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文本内容:
东华大学高分子化学课件第六章在这一章中,我们将学习高分子表征技术的各个方面,包括物料表征、物理性质、光谱、测量技术、化学性质等掌握这些技术将有助于我们深入了解高分子化学及其应用领域高分子物料表征技术熔融指数测量测量高分子在熔融状态下的粘度,了解其熔融流动性玻璃化转变温度测量高分子从玻璃态向橡胶态转变的温度,揭示其物理性质差示扫描量热法通过测量材料吸放热来研究高分子的熔化、结晶过程高分子吸收光谱紫外可见吸收光谱1通过测量材料在紫外和可见光波段的吸收特性,了解其电子结构和共振结构红外光谱2通过测量材料在红外波段的吸收特性,研究分子的结构和官能团磁共振光谱3利用核磁共振和电子自旋共振谱等技术,研究高分子材料的结构和动态行为测量催化剂活性活性测定方法反应器设计和优化考察催化剂在高分子化学反应中的活性,以提高反设计和优化高分子反应器,以实现理想的反应条件应效率和产率反应机理的研究探索高分子反应的机理,为合成优化和新材料设计提供理论基础热分析技术差示扫描量热法热重分析法动态热机械分析法123通过测量材料吸放热来研测量材料在不同温度下的通过施加力和测量材料的究高分子的熔化、结晶过重量变化,研究热分解和形变,研究高分子材料的程热稳定性力学性能和热收缩行为气相色谱和凝胶渗透色谱气相色谱凝胶渗透色谱通过气相分离技术,分析和鉴定高分子材料中的各利用凝胶或多孔材料的渗透性,分析高分子材料的种成分分子量和分子量分布气相色谱质谱联用通过将气相色谱和质谱技术相结合,实现对高分通过将气相色谱和质谱技术相结合,实现对高分子组成和结构的全面分析子组成和结构的全面分析荧光光谱和光谱CD荧光光谱光谱CD利用高分子材料的荧光特性,研究其结构和聚集行通过测量高分子材料的光谱,研究其对圆偏振光CD为的旋光性质强化实验研究导电性能测量1测量高分子材料的导电性能,探索在电子器件等领域的应用力学性能测试2测量高分子材料的力学性能,如强度、韧性和弹性模量热稳定性测试3通过热分析技术,测量高分子材料的热稳定性和热分解过程动态光散射测量颗粒大小表面粗糙度分析聚集行为的研究123通过测量颗粒在运动中的通过测量高分子材料表面通过测量高分子材料在溶散射光强度变化,了解高散射光的强度,分析粗糙液中的动态光散射,研究分子材料中的分散情况和度和表面形貌聚集行为和胶束形成粒径分布。
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