南京大学材料物理与化学、材料学2010考研真题
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材料学与材料物理化学材料学是研究材料的性能、结构和制备方法的学科,而材料物理化学则是研究材料的物理和化学性质及其相互关系的学科。
两者在研究材料领域中起着重要的作用。
材料学涵盖了广泛的领域,包括金属、陶瓷、聚合物、复合材料等。
它的研究对象是材料的结构、性能和制备方法。
结构是指材料的原子、分子或晶体排列方式,性能则是指材料的物理、化学和力学性质。
制备方法则包括材料的合成、加工、改性等工艺过程。
通过对材料的结构与性能的研究,可以设计和制备具有特定功能的材料,满足不同领域的需求。
材料物理化学是材料学的重要分支,它研究的是材料的物理和化学性质,以及这些性质与材料结构之间的关系。
物理性质包括电学、磁学、光学等,化学性质则涉及化学反应、氧化还原等。
通过研究材料的物理和化学性质,可以深入了解材料的行为和性能,为材料的设计和应用提供理论指导。
材料学与材料物理化学的研究方法包括实验和理论两种。
实验方法通过对材料进行制备、表征和测试,获取材料的结构和性能数据。
常用的实验技术包括扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)等。
理论方法则通过建立数学模型和计算方法,预测和解释材料的性质和行为。
常用的理论方法包括密度泛函理论(DFT)、分子动力学模拟(MD)等。
材料学与材料物理化学的研究在许多领域都有应用。
在能源领域,研究人员可以通过改变材料的结构和性能,设计和开发高效的太阳能电池、锂离子电池等。
在电子领域,研究人员可以利用材料的物理和化学性质,开发出新型的半导体材料和器件。
在医学领域,研究人员可以利用材料的特殊性质,设计和制备用于生物医学应用的材料,如人工关节、生物传感器等。
材料学与材料物理化学的研究还涉及到环境保护和可持续发展。
研究人员可以通过材料的设计和制备,开发出环境友好的材料和技术,减少资源消耗和环境污染。
例如,研究人员可以利用可再生资源制备可降解的聚合物材料,替代传统的塑料制品。
材料学与材料物理化学是研究材料的性能、结构和制备方法的学科,它们在材料领域中起着重要的作用。
材料科学与工程的一级学科
(原创版)
目录
1.材料科学与工程的定义与概述
2.材料科学与工程的一级学科分类
3.材料科学与工程各一级学科的研究方向与内容
4.材料科学与工程一级学科的发展前景
正文
材料科学与工程是一门研究材料结构、性能、制备和应用的学科,它涉及到多种材料的研究,如金属、陶瓷、聚合物和复合材料等。
随着科技的飞速发展,材料科学与工程在各个领域中发挥着越来越重要的作用,成为了推动我国科技进步的重要力量。
材料科学与工程是一级学科,下设多个二级学科。
这些二级学科分别为:
1.材料物理与化学:主要研究材料的物理性能、化学组成和结构,探索材料的制备方法、性能优化和应用。
2.材料学:研究材料的结构、性能、制备和应用,包括金属材料、无机非金属材料、高分子材料和复合材料等。
3.材料加工工程:研究材料的加工工艺和设备,包括铸造、锻造、焊接、热处理等各种加工方法。
各一级学科的研究方向和内容分别为:
1.材料物理与化学:材料制备、材料性能、材料结构、材料腐蚀与防护、材料计算等。
2.材料学:金属材料、陶瓷材料、高分子材料、复合材料、纳米材料、
生物材料等。
3.材料加工工程:铸造技术、锻造技术、焊接技术、热处理技术、模具设计与制造等。
材料科学与工程一级学科在我国的发展前景十分广阔。
随着国家对新材料、新技术的重视和大力支持,材料科学与工程领域的研究取得了举世瞩目的成果。
材料化学与材料物理材料0802材料化学是从化学的角度研究材料的设计、制备、组成、结构、表征、性质和应用的一门科学。
它既是材料科学的一个重要分支,又是化学学科的一个组成部分,具有明显的交叉学科、边缘学科的性质。
通过应用研究可以发现材料中规律性的东西,从而指导材料的改进和发展。
在新材料的发现和合成,纳米材料制备和修饰工艺的发展以及表征方法的革新等领域所作出了的独到贡献。
材料化学在原子和分子水准上设计新材料的战略意义有着广阔应用前景。
随着国民经济的迅速发展以及材料科学和化学科学领域的不断进展,作为新兴学科的材料化学发展日新月异。
是一个跨学科领域涉及的问题性质及其应用领域的各种科学和工程。
这一科学领域探讨了在原子或分子尺度材料的结构之间的关系及其宏观性能。
随着媒体的关注明显集中在纳米科学和纳米技术,在近年来材料科学逐步走在很多大学的前列。
对一个给定的材料往往是时代的选择,它的界定点。
材料的化学分析方法可分为经典化学分析和仪器分析两类。
前者基本上采用化学方法来达到分析的目的,后者主要采用化学和物理方法(特别是最后的测定阶段常应用物理方法)来获取结果,这类分析方法中有的要应用较为复杂的特定仪器。
现代分析仪器发展迅速,且各种分析工作绝大部分是应用仪器分析法来完成的,但是经典的化学分析方法仍有其重要意义。
应用化学方法或物理方法来查明材料的化学组分和结构的一种材料试验方法。
鉴定物质由哪些元素(或离子)所组成,称为定性分析;测定各组分间量的关系(通常以百分比表示),称为定量分析。
有些大型精密仪器测得的结果是相对值,而仪器的校正和校对所需要的标准参考物质一般是用准确的经典化学分析方法测定的。
因此,仪器分析法与化学分析法是相辅相成的,很难以一种方法来完全取代另一种。
经典化学分析根据各种元素及其化合物的独特化学性质,利用与之有关的化学反应,对物质进行定性或定量分析。
定量化学分析按最后的测定方法可分为重量分析法、滴定分析法和气体容量法。
考研必备50所高校历年考研真题免费下载一、东北大学1. 基础科学专业- 复试英语真题及答案- 复试政治真题及答案2. 土木工程专业- 复试英语真题及答案- 复试政治真题及答案3. 电气工程专业- 复试英语真题及答案- 复试政治真题及答案二、北京大学1. 金融学专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案2. 人力资源专业- 复试数学真题及答案3. 哲学专业- 复试英语真题及答案- 复试政治真题及答案三、清华大学1. 机械工程专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案2. 计算机科学与技术专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案3. 化学工程与技术专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案四、复旦大学1. 经济学专业- 复试数学真题及答案2. 法学专业- 复试英语真题及答案- 复试政治真题及答案3. 商务管理专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案五、上海交通大学1. 计算机应用技术专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案2. 机械工程专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案3. 环境科学与工程专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案六、浙江大学1. 生物医学工程专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案2. 人文地理与城乡规划专业- 复试英语真题及答案- 复试政治真题及答案3. 会计学专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案七、南京大学1. 历史学专业- 复试英语真题及答案- 复试政治真题及答案2. 电子信息科学与技术专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案3. 教育学专业- 复试英语真题及答案- 复试政治真题及答案八、武汉大学1. 医学科学专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案2. 药学专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案3. 工商管理专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案九、华中科技大学1. 计算机应用技术专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案2. 材料物理与化学专业- 复试英语真题及答案- 复试政治真题及答案3. 交通运输工程专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案十、同济大学1. 建筑学专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案2. 人文地理与城乡规划专业- 复试英语真题及答案- 复试政治真题及答案3. 交通运输工程专业- 复试数学真题及答案- 复试英语真题及答案...(此处省略其他高校的真题下载列表)总结:本文提供了50所高校历年考研真题的免费下载资源,涵盖了多个学科领域。
材料物理专业所涉及到的方面主要是材料的宏观及微观结构,尤其是微观结构,材料的物理性能基本参数以及这些参数的物理本质。
以材料学、物理学两方面为重点。
材料物理学科简介材料物理学科于1996年获得硕士学位授予权,1998年获得博士学位授予权。
本学科现有教授9人,副教授7人。
其中博士生导师8人(挂靠材料物理与化学)。
主要研究方向为:纳米物理及纳米技术、低维物理与介观物理、计算材料物理、材料物理、凝聚态物理理论。
目前在读博士20余人,硕士10余人。
一、纳米物理及纳米技术112室纳米结构中的各种元激发与尺度、形状、成份、微结构、界面等有显著的关联,其量子隧穿、库仑阻塞、激子限域、光子限域和各种非线性耦合等量子效应导致的多种优异电学、光学性能是制造新一代纳米晶体管、存储器、传感器、光电器件、纳米激光、光子导线、光子开关、发光显示器件的物理基础。
纳米结构有不同于体材料的各种性能,大量纳米结构所显示的各种新异物理现象涉及到力、热、光、电、磁等物理学的各个方面,对其机理的探索是目前凝聚态物理的研究热点之一。
通过研究纳米结构的维度、尺度、界面、微结构等因素对物理性能的影响,发现新的物理现象,并寻找基础性科学规律。
在此基础上构建与现代微电子技术相兼容的微纳器件,实现其在信息和生命科学中的作用。
例如自组织生长量子点激光器、纳米线阵列激光器、一维纳米线的传感器、自旋量子耦合结构、光子晶体放大器、量子点生物标记等多种纳米结构与器件都具有潜在的巨大应用价值。
作为纳米科学技术的重要组成部分,纳米物理与器件对于推动纳米科学技术的进步具有重要作用。
我们相关课题组在上述领域研究多年,已在简单纳米结构材料体系和单一特性的纯基础、复杂系统和综合性质的基础研究和器件集成等方面取得了一系列成果。
在各种纳米结构快速制作、纳米电路集成、纳米晶体管(碳纳米管单电子晶体管)、纳米存储、纳米线传感、纳米体系电子结构与微观光谱学、纳米结构发光机理与微结构、纳米微晶的生物标记、纳米线激光(低域值)与波导、纳米微结构与物性关系、纳米变色材料及机理、纳米磁性控制和应用等多个方面都取得了突出的进展,例如所研制出的超敏感库仑计清楚探测到了其中的单电子过程,可用于纳米器件检测。
材料学与材料物理化学材料学是研究材料的性质、结构、制备和应用的学科,而材料物理化学则是材料学中重要的分支之一。
材料物理化学研究的是材料的物理性质和化学性质,包括材料的结构、热力学性质、电子结构以及材料与其他物质之间的相互作用等方面。
在材料学中,材料物理化学的研究对于了解材料的性能和行为至关重要。
通过对材料的物理性质和化学性质的研究,可以深入了解材料的内部结构和组成,从而揭示材料的性能来源和变化规律。
材料物理化学的研究内容非常广泛,其中一个重要的方向是研究材料的结构。
材料的结构决定了材料的性质,通过研究材料的结构,可以了解材料的晶体结构、晶格常数、晶体缺陷以及晶体的生长过程等。
此外,材料的结构还包括非晶态结构和微观结构等方面的研究。
另一个重要的研究方向是材料的热力学性质。
材料的热力学性质包括材料的相变行为、热膨胀性质、热导率、热膨胀系数等。
这些性质对于材料的制备、加工和使用都有着重要的影响。
通过研究材料的热力学性质,可以优化材料的组分和结构,提高材料的性能。
材料的电子结构也是材料物理化学研究的重要内容之一。
材料的电子结构决定了材料的导电性、光学性质和磁性等特性。
通过研究材料的电子结构,可以了解材料的能带结构、载流子性质以及材料的光学吸收和发射行为等。
材料的化学性质也是材料物理化学研究的重要内容。
材料的化学性质包括材料的化学反应性、化学稳定性、化学反应速率等。
通过研究材料的化学性质,可以了解材料在不同环境下的行为和性能变化,为材料的应用提供理论依据和指导。
材料物理化学研究的结果对于材料科学和工程具有重要的应用价值。
通过深入研究材料的物理性质和化学性质,可以提高材料的性能,开发新型材料,并且在材料的制备、加工和应用中提供科学依据。
材料学与材料物理化学在研究材料的性质、结构、制备和应用方面起着重要的作用。
材料物理化学的研究内容丰富多样,涉及材料的结构、热力学性质、电子结构和化学性质等方面。
通过研究材料的物理性质和化学性质,可以为材料的设计、制备和应用提供科学依据,推动材料科学和工程的发展。
材料物理与化学Materials Physics and Chemistry(080501)一、培养方案(一)培养目标本专业培养具有从事材料科学研究和技术应用工作能力的人才。
具体要求如下:掌握本学科领域的基础理论、系统的专业知识和全面的科学实验技能,了解所从事的研究方向的新发展新动向,能够熟练地掌握一种外语,具有较强的从事教学、科学研究及专门技术工作的能力,适应社会发展需要。
(二)研究方向1.计算材料学与材料设计2.材料微结构与相变3.材料的非平衡性能与材料仿生(三)学制与学分学制3年,学习年限2—6年,至少修满35学分。
(四)课程设置课程分为学位课程和非学位课程。
学位课程包括学位公共课(必修)、学位基础课(必修)、研究方向课(课程指定的研究方向必修)。
非学位课程包括非学位必修课(必修)、公共选修课(至少选1门,多选课程只计成绩不计学分)、专业选修课(至少修3门,至少修6学分)。
同等学力和跨专业的学生需补修所学专业大学本科主干课程。
详见“培养计划一览表”。
(五)课程考核按照《沈阳师范大学研究生课程考试与成绩管理规定》执行。
(六)教学和培养方式1.采取导师负责与导师组集体培养相结合的方法,对对中期考核、论文开题、论文工作检查等重要环节因有道是组集体讨论。
2.各科教学充分发挥教师的主导作用和研究生的主动性、自觉性和创造性,采用启发式和研讨式的教学方法,注重培养学生独立思考的学习习惯。
3.以科研课题带研究生。
让研究生参与到导师的科研课题实践中,接受较系统的科研实践和实验室训练。
有条件时参与产学研联合科研项目,在导师指导下撰写和发表学术论文。
4.定期举行论文汇报和专业学术活动,鼓励研究生参加国内学术会议。
(七)实践环节1.教学实践(2学分):教学实践内容可以是辅助教师上课、主持课堂讨论、指导教育实习、指导本科生毕业设计(论文)或在教师指导下讲授一定时数的专业基础理论课。
教学实践工作量应不少于20个教学日(每教学日以8小时计),可分散进行,也可相对集中。
材料学材料物理与化学材料学、材料物理与化学是研究材料的重要分支,它们在日常生活中的应用非常广泛,包括但不限于建筑、道路、电子产品、航空航天、医疗设备等领域。
下面将从材料学基础、材料物理和化学三个方面对其进行介绍:一、材料学基础材料学是研究材料结构、性能和加工成形的学科。
材料学的基础涉及到结构材料和复合材料两大类。
结构材料主要包括金属材料、聚合物材料和陶瓷材料,而复合材料是由两种或两种以上材料组成的,常见的是纤维增强复合材料。
在材料学中,还有几个重要的指标需要了解,包括强度、刚度、硬度和韧性。
强度是指材料的抗拉、抗压、抗弯等能力,其值越大,代表材料越坚固。
刚度是指材料对形变的抵制能力,硬度是指材料对外部物体的抵制能力,而韧性是指材料对外部冲击和撞击的承受能力。
二、材料物理材料物理是研究材料物理性质及其实验研究方法的学科。
它涉及到了电学、热学、磁学和光学等方面。
例如,在电学中,我们研究材料导电性、电阻率、介电常数和磁化率等指标,这些指标对电子产品的设计和制造有着重要的影响。
在热学中,我们研究了材料的热导率、比热容和膨胀系数等指标。
这些指标对于治疗疾病的设备设计和生产也起到了重要的作用。
三、材料化学材料化学是研究材料的组成、结构和反应规律等方面的学科。
它涉及到了材料合成、材料表面处理和材料修饰等各个方面。
例如,晶体管、太阳能电池等产品的制造就需要材料化学的知识作为支撑。
材料化学是将化学和材料科学的理论结合起来的一门学科,其学科交叉的性质为材料科学的发展做出了巨大的贡献。
除此之外,材料化学还推动了材料生产的绿色化,促进了工业生产的可持续发展。
总之,材料学、材料物理与化学是我们日常生活中十分重要的一部分。
通过深入研究材料结构、性质和加工成形的过程,我们能够更好地理解材料的性质与应用,从而为我们的科技进步和社会发展带来更多潜力和可能性。
专业教育发展状况材料化学是材料学的一个分支,研究新型材料在制备,生产,应用和废弃过程中的化学性质,研究的范围涵盖整个材料领域,研究包括无机和有机的各类应用材料的化学性能。
是根据材料的基本理论和方法对工业生产中与化学有关的问题进行应用基础理论和方法的研究以及实验开发研究的一门科学。
相对其它学科来说,是一个既古老又年轻的学科。
在解放后,国家就很重视材料学科的建立。
材料化学的研究是从化学工程,机械工程(其中研究金属材料的专业)等专业中与材料的化学行为相关的研究方向当中细分出来的,在五十年代的工业发展时期,很多院校都建立了材料学科,有些地区还专门成立了冶金学院、机械工程学院等。
材料化学作为一个学科专业提出来,和材料物理一样,是在文革结束以后。
从时间上讲,它并不是在材料系在各高校设立以后才产生的,有些高校在化学工程系或者化学系专门设有材料化学方向。
改革开放以来,随着国民经济的发展和对应用性人才需求的增加,1987年在国家教委修订的全国理科专业目录中,在化学学科中增设了材料化学、环境化学、食品化学等应用性和边缘交叉学科专业。
在教学改革过程中,有80多所大学设有材料化学和化学类专业共16种,专业点120个,年招生量约5000人。
1978年,浙江大学首先成立了材料科学与工程系。
是我国高校中成立最早,学科门类、培养层次最齐全的材料系之一。
目前设有金属材料及热处理、无机非金属材料、材料工程及自动化、材料科学等4个本科专业方向,金属材料及热处理、无机非金属材料、半导体材料等3个博士点(其中半导体材料是国家重点学科)和5个硕士点,以及材料科学与工程博士后流动站。
很多学校的材料化学专业经历了一系列的变迁。
清华大学的材料化学专业诞生于材料科学与工程系,1988年,由原属工程物理系的材料科学专业、机械工程系的金属材料专业及化学工程系的无机非金属材料专业组建而成。
含材料化学、金属物理、无机非金属材料、复合材料和电子材料等五个学科培养方向。
材料物理与化学(080501)学科门类:工学(08)一级学科:材料科学与工程(0805)材料物理与化学学科属材料科学与工程一级学科,服务于无机非金属材料、金属材料以及高分子材料的分析、测试和试验研究等。
材料是社会发展与技术进步的物质基础和技术先导,我校材料物理与化学学科的特色是新型材料研究及材料耐久性试验研究,包括土木水利工程材料和钢结构防护材料的组成、结构、工艺、性质和使用性能之间的关系等内容的研究与无机非金属、金属、高分子新材料的开发和应用等。
研究方向涉及材料的力学特性与本构关系、功能材料、纳米材料和防护材料及技术等内容。
我校在水工混凝土材料、利用固体工业废料制造新材料、防渗补强新材料、新型金属材料及功能新材料研制开发、高分子材料的工程应用、工程材料耐久性检测评估与补强加固及金属材料的表面防护研究等方面取得了显著成果,有9项成果获国家级和部省级奖励。
本学科于1986年获得硕士学位授予权。
现有专职教师20人,其中双聘院士1人,博士生导师4人、教授8人,具有博士学位的教师占教师总数的30%。
一、培养目标本学科专业培养材料物理与化学方面的高层次人才,能够胜任高等教学、科学研究、新材料研制开发或企业与大型工程的技术开发与管理等方面工作。
要求具有坚实的材料学理论和系统的专业知识;熟练掌握运用一门外国语;了解本学科的发展动向;掌握材料学的工艺装备、测试手段与评价技术;具有独立从事科学研究和解决工程问题的能力。
二、主要研究方向1、新材料及材料耐久性2、材料力学特性及本构关系3、材料物理与化学4、材料防护技术5、材料改性技术三、学制和学分攻读硕士学位的标准学制为2.5年,学习年限实行弹性学制,最短不低于2年,最长不超过3.5年(非全日制学生可延长1年)。
硕士研究生课程由学位课程、非学位课程和研究环节组成。
硕士研究生课程总学分不少于32学分,其中学位课程不少于18学分,非学位课程不少于9学分,研究环节5学分。
1、举例说明尺寸链的应用尺寸链:在零件加工或机器装配过程中,由互相联系的尺寸按一定顺序首尾相接排列而成的封闭尺寸组。
组成尺寸链的各个尺寸称为尺寸链的环。
其中,在装配或加工过程最终被间接保证精度的尺寸称为封闭环,其余尺寸称为组成环。
利用尺寸链,可以分析确定机器零件的尺寸精度,保证加工精度和装配精度。
2、常用黑色金属材料有哪几类?什么是优质碳素钢?黑色金属通常指钢和铸铁;钢分为碳素钢(简称碳钢)和合金钢两大类。
碳钢按钢的质量(即按钢含有害元素S、P的多少)分为普通碳素钢、优质碳素钢、高级碳素钢三类。
优质碳素钢,钢中S、P含量均≤0.040%;3、焊接件焊接应力如何消除?常用的热处理方法景什么?消除焊接应力的方法消除焊接应力的方法主要有:热处理法、机械法、振动法和自然时效。
焊后热处理(退火)是消除残余应力的有效方法,也是广泛采用的方法。
它可分为整体热处理和局部热处理。
最简单的办法是时效处理。
4、常用的热处理方法有哪些?(说出至少三种)什么是调质?退火,正火,淬火,回火,调质等。
调质处理:淬火后高温回火,高温回火是指在500-650℃之间进行回火。
5、闭式齿轮(软、硬齿面)传动的主要失效形式是什么?设计校核的原则是什么?闭式软齿面齿轮传动主要失效形式是齿面疲劳点蚀,设计计算时应按齿面接触强度计算公式进行计算,按齿根弯曲疲劳强度计算公式进行校核;闭式硬齿面齿轮传动主要失效形式是齿根疲劳折断,设计计算时应按齿根弯曲疲劳强度计算公式进行计算,按齿面接触强度计算公式进行校核。
6、减速机的作用是什么?改变原动机输送到工作机的转速和扭矩。
机械式、液力耦合式;固定速比、可调速比。
7、零件受弯扭合成载荷,校核时应该选用第几强度理论?按第三强度理论,计算弯曲应力8、现代机械加工的发展趋势是什么?制造自动化技术向纵深方向发展:精密化、集成化、柔性化、网络化、虚拟化、智能化、清洁化。
9、45号钢的含碳量大约为多少?45号钢的含碳量为0.45%。
院系专业报名人数录取人数其中免试人数同等学力录取人数哲学系马克思主义哲学29930哲学系中国哲学39610哲学系外国哲学43700哲学系逻辑学14610哲学系伦理学18610哲学系宗教学26710哲学系科学技术哲学15810哲学系马克思主义发展史3310哲学系国外马克思主义研究7310商学院政治经济学951730商学院西方经济学40820商学院世界经济24650商学院人口、资源与环境经济学27500商学院国民经济学851640商学院金融学49934121商学院产业经济学1041670商学院国际贸易学1692680商学院数量经济学54640商学院会计学3172490商学院企业管理66965270商学院工商管理硕士(专业学位)1282330019商学院会计硕士(专业学位)7640131法学院法学理论22730法学院法律史18720法学院宪法学与行政法学311020法学院刑法学1071340法学院民商法学1231330法学院诉讼法学611050法学院经济法学17130120法学院环境与资源保护法学13300法学院国际法学45920法学院法律硕士(非法学)(专业学位)68388102法学院法律硕士(法学)(专业学位)1214060政府管理学院政治学理论741030政府管理学中外政治制度30610院政府管理学中共党史3110院政府管理学马克思主义基本原理5210院政府管理学马克思主义中国化研究13711院政府管理学思想政治教育32610院政府管理学行政管理42740120院政府管理学社会保障1721960院政府管理学公共管理硕士(专业学位)964000院社会学院社会学19726100社会学院人口学10420社会学院人类学9410社会学院基础心理学18300社会学院应用心理学84530社会学院社会工作硕士(专业学位)1074243文学院文艺学39940文学院语言学及应用语言学621050文学院汉语言文字学431050文学院中国古典文献学341050文学院中国古代文学1372460文学院中国现当代文学8819100文学院比较文学与世界文学521360文学院戏剧戏曲学30620文学院电影学16220文学院戏剧(专业学位)512010外国语学院英语语言文学45237140外国语学院俄语语言文学27730外国语学院法语语言文学271150外国语学院德语语言文学351050外国语学院日语语言文学1151440外国语学院西班牙语语言文学7210外国语学院外国语言学及应用语言学40530外国语学院英语笔译(专业学位)603071历史学系考古学及博物馆学591430历史学系专门史22520历史学系中国古代史1381330历史学系中国近现代史1952760历史学系世界史1312260新闻传播学新闻学2302070院新闻传播学传播学2602580院教育研究院课程与教学论18500教育研究院高等教育学691030教育研究院教育技术学22300教育研究院教育经济与管理20620国际关系研国际政治26740究院国际关系研国际关系861630究院国际关系研外交学5300究院国际关系研民族学13210究院信息管理系图书馆学651720信息管理系情报学8021120信息管理系档案学28710信息管理系★编辑出版学12310工程管理学光学工程11620院工程管理学控制科学与工程29940院工程管理学管理科学与工程15536200院工程管理学★信息管理工程11420院工程管理学工业工程(专业学位)614470院工程管理学项目管理(专业学位)3000院工程管理学院物流工程(专业学位)221500美术研究院、雕塑艺术研究所美术学57810美术研究院、雕塑艺术研究所美术(专业学位)261100体育科学研究所体育教育训练学22520中美文化研究中心国际关系522170文化艺术教育中心艺术学18400海外教育学院汉语国际教育硕士(专业学位)8840160数学系基础数学811760数学系计算数学391170数学系概率论与数理统计21220数学系应用数学19650数学系运筹学与控制论11220物理学院理论物理751960物理学院粒子物理与原子核物理18630物理学院凝聚态物理11540180物理学院光学11610物理学院生物物理学12830物理学院制冷及低温工程6210物理学院物理电子学2100物理学院微电子学与固体电子学7428160物理学院电子与通信工程(专业学位)463320物理学院集成电路工程(专业学位)161220电子科学与工程学院声学412170电子科学与工程学院无线电物理181110电子科学与工程学院电路与系统261240电子科学与电磁场与微波技术9330工程学院电子科学与通信与信息系统411260工程学院电子科学与信号与信息处理811750工程学院电子科学与生物医学工程9430工程学院电子科学与电子与通信工程(专业学位)613900工程学院化学化工学化学388113580院化学化工学应用化学29720院化学化工学化学工程(专业学位)634050院环境学院环境科学21647180环境学院环境工程1673140环境学院环境工程(专业学位)794040天文学系天体物理32840天文学系天体测量与天体力学6430地理与海洋区域经济学8100科学学院地理与海洋自然地理学661550科学学院地理与海洋人文地理学721870科学学院地理与海洋地图学与地理信息系统1323370科学学院地理与海洋海洋地质28930科学学院地理与海洋第四纪地质学4200科学学院地理与海洋城市规划与设计1903690科学学院地理与海洋摄影测量与遥感10400科学学院地理与海洋环境科学14800科学学院地理与海洋土地资源管理28620科学学院大气科学学气象学4626160院大气科学学大气物理学与大气环境13760院地球科学与固体地球物理学4320工程学院地球科学与矿物学、岩石学、矿床学431880工程学院地球科学与地球化学9650工程学院地球科学与古生物学与地层学5210工程学院地球科学与构造地质学543500工程学院地球科学与水文学及水资源261140工程学院地球科学与矿产普查与勘探5520工程学院地球科学与地球探测与信息技术10520工程学院地球科学与地质工程16950工程学院地球科学与地质工程(专业学位)282720工程学院生命科学院植物学1241690生命科学院动物学14400生命科学院生理学56510生命科学院生物化学与分子生物学17549120生命科学院生态学1122450生命科学院药物化学5200生命科学院药剂学9320生命科学院微生物与生化药学371620生命科学院药理学6210生命科学院制药工程(专业学位)262230模式动物研遗传学432080究所软件学院★应用软件工程4116100软件学院软件工程(专业学位)219103300计算机科学计算机软件与理论30164160与技术系计算机科学计算机应用技术20233130与技术系计算机科学计算机技术(专业学位)714370与技术系材料科学与材料物理与化学4929100工程系材料科学与材料学402600工程系医学院免疫学301000医学院病理学与病理生理学6200医学院内科学1872000医学院儿科学11100医学院神经病学50600医学院精神病与精神卫生学11100医学院影像医学与核医学31300医学院临床检验诊断学11100医学院外科学2463200医学院妇产科学49400医学院眼科学16400医学院耳鼻咽喉科学9200医学院肿瘤学61600医学院麻醉学47600医学院急诊医学14200医学院口腔临床医学24400医学院药理学1000医学院临床医学硕士(专业学位)934400建筑学院建筑历史与理论9310建筑学院建筑设计及其理论1442780建筑学院城市规划与设计2200建筑学院建筑学硕士(专业学位)563010文章来源:南京大学考研网,转载请注明出处,更多资料请关注文彦考研论坛。
南京大学2010年攻读硕士学位研究生入学考试试题B卷(三小时)3.原子量:Li:6.941,Ni:58.6934,Co:58.9332,Mn:54.938,O:15.999;电子电量:1.6022×10-19 C一、 名词解释(40分,每题4分)1.磺化反应和烷基化反应苯与浓硫酸(98%以上)作用,环上的氢被磺酸基(—SO3H)取代,生成苯磺酸的反应称为磺化反应。
苯与卤代烷在无水三氯化铝催化下反应,苯环上的氢被烷基取代,生成烷基苯的反应称为傅瑞德一克拉福茨(Friedel—Crafts)烷基化反应。
2.极性相近原则与溶度参数原则极性大的高聚物可溶于极性大的溶剂,极性小的高聚物可溶于极性小的溶剂,溶质和溶剂的极性越相近,二者就越易互溶,这就是极性相近原则。
例如,天然橡胶、丁苯橡胶等非极性高聚物能溶于苯、石油醚、己烷等烃类非极性溶剂;聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)等极性高聚物能很好地溶于极性溶剂丙酮,聚乙烯醇等强极性高聚物能溶解于强极性的水中。
一般地,如果高聚物与溶剂的溶度参数之差绝对值小于1.5时,便可能很好地溶解,而且溶质与溶剂的溶度参数越接近或相等,则可能溶解得越好。
这就是溶度参数相近原则。
3.玻璃化温度与粘流温度T g是玻璃态与高弹态相互转化的温度,称为玻璃化温度。
当温度再逐渐升高到超过T f时,形变又急剧呈直线上升,实际上就是能任意发生形变,这就是材料的粘流态。
T f是高弹态与粘流态相互转化的温度,称为粘流温度。
4.卡诺循环与卡诺定理以理想气体为工作物质,从高温(T h)热源吸收(Q h)的热量,一部分通过理想热机用来对外做功W,另一部分Q c的热量放给低温(T c)热源。
这种循环称为卡诺循环。
卡诺定理:所有工作于同温热源和同温冷源之间的热机,其效率都不能超过可逆机,即可逆机的效率最大。
5.重心规则与重心原理重心规则用于判断无变点性质。
“如无变点处于其相应副三角形的重心位,则该无变点为低共熔点;如无变点处于其相应副三角形的交叉位(边侧),则该无变点为单转熔点;如无变点处于其相应副三角形的共轭位(角顶),则该无变点为双转熔点。
”所谓相应的副三角形,指与该无变点液相平衡的三个晶相组成点连成的三角形。
处于平衡的四相组成设为M ,N ,P ,Q 。
这四个相点的相对位置可能存在下列三种配置方式:(1)P 点处在ΔMNQ 内部;根据杠杆规则,M 与 N 可以合成S 相,而S 相与Q 相可以合成P 相,即 M+N=S ,S+Q=P ,因而M+N +Q=P ,表明P 相可以通过M ,N ,Q 三相合成而成,或反之,从P 相可以分解出M ,N ,Q 三相。
P 点所处的这种位置,叫做重心位。
(2)P 点处于ΔMNQ 某条边(如MN)的外侧,且在另二条边(QM ,QN)的延长线范围内。
根据杠杆规则,P+Q=t ,M+N=t ,因而P+Q=M+N ,即从P 和Q 二相可以合成M 和N 相,或反之,从M ,N 相可以合成P,Q 相。
P 点所处的这种位置,叫做交叉位。
(3)点处于ΔMNQ 某一角顶(如M)的外侧,且在形成此角顶的二条边(QM 、NM)的延长线范围内。
此时,运用二次杠杆规则可以得到P+Q+N=M 即从P ,Q ,N 三相可以合成M 相,按一定比例同时消耗P ,Q ,N 三相可以得到M相。
P 点所处的这种位置,叫做共轭位。
6. 单转熔点与双转熔点如无变点处于其相应副三角形的交叉位(边侧),则该无变点为单转熔点;如无变点处于其相应副三角形的共轭位(角顶),则该无变点为双转熔点。
凡属单转熔点,二条界线的温降箭头指向它,另一条界线的温降箭头则背向它。
被回吸的晶相是温降箭头指向它的两条界线所包围的初晶区的晶相)。
因为从该无变点出发有二个温度升高的方向,所以单转熔点又称“双升点”。
凡属双转熔点,只有一条界线的温降箭头指向它,另二条界线的温降箭头则背向它,所析出的晶体是温降箭头背向它的二条界线所包围的初晶区的晶相。
因为从该无变点出发,有二个温度下降的方向,所以双转熔点又称“双降点”。
7. 离子电迁移率与离子迁移数(d /d )(d /d )r U E l r U E l ++−−== 式中d /d E l 为电位梯度,比例系数U +和U −分别称为正、负离子的电迁移率,又称为离子淌度(ionic mobility ),即相当于单位电位梯度时离子迁移的速率。
它的单位是211m s V −−⋅⋅。
把离子B 所运载的电流与总电流之比称为离子B 的迁移数(transference number )用符号t B 表示。
B B def I t I8. 外电位与内电位外电位Ψ:把单位正电荷在真空中从无穷远处移到离表面 10-4cm (1μm)处所作的电功,可以测量。
表面电势Χ:从10-4cm 将单位正电荷通过界面移到物相内部所作的功。
无法测量。
内电位Φ:=+ΦΨX ,无法测量。
9. 流动电势与沉降电势胶粒在重力场作用下发生沉降,而产生沉降电势;带电的介质发生流动,则产生流动电势。
这是因动而产生电。
10. 双电层Gouy 和Chapman 认为,由于正、负离子静电吸引和热运动两种效应的结果,溶液中的反离子只有一部分紧密地排在固体表面附近,相距约一、二个离子厚度称为紧密层;另一部分离子按一定的浓度梯度扩散到本体溶液中,离子的分布可用玻兹曼公式表示,称为扩散层。
双电层由紧密层和扩散层构成。
移动的切动面为AB 面。
在扩散双电层模型中,切动面AB 与溶液本体之间的电位差为ζ电位;二、 简答题(50分,每题5分)1. 若在实验室中制备奇数个碳的烷烃,可采用哪些方法,举例并写出其反应方程式?(5’)答:在卤代烷的无水乙醚溶液中加入金属镁,然后再让其与水反应则可以得到与卤代烷相同碳原子数的烷烃。
让羧酸盐与碱石灰一起加热,则得到比原来的羧酸盐少一个碳原子的烷烃。
2. 酚是一种重要的化工原料,试以甲苯为原料,采用合适的工艺路线,制备对甲基苯酚,写出其反应方程式?(5’)答:酚的制备方法有苯磺酸盐碱熔法、卤代苯水解法等。
例如对甲基苯酚的制备可用反应式表示为(苯磺酸盐碱熔法):3.离子交换树脂是一种常见的功能高分子材料,若在实际中遇到离子交换树脂失效,如何再生阴阳离子交换树脂,写出必要的化学反应式?并简述离子交换的过程?(5’)答:当上述离子交换进行到一定程度以后,就不能再进行交换了,这称为树脂失效。
失效的树脂当然也就不能再使用了;必须对其处理,使其重新获得交换能力方可再使用。
这个处理过程称为再生。
阳离子交换树脂一般用稀盐酸或稀硫酸处理,阴离子交换树脂一般以稀氢氧化钠处理,实际上就是离子交换过程的逆反应,使积累在树脂上的阴、阳杂质离子转移至处理液中带走。
其反应可表示为:再生效果与再生剂(稀酸或稀碱)的用量和浓度、再生时间、再生温度等因素有关。
再生剂用量为理论量的4倍时交换能力一般可恢复80%以上,再提高用量意义不大。
当用盐酸为阳离子交换树脂再生剂时,浓度一般为4%~6%;以氢氧化钠为阴离子交换树脂再生剂时,浓度一般为5%~10%。
再生剂与树脂的接触时间一般为30~60分钟,再生温度一般都控制在40℃以下。
一般树脂可再生2000次左右。
4.在实际化学反应中,由于缺乏反应速率常数数据,故常常在考虑温度对反应速率影响时采用范霍夫近似规律,试问范霍夫近似规律的含义?(5’) 答:范霍夫根据大量的实验数据总结出一条经验规律:温度每升高10 K,反应速率近似增加2~4倍。
这个经验规律可以用来估计温度对反应速率的影响。
5.杠杆规则是相图中重要的规则之一,试简述杠杆规则的含义?(5’)答:杠杆规则:这是讨论三元相图十分重要的一条规则,它包括二层含义:①在三元系统内,由二个相(或混合物)合成一个新相时(或新的混合物),新相的组成点必在原来二相组成点的连线上;②新相组成点与原来二相组成点的距离和二相的量成反比。
6.试从吸附的观点出发,解释为什么金属Ni是一个好的加氢脱氢催化剂?(5’)答:H2分子在Ni表面的吸附是在物理吸附过程中,提供一点活化能,就可以转变成化学吸附。
★H2分子从P’到达a点是物理吸附,放出物理吸附热Q p,这时提供活化能E a,使氢分子到达P点,就解离为氢原子,接下来发生化学吸附。
★这活化能E a远小于H2分子的解离能,这就是Ni为什么是一个好的加氢脱氢催化剂的原因。
7.目前在纳米材料的制备中,水热合成法是一种应用比较广泛的一种方法,试简述水热合成法的基本原理?(5’)答:水热合成是指在高温(100~1000℃)和高压(10~100MPa)条件下,利用溶液中物质化学反应进行的合成。
水热条件下,水可作为一种化学组分起作用并参与反应,既是溶剂又是矿化剂,同时还可以作为压力的传递介质、水热合成的总原则是保证反应物料处于高的反应活性状态。
从化学反应的热力学可知,使反应物料处于高的活性态,实际上是要尽量增大反应的ΔG(ΔG=ΔH-ΔS),使该反应物具有更大的反应自由度,从而有机会获得尽可能多的各种热力学介稳定态。
从反应动力学历程来看,起始反应物的高活性意味着自身处于较高的能态.因而能在反应中克服较小的活化势垒。
需注意:安全问题,装满度<60。
水的三相点:374 ℃,在374 ℃,水的密度为0.333 g/cm3。
8.现在高温难熔的碳化物、氮化物、硅化物等材料由一种新型的合成法—自蔓延高温合成法来合成,试简述自蔓延高温合成法的基本原理及基本特点?(5’)答:(1)合成反应温度高。
反应温度一般在2000—4000℃,除起动反应外,一般不需要外部热源,因而节省能源,工艺经济。
(2)活性大、SHS 法反应迅速(一般在几秒~几十秒内完成),合成过程中温度梯度大,产品中极有可能出现缺陷集中相与亚稳相,产物活性大大提高。
从理论上说,易于进一步烧结致密化。
(3)产品纯度高。
在合成反应时,物料在瞬间达到极高的温度,可使原料中的有害杂质挥发逸出,而粉料表面的氧化膜也被还原,因而可以制得高纯度产品。
(4)工艺简便,实用性大。
SHS 法适用于制备多种陶瓷材料、陶瓷基复合材料、金属陶瓷复合材料以及金属化合物等各类无机材料。
SHS 法所采用的原料昂贵,且大多数原料为金属粉末,易燃、易爆、有毒,需有特殊的安全措施保存,在使用中要特别注意。
但SHS 法制备的材料性能优异,又有许多常规方法无法实现的特点,因而已在许多技术领域中有着广泛的应用,并且有着巨大的发展前景。
9. 在功能薄膜的制备中,金属有机化合物化学气相沉积法(MOCVD)是常采用的一种方法,试简述金属有机化合物化学气相沉积法的原理与特点,并举一例说明?(5’)答:金属有机化合物化学气相沉积(MOCVD )是20世纪80年代发展起来的新技术,是利用金属有机化合物在化学相沉积系统中的热解反应来沉积各种薄膜材料的。