填空题纳米材料表明效应是指随纳米微粒粒径的减小,比表面积急剧(),位于表面原子数占全部原子数的比例(),同时表面能也迅速()的现象。

填空题
纳米材料表明效应是指随纳米微粒粒径的减小,比表面积急剧(),位于表面原子数占全部原子数的比例(),同时表面能也迅速()的现象。

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纳米颗粒是粒径在()的超细颗粒,随着粒径变小,比表面积显著增大,处于表面的原子数大大增加,表面能变得很高,活性增大,表现出与宏观尺度不同的特殊的光、热、电、磁和力学性质等,具有一系列尚不为人们完全了解的新的性质和使用性能。 A、1nmB、1—10nmC、10—100nmD、1—100nm

下列有关微粒分散系的叙述中正确的是( )A.微粒分散系分为粗分散系(粒径范围100nm一100μm)和胶体分散系(粒径小于100nm)B.混悬剂、乳剂、微囊、微球是属于胶体分散系,纳米微乳、纳米脂质体、纳米粒、纳米囊、纳米胶束是属于粗分散系C.具有相对较高的表面自由能,是热力学不稳定体系,容易絮凝、聚结、沉降D.可以改善改善药物在体内外的稳定性E.微粒布朗运动使10-7m的微粒具有了动力学稳定性

关于纳米载药系统叙述错误的是A.粒径为10~1000μmB.具有靶向性C.药物可包埋或溶解于纳米粒内部D.药物可吸附或分散在纳米粒表面E.是高分子物质组成的固态胶体粒子

自净玻璃是由什么材料组成的?() A、表面涂了表面活性剂B、表面涂了纳米涂层C、表面涂了肥皂

介观纳米元器件系统尺寸减少,表面的原子数要多于内部原子数。

纳米粒子粒径从100nm减小至1nm,其表面原子占粒子中原子总数比例将()。

有关药物粒径与比表面积和溶出速度的关系,下列说法正确的是()A、粒径越小,比表面积越小,药物溶出越快B、粒径越大,比表面积越大,药物溶出越快C、粒径越小,比表面积越大,药物溶出越快D、粒径越小,比表面积越大,药物溶出越慢E、粒径越大,比表面积越小,药物溶出越慢

气体比热一般随着组成气体原子数增加而()A、增加B、减小C、不变D、急剧减小

脂肪烃化合物同系物中,一般随碳原子数增加,其毒性()。A、增大B、减小C、不变D、与碳原子数无关

简述纳米材料产生团聚的主要原因、表面改性原理及其方法。

液化石油气的饱和蒸气压随其组分中碳原子数的()而减小。A、增加B、减小

纳米材料是指粒子平均粒径在1000纳米以下的材料。

纳米中药是指运用纳米技术制造的粒径小于100nm的中药有效成分.有效部位.原药及其复方制剂。目前,制备成纳米微粒载体的中药多为()A、脂溶性有效成分B、原药C、复方中药成分D、单一有效成分E、水溶性有效成分

关于微粒分散体系的热力学稳定性叙述错误的是()A、随着微粒粒径变小,表面积不断增加,表面张力降低B、表面积增加可使表面自由能大大增加C、在分散体系溶液中,可能出现小晶粒溶解,大晶粒长大的现象D、微粒越小,聚结趋势越大E、在微粒分散体系中,加入表面活性剂也不能降低体系的表面自由能

各族烃类的十六烷值随分子中碳原子数的增加而减小。

在级配良好的情况下,随着粗骨料最大粒径的增大,骨料的空隙率及总表面积则随之()A、均减小B、均增大C、空隙率减小、总表面积增大D、空隙率增大、总表面积减小

半导体的电阻随掺杂原子数目的增加而()A、 急剧下降B、 缓慢下降C、 不会变化D、 急剧上升

单选题自净玻璃是由什么材料组成的?()A表面涂了表面活性剂B表面涂了纳米涂层C表面涂了肥皂

单选题在级配良好的情况下,随着粗骨料最大粒径的增大,骨料的空隙率及总表面积则随之()A均减小B均增大C空隙率减小、总表面积增大D空隙率增大、总表面积减小

判断题介观纳米元器件系统尺寸减少,表面的原子数要多于内部原子数。A对B错

填空题金属纳米粒子随粒径的减小,能级间隔()。

单选题纳米金属催化剂比普通金属催化剂的催化效果高效得多,是因为()A纳米金属原子比普通金属原子的活泼性强B纳米金属的表面积大,使其的吸附作用非常强C纳米金属是经过特殊处理的D纳米金属催化剂和普通金属催化剂的催化原理不同

填空题纳米材料指(),是以高分子材料为辅料,通过高分子形成纳米粒子的工艺技术把药物和生命活性物质通过溶解、包裹作用载于纳米粒子内部,或者通过吸附、附着作用位于纳米粒表面

单选题“纳米材料”是当今材料科学研究的前沿,1纳米(nm)=10-9m,其研究成果广泛应用于催化及军事科学中,“纳米材料”是指研究、开发出的直径从几纳米至几十纳米的材料,如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物可能具有的性质是()A有丁达尔效应B能全部透过半透膜C不能透过滤纸D所得分散系不稳定

问答题在气体蒸发法制备纳米颗粒中如何调节纳米微粒的粒径?

单选题纳米环境材料与其他材料相比,其显著的特点是()。A便宜B用处多C比表面积大D强度高

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