D. 表面改性 15. 高分子材料表面改性的目的之一是? A. 降低表面能 B. 增加材料厚度 C. 提高材料成本 D. 减少材料体积 16. 用于高分子材料表面涂层改性的材料不包括? A. 有机硅树脂 B. 聚氨酯 C. 碳酸钙 D. 丙烯酸酯 17. 以下哪种高分子材料改性后常用于制造汽车保险杠? A. 聚碳酸酯 B. 聚甲醛 C. 聚酰胺 D. 聚丙烯 18. 电子束辐射改性高分子材料时,电子束的能量通常在? A. 几电子伏特 B. 几十电子伏特 C. 几百电子伏特 D. 几千电子伏特 19. 生物基高分子材料改性可以? A. 降低材料的环保性 B. 减少对石油资源的依赖 C. 提高材料的毒性 D. 增加材料的成本 20. 形状记忆高分子材料改性后具有的特性是? A. 常温下可任意变形并固定形状 B. 加热后不能恢复原形 C. 无记忆功能 D. 只在特定温度下变形 第II卷(非选择题,共60分) (总共3题,每题20分,答题要求) 答题要求:请根据题目要求,简要回答问题,要求语言准确、条理清晰。 21. 简述高分子材料填充改性的原理及常用填充剂的种类。 22. 共混改性中如何选择相容剂?并举例说明相容剂在共混体系中的作用。 23. 分析高分子材料交联改性的方法及交联程度对材料性能的影响。 (总共2题,每题20分,答题要求) 答题要求:阅读材料,结合所学知识,回答问题,答案需紧扣材料和知识点,论证合理。 材料:某高分子材料企业研发了一种新型的高分子材料改性产品,通过在原有高分子材料中添加了一种特殊的纳米粒子,使材料的力学性能得到了显著提升。该纳米粒子具有高比表面积和良好的分散性,能够与高分子基体形成较强的界面相互作用。 24. 请分析这种纳米粒子改性高分子材料提高力学性能可能的原因。 材料:在高分子材料的共混改性实验中,将两种不同的聚合物A和聚合物B进行共混。聚合物A具有良好的韧性但强度较低,聚合物B具有较高的强度但韧性较差。通过添加合适的相容剂后,共混物的综合性能得到了明显改善,在一些应用领域表现出了优异的性能。 25. 说明相容剂是如何改善聚合物A和聚合物B共混体系性能的。 答案:1. C 2. C 3. A 4. B 5. A 6. A 7. D 8. C 9. A 10. C 11. D 12. D 13. B 14. C 15. A 16. C 17. A 18. D 19. B 20. A 21. 填充改性原理:通过在高分子基体中加入填充剂,改变材料的组成和结构,从而改善材料性能。常用填充剂种类有碳酸钙、滑石粉、云母粉等无机填料,以及玻璃纤维、碳纤维等纤维填料。 22. 选择相容剂需考虑共混聚合物的化学结构和极性等。例如,对于极性差异较大的聚合物共混体系,可选择带有极性基团的相容剂。相容剂在共混体系中能降低聚合物之间的界面张力,使两相更好地混合,提高共混物的相容性和综合性能。 23. 交联改性方法有化学交联(如使用交联剂)和物理交联(如辐射交联)。交联程度较低时,材料仍有一定柔韧性和可加工性;交联程度适中,材料强度、硬度提高,同时保持一定弹性;交联程度过高,材料变脆,失去柔韧性。 24. 纳米粒子具有高比表面积,能与高分子基体形成更多的界面接触,增强界面相互作用。其良好的分散性使粒子均匀分布在高分子材料中,起到增强作用,从而显著提升材料的力学性能。 25. 相容剂能降低聚合物A和聚合物B之间的界面张力,使两者更好地混合。它在两相界面处形成过渡层,增强了两相之间的粘结力,改善了共混物的相形态结构,进而提高了共混物的韧性和强度等综合性能。
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