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11.指示剂的变色原理及选择原则;

常用指示剂的变色范围及终点变化情况;

12.

13.酸碱滴定过程中氢离子浓度的变化规律,化学计量点、滴定突跃、滴定终点的含义、指示剂的选择;

酸碱直接准确滴定、多元酸分步滴定的判别式;

酸碱滴定中二氧化碳的影响;

酸碱滴定的终点误差;

14.

15.酸碱滴定分析结果的计算及酸碱滴定法的应用。

16.

第六章络合滴定法

1.分析化学中的络合物:

简单络合物与螯合物;

EDTA及其络合物;

络合物溶液中的离解平衡。

络合物的稳定常数:

络合物的逐级平衡常数和积累稳定常数;

溶液中各级络合物的分布;

平均配位数;

3.络合平衡中的副反应系数和条件稳定常数的计算;

5.络合滴定基本原理:

滴定曲线讨论;

化学计量点pM计算;

影响滴定突跃大小的因素;

终点误差;

准确滴定与分步滴定判别式;

金属离子指示剂的作用原理及选择原则;

常用的指示剂;

指示剂的封闭与僵化;

7.络合滴定中的酸度控制:

单一离子滴定的适宜酸度范围;

分别滴定的酸度控制;

9.提高络合滴定的选择性的方法;

选择滴定的可能性;

酸度控制;

掩蔽与解蔽;

络合滴定终点误差的计算;

11.掌握络合滴定的方式及其应用和结果的计算;

EDTA标准溶液的配制与标定。

第七章氧化还原滴定法

1.氧化还原平衡:

能斯特方程;

氧化还原反应的平衡常数;

条件电位;

氧化还原反应的方向、次序和程度;

氧化还原反应的速度及其影响因素;

催化反应和诱导反应;

2.氧化还原滴定法的基本原理:

可逆对称氧化还原滴定曲线;

不可逆体系的滴定曲线;

等当点电位的计算;

氧化还原滴定指示剂;

氧化还原滴定结果的计算:

用物质的量的关系处理比较复杂的氧化还原测定的计算问题,包括多组分体系和有机物的测定计算;

3.氧化还原常用的预处理方法;

4.氧化还原滴定法的应用:

高锰酸钾法、重铬酸钾法、碘量法、溴酸钾法和铈量法的原理和应用;

不同氧化还原滴定法标准溶液在配制、标定及滴定过程中应注意的问题。

第八/九章重量分析法与沉淀滴定法

1.重量分析的基本概念;

沉淀的溶解度的计算及影响沉淀溶解度的因素;

3.沉淀滴定法:

莫尔法,佛尔哈德法和法扬司法;

各种方法的基本原理、滴定条件、指示剂及其应用;

5.沉淀的类型、形成过程及影响沉淀纯度的因素;

沉淀条件的选择;

均匀沉淀法;

7.掌握重量分析结果计算;

掌握沉淀滴定法。

第十章吸光光度法

1.光吸收的基本定律:

光的基本性质;

吸收光谱的产生;

朗伯-比耳定律及其偏离的原因;

吸光度的加和性;

比色法和吸光光度法及其仪器;

2.光度分析法的设计:

对显色反应的要求;

显色条件的选择;

测量波长和吸光度范围的选择;

参比溶液的选择;

3.光度分析法的误差:

吸光度测量的误差;

仪器测量误差,测量条件的选择;

4.其它吸光光度法和光度分析法的应用:

示差光度法;

双波长分光光度法;

多组分分析;

弱酸弱碱条件常数的测定;

络合物的组成测定;

稳定常数的测定;

光度滴定法。

第十一章分析化学中常用的分离和富集方法

1.分析化学中常用的富集分离方法:

沉淀分离与共沉淀分离、溶剂萃取分离、离子交换分离、液相色谱分离的基本原理;

3.萃取条件的选择及主要的萃取体系,掌握液液萃取分离的基本参数及有关计算。

《仪器分析》部分(60%)

第一章绪论

1.仪器分析与化学分析的区别、关系;

2.仪器分析方法概述及分类;

3.仪器分析的特点及发展趋势;

4.仪器性能及其表征参数。

第二章光分析法导论

1.光的波动性;

2.光的粒子性:

普朗克公式;

3.电磁辐射;

4.光谱仪器的构造:

光源、波长选择器(类型、棱镜和光栅的分光原理和光学特性)、检测器。

第三章原子光谱法导论

1.原子光谱:

产生和分类;

3.谱线轮廓及变宽;

5.温度对原子光谱的影响;

7.试样原子化和导入方法。

第四章原子吸收光谱法(AAS)

1.AAS基本原理:

原子吸收测量方法;

3.AAS仪器:

基本结构、各部分的作用。

空心阴极灯;

原子化器:

火焰、无火焰原子化器的原理、特点、比较;

分光系统:

光谱通带;

5.AAS干扰及消除:

光谱干扰:

谱线干扰、背景干扰;

非光谱干扰:

物理干扰、化学干扰、电离干扰;

7.背景吸收及校正方法;

9.AAS定量分析:

分析方法、灵敏度、检测限;

应用;

11.原子荧光(AFS):

AFS产生、仪器基本结构及特点;

应用。

第五章原子发射光谱法(AES)

1.AES的产生;

3.AES仪器:

基本结构、各部分的作用;

常用的激发光源的原理和特点;

5.光谱定性分析:

基本原理、常用方法;

7.光谱定量分析:

赛伯•罗马金公式、内标法的原理、常用光谱定量分析方法。

第六章紫外-可见分光光谱法

1.分子吸收光谱概述:

分子光谱的产生、有机分子中的电子跃迁类型、常见有机化合物的紫外-可见吸收光谱;

2.紫外-可见分光光度计:

基本结构及各部分作用;

3.紫外-可见分光光度法的分析应用:

定量分析、溶剂效应、紫外光谱的解析及应用。

第七章分子发光光谱法

1.荧光及磷光光谱法:

荧光及磷光的产生过程、能量传递方式;

激发光谱和发射光谱;

影响If、Ip的因素;

仪器构造及其特点;

分析应用;

2.化学发光光谱法:

化学发光产生的原理;

仪器:

流动注射式、流动注射分析法(FIA)。

第八章红外吸收光谱法

1.红外吸收光谱法基本原理、红外光谱仪;

2.有机化合物的红外吸收光谱;

3.影响红外光谱吸收的因素;

4.红外光谱的解析及应用

第九章核磁共振波谱法

1.核磁共振波谱法的基本原理

2.核磁共振波谱仪

3.化学位移和核磁共振谱、简单自旋偶合和自旋分裂、复杂图谱的简化方法

4.核磁共振谱的解析及应用

第十章电位分析法

1.电分析化学基本概念;

2.离子选择电极的作用原理:

离子选择性电极膜电位的产生、电位表达式;

3.离子选择电极的类型、结构、原理和特点:

晶体膜电极、pH玻璃电极;

4.离子选择电极的性能参数;

5.电位分析法的分析应用:

电位选择性系数及其应用;

pA的测定原理、测定方法;

电位法误差的计算;

第十一章电解和库仑分析法

1.基本原理:

分解电压、析出电位;

极化现象、过电位;

电解时离子的析出次序及完全程度;

法拉第定律;

2.电解分析:

控制电位电解、恒电流电解、汞阴极电解分离法的特点及应用;

3.库仑分析法:

恒电位库仑分析法、库仑滴定法的特点及应用。

第十二章极谱和伏安分析法

1.普通极谱法基本原理;

2.极谱定量分析及应用:

扩散电流方程式;

干扰电流及其消除:

充电电流、迁移电流、极谱极大电流、氧波;

3.极谱波方程式:

简单金属离子、络合物的极谱波方程式;

4.极谱分析新技术的原理、特点及应用:

单扫描极谱法、循环伏安法、脉冲极谱法、溶出伏安法、催化极谱波。

第十三章色谱法导论

1.色谱法概述:

色谱法常用术语;

2.色谱分类方法;

3.色谱法基本理论:

塔板理论、速率理论;

4.色谱分离度及色谱分离方程;

5.定性、定量方法:

校正因子;

常用定量方法:

归一化法、内标法、外标法。

第十四章气相色谱法

1.气相色谱仪:

基本构造、各部分作用;

常用检测器的原理、应用范围、性能参数、特点;

2.色谱分离条件的选择;

3.气相色谱法固定相及其选择;

4.气相色谱定性、定量分析:

利用保留值、保留指数、经验规律定性;

5.毛细管色谱法。

第十五章高效液相色谱法(HPLC)

1.概述:

HPLC特点、分类、原理及应用;

2.高效液相色谱仪:

基本结构、各部分作用;

3.分配色谱法、吸附色谱法、离子交换色谱法和离子色谱法、尺寸排阻色谱法:

原理;

特点;

第十六章质谱法

1.质谱的基本原理;

2.质谱仪简介;

3.质谱的离子类型、裂解规律的基本概念、开裂类型及规律;

4.各类有机物的质谱;

5.质谱的解析及应用

仪器分析实验:

各种仪器的基本操作;

定性、定量分析方法及其应用。

五、是否需使用计算器

允许携带无存储功能的计算器。

815物理化学A

物理化学是理、工科化学、化工等专业硕士研究生入学考试的专业基础课程。

要求考生能系统理解物理化学中的基本概念,牢固掌握物理化学中基本原理,熟练掌握物理化学中的计算技能和实验操作技能,具备应用物理化学的理论和实验技能解释及解决实际问题的能力。

基础知识题(填空、选择、判断等):

40%~50%;

基本技能题(计算、证明、实验等):

50%~60%。

0、绪论

物理化学的发展史、研究对象和研究方法,物理量的表示及运算。

1、气体

气体分子动理论、速率分布、能量分布、碰撞频率与平均自由程;

理想气体状态方程、摩尔气体常数;

实际气体的范德华方程;

对比状态原理、压缩因子图。

2、热力学第一定律

基本概念(系统与环境、强度性质与容量性质、状态、状态函数、状态方程、过程、途径、过程量、热、功、内能、焓、热容、反应进度、热效应、标准生热、标准燃烧热、可逆过程和不可逆过程、过程方向与限度等);

热力学第一定律;

卡诺循环与热机效率的计算;

Hess定律与基尔霍夫定律;

化学反应焓的计算;

简单状态变化过程、相变过程和化学变化过程中Q、W、△U、△H等热力学量的计算;

节流膨胀和焦耳-汤姆逊效应。

3、热力学第二定律

热力学第二定律;

卡诺定理、克劳修斯不等式、熵增加原理、热温商和熵的概念;

熵变的计算;

热力学第三定律;

Helmholtz自由能和Gibbs自由能(Helmholtz函数和Gibbs函数)的概念和计算;

热力学基本方程、麦克斯韦方程、热力学函数间的关系;

克拉佩龙方程、克-克方程。

4、多组分系统热力学

偏摩尔量与化学势;

Gibbs-Duhem方程;

理想气体和理想稀溶液中组分的化学势;

实际气体中和实际溶液中组分的化学势;

Raoult定律和Henry定律;

稀溶液的依数性及计算;

理想液态混合物的定义和性质;

化学势的应用。

5、相平衡

相律;

单组分体系的相图;

二组分体系的相图;

杠杆规则;

三组分体系的液-液相图;

蒸馏和精馏的原理、相图分析、二元相图的绘制及其应用。

6、化学平衡

化学反应的方向和平衡条件;

化学反应的平衡常数和等温方程式;

△rGmθ和Kθ的计算;

温度、压力和其他因素对化学平衡的影响和范特霍夫公式;

平衡组成和平衡产率的计算;

同时反应化学平衡和复相反应化学平衡。

7、统计热力学基础

基本概念:

定位、非定位粒子系统、独立、相依粒子系统、统计热力学的基本假定、系统的微观状态数Ω、最概然分布和平衡分布、熵的统计意义等;

玻尔兹曼分布律、粒子配分函数与热力学函数的关系、平动、转动、振动配分函数的计算;

用配分函数计算理想气体反应的平衡常数。

8、电解质溶液

Faraday定律应用;

电导、电导率、摩尔电导率、离子淌度、离子迁移数、离子摩尔电导率、电解质活度、离子平均活度、平均质量摩尔浓度、平均活度因子和离子强度的概念及其求算;

电导的测定及应用;

Debye-Hü

ckel离子互吸理论和离子氛模型。

9、可逆电池的电动势及其应用

可逆电池和可逆电极;

电动势的测定;

可逆电池的书写方法及电动势的取号;

根据化学反应设计电池,电极电势和电池电动势的计算;

可逆电池热力学和能斯特方程;

热力函数和平衡常数的计算;

电动势产生的机理;

电极电势和电池的电动势;

电动势测定的其它应用如pH测定、活度因子测定、难溶盐溶度积测定等。

10、电解与极化作用

分解电压和电极的极化;

极化曲线和超电势;

超电势测定方法、电化学极化塔菲尔公式、实际析出电势的计算及由电极反应析出物质先后顺序的判断,金属腐蚀的原因和各种防腐的方法。

11、化学动力学基础

(一)

化学动力学的任务和目的;

化学反应速率表示方法;

化学反应速率方程;

具有简单级数的反应;

几种典型的复杂反应;

温度对反应速率的影响;

链反应;

拟定反应历程的一般方法。

12、化学动力学基础

(二)

碰撞理论;

过渡态理论;

单分子反应理论;

在溶液中进行的反应;

光化学反应;

催化反应动力学。

13、表面物理化学

表面张力及表面吉布斯自由能;

弯曲液面的附加压力、Young-Laplace公式和Kelvin公式;

溶液表面吸附和吉布斯吸附等温式;

固体表面吸附、弗兰德里希吸附等温式、朗格缪尔吸附理论、BET多分子层吸附理论;

固-液界面吸附、接触角与杨氏方程、粘湿、润湿、铺展;

表面活性剂。

14、胶体分散系统和大分子溶液

分散系统的分类;

溶胶的制备与净化;

溶胶的基本特征与胶团结构;

溶胶的动力学性质、布朗运动、扩散和沉降;

溶胶的光学性质、丁铎尔效应和瑞利公式;

溶胶的电学性质、电动现象、扩散双电层理论和电动电位;

胶体的稳定性与聚沉规律;

乳状液;

悬浮液;

凝胶;

泡沫;

大分子溶液。

15、物化实验部分

(一)基础知识

实验数据的测量和处理;

物理化学实验安全知识;

(二)常用仪器的知识与操作

测温系统、真空系统;

压力系统;

酸度计、分光光度计等;

(三)重要的物理化学实验

燃烧热和溶解热的测定;

液体饱和蒸汽压的测定;

液相反应平衡常数的测定;

双液系的平衡相图;

离子迁移数的测定;

电导的测定及应用、电动势的测定及应用;

极化曲线的测定及应用;

蔗糖的转化、乙酸乙酯皂化反应、溶液表面张力的测定;

固液吸附法测定比表面;

粘度的测定及应用;

差热分析等。

971化工原理

化工原理课程是化学工程、化工工艺类及相近专业的技术基础课,它在基础课和专业课之间起着承前启后、由理及工的桥梁作用,是化工类及相关专业的主干课程。

要求考生能系统理解各单元操作的基本概念和基本内容,掌握各单元操作设备的特点和工艺计算方法,提高分析和解决工程问题的能力;

熟悉单元操作的研究方法,包括数学解析方法、量纲分析理论指导下的实验研究方法和数学模型法;

学会从传递过程的实质上理解单元操作过程。

填空、选择30%,简答及分析20%,计算50%

1、流体流动

流体流动的两种考察方法;

牛顿粘性定律。

流体静力学;

压强和势能的分布;

静力学原理的工程应用。

质量守恒;

流动流体的机械能守恒(柏努利方程);

机械能守恒原理的应用。

层流和湍流的基本特征;

沿程阻力损失;

局部阻力损失;

管路计算(常用流速);

阻力损失对流动的影响。

毕托管、孔板流量计、转子流量计的原理和计算方法。

2、流体输送机械

管路特性方程;

离心泵的输液原理;

影响离心泵压头的主要因素(流量、密度及气缚现象等);

泵的功率、效率和实际压头;

离心泵的工作点和流量调节方法;

离心泵的并联和串联;

离心泵的安装高度,汽蚀余量;

离心泵的选用。

容积式泵的工作原理、特点和流量调节方法(以往复泵为主)。

气体输送的特点及全风压的概念;

气体输送机械的主要特性。

3、机械分离与固体流态化

颗粒和床层的基本特性;

影响压降的主要因素。

表面曳力和形体曳力;

球形颗粒的曳力系数及斯托克斯定律。

自由沉降速度及其计算;

降尘室的流量、沉降面积和粒径的关系;

旋风分离器的工作原理及影响性能的主要因素,粒级效率的概念。

过滤过程数学描述(物料衡算和过滤速率方程),过滤速率、推动力和阻力的概念;

过滤速率方程的积分应用;

洗涤时间;

过滤机的生产能力;

加快过滤速率的途径。

流化床的主要特性;

流化床的操作范围(起始流化速度和带出速度)。

4、传热

传热的三种基本方式及机理、傅利叶定律;

一维导热的计算。

牛顿冷却定律;

自然对流的起因和影响因素;

管内强制对流(湍流)给热系数经验式;

沸腾给热和沸腾曲线;

蒸汽冷凝给热。

热量衡算和传热速率式;

传热平均温度差,热阻和传热系数;

垢层热阻,壁温计算。

传热设计型问题的参数选择和计算方法;

传热操作型问题的讨论和计算方法。

单个物体的辐射和吸收特性(StefanBoltzmann定律,Kirchhoff定律);

黑体和灰体。

常用换热器的结构;

换热设备的强化和其它类型。

5、气体吸收

气体吸收的目的、原理及实施方法;

吸收过程的经济性与吸收剂的选择原则。

亨利定律,温度、总压对平衡的影响;

相平衡与吸收过程的关系。

对流传质与传质分系数;

对流传质与有效膜模型(双膜理论)。

相际传质速率方程,传质分系数和总系数的关系;

传质推动力与传质系数的关系溶解度对两相传质阻力分配的影响。

低浓度气体吸收的假定;

物料衡算、传质速率;

HOG,NOG的分解;

计算NOG的对数平均推动力法和吸收因数法;

物料衡算及操作线的含义。

吸收过程设计中参数的选择,指定分离要求下的最小液气比;

返混及其对过程的影响。

影响吸收结果的操作因素分析。

6、精馏

蒸馏操作的目的、原理及实施方法,蒸馏操作的经济性。

理想溶液的汽液相平衡及泡、露点计算;

相对挥发度;

平衡蒸馏与简单蒸馏。

精馏原理;

恒摩尔流的简化假设,理论板和板效率;

加料板上的过程分析;

控制体物料衡算和操作线方程。

理论板数的逐板计算法;

用图解法分析精馏过程的方法;

全回流和最少理论板数,最小回流比;

加料热状态和回流比的选择。

精馏操作型问题的命题;

分离能力和物料衡算对精馏操作的制约和调节;

灵敏板的概念。

间歇精馏过程的特点及应用场合。

恒沸精馏与萃取精馏的基本概念。

7、气液传质设备 

气液传质过程对塔设备的要求。

板式塔板上的气液接触状态;

塔内非理想流动及其改善;

漏液、液泛及有效操作范围(负荷性能图);

常用塔板型式及其主要特性;

板式塔的效率。

常用填料及其特性(比表面、空隙率、填料因子等);

气液两相在填料塔内的流动、压降、最小喷淋密度和液泛现象;

HETP。

8、干燥

干燥的目的、原理及实施方法。

热、质同时传递过程的主要特点;

湿空气的状态参数及其计算;

H-I图及其应用;

水分在气固两相间的平衡。

恒定气流条件下物料的干燥速率及临界含水量。

间歇干燥过程的干燥时间;

连续干燥过程的特点,物料衡算,热量衡算及热效率。

常用干燥设备的主要组成部分及特性。

9、其他传质分离方法

结晶原理;

溶解度曲线;

物料衡算和热量衡算;

结晶设备。

反渗透原理及工业应用;

超滤原理及工业应用;

电渗析原理及工业应用;

气体膜分离原理;

膜分离设备。

允许携带无存储功能的计算器。

复试考试大纲

综合化学

综合化学考试是中国海洋大学化学一级学科硕士研究生入学考试的专业基础课程,由“无机化学”与“有机化学”两部分组成。

要求考生能系统理解近代无机化学基本知识、基本理论及其新兴领域;

牢固掌握有机化学的基本概念、基本规律、基本反应及其应用。

重点掌握元素周期律、原子和分子结构理论、四大化学平衡、化学热力学和化学动力学基本原理、重要元素化合物的性质;

认识有机物结构和性质的关系,熟悉各类化合物的相互转化及其规律。

要求考生对有机化学、无机化学内容应有比较系统全面的了解,考察考生分析问题和解决问题的能力。

本考试为闭卷考试,满分为100分,考试时间为100分钟。

无机部分:

选择20%;

填空20%;

问答30%;

计算30%。

有机部分:

基础知识题(命名、综合、机理、简答、完成反应等题型)60-70%

基本技能题(合成、推断、实验等题型)30-40%

无机化学部分:

1、化学基础知识

气体定律及其应用;

溶液浓度的表示方法及其相互关系;

稀溶液依数性的定量关系及其应用。

2、化学热力学初步

各种状态函数的定义,热力学第一定律;

化学反应热效应、标准摩尔吉布斯自由能变、熵变的计算,化学反应的方向的判断及温度影响;

反应热的测量。

3、化学反应速度

反应速率定义及表示方法;

影响化学反应速度的因素,质量作用定律,反应级数,阿仑尼乌斯经验公式。

4、化学平衡

可逆化学反应的特性;

标准态,经验和标准平衡常数表示方法,平衡移动原理和计算。

5、酸碱解离平衡

一元弱酸、弱碱的解离平衡、水的解离平衡和溶液的pH、多元弱酸的解离平衡、缓冲溶液;

盐的水解平衡常数、水解度和水解平衡的计算;

酸碱质子理论、酸碱溶剂体系理论、酸碱电子理论。

6、沉淀溶解平衡

沉淀溶解平衡定义、溶度积原理、盐效应对溶解度的影响、溶度积对溶解度的影响、同离子效应对溶解度的影响;

沉淀生成、溶解和转化。

7、氧化还原平衡

基本概念,氧化还原方程式的配平;

原电池,标准电极电势,能斯特方程,电极电势的应用;

原电池

8、原子结构与元素周期律

量子数

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