单选题采用Tg为参考温度进行时温转换叠加时,温度高于Tg的曲线,lgαT()。A负,曲线向左移B正,曲线向右移C负,曲线向右移

单选题
采用Tg为参考温度进行时温转换叠加时,温度高于Tg的曲线,lgαT()。
A

负,曲线向左移

B

正,曲线向右移

C

负,曲线向右移


参考解析

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WBGT指数亦称为温球黑球温度(℃),是表示人体接触生产环境热强度的一个经验指数。它采用了自然温球温度(tnw)、黑球温度(tg)和( )3种参数。

设计反应谱曲线有两个下降段,其分界点为( )。A. T=Tg B.T=5Tg C. T=3.0s D. T = 6.0s

绝缘试验时,tgδ随温度的增加而()。A、增加B、不变C、减小

根据Lambert-Beer定律,吸收度与浓度和光路长度之间的正确关系式是()。A、A=-lgT=lg1/T=ECLB、A=-lgT=-lg1/Tg=CLC、A=lgT=-lg1/T=CLD、A=lgT=-lg1/T=ECL

关于温度对高聚物表观黏流活化能的影响情况是()。A、温度越高,高聚物表观黏流活化能越大。B、温度越高,高聚物表观黏流活化能越小。C、当温度Tg+100℃时,高聚物表观黏流活化能基本恒定,当温度≤Tg+100℃时,高聚物表观黏流活化能,随着温度的下降急剧增大。D、当温度Tg+100℃时高聚物表观黏流活化能,随着温度的下降急剧增大,当温度≤Tg+100℃时高聚物表观黏流活化能,随着温度的下降急剧增大。

压力计温度选取公式为()A、tg≥t0≥·LB、tg≥≥t0≥+D·LC、tg≥≥t0≥·DD、tg≥≥D·L

采用Tg为参考温度进行时温转换叠加时,温度高于Tg的曲线,lgαT()A、负,曲线向左移B、正,曲线向右移C、负,曲线向右移

塑料的使用温度是()A、﹤TgB、Tg~﹤TfC、Tg~Td

热塑性塑料的使用温度都在Tg以下,橡胶的使用温度都在Tg以上()

在用体积-温度曲线测定玻璃化转变温度的实验中,如降温Tg以下某一温度时保持恒温,则总体积会()(增大、减小、不变)。

对非晶高分子,升温到Tg以上的模量比玻璃态时的模量小3个数量级,根据Tg附近模量的松弛谱和它的温度依赖性,推断从Tg要升高到多少温度?

橡胶制品可使用的最低温度()A、TgB、Tg-20~30℃C、Tg+20~30℃

WLF方程的适用温度范围是:()A、Tg~Tg+5℃B、Tg~Tg+100℃C、Tg+30~Tg+50℃

在()温度范围内,玻璃态聚合物才具有典型的应力-应变曲线。A、Tb﹤T﹤TgB、T﹤Tg﹤T﹤TfC、T﹤Tg﹤T﹤Tm

由缓和曲线、圆曲线、缓和曲线组成的复合曲线,已知缓和曲线长为I、圆曲线半径为R、转向角为A、内移距为P=I2/24R、切垂距为M=I/2-I3/240R2,那么该条曲线的切线长是()A、T=(R+P)×tg(A/2)B、T=(R+P)×tg(A/2)+MC、T=(R+P)×tg(A/2)+2MD、T=(R+P)×tg(A/2)+3M

玻璃化温度(Tg)

绝缘试验时,tgδ随温度的增加而减小。

当tgδ随温度增加明显增大或试验电压从10kV升到Um/√3,tgδ增量超过±0.3%时,不应继续运行。

判断题用作塑料的聚合物,Tg是其最高使用温度,而用作橡胶的, Tg是其最低使用温度。A对B错

单选题WLF方程的适用温度范围是:()ATg~Tg+5℃BTg~Tg+100℃CTg+30~Tg+50℃

判断题热塑性塑料的使用温度都在Tg以下,橡胶的使用温度都在Tg以上()A对B错

填空题WBGT指数亦称为温球黑球温度(℃),是表示人体接触生产环境热强度的一个经验指数。它采用了自然温球温度(tnw)、黑球温度(tg)和()3种参数。

单选题下面关于食品稳定性描述有误的是()A食品在低于Tg温度下贮藏,对于受扩散限制影响的食品有利。B食品在低于Tgˊ温度下贮藏,对于受扩散限制影响的食品有利。C食品在高于Tg和Tgˊ温度下贮藏,可提高食品的货架期。DαW是判断食品的稳定性的有效指标。

单选题在()温度范围内,玻璃态聚合物才具有典型的应力-应变曲线。ATb﹤T﹤TgBT﹤Tg﹤T﹤TfCT﹤Tg﹤T﹤Tm

填空题玻璃性质随温度的变化的几个特征温度:Tg称为()。Tf称为()。Tg~Tf温度范围称为()。

问答题对非晶高分子,升温到Tg以上的模量比玻璃态时的模量小3个数量级,根据Tg附近模量的松弛谱和它的温度依赖性,推断从Tg要升高到多少温度?

填空题在用体积-温度曲线测定玻璃化转变温度的实验中,如降温Tg以下某一温度时保持恒温,则总体积会()(增大、减小、不变)。