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郑州轻工业大学材料科学与工程专业2023年考研招生简章招生目录
招生年份:2023 本院系招生人数: 未公布 材料科学与工程专业招生人数: 6 专业代码 : 080500

研究方向

080500 材料科学与工程  01材料物理与化学 2人  02材料学 2人  03材料加工工程 2人 更多研究方向

考试科目

01、02:  ①101思想政治理论  ②201英语一  ③302数学二  ④836高分子物理与化学  03:  ①101思想政治理论  ②201英语一  ③302数学二  ④819材料科学基础(化工) 更多考试科目信息

初试
参考书目

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复试科目

复试科目:材料综合
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同等学力
加试科目

同等学力加试:①分析化学(含仪器分析) ②有机化学 更多同等学力加试科目

题型结构

819主要题型:
概念题:判断、填空、选择、名词解释、简答等。
综合题:分析题、计算题、相图题、作图题、应用题等
836主要题型:
判断题、名词解释题、填空题、选择题、简答题、计算题、综合分析题等。
更多题型结构

资料说明

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复试
分数线

      郑州轻工业大学材料科学与工程专业考研复试分数线对考研人来说是非常重要的信息,考研复试分数线就决定了考多少分才能有机会进复试的一个最低标准。如果郑州轻工业大学材料科学与工程专业考研复试分数线过高的话,那么对于基础相对较差的考生肯定就会有一定的难度,而如果郑州轻工业大学材料科学与工程专业考研复试分数线较低的话就会比较容易。当然复试分数线也受试题难度等影响,也不能完全根据分数线来判断考研难易程度。我们提供的复试分数线可能来源于大学名研究生院网站,也可能由郑州轻工业大学材料科学与工程专业的研究生提供,不代表学校官方数据,可能有误差,供考生参考,如有误差本站不承担相应责任。

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录取比例

      郑州轻工业大学材料科学与工程专业考研录取比例代表着你有多大的概率或者可能性考研成功,这是每个考研人都十分关注的非常现实的一个问题。郑州轻工业大学材料科学与工程专业考研报录比,顾名思义,是报考人数与录取人数的比例关系。郑州轻工业大学材料科学与工程专业研究生历年录取比例以及历年报录比的对每个考生都非常重要。知道了郑州轻工业大学材料科学与工程专业研究生录取比例,就可以做到心中有数,在起跑线上就已经处于领先地位了。我们提供的报录比可能来源于大学名研究生院网站,也可能由郑州轻工业大学材料科学与工程专业的研究生提供,不代表学校官方数据,可能有误差,供考生参考,如有误差本站不承担相应责任

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难度系数

      郑州轻工业大学材料科学与工程专业考研难度系数是经过多届(一般3届以上)大量的报考郑州轻工业大学材料科学与工程专业研究生的考生根据专业课的难度、分数线、报录比等多种因素分析出来的参考数据,最高为10(代表非常难考,代表强手多,竞争大,需要足够的重视和付出,考研复习时间建议一年以上),最低为3(代表竞争不大,报考人数少,正常情况下好好复习半年左右就有比较大的成功率)。难度系数仅供考生参考,不代表学校官方数据,不对数据承担相应的责任。

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导师信息

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研究方向
详情

郑州轻工业大学材料科学与工程以上招生信息(招生目录、考试科目、参考书、复试信息)均来源于郑州轻工业大学研究生院,权威可靠。导师信息、历年分数线、招生录取比例、难度分析有些来源于在校的研究生,信息比较准确,但是可能存在一定的误差,仅供大家参考。
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郑州轻工业大学材料科学与工程专业2022年考研招生简章招生目录
招生年份:2022 本院系招生人数: 未公布 材料科学与工程专业招生人数: 6 专业代码 : 080500

研究方向

080500 材料科学与工程  01 材料物理与化学 2人  02 材料学 2人  03 材料加工工程 2人 更多研究方向

考试科目

01、02:  ①101 思想政治理论  ②201 英语一  ③302 数学二  ④836 高分子物理与化学  03:  ①101 思想政治理论  ②201 英语一  ③302 数学二  ④819 材料科学基础(化工) 更多考试科目信息

初试
参考书目

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复试科目

复试科目:
材料综合
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同等学力
加试科目

同等学力加试:
①分析化学(含仪器分析) ② 有机化学
更多同等学力加试科目

题型结构

836 高分子物理与化学:
主要题型:名词解释题、填空题、选择题、简答题、计算题等。

819 材料科学基础(化工):
主要题型:
概念题:判断、填空、选择、名词解释、简答等。
综合题:分析题、计算题、相图题、作图题、应用题等。
更多题型结构

资料说明

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郑州轻工业大学材料科学与工程专业2021年考研招生简章招生目录
招生年份:2021 本院系招生人数: 85 材料科学与工程专业招生人数: 6 专业代码 : 080500

研究方向

080500 材料科学与工程  01 材料物理与化学 02 材料学 03 材料加工工程 更多研究方向

考试科目

①101 思想政治理论   ②201 英语一   ③302 数学二   ④ 806 化 工 原 理 或 836 高分子物理与化 学或 840 物理化学 更多考试科目信息

初试
参考书目

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复试科目

复试科目:
材料基础
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同等学力
加试科目

同等学力加试:
①分 析化学(含仪器分析)
②有机化学
更多同等学力加试科目

题型结构

806 化 工 原 理
主要题型:
概念题(50~70 分):填空、选择、名词解释、简答等。
综合题(80~100 分):分析题、计算题等。
836 高分子物理与化 学
主要题型:
名词解释题(60 分左右),填空题(20 分左右),简答题( 40 分左右),计算题(30 分左右)。
840 物理化学
主要题型:
选择题、填空题、判断题等(70~90 分)。
综合题、计算题等(60~80 分)。
更多题型结构

资料说明

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郑州轻工业大学材料科学与工程专业2020年考研招生简章招生目录
招生年份:2020 本院系招生人数: 未公布 材料科学与工程专业招生人数: 5 专业代码 : 080500

研究方向

080500 材料科学与工程  01 材料物理与化学  02 材料学  03 材料加工工程 更多研究方向

考试科目

①101 思想政治理论  ②201 英语一  ③302 数学二  ④ 806 化工原理或   836 高分子物理与化  学或 840 物理化学 更多考试科目信息

初试
参考书目

806考试内容及基本要求
1.绪论
化学工程及其发展;化工单元操作及化工单元操作中的基本概念;物料衡算、热量衡算。《化工原理》课程的性质、内容和任务,单位制及单位换算简介。
2.流体流动
(1)流体流动的考察方法,流体流动中的作用力和机械能。
(2)流体静力学:流体的密度,流体的静压强及其特性,压强的表示方法与测量,静力学原理及其应用。
(3)流体流动:流量、流速的概念,连续性方程式,柏努利方程式及其应用。
(4)流体流动的内部结构:牛顿粘性定律,非牛顿型流体的概念;流动的型态及判据— 雷诺实验及雷诺准数;流动边界层概念;流体在管内的速度分布;阻力损失;直管内的流动阻力损失,摩擦系数,因次分析法,局部阻力损失。
(5)管路计算:简单管路计算;复杂管路的计算。
(6)流速和流量的测量:测速管,孔板流量计,文丘里流量计,转子流量流量计。3.流体输送机械
(1)离心泵:离心泵的工作原理及主要结构;离心泵的基本方程式;离心泵的主要性能参数与特性曲线;离心泵的气缚与气蚀现象,安装高度;离心泵的流量调节方法;离心泵的类型及选择。
(2)其它类型泵。
(3)离心式通风机的工作原理、性能、特性曲线及其选择;其它气体输送设备简介。4.非均相物系的分离和固体流态化
(1)非均相物系的特点,分离方法及分离目的。
(2)沉降:重力沉降,沉降速度的定义及计算;阻力系数;降尘室的构造原理与计算。
(3)离心沉降:离心沉降速度,分离因数;旋风分离器的基本结构、操作原理、性能、型式及选用。
(4)过滤:基本概念,过滤基本方程式;流体通过颗粒床层流动时速率计算式,过滤速度,过滤速率方程及其在恒压、恒速条件下的应用,过滤常数及其测定。
(5)过滤设备:板框过滤机的构造及操作;转筒真空过滤机的构造与操作;滤饼的洗涤,过滤机的生产能力。
5.传热
(1)传热在化工生产中的应用,传热的三种基本方式,典型传热设备,稳定传热和不稳定传热。
(2)热传导:基本概念;傅立叶定律;导热系数;单层及多层平壁的稳定热传导;单层及多层圆筒壁的稳定热传导。
(3)对流传热:基本概念;牛顿冷却定律;对流传热系数及其主要影响因素;临界保温层厚度。
(4)传热计算:总传热速率方程,平均温度差,总传热系数和传热面积;污垢热阻;传热效率、传热单元数的概念;提高传热系数的途径。
(5)对流传热系数的经验关联式及适用条件,有相变的对流传热系数的经验式及影响因素。
(6)热辐射:基本概念,基本定律;两固体间的辐射传热;对流与辐射联合传热。
(7)换热器:换热器的类型;列管式换热器的构造、基本型式及设计选型;新型换热器;强化传热的途径。
6.蒸发
(1)基本概念,蒸发的特点。
(2)单效蒸发:溶液的沸点升高及温度差损失,溶液的浓缩热及焓浓图;单效蒸发的物料衡算及热量衡算;蒸发器的传热面积,蒸发器的生产能力和生产强度。
(3)多效蒸发:操作流程;有效温度差的分配;多效蒸发与单效蒸发的比较;效数的限制及最佳效数;
(4)蒸发器:型式、结构及特点、选型简介。
7.蒸馏
(1)均相物系的分离方法,蒸馏操作原理及类型。
(2)蒸馏:双组分理想溶液的气—液平衡关系,拉乌尔定律;相对挥发度;简单蒸馏和平衡蒸馏。
(3)精馏:多次部分气化和多次部分冷凝,精馏流程。
(4)双组分连续精馏的计算:理论板概念及恒摩尔流假定;物料衡算及操作线方程;理论板层数的求取,进料热状况的影响;回流比的影响及选择;几种特殊情况时理论板层数的计算,简捷法求理论板层数;板效率,实际板数;塔高、塔径的计算;热量衡算。
(5)特殊精馏简介8.吸收
(1)吸收操作的目的、类型。
(2)吸收过程的相平衡:气体在液体中的溶解度,亨利定律;吸收剂的选择。
(3)传质机理与吸收速率:分子扩散与菲克定律,气相中稳定分子扩散,液相中稳定分子扩散,等分子反方向扩散和一组分通过另一停滞组分的扩散;扩散系数,对流扩散; 吸收过程的机理,膜吸收速率方程式和总吸收速率方程式。
(4)吸收塔的计算:物料衡算与操作线方程式;吸收剂用量的确定;塔径的计算;填料层高度的计算—对数平均推动力法、脱吸因数法;传质单元高度与传质单元数;理论板层数计算。
(5)吸收系数:吸收系数的测定、吸收系数经验关联式及准数关联式。
(6)脱吸。
(7)其它条件下的吸收。9.蒸馏及吸收塔设备
(1)塔设备的基本功能、分类及评价指标。
(2)板式塔:基本结构及构件的作用;浮阀塔的设计、流体力学特性、塔板负荷性能图,塔板效率及其影响因素;新型塔板简介。
(3)塔盘结构尺寸及板式塔工艺设计。
(4)填料吸收塔:填料类型,填料塔的流体力学性能,填料塔的附件。10.液—液萃取
(1)萃取的基本概念及操作流程。
(2)三元体系的液—液相平衡:相平衡关系在三角形相图中的表示。萃取过程在三角形相图上的表示,萃取剂的选择。
(3)萃取过程的流程和计算:单级萃取的流程和计算;多级错流接触萃取的流程;多级逆流接触萃取的流程。
11.干燥
(1)热质传递过程,去湿方法。
(2)湿空气的性质和湿焓图:湿含量,相对湿度,湿比容,湿热焓,湿比热,干球温 度,湿球温度,绝热饱和冷却温度,露点温度;湿空气的湿度—焓图的意义、用途及数学描述。
(3)干燥过程的物料衡算和热量衡算:湿物料中水分的表示方法;空气通过干燥器时的状态变化;干燥器的热效率。
(4)固体物料干燥过程的平衡关系和速率:物料中湿分的划分,平衡湿含量;干燥曲线和干燥速率曲线;恒定干燥条件下干燥时间的计算。
(5)干燥器:主要型式,干燥器设计。
836考试内容及基本要求
(一)高分子化学
1.高分子的基本概念
(1)聚合物的分类和命名
(2)聚合反应类型
(3)分子量及其分布
(4)高分子科学的发展简史等2.逐步聚合
(1)缩合聚合
(2)线形缩聚反应的机理、动力学、聚合度及缩聚物的分子量分布
(3)体形缩聚和凝胶化作用
(4)缩聚和逐步聚合的实施方法
(5)重要缩聚物和逐步聚合物
3.自由基聚合
(1)烯类单体对聚合机理的选择性
(2)聚合热力学和聚合-解聚平衡
(3)自由基聚合机理
(4)引发剂和其他引发作用
(5)聚合速率、动力学链长和聚合度、 链转移反应与聚合度 、聚合度分布
(6)阻聚和缓聚、自由基寿命和链增长、链终止速率常数的测定
(7)可控/“活性”自由基聚合
4.自由基共聚合
(1)二元共聚物的组成、二元共聚物微结构和链段序列分布
(2)前末端效应
(3)多元共聚及竞聚率
(4)单体活性和自由基活性、Q-e 概念
(5)共聚速率
5.聚合方法
(1)本体聚合
(2)溶液聚合
(3)悬浮聚合
(4)乳液聚合
6.离子聚合
(1)阴离子聚合
(2)阳离子聚合
(3)离子共聚
(4)离子活性聚合
7.配位聚合
(1)聚合物的立体异构现象
(2)Ziegler-Natta 引发剂
(3)丙烯的配位聚合
(4)极性单体的配位聚合
(5)共轭二烯烃的配位聚合
8.开环聚合
(1)环烷烃开环聚合热力学
(2)杂环开环聚合热力学和动力学特征
(3)三元环醚的阴离子开环聚合、环醚的阳离子开环聚合
(4)羰基化合物和三氧六环的阳离子开环聚合 、己内酰胺的阴离子开环聚合 、聚硅氧烷、 聚磷氮烯、 聚氮化硫
9.聚合物的化学反应
(1)聚合物化学反应的特征、聚合物的基团反应
(2)反应功能高分子
(3)接枝共聚 、嵌段共聚
(4)扩链 、交联 、降解和老化10.聚合物合成新方法
(1)基团转移聚合
(2)大分子引发剂和大分子单体
(3)树枝状和超支化聚合物
(4)分子印迹聚合 、组合化学
(二)高分子物理
1.概论
(1)高分子的分子量和分子量分布
(2)分子量和分子量分布的测定方法
(3)高分子物质的类型
2.高分子的链结构
(1)高分子链的构型
(2)高分子链的构象
3.高分子的溶液性质
(1)聚合物的溶解过程和溶剂选择
(2)Flory-Huggins 高分子溶液理论
(3)高分子的“理想溶液”——θ状态
(4)高分子溶液的相平衡和相分离
(5)高分子的亚浓溶液、高分子冻胶和凝胶、聚电解质溶液 、柔性高分子在稀溶液中的黏性流动
4.高分子的多组分体系
(1)高分子共混物的相容性
(2)多组分高分子的界面性质
(3)高分子嵌段共聚物熔体与嵌段共聚物溶液
5.聚合物的非晶态
(1)非晶态聚合物的结构模型
(2)非晶态聚合物的力学状态和热转变
(3)非晶态聚合物的玻璃化转变
(4)非晶态聚合物的黏性流动
(5)聚合物的取向态
6.聚合物的结晶态
(1)常见结晶性聚合物中晶体的晶胞
(2)结晶性聚合物的球晶和单晶
(3)结晶聚合物的结构模型
(4)聚合物的结晶过程
(5)结晶聚合物的熔融和熔点
(6)结晶度对聚合物物理和机械性能的影响
7.聚合物的屈服和断裂
(1)聚合物的拉伸行为
(2)聚合物的屈服行为
(3)聚合物的断裂理论和理论强度、影响聚合物实际强度的因素
8.聚合物的高弹性与黏弹性
(1)高弹性的热力学分析
(2)聚合物的力学松弛——黏弹性
(3)黏弹性的力学模型
(4)黏弹性与时间、温度的关系——时温等效原理
9.聚合物的其他性质
(1)聚合物的电学性质
(2)聚合物的光学性质
(3)聚合物的透气性
(4)高分子的表面和界面性质
840考试内容及基本要求
(一) 热力学第一定律考试内容:
1、系统与环境、状态与状态函数、过程与途径、可逆过程、功、热和内能的概念。
2、热力学第一定律的数学表达式及其应用。
3、体积功的计算。热容的概念及恒压热、恒容热的计算。
4、理想气体的内能和焓。
5、理想气体的绝热过程,实际气体的节流膨胀过程。
6、化学反应的热效应,盖斯定律,生成热及燃烧热的概念,反应热的计算与测定。
7、反应热与温度的关系,基尔霍夫公式。基本要求:
1、了解热力学方法的特点,了解焦耳实验的结果。
2、理解平衡状态、状态函数及可逆过程的基本要领和特点。
3、理解热、功、内能和焓的概念,掌握体积功、恒压热、恒容热的计算。
4、掌握应用热力学第一定律及状态函数法计算理想气体、凝聚系统在各特定过程(等温、等压、等容和绝热)中的 Q、W、ΔU、ΔH 的计算方法。
5、掌握理想气体绝热过程的相关计算,理解实际气体节流膨胀的特点。
6、掌握生成热、燃烧热、盖斯定律及基尔霍夫定律的概念及应用。
(二) 热力学第二定律
考试内容:
1、自发过程的共同特征。
2、热力学第二定律的经典表述。
3、熵函数推导,熵的概念,克劳修斯不等式,熵变的计算和应用。
4、熵的物理意义及热力学第三定律。
5、亥姆霍茨自由能和吉布斯自由能的概念,过程方向和限度的判据总结。
6、热力学函数的基本关系式。
7、ΔG 的计算,ΔG 随温度和压力的变化,吉布斯-亥姆霍茨方程。基本要求:
1、理解热力学第二定律的含义,了解自发过程的共同特征。
2、理解熵增原理和克劳修斯不等式。
3、理解熵函数导出过程中的逻辑推理。
4、理解热力学函数 S、A、G 的定义,理解熵的统计意义。
5、掌握在物质简单状态变化、相变化及化学变化过程中各热力学函数变化值的计算。
6、掌握熵判据、亥姆霍茨判据、吉布斯自由能判据的应用。
7、理解热力学函数基本关系式及其应用。
8、掌握ΔG 的计算及ΔG 随温度和压力变化的规律,掌握吉布斯-亥姆霍茨公式。
(三)化学势考试内容:
1、偏摩尔量,化学势的概念。偏摩尔量的集合公式。
2、气体逸度的概念及气体物质的化学势。溶液的拉乌尔定律及亨利定律。理想液态混合物的概念及其特征。理想液态混合物、稀溶液中物质的化学势。
3、不挥发性溶质稀溶液的依数性。
4、非理想溶液中物质的化学势及活度的概念。活度、活度系数的计算。基本要求:
1、理解偏摩尔量和化学式的意义,了解它们之间的区别。
2、理解理想液态混合物的含义及其特性。
3、了解拉乌尔定律及亨利定律的区别。
4、理解逸度、活度的概念,掌握活度、活度系数的测定方法。
5、掌握气体物质、理想液态混合物、稀溶液、非理想溶液中各组分的化学势表示式及各组分标准态的意义。
6、掌握不挥发性溶质稀溶液的依数性中的相关计算。
(四)化学平衡考试内容:
1、化学反应的方向和限度及其判据。
2、反应的标准吉布斯自由能变化。化学反应等温方程。
3、平衡常数的热力学推导及平衡常数的各种表示方法。
4、平衡常数的实验测定及平衡混合物的组成计算。
5、温度、压力、惰性气体对平衡的影响。基本要求:
1、掌握化学反应的等温方程,并会用其判断反应的方向和限度。
2、理解物质的标准生成吉布斯自由能、反应的标准吉布斯自由能变化的意义。
3、了解各种平衡常数的表达式。
4、理解平衡常数与温度、压力的关系,并掌握其计算方法。
5、掌握用标准热力学数据计算平衡常数。
6、理解温度、压力、惰性气体对平衡的影响。
(五)多相平衡考试内容:
1、相、物种数,组分数、自由度数的概念。相律的计算及应用。
2、单组分系统克拉贝龙公式及克劳修斯—克拉贝龙公式。
3、单组分系统中水、硫的相图。
4、完全互溶、部分互溶双液系统的相图。
5、杠杆规则,分馏原理。
6、具有简单低共熔点的固液系统相图。
7、有稳定和不稳定化合物生成的固液系统相图。
8、有固溶体存在的固液系统相图。
基本要求:
1、了解相、组分数和自由度的概念。
2、了解相律的推导过程,掌握利用相律进行相关的分析和计算。
3、掌握完全互溶双液系统相图,了解部分互溶的双液系统的相图,了解分馏基本原理。
4、掌握由相图绘制步冷曲线的方法,掌握杠杆规则的计算方法。
5、理解克拉贝龙方程和克劳修斯—克拉贝龙方程,并掌握其相关的计算和应用。
6、掌握水的相图,了解硫的相图。
7、掌握具有简单低共熔点的固液系统相图。
8、掌握有稳定和不稳定化合物生成的固液系统相图。
9、了解有固溶体存在的固液系统的相图。
(六)电化学考试内容:
1、电解质溶液的导电机理,法拉第定律,离子迁移数的概念及影响因素。
2、电解质溶液的电导率、摩尔电导率的测定及计算。电导率、摩尔电导率与浓度的关系。
3、离子独立运动定律及其应用。
4、离子强度的概念。强电解质溶液的活度及平均活度系数。
5、电导测定的应用。
6、可逆电池电动势的概念。可逆电池具备的条件。
7、可逆电极的种类和特点。标准电池的概念和特点。
8、电池反应式与电池表示式的“互译”。
9、可逆电池热力学公式。
10、电极电势的概念,标准氢电极及参比电极的概念。
11、电极电势及电池电动势的计算,电动势测定的应用。
12、不可逆电极过程,电极的极化,过电势的概念及产生原因。过电势的测定。
13、电解时的电极反应。基本要求:
1、了解电解质溶液的导电机理,掌握法拉第定律。
2、理解离子迁移数、离子强度的概念。
3、掌握离子独立运动定律及其应用。
4、理解电导、电导率、摩尔电导率的概念及三者之间的关系。
5、掌握电导测定的应用。
6、理解电解质平均活度和平均活度系数的概念。
7、掌握可逆电池的概念、理解能斯特方程并会熟练运用。
8、熟悉可逆电极的类型,电极反应及电极电势的计算。
9、掌握由化学反应设计电池或由给定电池写出电极反应和对应的电池反应的方法。
10、掌握可逆电池电动势与电池反应热力学量之间的关系。
11、掌握电池电动势的计算和应用。
12、了解浓差电池的特点、分类及液体接界电势产生的原因及盐桥的作用。
13、了解极化作用和过电势的概念,了解浓差过电势和活化过电势的概念和应用。
14、了解电解时的电极反应及应用。
(七)表面现象与分散系统考试内容:
1、比表面吉布斯自由能与表面张力的概念。
2、弯曲液面的附加压力(拉普拉斯公式)。弯曲液面上的饱和蒸气压(开尔文公式)。润湿与接触角。毛细现象。
3、固气吸附类型。吸附曲线的分类。朗格缪尔单分子层吸附理论及吸附等温式。
4、溶液表面的吸附现象。吉布斯吸附公式。
5、表面活性剂及其应用简介。
6、分散系统的分类。溶胶的光学性质及力学性质(丁达尔效应、布朗运动、沉降及沉降平衡)。溶胶的电学性质及胶团结构。溶胶的聚沉。
基本要求:
1、理解表面张力和比表面吉布斯自由能的概念。
2、理解接触角、润湿的概念,理解毛细现象。
3、理解弯曲液面对热力学性质的影响,掌握拉普拉斯公式和开尔文公式及其应用。
4、理解物理吸附和化学吸附的区别,掌握朗格缪尔单分子层吸附理论和吸附等温式。
5、理解溶液表面的吸附现象,掌握吉布斯吸附公式。
6、了解表面活性剂及其应用。
7、了解分散系统的分类及溶胶和高分子溶液的特征和区别。
8、了解溶胶的光学性质、力学性质。
9、理解溶胶的电学性质及胶团结构。了解溶胶的聚沉。
(八)化学动力学基本原理考试内容:
1、反应速率的表达式及其测定方法。
2、反应机理,速率常数,基元反应,反应级数,反应分子数的概念。基元反应的质量作用定律。
3、简单级数反应的速率公式。
4、反应级数的测定。
5、反应速率与温度的关系。活化能的概念。阿累尼乌斯方程的形式及应用。基本要求:
1、 理解化学反应速率、速率常数、基元反应、反应级数及反应分子数的概念,理解基元反应
的质量作用定律。
2、掌握零级、一级、二级反应的特点及速率方程的形式和应用,以及由实验数据求反应速率常数和反应级数的方法。
3、理解温度对反应速率的影响,掌握阿累尼乌斯公式的四种形式及其应用。
4、理解活化能的概念及其对反应速率的影响。
(九)复合反应动力学考试内容:
1、对峙反应、平行反应、连串反应的速率公式。
2、链反应的特点。
3、复合反应的近似处理方法。
4、催化反应的基本原理,固气催化反应动力学。
5、光化学反应简介。基本要求:
1、掌握对峙反应、平行反应、连串反应速率方程的建立及浓度与时间的关系式。
2、掌握复合反应的稳态近似处理法和平衡态近似处理法。
3、了解链反应的特点。
4、理解催化反应的原理及特点。
5、了解固气催化反应的规律及固气催化反应的速率方程。
6、了解光化学反应的特点。
更多初试参考书目信息

复试科目

材料基础 更多复试科目信息

同等学力
加试科目

同等学力加试:
①分析化学(含仪器分析)
②有机化学
更多同等学力加试科目

题型结构

806:
主要题型:概念题(60 分):填空、选择、名词解释、简答,计算题(90 分)
考试时间 180 分钟,满分 150 分。
836:
主要题型:名词解释题(60 分),填空题(20 分),简答题( 40 分),计算题(30 分)
考试时间 180 分钟,满分 150 分。
840:
主要题型:选择题、填空题、判断题(80 分),计算题(70 分)
考试时间 180 分钟,满分 150 分。
更多题型结构

资料说明

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