桂林理工大学考博真题,材料分析测试技术考博试题

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桂林理工大学考博真题,材料分析测试技术考博试题

桂林理工大学材料分析测试技术考博真题

材料分析测试技术是桂林理工大学材料科学与工程等专业博士研究生招生考试的核心科目,其真题聚焦光谱分析、热分析等材料表征技术的原理与应用,对考生的材料表征理论储备与实验分析能力具有关键考查意义。考生可通过以下权威渠道获取该校全学科考博真题(含材料分析测试技术、各专业课等)及配套高分答案详解,为备考提供精准资源支撑:
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桂林理工大学材料分析测试技术考博真题

桂林理工大学材料分析测试技术考博真题(精选)

一、真题文本

桂林理工大学 2022 年博士研究生入学考试试题 科目代码:3012 科目名称:材料分析测试技术 注意:1、本试卷满分为 100 分,考试时间为 180 分钟。 2、答案必须写在答题纸上,写在试题上无效。
1、拉曼光谱与红外光谱产生的原理分别是什么?它们之间有什么异同点?(20 分) 2、列举热分析技术的四种主要方法,它们在材料研究中有哪些应用?(20 分)

二、答案解析(附考点定位、核心要点及学科价值)

材料分析测试技术核心解析

考点定位:本题考查光谱分析技术的原理与对比、热分析技术的分类与应用,是材料表征技术板块的核心考点。

1. 拉曼光谱与红外光谱的原理及异同点

  • 考点定位:分子光谱分析技术的核心原理与特性对比,是材料结构表征的基础考点;
  • 核心要点(1)产生原理
    • 拉曼光谱:基于光的非弹性散射(拉曼散射),当光子与分子作用时,分子的振动 / 转动能级发生变化,光子能量改变(增益 / 损失),通过检测散射光与入射光的频率差(拉曼位移),反映分子的振动 / 转动信息。
    • 红外光谱:基于分子对红外光的选择性吸收,当红外光频率与分子振动 / 转动能级跃迁频率匹配时,分子吸收光子能量,发生能级跃迁,通过检测吸收峰的位置与强度,反映分子的振动 / 转动信息。
    (2)异同点
    • 相同点:均用于分析分子的振动 / 转动结构,可表征材料的化学键、官能团信息;
    • 不同点
      ① 原理差异:拉曼是散射过程,红外是吸收过程;
      ② 活性差异:拉曼活性对应分子振动时极化率变化,红外活性对应分子振动时偶极矩变化(如对称伸缩振动通常是拉曼活性,不对称伸缩振动通常是红外活性);
      ③ 样品适应性:拉曼适用于水溶液、深色 / 不透明样品;红外对含水样品敏感,更适用于干燥、透明 / 薄膜样品。
  • 学科价值:是有机 / 无机材料分子结构表征的核心技术,二者互补可完整分析材料的官能团与化学键信息。

2. 热分析技术的主要方法及材料研究中的应用

  • 考点定位:热分析技术的分类与应用,是材料热性能表征的核心考点;
  • 核心要点(1)四种主要方法
    • 热重分析(TGA):测量材料质量随温度 / 时间的变化;
    • 差热分析(DTA):测量样品与参比物的温度差随温度 / 时间的变化;
    • 差示扫描量热分析(DSC):测量样品与参比物的热流差随温度 / 时间的变化;
    • 热膨胀分析(TEA):测量材料尺寸随温度 / 时间的变化。
    (2)材料研究中的应用
    • TGA:分析材料的热稳定性、组分含量(如聚合物的热降解温度、复合材料中填料的含量);
    • DTA/DSC:测定材料的相变温度(如熔点、玻璃化转变温度)、相变焓(如结晶焓、熔融焓);
    • TEA:表征材料的热膨胀系数,指导高温环境下材料的结构设计(如陶瓷、金属材料的热匹配性)。
  • 学科价值:是材料热性能、热稳定性及相变行为研究的关键技术,广泛应用于高分子、陶瓷、金属等材料的研发与性能评估。
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建议考生结合真题及答案详解系统备考,重点掌握 “材料表征技术的原理”“不同技术的特性对比”“测试技术的材料研究应用” 三大能力,同时关注本学科前沿(如新型原位表征技术),提升学术表达与材料分析测试技术的研究能力。
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