双电层是指胶体微粒外面所吸附的阴离子层。
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絮凝的双电层作用机理是胶体相互的()过程。
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化学沉淀与混凝沉淀相比较,化学沉淀不存在带电离子及压缩胶体双电层过程。
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双电层内层吸附不能改变矿物的表面电性,只能改变电动电位的大小和符号。
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双电层内层中,决定矿物表面电荷或电位的离子叫做()。
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下面压缩双电层能力最强的离子是()。
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双电层理论认为,在离子交换剂的高分子表面上存在着双电层。牢固地结合在高分子表面上的一层离子,不能自由移动,称为();其外部离子能在一定范围内自由移动,称为()。与内层离子符号相同的离子称为同离子,符号相反的称为反离子。
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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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双电层内层吸附又叫(),它又分为()和()。
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双电层扩散层吸附完全由静电引力引起,这种吸附又称为()。
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土壤胶体易发生离子交换的离子层是()
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固体微粒与极性介质(如水溶液)接触后,在相之间出现双电层,所产生的电势是指()
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下面对粘土胶体压缩双电层能力最强的离子是()。
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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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粘土颗粒遇水后表面带负电,在它周围吸附的正离子形成()和扩散层,称为粘土颗粒表面的扩散双电层。
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点解质高价反离子主要压缩双电层以降低ζ电位,低价反粒子可通过吸附—电性中和作用降低ζ电位
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双电层外层吸附可以改变矿物表面电位的数值和符号。
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微粒的双电层因重叠而产生排斥作用导致微粒分散体系稳定是()理论的核心内容。
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()这种混凝机理主要通过静电原理为基础解释游离态离子对胶体产生的脱稳作用。电解质的凝聚能力随其离子价数增加而显著增加,即高价电解质压缩双电层的能力优于低价电解质离子。
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絮凝是指胶体被压缩双电层而脱稳的过程。
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固体微粒与极性介质(如水溶液)接触后,在相之间出现双电层,所产生的电势是( )
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考虑了固定吸附层的双电层理论是 。
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微粒的双电层因重叠而产生排斥作用导致微粒分散系稳定是( )理论的核心内容。
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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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固体微粒与极性介质接触后,在相之间出现双电层,所产生的电势指( )。
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