混悬剂中使微粒Z电势降低的电解质是()
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降低混悬微粒沉降速度的措施有()
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减小混悬微粒沉降速度最有效的方法是()。
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使微粒ζ电势增加的电解质()。
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在微粒体中使血红素氧化成胆绿素的酶是()
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混悬剂中微粒在重力作用下能发生沉降,又因微粒多在10μm以下,分散度高,所以混悬剂既是动力学不稳定体系,又是()。
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制备混悬液时,加入亲水高分子材料,能增加分散介质的黏度以降低微粒的沉降速度的物质称为()。
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添加适宜适量的电解质使混悬液中的微粒形成疏松聚集体的过程称为()
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延缓混悬微粒沉降速度的最有效措施是()
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混悬剂中使微粒ζ电位增加的物质是()
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使微粒表面由固—气二相结合转为固—液二相结合状态的附加剂使微粒Zeta电位增加的电解质增加分散介质粘度的附加剂使微粒Zeta电位降低的电解质
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延缓混悬微粒沉降速度的措施是()
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混悬剂中使微粒Zeta电位降低的电解质是()。
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最有效的延缓混悬微粒沉降速度的措施是()。
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减小混悬微粒沉降速度最有效的方法是()
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根据stoke’s公式,使混悬剂微粒沉降速度降低的方法有
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混悬剂处于絮凝状态时,泽塔电势的大小为
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混悬剂的微粒大小一般在( )
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往混悬剂中加入电解质时,控制ξ电势在什么范围内,能使其恰好产生絮凝作用?
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微粒的大小会影响混悬剂的
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微粒的大小是评价混悬剂质量的最主要因素。
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延缓混悬微粒沉降速度的最有效措施是:( )
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(1) φo的数值主要取决于溶液中与固体呈平衡的离子浓度(2) ζ电势随溶剂化层中离子的浓度而改变, 少量外加电解质对ζ电势的数值会有显著的影响, 可以使ζ电势降低, 甚至反号。(3) 少量外加电解质对φ0并不产生显著影响(4) 利用双电层和ζ电势的概念, 可以说明电动现象上述对于stern双电层模型的表述, 正确的是:
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微粒体系中加入某种电解质,中和微粒表面的电荷,降低双电层的厚度,使微粒间的斥力下降,出现絮凝状态。加入的电解质称为絮凝剂。( )
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电解时,由于电化学极化,在阴极上产生的超电势使阳离子在阴极上的析出电势代数值降低。()
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