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  • 第1题:

    生成以铁酸钙为主要粘结相的烧结条件是()。

    • A、熔剂性烧结矿,低温,氧化气氛
    • B、熔剂性烧结矿,高温,还原气氛
    • C、非熔剂性烧结矿,高温,还原气氛

    正确答案:A

  • 第2题:

    简述晶体缺陷与材料性能之间的关系。


    正确答案: 晶体缺陷可以按照其几何维数分为四类:零维——点缺陷,一维——线缺陷,二维——面缺陷和三维——体缺陷。
    1)点缺陷在三维空间各方向上的几寸都很小,所以也称为零维缺陷。包括空位,间隙原子、置换原子和异类
    原子等。点缺陷的出现,使周围的原子发生靠拢或撑开,使晶格发生扭曲,造成晶格畸变。使金属材料的强度、硬度和电阻率增加。所以金属中,点缺陷越多,它的强度、硬度越高。
    实际上点缺陷对金属性能的影响就是空位,间隙原子、置换原子和异类原子等缺陷所引起的晶格畸变造成的固溶强化。
    2)线缺陷又称为位错。也就是说,位错是一种线型的晶体缺陷,位错线周围附近的原子偏离白己的平衡位置,造成晶格畸变。位错的存在对金属的强度有着重要的影响,增加或降低位错密度,都能有效地提高金属强度。理想晶体的强度很高,位错的存在可降低强度,当位错大量产生后,强度又提高。由于没有缺陷的晶体很难得到,所以生产中一般依靠增加位错密度来提高金属强度,但塑性随之降低。经冷加工后,位错密度能提高10倍左右,所以实际上线缺陷对金属性能的影响即加工硬化。
    3)晶体的面缺陷一般是指具有二维尺寸的晶体缺陷。主要包括:晶体外表面、晶粒边界、孪晶界等。其中对金属性能影响最大的是晶界,由于晶界处原子呈不规则排列,使晶格处于畸变状态,使晶界处能量高出晶粒内部能量,因此晶界与晶粒内部有着一系列不同的特性。例如晶界在常温下对金属的塑性变形起阻碍作用,即表现出晶界有较高的强度和硬度。晶粒越细小,晶界亦越多,它对金属的塑性变形的阻碍作用越大,金属的强度、硬度亦就越高;在高温下则其强度和硬度反而较低;晶界容易被腐蚀;晶界熔点较低:晶界处原子扩散速度较快等。实际上,面缺陷对金属性能的影响就是细晶强化。
    4)顾名思义,体缺陷就是原子偏离周期排列的三维缺陷。一般指材料中的空洞、夹杂物等。这种体缺陷对材料性能的影响一方面与它的几何尺寸大小有关;另一方面也与其数量、分布有关。它们往往会使金属易受腐蚀,降低力学性能,并成为热处理裂纹的起源,所以它们的存在常常是有害的。

  • 第3题:

    简述高温与电池容量的关系?


    正确答案: 在环境温度10℃-45℃范围内,电池容量随温度升高而增加,如阀控密封铅蓄电池在40℃下的放电量比在25℃下放电的电量大10-15%。因为在较高温度条件下放电,电解深液粘度降低,从而减小了浓差极化的影响。同时电池电动势也升高,在两者综合影响下,使电池放电量增加。
    若在环境温度45℃-50℃条件下放电,则电池容量明显减小。因为正极活性物质β-PbO2到达极限破坏温度,即结构遭到破坏,变为大孔的孔洞相分割的粒子聚合体。这种物质若放电转变为PbSO4,其颗粒就形成了电气绝缘。所以电池容量反而减少。

  • 第4题:

    问答题
    简述增塑剂的结构与被增塑树脂材料性能之间的关系。

    正确答案: ①结构与相容性的关系
    极性相近且结构相似的增塑剂与被增塑树脂的相容性好。如:对于PVC而言,不同结构的烷基其相容性为:芳环>脂环族>脂肪族。
    ②结构与增塑效率的关系
    支链烷基的增加、环状结构的增加使增塑剂增塑效率降低。主要原因是支链增加使分子链间的移动较困难所致。
    ③结构与耐寒性的关系
    含有环状结构时耐寒性显著降低;具有直链烷基结构的增塑剂,耐寒性良好,烷基链越长,耐寒性越好,随着支链的增加,耐寒性变差。主要原因是在低温下,支链增加或环状结构在紧密的聚合物分子链中移动困难所致。
    对于PVC而言,相容性:芳环>脂环族>脂肪族;耐寒性:芳环<脂环族<脂肪族。
    ④结构与耐老化性的关系
    烷基支链多的增塑剂,耐热性相对较差。塑化物在200℃左右的加工温度下,增塑剂会发生热分解,热稳定性:叔碳氢<仲碳氢<伯碳氢。
    ⑤结构与电绝缘性的关系
    极性较弱的增塑剂(如癸二酸酯类)使塑化物的导电率较高,极性较强的增塑剂(如磷酸酯类)使塑化物的导电率较低。
    因为极性较弱的增塑剂允许聚合物链上的偶极具有较大的自有度,使导电率增加。
    ⑥结构与毒性的关系
    邻苯二甲酸酯类能引起肺部休克,美、欧国家不允许用于食品包装及玩具制品;脂肪族二元酸酯、环氧增塑剂属于低毒类;柠檬酸酯为无毒;氯化芳烃、磷酸酯是毒性较强的增塑剂,禁止用于食品包装、玩具制品。
    ⑦结构与耐霉菌性的关系
    脂肪酸酯容易受到霉菌侵害;邻苯二甲酸酯、磷酸酯类有较强的抗菌性。
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  • 第5题:

    问答题
    简述矿石类型与矿物工艺性能关系。

    正确答案: 矿石类型是决定矿石工艺性能的主要因素。不同类型的矿石,其矿物组合、结构构造及有益、有害元素等工艺矿物学特点的不同,要求其在冶炼、选矿工艺上的性质及综合利用方面均有差异,即使对于同一种矿物的矿石,由于各种成矿阶段造成矿石在工艺特征等方面的不同,也要求在冶选工艺上进行分别处理。
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  • 第6题:

    问答题
    简述结晶度与性能的关系。

    正确答案: 结晶度升高,制品的拉伸强度、刚性、硬度升高,冲击强度、断裂伸长率下降;耐热性、耐化学性、气密性、耐溶剂性提高;透明性下降。
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  • 第7题:

    问答题
    简述热轧粘合加固中三大工艺参数与产品性能的关系。

    正确答案: 1)粘合温度:温度较低,纤维粘结强度差,纤网强度较低;温度较高时,纤维粘结强度好,纤网强度高,温度过高,纤维遭到破坏,纤网强度下降。
    2)粘合压力:压力较小时,纤维的粘结轻缓,强力较小;压力增大时,纤维的粘结增加,强度增加;压力过大时,纤维的粘结更大,强力下降。
    3)时间(生产速度):时间增大,纤网的强度增加;时间过长,会使纤维破坏,从而使纤网强度下降;时间的确定取决于生产速度,轧辊直径及压力。
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  • 第8题:

    问答题
    硅酸铝质耐火材料中Al2O3含量和熔剂含量对材料高温性能有什么影响?

    正确答案: Al2O3含量提高,高温性能提高;当熔剂含量增加,高温性能降低;因此,应设法减少熔剂成分。
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  • 第9题:

    问答题
    简述熔剂在精炼中的作用。

    正确答案: ①除去镁中的某些杂质
    ②在熔融的镁表面形成一层保护膜,将镁与空气隔绝防止其燃烧。
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  • 第10题:

    问答题
    简述石墨的结构特点,并说明其结构与性能的关系。

    正确答案: 石墨晶体,是金刚石的同素异构体,组成石墨的一个碳原子以其最外层的三个价电子与其最近邻的三个原子组成共价键结合,这三个键几乎在同一平面上,使晶体呈层状,;另一个价电子则较自由的在整个层中活动,具有金属键的性质,这是石墨具有较好导电性能的根源;层与层之间又依靠分子晶体的瞬时偶极矩的互作用而结合,这又是石墨质地疏松的根源。
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  • 第11题:

    问答题
    简述熔剂去除剂的主要性能要求。

    正确答案: 溶剂去除剂主要性能要是:溶解渗透液适度;去除时挥发适度;储存保管中稳定;不使金属腐蚀与变色;无不良气味;毒性小等。
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  • 第12题:

    问答题
    简述助熔剂的选择

    正确答案: (1)有足够大的溶解度一般应为10~50wt%,同时在生长温度范围内,还应有适度的溶解度的温度系数;
    (2)所生成的晶体是唯一稳定的物相(不反应),助溶剂与参与结晶的成分最好不要形成多种稳定的化合物;
    (3)固溶度应尽可能小,尽可能选用同离子的助溶剂;
    (4)小粘滞性,使扩散速率↑,反应速率↑,完整性↑;
    (5)低熔点,高沸点,才有较高的生长温度;
    (6)很小的挥发性、腐蚀性和毒性,避免对人体、坩埚和环境造成损害和污染;
    (7)易溶于对晶体无腐蚀作用的液体溶剂中,如水、酸或碱性溶液等,以便于生长结束时晶体与母液的分离;
    (8)很难找到一种能同时满足上述条件要求的助溶剂。在实际使用中,一般采用复合助溶剂来尽量满足这些要求。
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  • 第13题:

    简述熔剂与高温性能的关系。


    正确答案: (1)开始生成液相量减少,荷重开始变形温度越高;
    (2)生成液相量的温度曲线越平缓,荷重变形温度范围越宽;
    (3)耐火度与开始生成的液相量有关;
    (4)原料和制造方法相同而配料比不同时,开始生成液相量多的制品,
    其热震稳定性和抗渣性低而常温耐压强度大。

  • 第14题:

    简述熔剂去除剂的主要性能要求。


    正确答案:溶剂去除剂主要性能要是:溶解渗透液适度;去除时挥发适度;储存保管中稳定;不使金属腐蚀与变色;无不良气味;毒性小等。

  • 第15题:

    问答题
    简述催化性能与结构关系。

    正确答案: 酶的催化功能依赖于完整的蛋白构象。改变或破坏酶蛋白构象,酶的催化功能也随之为减弱,甚至完全失去活性。
    (一)酶蛋白的一级结构和催化功能
    1.结构:是指组成酶蛋白分子的氨基酸序列。
    2.催化活性:一级结构是酶催化的基础,结构中的主要化学键——肽键,二硫键破坏酶活性会减弱或丧失。
    (二)酶蛋白的二、三级结构与催化功能
    1.结构:是由特定的一级结构派生的。酶的二、三级结构是所有酶都必备的空间结构。
    2.催化功能:二、三级结构是维持酶活性中心的必需构型。当在底物诱导下发生某些改变,使催化基团形成正确配位,使酶的催化功能更好的发挥出来。
    (三)酶蛋白的四级结构和催化代谢调节功能
    1.结构:与催化作用有关具有四级结构的酶是由数个相同亚基组成,每个亚基都有一个活性中心。
    2.催化功能:四级结构完整时,酶的催化功能充分发挥。
    3.代谢调节功能:与代谢调节有关的四级结构酶,其组成的亚基中有活性中心的,可与底物结合发挥催化功能。亚基中有调节中心,分激活和抑制中心,可与激活剂和抑制剂结合调解酶反应速度和调控代谢作用。
    酶是球状蛋白质,不同的酶各有其特有的空间构象。
    同功酶的多态性在法医的个人识别和亲子鉴定中有重要意义。
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  • 第16题:

    问答题
    简述杂质成分与制品的高温性质之间的关系。

    正确答案: 1.开始生成液相量减少,荷重开始变形温度越高。
    2.生成液相量的温度曲线越平缓,荷重变形温度范围越宽。
    3.耐火度与开始生成的液相量有关。
    4.原料和制造方法相同而配料比不同时,开始生成液相量多的制品其热震稳定性和抗渣性低,而常温耐渣强度大。
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  • 第17题:

    问答题
    最高温度表的构造与性能有何特性?

    正确答案: 最高温度表的构造与普通温度表基本相同,但在接近球部附近的内管里嵌有一根玻璃针,而且毛细管的上部是真空的。它能测定一定时间间隔的最高温度。
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  • 第18题:

    问答题
    简述高温与电池容量的关系?

    正确答案: 在环境温度10℃-45℃范围内,电池容量随温度升高而增加,如阀控密封铅蓄电池在40℃下的放电量比在25℃下放电的电量大10-15%。因为在较高温度条件下放电,电解深液粘度降低,从而减小了浓差极化的影响。同时电池电动势也升高,在两者综合影响下,使电池放电量增加。
    若在环境温度45℃-50℃条件下放电,则电池容量明显减小。因为正极活性物质β-PbO2到达极限破坏温度,即结构遭到破坏,变为大孔的孔洞相分割的粒子聚合体。这种物质若放电转变为PbSO4,其颗粒就形成了电气绝缘。所以电池容量反而减少。
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  • 第19题:

    问答题
    简述低温回火、中温回火、高温回火所得到的组织及其性能特点。

    正确答案:
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  • 第20题:

    问答题
    简述聚醋酸乙烯的醇解工艺及醇解度与产品性能和用途的关系。

    正确答案: 将生成的PVAc臵于甲醇溶剂中反应温度为甲醇的沸腾温度进行醇解,合成纤维用PVA的醇解度为96%—100%,分散剂及织物上浆剂要求醇解毒为80%左右。
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  • 第21题:

    问答题
    简述船舶的重量性能,及各性能间的相互关系?

    正确答案: 重量性能:主要指船舶的排水量和载重量,排水量指船舶浮于水面时所排出的重量,等于船的总重量,包括空船排水量和满载排水量两个指标。
    航行性能:知船舶抗拒风浪、急流、险滩等恶劣情况的能力,包括浮性、稳性、抗沉性、快速性、适航性和操纵性。
    船舶的仓容性能:船舶货舱实际能够容纳货物的空间。
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  • 第22题:

    问答题
    简述ABS性能与结构的关系。

    正确答案: ABS大分子主链由三种结构单元重复链接而成,其中丙烯晴结构单元赋予ABS良好的耐化学腐蚀性和高表面硬度;丁二烯结构单元赋予ABS良好的韧性;苯乙烯结构单元赋予材料良好的透明性、着色性、电绝缘性和加工型。因此,ABS拥有优良的综合性能,有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、散热性。
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  • 第23题:

    问答题
    微生物与温度的关系如何?高温是如何杀菌的?高温杀菌力与什么有关系?

    正确答案: 温度是微生物的重要生存因子。在适宜的温度范围内,温度毎升高10摄氏度,酶促反应速度将提高1~2倍,微生物的代谢速率和生长速率均可相应提高。适宜的培养温度使微生物以最快的生长速率生长,过高或过低的温度均会降低代谢速率和生长速率。
    高温主要破坏微生物的机体的基本组成物质——蛋白质,酶蛋白和脂肪。蛋白质被高温严重破坏而发生凝固,为不可逆变性,微生物经超高温处理后必然死亡。细胞质膜含有受热易溶解的脂类,当用超高温处理时,细胞质膜的脂肪受热溶解使膜产生小孔,引起细胞内含物泄漏而死亡。
    高温的杀菌效果和微生物的种类,数量,生理状态,芽孢有无及pH都有关系。
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