表面流水化中交换阳离子如何影响粘土表面水化?
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玻璃膜电极使用前必须浸泡24h,在玻璃表面形成能进行H十离子交换的水化膜,故所有膜电极使用前都必须浸泡较长时间。
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钻井液中粘土颗粒表面带电量大,水化性好,水化膜厚,此时粘土呈()状态。
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钻井液中的粘土颗粒呈分散状态,是由粘土颗粒表面带电量小、水化性差造成的。正确:钻井液中的粘土颗粒呈分散状态,是由粘土颗粒表面带电量大、水化性好造成的。
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钻井液中的粘土颗粒表面带电量较弱,水化性不太好,易边-边连接形成网架结构,此时粘土呈()状态。
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钻井液的pH值过低H+在粘土颗粒表面发生离子交换。
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粘土造浆率的大小受粘土的带电性质、吸附阳离子类型、水化分散性的影响。
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NH4-HPAN通过酰胺基使粘土表面形成水化膜。
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在粘土表面形成水化膜的水是()。
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粘土颗粒表面吸附反离子的价数越高,则双电层越厚,粘土水化性越强。正确:粘土颗粒表面吸附反离子的价数越高,则双电层越薄,粘土水化性越差。
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粘土颗粒表面的离子交换吸附反应是不可逆的,且与离子浓度无关。
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粘土颗粒表面离子交换中,一个Ca2+可与()交换。
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能发挥抑制泥页岩和粘土水化膨胀作用的表面活性剂最好是阴离子表面活性剂。正确:能发挥抑制泥页岩和粘土水化膨胀作用的表面活性剂最好是阳离子表面活性剂。
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粘土颗粒表面离子交换吸附遵循的规律是()。
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对于同价同种离子来说,溶液中反离子浓度越大,挤压粘土颗粒表面的双电层越严重,粘土水化性越()。
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粘土一般带负电,可吸附()在其表面形成水化膜。
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降滤失剂分子中都带有水化能力()可增厚粘土颗粒表面的水化膜阻止渗透。
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在同价离子中,粘土颗粒表面吸附的离子水化半径越大,则双电层越厚,粘土水化性越强。
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不同的阳离子对粘土水化作用的影响是一样的。
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表面活性剂能够降低泥页岩和粘土的水化膨胀分散的作用,称为抑制泥页岩和粘土水化膨胀作用。
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粘土晶体表面的水化膜厚度是不均匀的,其层面上薄,端面上厚。
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粘土的阳离子吸附与交换特性影响粘土本身的结构。
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玻璃膜电极使用前必须浸泡24h,在玻璃表面形成能进行H+离子交换的水化膜,故所有膜电极使用前都必须浸泡较长
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NH<sub>4</sub>-HPAN通过酰胺基使粘土表面形成水化膜()
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粘土颗粒表面离子交换中,一个Ca2£«可与()交换。