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2020年清华大学材料学院838 材料科学基础-物理化学考试大纲

时间:2020-01-04 访问量:948 来源:管理员

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以下为2020年清华大学材料学院838 材料科学基础-物理化学考研考试大纲

一、课程考核总体要求

《材料科学基础》是材料科学领域学生的重要专业基础课,总体要求是考核学生对基本概念、基本理论的掌握,以及综合运用这些基础知识分析材料结构与性能的能力。

二、考核内容

1 部分 晶体学基础

2 部分 固体材料的结构

3 部分 具体的范性形变

4 部分 晶体中的缺陷

5 部分 材料热力学(相图与相变)

6 部分 材料中的界面

7 部分 固体中的扩散

8 部分 凝固与结晶

9 部分 回复与再结晶

10 部分 固态相变

三、考试题型

考试题型可包含以下类型:

1、基本概念题(单项选择题、多项选择题、填空题、判断题、名词解释)

2、作图分析题

3、问答题(简答、分析论述等)

4、计算分析题

物理化学部分

一、考核内容

1 热力学第一定律

1.1 热力学方法、特点及化学热力学

1.2 热力学的基本概念

系统和环境;热力学平衡状态;状态函数;过程和途径

1.3 热力学第一定律

表述;热和功;内能;封闭系统的热力学第一定律数学表达式

1.4 可逆过程与体积功

1.5 热的计算

等容热效应;等压热效应和焓;热容及简单变温过程热的计算

1.6 对理想气体的应用

理想气体的内能;焓和热容;理想气体绝热过程

1.7 热力学第一定律对相变过程的应用

1.8 热化学基本概念

反应进度;反应摩尔焓变和摩尔内能变

1.9 反应热的计算

Hess 定律;生成焓与化学反应标准摩尔焓变;燃烧焓与化学反应的标准摩尔

焓变; 摩尔溶解焓与摩尔稀释焓;反应热与温度的关系

2 热力学第二定律

2.1 热力学第二定律及其数学表达式

自然界过程的方向性和限度;热力学第二定律的表述;熵函数和热力学第二

定律的数学表达式

2.2 熵增加原理和熵判据

2.3 熵变的计算

简单物理过程;相变过程;混合过程的熵变

2.4 热力学第三定律和规定

熵热力学第三定律的表述;规定熵的计算;化学反应的熵变

2.5 Helmholtz 函数判据和 Gibbs 函数判据Helmholtz 函数及其减少原理;Gibbs 函数及其减少原理;热和功在特定条件下与状态函数变的关系

2.6 各热力学函数间的关系

封闭系统的热力学基本关系式;对应系数关系式;Maxwell 关系式;基本关系式应用

2.7 ∆G 和∆A 的计算单物理过程、相变过程的∆G 和∆A;混合过程的∆G;∆G 与温度的关系

3液体混合物与溶液

3.1 偏摩尔量

概念;集合公式

3.2 化学势

表述与应用;化学势与压力、温度的关系

3.3 气体的化学势

纯理想气体、理想气体混合物的化学势;逸度

3.4 液体混合物和溶液的组成表示法

3.5 拉乌尔定律和亨利定律

3.6 理想液体混合物

定义、化学势与混合性质

3.7 理想稀薄溶液

化学势与依数性

3.8 非理想液体混合物及实际溶液的化学势

活度与活度系数;实际溶液的化学势

4 相平衡

4.1 基本概念

相数;独立组分数;自由度和自由度数;相律

4.2 纯物质的相平衡

克拉伯龙方程;纯物质的相图

4.3 两组分系统的气-液平衡

理想溶液和非理想溶液的压力-组分相图和温度-组分相图

4.4 两组分部分互溶系统的液-液平衡

4.5 两组分系统的固-液平衡

形成低共熔混合物的相图;形成化合物的相图;形成固溶体的相图

4.6 三组分系统的分配平衡

5 化学平衡

5.1 化学反应的方向和限度

平衡条件;标准平衡常数;化学反应等温式

5.2 标准平衡常数及平衡组成的计算

各类反应的标准平衡常数;平衡组成的计算

5.3 化学反应的标准摩尔吉布斯函数变

5.4 平衡移动

温度、压力/惰性气体、浓度对化学平衡的影响

5.5 同时平衡

6 电化学

6.1 电解质溶液的导电机理与法拉第电解定律

6.2 离子的电迁移和电解质溶液的导电能力

离子的电迁移率和迁移数;电解质溶液的电导、电导率和摩尔电导率

6.3 离子独立迁移定律及离子的摩尔电导率

6.4 电导法的应用

水质检验;弱电解质电离常数的测定;难溶盐溶度积的测定;电导滴定

6.5 电解质溶液热力学

强电解质溶液的活度和活度系数;电解质溶液中离子的热力学性质;电化学

势判据

6.6 可逆电池

化学能与电能的相互转换;电池的习惯表示方法;可逆电池的必备条件与分

6.7 可逆电池与化学反应的互译

电极反应和电池反应;根据反应设计电池

6.8 电极的相间电位差与电池的电动势

6.9 可逆电池电动势的测量与计算

电动势的测量;能斯特公式;由电极电势计算电动势

6.10 液接电势及其消除

6.11 电化学传感器及离子选择性电极

6.12 电动势法的应用

6.13 电极过程动力学

6.14 化学电源

7 表面与胶体化学基础

7.1 比表面能与表面张力

7.2 表面弯曲现象

弯曲液面的附加压力和杨-拉普拉斯方程;饱和蒸气压和开尔文方程

7.3 溶液的表面吸附

溶液表面吸附现象和吉布斯吸附公式;表面活性剂及其应用

7.4 固体表面的吸附

吸附作用;物理吸附和化学吸附;吸附曲线和吸附方程;固液界面的吸附

7.5 胶体分散系统概述

分散系统的种类;胶体的制备与净化

7.6 溶胶的动力性质和光学性质

布朗运动;扩散现象;沉降和沉降平衡;溶胶的光学性质

7.7 溶胶的电学性质

7.8 纳米技术与胶体化学

8 化学动力学基础

8.1 基本概念

化学反应速率;元反应和反应分子数;简单反应和复合反应

8.2 物质浓度对反应速率的影响

速率方程;质量作用定律;反应级数与速率系数

8.3 具有简单级数的化学反应

零级/一级/二级反应

8.4 反应级数的测定

8.5 温度对反应速率的影响

阿伦尼乌斯公式;活化能及其对反应速率的影响

8.6 元反应速率理论

碰撞理论;过渡状态理论

8.7 反应机理

对峙反应;平行反应;连续反应;链反应;根据反应机理推导速率方程;反

应机理的推测

8.8 快速反应研究技术简介

8.9 催化剂对反应速率的影响

催化剂和催化作用;催化剂的一般知识

8.10 均相催化反应和酶催化反应

8.11复相催化反应

8.12 溶剂对反应速率的影响

8.13 光化学反应

9 统计热力学基础

9.1 统计热力学概论

统计热力学的研究方法和目的;统计系统分类;统计热力学的基本假定

9.2 玻尔兹曼统计

定位系统的最概然分布;α/β 值的推导;非定位系统的最概然分布;公式的

其他形式

9.3 玻色-爱因斯坦统计和费米-狄拉克统计

9.4 配分函数

配分函数定义;配分函数与热力学函数的关系;配分函数的分离

9.5 配分函数的求法及其对热力学函数的贡献

原子核配分函数;电子配分函数;平动配分函数;单原子理想气体的热力学

函数;转动配分函数;振动配分函数

9.6 晶体热容问题

9.7 分子的全配分函数

9.8 用配分函数计算∆���

⊖和反应的平衡常数

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