以细胞内外溶质浓度差为推动力进行的浸出过程是
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膜分离就是采用天然或人工合成的(),以外界能量或化学位差为推动力,对双组分或多组分溶质和溶剂进行分离、分级、提纯和富集操作等分离方法的总称。
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构成溶质跨膜的电化学梯度净驱动力来自溶质的浓度梯度和跨膜电位差。
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药材浸出过程中,根据Fick’s第一扩散定律,为增加溶质的扩散速度可通过()
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在吸收塔操作过程中,当吸收剂用量增加时,出塔溶液浓度(),尾气中溶质浓度()。
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在热水采暖中,以不同温度的水的密度差为动力而进行循环的系统,称为()
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20世纪70年代以来,国内外冶金工作者的研究表明,采用()溶出可大幅度提高工作温度,并改善反应器中传热和传质条件,相应地提高Al2O3的溶出率,缩短浸出时间,降低对循环母液的浓度要求。
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重量比重量百分浓度系指100g溶液中所含溶质的克数,以符号()
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光照引起的气孔开孔运动,照光后保卫细胞内部的变化顺序为何() 1.保卫细胞进行光合作用,提供能量启动离子通道 2.水分进入保卫细胞 3.保卫细胞的膨压增加,气孔打开 4.保卫细胞的水势下降 5.保卫细胞的水势上升 6.细胞内溶质浓度增加 7.细胞内溶质浓度下降
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在吸收操作过程中,当吸收剂用量增加时,出塔溶液浓度(),尾气中溶质浓度()。
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溶质从溶液中结晶出来,要经历两个步骤。首先要产生被称为晶核的微小晶粒作为结晶的核心,这个过程称为()。然后晶核长大,成为宏观的晶体,这个过程称为()。这两个过程,都必须以浓度差即溶液的()作为推动力,它的大小直接影响成核和晶体成长过程的快慢,而这两个过程的快慢又影响晶体产品的粒度分布。
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PKC以非活性形式分布于细胞溶质中,当细胞之中的哪一种离子浓度升高时,PKC转位到质膜内表面()
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肾小管内溶质被动重吸收的动力包括浓度差、渗透压和电位差。
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在溶质与溶剂的溶解过程中,溶液传质速率达到平衡时的溶液浓度为平衡溶解度。
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熔池在结晶过程中,晶粒的晶界的溶质浓度与晶内的溶质浓度相比()。
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锌焙砂的硫酸浸出过程中,热酸浸出液中铁的浓度高达()g/L。
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细胞膜的跨膜物质转运功能中,“高浓度区域中的脂溶性溶质分子向低浓度区域的跨膜运动或转运”属于()
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PKC以非活性形式分布于细胞溶质中,当细胞之中的()浓度升高时,PKC转位到脂膜内表面。
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某医疗废物焚烧飞灰中铅的浸出浓度为21mg/L,严重超标,对其进行水泥固化,已知水泥固化为圆柱体,直径4cm,柱高4cm,采用静态浸出方法模拟在实际情况下的浸出规律,固化体中铅含量为0.1g,以1000mL去离子水(不含铅)作浸取液,浸出实验进行18h后,浸出液中铅的浓度为3mg/L,计算铅在水泥固化体中的平均浸出率为多少cm/h()
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浸出毒性是指采用规定的浸出程序对固体废弃物进行浸取,所测定的浸出液中污染物的浓度。
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纳滤(NF)以压力差为推动力,从溶液中分离300~1000小分子量的膜分离过程,孔径分布平均在2nm;其膜具有纳米级的孔径和多带电荷等结构特点。()
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细胞膜内外正常的Na+浓度差和K+浓度差的形成与维持是由于
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【判断题】解吸是吸收的逆过程,溶质由液相向气相转移,传质推动力是(P-P*)。()
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细胞内外正常Na 和K 浓度差的形成及维持是由于
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20世纪70年代以来,国内外冶金工作者的研究表明,采用()溶出可大幅度提高工作温度,并改善反应器中传热和传质条件,相应地提高Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的溶出率,缩短浸出时间,降低对循环母液的浓度要求。