IELTS TUTOR cung cấp 🔥The Development of Plastics : Đề thi thật IELTS READING (IELTS Reading Recent Actual Test) - Làm bài online format computer-based, , kèm đáp án, dịch & giải thích từ vựng - cấu trúc ngữ pháp khó & GIẢI ĐÁP ÁN VỚI LOCATION
I. Kiến thức liên quan
II. Làm bài online (kéo xuống cuối bài blog để xem giải thích từ vựng & cấu trúc cụ thể hơn)
III. The Development of Plastics: Đề thi thật IELTS READING (IELTS Reading Recent Actual Test)
The Development of Plastics
Paragraph 1
When rubber was first commercially produced in Europe during the nineteenth century, it rapidly became a very important commodity, particularly in the fields of transportation and electricity. However, during the twentieth century a number of new synthetic materials, called plastics, superseded natural rubber in all but a few applications.
Paragraph 2
Rubber is a polymer—a compound containing large molecules that are formed by the bonding of many smaller, simpler units, repeated over and over again. The same bonding principle—polymerization—underlies the creation of a huge range of plastics by the chemical industry.
Paragraph 3
The first plastic was developed as a result of a competition in the USA. In the 1860s, $10,000 was offered to anybody who could replace ivory—supplies of which were declining—with something equally good as a material for making billiard balls. The prize was won by John Wesley Hyatt with a material called celluloid. Celluloid was made by dissolving cellulose, a carbohydrate derived from plants, in a solution of camphor dissolved in ethanol. This new material rapidly found uses in the manufacture of products such as knife handles, detachable collars and cuffs, spectacle frames and photographic film. Without celluloid, the film industry could never have got off the ground at the end of the 19th century.>> Form đăng kí giải đề thi thật IELTS 4 kĩ năng kèm bài giải bộ đề 100 đề PART 2 IELTS SPEAKING quý đang thi (update hàng tuần) từ IELTS TUTOR
Paragraph 4
Celluloid can be repeatedly softened and reshaped by heat, and is known as a thermoplastic. In 1907, Leo Baekeland, a Belgian chemist working in the USA, invented a different kind of plastic, by causing phenol and formaldehyde to react together. Baekeland called the material Bakelite, and it was the first of the thermosets—plastics that can be cast and moulded while hot, but cannot be softened by heat and reshaped once they have set. Bakelite was a good insulator, and was resistant to water, acids and moderate heat. With these properties it was soon being used in the manufacture of switches, household items such as knife handles, and electrical components for cars.
Paragraph 5
Soon chemists began looking for other small molecules that could be strung together to make polymers. In the 1930s British chemists discovered that the gas ethylene would polymerize under heat and pressure to form a thermoplastic they called polythene. Polypropylene followed in the 1950s. Both were used to make bottles, pipes and plastic bags. A small change in the starting material—replacing a hydrogen atom in ethylene with a chlorine atom—produced PVC (polyvinyl chloride), a hard, fireproof plastic suitable for drains and gutters. And by adding certain chemicals, a soft form of PVC could be produced, suitable as a substitute for rubber in items such as waterproof clothing. A closely related plastic was Teflon, or PTFE (polytetrafluoroethylene). This had a very low coefficient of friction, making it ideal for bearings, rollers, and non-stick frying pans. Polystyrene, developed during the 1930s in Germany, was a clear, glass-like material, used in food containers, domestic appliances and toys. Expanded polystyrene—a white, rigid foam—was widely used in packaging and insulation. Polyurethanes, also developed in Germany, found uses as adhesives, coatings, and—in the form of rigid foams—as insulation materials. They are all produced from chemicals derived from crude oil, which contains exactly the same elements—carbon and hydrogen—as many plastics.
Paragraph 6
The first of the man-made fibres, nylon, was also created in the 1930s. Its inventor was a chemist called Wallace Carothers, who worked for the Du Pont company in the USA. He found that under the right conditions, two chemicals—hexamethylenediamine and adipic acid—would form a polymer that could be pumped out through holes and then stretched to form long glossy threads that could be woven like silk. Its first use was to make parachutes for the US armed forces in World War II. In the post-war years, nylon completely replaced silk in the manufacture of stockings. Subsequently many other synthetic fibres joined nylon, including Orion, Acrilan and Terylene. Today most garments are made of a blend of natural fibres, such as cotton and wool, and man-made fibres that make fabrics easier to look after.
Questions
1–6
Complete the sentences below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Rubber became widely used in transport and __________.
The bonding process of many plastics is also called __________.
The first plastic, celluloid, was invented to replace __________.
Photographic film was one of the early applications of __________.
Bakelite cannot be reshaped once it has __________.
The clear form of polystyrene resembles __________.
7–10
Look at the following materials (Questions 7–10) and the list of characteristics below.
Match each material with the correct characteristic, A–E.
Materials
7. PVC (soft form)
8. Teflon
9. Nylon
10. Polystyrene foam
Characteristics
A. Used as an insulating foam
B. Ideal for slippery surfaces
C. Originally used in parachutes
D. Can substitute rubber in clothing
E. First synthetic plastic
11–13
Choose the correct letter, A, B, C or D.
Which of the following was NOT an original use of celluloid?
A. Film
B. Clothing
C. Knife handles
D. Spectacle framesWhat property made Bakelite suitable for electrical uses?
A. Flexibility
B. Transparency
C. Heat resistance
D. Colour varietyWhat made nylon a good replacement for silk in stockings?
A. Lower cost
B. Easier production
C. War-time demand
D. Similar thread quality
IV. Dịch bài đọc The Development of Plastics
Sự phát triển của nhựa (plastics)
ĐOẠN 1
Khi cao su (rubber, latex, gum, elastomer) lần đầu tiên được sản xuất thương mại ở châu Âu vào thế kỷ 19, nó nhanh chóng trở thành một mặt hàng rất quan trọng (commodity, product, merchandise, article), đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải và điện. Tuy nhiên, trong thế kỷ 20, một số vật liệu tổng hợp (synthetic materials, man-made substances, artificial compounds, fabricated matter) mới, được gọi là nhựa (plastics, polymers, synthetics, resins), đã thay thế (superseded, replaced, overtook, displaced) cao su tự nhiên trong hầu hết các ứng dụng ngoại trừ một số ít.
ĐOẠN 2
Cao su là một polyme (polymer, macromolecule, plastic, compound) — một hợp chất chứa các phân tử lớn (large molecules, macromolecules, mega-compounds, giant molecules) được hình thành bằng cách liên kết (bonding, joining, linking, combining) nhiều đơn vị nhỏ hơn, đơn giản hơn, lặp đi lặp lại (repeated, replicated, duplicated, reiterated) nhiều lần. Nguyên tắc liên kết tương tự — quá trình trùng hợp (polymerization, chain reaction, monomer fusion, macromolecule formation) — là nền tảng cho việc tạo ra rất nhiều loại nhựa trong ngành công nghiệp hóa chất.
ĐOẠN 3
Loại nhựa đầu tiên được phát triển nhờ một cuộc thi ở Mỹ. Vào những năm 1860, 10.000 USD được trao cho bất kỳ ai có thể thay thế (replace, substitute, swap, exchange) ngà voi (ivory, tusk material, elephant tooth, dentine) — nguồn cung đang giảm dần — bằng một thứ gì đó tốt tương đương để làm bóng bi-a. Giải thưởng thuộc về John Wesley Hyatt với chất liệu gọi là celluloid (celluloid, cellulose nitrate, plastic film, early plastic). Celluloid được tạo ra bằng cách hòa tan cellulose (cellulose, plant fiber, dietary fiber, carb polymer), một loại carbohydrate (carbohydrate, sugar compound, saccharide, starch) có nguồn gốc từ thực vật, trong dung dịch long não (camphor, resin crystal, aromatic ketone, camphene) hòa tan trong etanol (ethanol, ethyl alcohol, grain alcohol, drinking alcohol). Vật liệu mới này nhanh chóng được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm như cán dao (knife handles, blade grips, knife grips, handle pieces), vòng cổ và cổ tay có thể tháo rời, gọng kính (spectacle frames, eyeglass rims, lens holders, glasses frames) và phim ảnh. Nếu không có celluloid, ngành công nghiệp điện ảnh (film industry, movie business, cinema field, motion picture industry) không bao giờ có thể phát triển vào cuối thế kỷ 19.
ĐOẠN 4
Celluloid có thể được làm mềm và định hình lại (softened and reshaped, melted and molded, reheated and formed, warmed and reformed) nhiều lần bằng nhiệt và được gọi là nhựa nhiệt dẻo (thermoplastic, heat-moldable plastic, reshaping polymer, flexible plastic). Năm 1907, Leo Baekeland, một nhà hóa học (chemist, chemical scientist, molecular expert, lab researcher) người Bỉ làm việc tại Mỹ, đã phát minh ra một loại nhựa khác bằng cách khiến phenol (phenol, carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid) và formaldehyde (formaldehyde, methanal, formalin, aldehyde gas) phản ứng với nhau. Baekeland gọi vật liệu này là Bakelite (Bakelite, phenolic resin, early plastic, synthetic resin), và đây là loại nhựa nhiệt rắn (thermosets, thermosetting plastic, hard-set polymer, set plastic) đầu tiên có thể được đúc khi còn nóng, nhưng không thể bị làm mềm bởi nhiệt một khi chúng đã đông cứng (set, solidified, hardened, fixed). Bakelite là một chất cách điện tốt (good insulator, non-conductor, electric isolator, non-conductive material), có khả năng chống nước (resistant to water, waterproof, hydrophobic, impermeable), axit và nhiệt độ vừa phải (moderate heat, mild temperature, average warmth, controlled heat). Với những đặc tính này, nó đã sớm được sử dụng trong sản xuất công tắc, đồ gia dụng như cán dao và linh kiện điện (electrical components, electronic parts, wiring parts, circuit pieces) cho ô tô.
ĐOẠN 5
Chẳng bao lâu sau, các nhà hóa học bắt đầu tìm kiếm các phân tử nhỏ (small molecules, micro-compounds, tiny particles, minute molecules) khác có thể kết hợp để tạo ra polyme. Vào những năm 1930, các nhà hóa học người Anh phát hiện ra rằng khí ethylene (ethylene, ethene, olefin gas, C2H4) sẽ polyme hóa (polymerize, bond, chain together, form polymers) dưới nhiệt độ và áp suất để tạo ra một loại nhựa nhiệt dẻo gọi là polythene (polythene, polyethylene, PE plastic, plastic film). Polypropylen (polypropylene, PP plastic, thermoplastic polymer, propene plastic) ra đời vào những năm 1950. Cả hai đều được dùng làm chai, ống và túi nhựa. Một thay đổi nhỏ trong nguyên liệu — thay thế nguyên tử hydro trong ethylene bằng nguyên tử clo — tạo ra PVC (polyvinyl chloride, vinyl, plasticized chloride, rigid plastic), một loại nhựa cứng (hard, solid, tough, firm), chống cháy (fireproof, flame-retardant, non-flammable, heat resistant) thích hợp cho cống và máng xối. Thêm một số hóa chất (chemicals, reagents, substances, compounds) nhất định sẽ tạo ra dạng PVC mềm, dùng để thay thế cao su trong các mặt hàng như quần áo không thấm nước (waterproof clothing, rainwear, hydrophobic garments, water-resistant outfits).
Một loại nhựa liên quan chặt chẽ là Teflon (Teflon, PTFE, non-stick coating, polytetrafluoroethylene). Loại này có hệ số ma sát thấp (low coefficient of friction, low drag, low resistance, smooth contact), lý tưởng cho vòng bi (bearings, rotors, bushings, ball bearings), con lăn (rollers, cylinders, spools, rotating drums) và chảo chống dính (non-stick frying pans, coated pans, Teflon cookware, stick-free pans). Polystyrene (polystyrene, plastic foam, rigid styrene, synthetic styrene), được phát triển ở Đức vào những năm 1930, là vật liệu trong suốt giống như thủy tinh (clear, glass-like, transparent, see-through), được dùng cho hộp thực phẩm, thiết bị gia dụng và đồ chơi. Polystyrene trương nở (expanded polystyrene, EPS, foam styrene, styrofoam) — một loại bọt cứng màu trắng (white, rigid foam, stiff plastic foam, dense polystyrene) — được sử dụng rộng rãi trong đóng gói và cách nhiệt (insulation, thermal barrier, heat resistance, climate shielding).
Polyurethane (polyurethanes, PU, urethane foams, synthetic foam), cũng được phát triển ở Đức, được dùng làm chất kết dính (adhesives, glues, binders, sealants), chất phủ (coatings, coverings, layers, finishes) và — ở dạng bọt cứng — làm vật liệu cách nhiệt. Tất cả chúng đều được sản xuất từ các hóa chất có nguồn gốc từ dầu thô (crude oil, petroleum, unrefined oil, fossil fuel), chứa các nguyên tố giống hệt như carbon và hydro (carbon and hydrogen, base elements, organic components, elemental fuels) giống như nhiều loại nhựa.
V. Giải thích từ vựng The Development of Plastics
VI. Giải thích cấu trúc ngữ pháp khó The Development of Plastics
VII. Đáp án The Development of Plastics
ĐÁP ÁN
Question | Answer |
---|---|
1 | photographic film |
2 | Bakelite |
3 | switches |
4 | Britain/UK |
5 | fireproof |
6 | clear and glass-like |
7 | rigid |
8 | FALSE |
9 | NOT GIVEN |
10 | FALSE |
11 | TRUE |
12 | FALSE |
13 | TRUE |
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày