酸性电解质体系的密度随氧化铝浓度增大而()。
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极化电压随Al2O3浓度的增加而减小,随分子比的升高而降低,随阳极电流密度增大而增大,极化电压一般为()。
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电解质中氧化铝的溶解量随分子比的降低而()。
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气体的密度随温度升高而减小,随压力的增大而增大。
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流体密度随温度、压力改变而变化。气体的密度随()的升高而减少,随()的增大而增大;液体的密度则主要随()的升高而减少,而与()的关系不大。
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在电解质熔体中,随Al2O3浓度的增加导电度增大。
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电解碱液的沸点随()的浓度的提高和蒸发压力的升高而增大。
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流体的密度与()和()有关,其中气体的密度随()的升高而减少,随()的增大而增大;液体的密度则主要随()升高而减少,而与()关系不大。
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酸性蓄电池在充电过程中,可根据端电压的(),电解液密度增大、气泡生成情况来判别充电程度及作为充电终了标志。
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流体的密度与温度和()有关。其中气体的密度随温度的升高而减小,随()的增大而增大;液体的密度则主要随温度升高而减小,而与()无关。
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电解液的电阻()。如6-Q-75型铅酸蓄电池在温度为+40℃时的内阻为()Ω,而在-20℃时内阻为()Ω,可见,内阻随温度降低而增大;电解液密度为()g/cm3(15℃)时其电阻最小。同时,在该密度下,电解液的()也比较小。密度过高、过低时,电解液的电阻都会()。因此,适当采用()电解液和()电解液温度,对降低蓄电池内阻、提高起动性能十分有利。
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盐类的水解作用是盐的()与水电解出来的H+离子或OH离子生成弱酸或弱碱,使溶液中H+离子或OH-离子浓度增大而显酸性或碱性的现象。
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流体的密度与温度和压力有关。其中气体的密度随()的升高而减小,随()的增大而增大。
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流体的密度与()升高和()有关,其中气体的密度随()升高而减小,随()的增大而增大。液体的密度则主要随()升高而减小,而与()的关系不大。
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电解液密度小于()时,容量随着密度的增大而显著增大。
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影响电流效率的主要因素是(),氧化铝浓度,添加剂,分子比,(),阴极电流密度,槽寿命,阳极效应系数,电解质内杂质含量和两水平。
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电解质导电率随氧化铝浓度增加而(),随分子比增高而()。
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电解质水溶液的电导率和摩尔电导率都随溶液浓度减小而增大。
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一定温度下,强电解质溶液的摩尔电导率随溶液浓度增大而增大。
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无论是强电解质还是弱电解质,溶液的电导率随浓度的增大而增大。
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酸性电解质体系的密度随氟化铝浓度的增大而增大。()
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极化电压随Al2O3浓度的增加而(),随分子比的升高而(),随阳极电流密度增大而(),极化电压一般为()V。
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无论是强电解质还是弱电解质溶液,其摩尔电导率都随浓度的减小而增大
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减小电解质中氧化铝浓度,阳极过电压增大()
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15、电解质水溶液的电导率和摩尔电导率都随溶液浓度的减小而增大。
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