乳化剂放置后,有时出现乳滴聚成团,但仍保持各乳滴的完整分散体系而不呈现合并现象,称为()
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纳米乳(曾称微乳)是粒径为10~100nm的乳滴分散在另一种液体中形成的胶体分散系统,其乳滴多为球形,大小比较均匀,透明或半透明,经热压灭菌或离心也不能使之分层,通常属热力学稳定系统。纳米乳也不易受血清蛋白的影响,在循环系统中的寿命很长,在注射24小时后油相25%以上仍然在血中。亚纳米乳(曾称亚微乳)粒100~500nm,外观不透明,呈浑浊或乳状,稳定性也不如纳米乳,虽可热压灭菌,但加热时间太长或数次加热,也会分层。 关于纳米乳,叙述错误的是()。
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乳剂中分散的乳滴聚集形成疏松的聚集体,经振摇即能恢复成均匀乳剂的现象称为乳剂的
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乳剂中分散相乳滴合并,且与连续相分离成不相混溶的两层液体的现象称为()
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催化剂在过量催化剂毒物的作用下虽然失去了对某反应的活性,但仍很好地保持别的反应活性,这种中毒称作()。
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乳剂中分散相乳滴合并,而且与连续相分离成不相混溶的两层液体的现象称为
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纳米乳(曾称微乳)是粒径为10~100nm的乳滴分散在另一种液体中形成的胶体分散系统,其乳滴多为球形,大小比较均匀,透明或半透明,经热压灭菌或离心也不能使之分层,通常属热力学稳定系统。纳米乳也不易受血清蛋白的影响,在循环系统中的寿命很长,在注射24小时后油相25%以上仍然在血中。亚纳米乳(曾称亚微乳)粒100~500nm,外观不透明,呈浑浊或乳状,稳定性也不如纳米乳,虽可热压灭菌,但加热时间太长或数次加热,也会分层。纳米乳常用的非离子型乳化剂不包括()
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消解后的石灰应保持一定的(),既不过干飞扬,也不过湿成团。
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进行乳滴动力学研究,其合并速度符合()
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乳剂放置后,有时会出现分散相粒子上浮或下沉的现象,这种现象称为()。
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纳米乳(曾称微乳)是粒径为10~100nm的乳滴分散在另一种液体中形成的胶体分散系统,其乳滴多为球形,大小比较均匀,透明或半透明,经热压灭菌或离心也不能使之分层,通常属热力学稳定系统。纳米乳也不易受血清蛋白的影响,在循环系统中的寿命很长,在注射24小时后油相25%以上仍然在血中。亚纳米乳(曾称亚微乳)粒100~500nm,外观不透明,呈浑浊或乳状,稳定性也不如纳米乳,虽可热压灭菌,但加热时间太长或数次加热,也会分层。常用的助乳化剂不包括()
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乳剂放置后,有时出现乳滴逐渐聚集在上层或下层的现象称为()
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液滴聚集,出现乳滴聚集成团的现象称为()
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纳米乳(曾称微乳)是粒径为10~100nm的乳滴分散在另一种液体中形成的胶体分散系统,其乳滴多为球形,大小比较均匀,透明或半透明,经热压灭菌或离心也不能使之分层,通常属热力学稳定系统。纳米乳也不易受血清蛋白的影响,在循环系统中的寿命很长,在注射24小时后油相25%以上仍然在血中。亚纳米乳(曾称亚微乳)粒100~500nm,外观不透明,呈浑浊或乳状,稳定性也不如纳米乳,虽可热压灭菌,但加热时间太长或数次加热,也会分层。表面活性剂一般都有轻微的溶血作用,其溶血作用的顺序为()
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普通乳滴直径在多少um之间()
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乳剂放置后,有时会出现分散相粒子上浮或下沉的现象,这种现象称为()
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湿的砂有时不但不能灭火,还会增加火势,所以黄砂一定要经常保持干燥并放置在最方便取到的地方。
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乳剂中分散的乳滴发生可逆的聚集现象称为()
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根据乳滴的大小,乳剂可分为普通乳、亚微乳、纳米乳.
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乳剂分层是由于乳滴周围的界面膜被破坏而造成的。
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分散的乳滴聚集形成疏松的聚集体,经振摇即能恢复均匀
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乳剂中分散相的乳滴发生可逆的聚集现象,这种现象称为:
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乳剂中分散的乳滴聚集形成疏松的聚集体,经振摇即能恢复成均匀乳剂的现象,称为乳剂的()
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乳化液温度控制除了与乳化液的冷却性能.腐败变质有关外,还影响乳化液中油滴的粒度()
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乳剂中分散性乳滴发生可逆的聚集现象,称为()