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材料科学及研究方法导论
材料科学及研究方法导论
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检索学术论文的先决条件包括()。
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研究人员需要进行学术论文检索和阅读,并对其进行整理和分析,了解有关领域有关问题的研究动态、发展历史和现状。
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研究人员只需要在收集事实、整理分析阶段进行学术论文的检索和阅读工作。
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一篇学术论文被大家所接受和认可的程度与被引用频次无关。
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刘老师将一篇学术论文的引文网络和参考文献比喻为网购过程中的相似宝贝。
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篇名检索是指学术论文题目中包含检索词字样就会被列入到检索结果中。
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关键词是作者为帮助读者迅速了解论文具体内容的名称用语,也是检索学术论文时索引的关键内容。
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具备了可燃物、助燃物及点火源三个燃烧必要条件,就会有燃烧发生。
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空气中氧浓度降低至14%~16%时,木材火就会停止,主要原因为助燃物达不到一定的浓度。
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阴燃与有焰燃烧的区别是无火焰,与无焰燃烧的区别是能热解分解出可燃气体。
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材料的极限氧指数越低,说明材料越难于引燃。
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在热传播的主要途径中,影响初期火灾发展的主要因素为:
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木材的燃烧属于下列哪一种燃烧类型
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下列哪种元素不是常用的阻燃元素
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下列哪一种燃烧测试方法能够同时得到材料燃烧时热、烟、质量等变化的参数。
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红外光谱也称为振动-转动光谱
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红外光谱只能用来测定固体和液体样品,不能用来测气体样品。
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氢键效应会影响基团的红外吸收频率。
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二氧化碳分子的对称伸缩振动是红外惰性的。
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一般来说,与非极性分子相比,极性分子发生振动时,偶极矩变化较大,因此红外吸收强度较强。
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在解析红外谱图时,只要在某一频率出现了某一的官能团的振动吸收,我们就可完全肯定样品中含有该官能团
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根据研究对象的不同可以将科学研究分为自然科学和人文社会科学两大类。
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科学研究应该根据自己的意愿自主进行,无需参考他人的研究成果。
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科学研究不必遵循少数服从多数,追求科学的过程人人平等。
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科学研究方法没有一定之规,需要科研工作者灵活运用,才能发挥它最大的作用。
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本科生应该如何学习科学研究方法()。
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材料科学研究的基本类型包括()。
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科研人员的心里基础包括()。
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按照使用类型分类,可以将材料分为结构材料与功能材料。
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材料科学领域的选题应具有基础研究的学术价值或实际生产的应用价值,这样的选题才有意义。
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材料科学研究必须有详实的实验数据支撑,并通过现代科学分析方法来检验成果。
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按照阐述内容分类,可以将学术论文分为()。
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按照刊出方式分类,可以将学术论文分为()。
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通过作者名字检索到的学术论文一定都是该作者写作并发表的。
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在引用他人学术论文时,需要在参考文献列表中列举该文章作者和论文题目即可。
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通讯作者虽然不一定排名靠前,却是一篇学术论文的第一责任人。
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阅读每一篇学术论文,都应该从头到尾逐字逐句完成精读。
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在没有外磁场作用下,多原子体系的能量仅与()量子数有关
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下列关于共价键说法正确的有()
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关于氢键说法正确的有()
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晶态材料的原子沿三维空间呈周期性规则重复排列,兼有短程有序和长程有序,各向异性。
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描述原子在晶体中排列规律的三维空间几何点阵称为()
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位错越多,运动越困难,强度、硬度越高,脆性越大。
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晶体原子规则排列,各晶面,各晶向原子排列不同,各向异性。
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单相组织中所有晶粒的化学组成相同和原子排列相同。以下属于单相组织的()
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纳米材料具有明显不同于体材料和单个分子的独特性质,主要包括()
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在制造半导体集成电路时,当电路的尺寸接近电子波长时,电子就通过隧道效应而溢出器件,使器件无法正常工作因此,微电子器件进一步微型化时必须要考虑量子效应为()。
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材料若无法加工就不能称为真正意义上的材料。
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金属砂型铸造是应用最广泛的一次性铸造方法,主要原因是其生产的铸件力学性能优异。
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橡胶浸渍成型工艺流程中首先要将高分子材料配制成胶乳。
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材料的加工工艺涉及三个方面,即材料、成型加工与制品。
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陶瓷挤压成型时,可塑料配制是一个重要方面,可塑料通常是将加入水或塑化剂的原料进行混合,经捏练称为可塑性的料团。
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受力流动成型和自由流动成型方式均是在物料流动状态下进行,区别在于有无外力作用。
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塑料注射过程中,不包含下列()步骤()。
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在材料后加工方式中,下列()不属于修饰的加工方法
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下列()是玻璃生产最重要的环节
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橡胶压出成型工艺不包含下列()流程。
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高分子材料力学性能中最具特性色的是弹性和粘弹性。
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高聚物在变热过程中,容易发生链段运动和整个分子链运动,导致材料软化或熔化,因而高分子材料的耐热性较差。
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高分子材料具有高的化学稳定性,但在特定溶剂作用下,会发生溶解或溶胀现象。
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金属材料的使用性能决定了金属材料的使用范围和使用寿命等,其工艺性能决定了金属材料的工艺质量。
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一般导热性好的金属散热也好。
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金属的强度与塑性是一对相互矛盾的性能指标,无法同时提高金属的强度和塑性。
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陶瓷材料在应用中,除产生弹性变形外还产生塑性变形。
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各种高聚物都存在老化问题,下列()老化现象不是由于高分子链交联引起的。
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下列()不属于金属材料的性能特点
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陶瓷材料可用作坩埚材料,主要是利用其自身的()性能
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透射式高能电子衍射只适用于对薄层样品的分析的原因在于与X射线相比,电子穿透能力差。
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红外光具有显著的()
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与物质间的相互作用更多地表现为波动性的电磁辐射包括()
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线状谱和带状谱都是含有物质特征信息的光谱,是材料光谱分析工作的技术依据。
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紫外、可见吸收光谱分析主要用于有机化合物微量和常量、组分定量分析。
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X光电子能谱(XPS)、俄歇电子能谱可用于材料表面成分分析。
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二次电子的产额和原子序数之间没有明显的依赖关系,能用它来进行成分分析。
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以下属于电子束与物质相互作用时,可发生()
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液相色谱不受样品挥发度和热稳定性的限制,非常适合于离子型化合物、不稳定天然产物以及其他各种高分子化合物等的分离及分析。
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色谱-质谱联用技术既发挥了色谱法的分离能力,又发挥了质谱法的高鉴别能力。
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微观形貌分析主要借助各种显微技术来认识材料的微观结构。
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光线显微镜目镜的作用与放大镜一样。物体本身通过目镜放大而被眼睛观测到。
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显微镜和放大镜起着同样的作用,就是把近处的微小物体成一放大的像。
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透射电子显微镜粉末样品的样品制备主要采用支持膜法。
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使用扫描电子显微镜可以判断复合材料界面相容性的好坏。
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扫描电子显微在加装能谱仪后还可以对元素进行定性分析。
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光学显微镜的放大及分辨作用主要由下列()来担当。其优劣直接决定了显微镜的主要光学性能。
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用来研究晶体光学性质的显微镜主要为()
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下列()不属于透射电子显微镜的特点
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透射电子显微镜的核心是电子光学系统,电子光学系统不包括下列()
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化学上混合均匀的气体、溶液与固溶体只有一个相。
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目前物相鉴别最有效的方法为X射线物相分析法。
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X射线衍射物相分析不能区分同分异构体。
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材料中不存在两种衍射花样完全相同的物相。
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物相定性分析的核心就是运用PDF卡片将实验结果与数据库中的标准数据组进行比对,以确定材料的物相。
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物相定量分析的目的是测定材料中各元素的含量。
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衍射线在空间的分布(也就是晶面间距)主要反映()
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在物相定性分析时,所使用的PDF卡片检索手册,以d值数列为索引称为()
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PDF卡片右上角是物相的化学式及英文名称,其中在化学式后面通常有一些符号来表示数据的可靠性,可靠性高用()符号表示
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下列()不属于物相定量分析方法。
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TGA曲线反应材料在实时温度下失重速率的大小。
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DTG曲线反应材料在实时温度下的质量变化。
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在DSC曲线中,如果出现明显的峰,将峰出现部分的曲线向基线做积分,则会求出()。
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