理学

问答题与小分子相比高分子有什么特点?

题目
问答题
与小分子相比高分子有什么特点?
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相似问题和答案

第1题:

有机高分子絮凝剂与无机混凝剂相比,其特点是()。

  • A、相对分子质量大
  • B、配制较容易
  • C、投加量小
  • D、价格便宜

正确答案:A,C

第2题:

与传统沥青防水材料相比较,合成高分子防水卷材有什么突出的优点?


正确答案:合成高分子防水卷材克服了沥青防水卷材温度稳定性差,延伸率小的缺点,具有高温不流淌,低温不脆裂,拉伸强度高,以及延伸率较大等优异性能,且价格适中,属中档防水卷材。

第3题:

高分子物与低分子物相比,具有哪些特点?


参考答案:①高分子的分子间力比低分子大得多;②高分子的构象比低分子多;③高分子具有低分子所没有的多分散性。

第4题:

高分子构型的异构有几种?各有什么特点?


正确答案:高分子构型的异构有旋光异构和几何异构
(1)旋光异构:高分子全同立构(或等规立构):当取代基全部处于主链平面的一侧或者说高分子全部由一种旋光异构单元键接而成。间同立构(或间规立构):取代基相间的分布于主链平面的二侧或者说两种旋光异构单元交替键接。无规立构:当取代基在平面两侧作不规则分布或者说两种旋光异构体单元完全无规键接时。全同立构和间同立构高分子链易于结晶,而无规立构高分子链不易结晶。
(2)几何异构:1,4加聚的双烯类聚合物中,由于主链双键的碳原子上的取代基不能绕双键旋转,当组成双键的两个碳原子同时被两个不同的原子或基团取代时,即可形成顺反两种构型,它们称作几何异构体。顺式结构分子链与分子链之间的距离较大,不易结晶。反式结构分子链的结构比较规整,容易结晶。

第5题:

与小分子相比,高分子的分子量有以下两个特点:()和()。


正确答案:分子量大;多分散性

第6题:

采用分子筛净化流程与切换式换热器净化流程相比,有什么特点?


正确答案: 分子筛净化流程是压缩空气进入冷箱以前,先经过分子筛纯化器,清除空气中的水分、二氧化碳等杂质,不会出现空气在冷却过程中再析出、冻结这些杂质,可保证空分装置的正常工作。与原先采用的切换式换热器净化流程相比,有以下优点:
1)在清除水分、二氧化碳等杂质的同时,吸附乙炔等碳氢化合物,在冷箱内一般不需再设置乙炔吸附器及相应的液氧泵等,使流程大大简化,管道阀门、法兰的数目也可减少;
2)用单纯换热的主热交换器替代切换式换热器,省去频繁工作的切换阀,减少设备故障率,降低了切换噪声。并且,换热器通道不受交变应力,可延长设备寿命;
3)简化了设备操作。特别是在启动阶段,切换式换热器,为了安全度过水分和二氧化碳析出阶段,在操作上有严格的要求,需要有丰富经验的操作工进行操作,以免膨胀机出现堵塞现象。而分子筛净化流程不用担心水分、二氧化碳在设备内冻结,使启动操作大大简化;
4)不需要专门的加热解冻系统。加热干燥可直接利用净化后的低温原料空气,简化了加热操作,减少了设备,也减轻了加热带来的热影响;
5)返流污氮没有从换热器通道带走冻结的水分和二氧化碳的任务,所以对它的数量没有要求,因此,可以增大纯氮的产量。切换式流程氧与纯氮产量比为1:1.1,而分子筛净化流程二者之比可达1:(2.5~3.5);
6)由于切换式换热器的切换时间约为4~8min,而吸附器的切换时间可延长到2~4h, 因此大大减少了空气的切换损失,从而可降低能耗,提高氧的提取率;
7)延长设备的运转周期。在正常情况下,分子筛净化的效果优于冻结法自清除的效果,设备连续运转的周期可从1年延长到2年。
由于以上的这些优点,新的空分装置均采用分子筛吸附净化流程。

第7题:

与小分子相比,高分子有什么特殊性?


正确答案:不能汽化,为黏稠液体或固体;具有黏弹性;分子量具有多分散性;具有一定机械强度

第8题:

分子筛流程与切换式流程相比有什么特点?


正确答案: (1)分子筛流程在清除水份,二氧化碳等杂质的同时,还能吸附乙炔等碳氢化合物,冷箱不需要装吸附器及液氧泵使流程简化,管道,阀门数也可减少。
(2)用单纯换热的主换热器替代切换式换热器,省去频繁工作的切换阀,减少设备故障率。
(3)简化了设备操作,特别是在启动阶段分子筛流程步用担心水份,二氧化碳在设备上冻结,使操作简化。
(4)不需要专门的加热解冻系统。
(5)切换式流程氧与纯氮产量比为1:1.1,而分子筛单流程二者之比可达1:(2.5-3.5)。
(6)由于切换式换热器切换时间约为4-8分,而分子筛的切换时间可延长至上-4小时,因此沽少了切换损失,从而降低能耗,提高氧的提取率。
(7)延长设备运行周期,分子筛连续周期可从一年延长至二年。

第9题:

1、高分子材料与小分子化合物相比具有什么特点?


正确答案: 高分子是一种许许多多原子由共价键联结,且链上的成键原子都共享成键电子的相对分子质量很大(104~107,甚至更大)的化合物。如果把一般的小分子化合物看作为“点”分子,则高分子恰似“一条链”。正是由于高分子的长链结构,使其与小分子物质相比具有种种高分子的特性,归纳如下:
(1)高分子是由很大数目的结构单元组成,每一结构单元相当于一个小分子,它可以是一种均聚物,也可以是几种共聚物。结构单元以共价键相连结,形成线性分子、支化分子、网状分子等等。
(2)一般高分子的主链都有一定的内旋转自由度,可以使主链弯曲而具有柔性。并由于分子的热运动,柔性链的形状可以不断改变,如化学键不能作内旋转,或结构单元间有强烈的相互作用,则形成刚性链,而且有一定的形状。
(3)高分子是由很多结构单元所组成,与小分子相比,其分子间的范德华力超过了组成大分子的化学键能,不易汽化,或用蒸馏法进行纯化。
(4)只要高分子链中存在交联,既是交联度很小,高聚物的物理力学性能也会发生很大变化,最主要的是不溶解和不熔融。
(5)高聚物的聚集态有晶态和非晶态之分,高聚物的晶态比小分子晶态的有序差很多,存在很多缺陷。但高聚物的非晶态却比小分子液态的有序程度高.

第10题:

与低分子物质相比,高分子材料有哪些结构特点?


正确答案: ①分子量大,分子量分布,104---107,Mn,Mw,
②高分子链多种形态
③分子链间力:范氏力为主,部分化学键分子内共价键
④结构的多层次性