单选题絮凝与反絮凝现象从本质上说是由于微粒的()性质造成的。A热力学B电学C动力学D光学E热力学

单选题
絮凝与反絮凝现象从本质上说是由于微粒的()性质造成的。
A

热力学

B

电学

C

动力学

D

光学

E

热力学


参考解析

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相关考题:

关于絮凝的表述正确的有()。A、混悬剂的微粒带有的电荷的排斥力会阻碍微粒的聚集B、同一电解质可因用量不同起絮凝作用或反絮凝作用C、加入适当电解质,可使ζ电位降低D、为形成絮凝状态所加入的电解质称为絮凝剂E、混悬剂的微粒形成絮状聚集体的过程称为絮凝

下列关于絮凝的叙述,正确的有A、加入适当电解质,可使电位降低B、为形成絮凝状态所加入的电解质称为絮凝剂C、混悬剂的微粒形成絮状聚集体的过程称为絮凝D、混悬剂的微粒带有的电荷的排斥力会阻碍微粒的聚集E、加入适宜的反絮凝剂也能提高混悬剂的稳定性

不属于混悬剂物理稳定性的是( )A、混悬粒子的沉降速度B、微粒的荷电与水化C、混悬剂中药物的降解D、絮凝与反絮凝

简述絮凝和反絮凝作用对微粒分散体系的稳定性的影响。

絮凝和反絮凝从本质上说是由微粒的哪一性质引起的A.热力学性质B.动力学性质C.电学性质D.粒径大小E.都不是

影响混悬型药物物理稳定性的因素有A.微粒的沉降B.微粒的荷电和水合C.微粒的结晶转型D.微粒的絮凝和反絮凝E.微粒的结晶增长

混悬剂的物理稳定性包括A:混悬粒子的沉降速度B:混悬剂中药物的降解C:絮凝与反絮凝D:微粒的荷电与水化E:结晶增长与转型

混悬剂的物理稳定性包括A:混悬粒子的沉降速度B:混悬剂中药物降解C:絮凝与反絮凝D:微粒的荷电与水化E:结晶增长与转型

关于絮凝与反絮凝,叙述错误的是A.絮凝状态经振摇后能迅速恢复均匀的混悬状态B.同一电解质因用量的不同,可以是絮凝剂,也可以是反絮凝剂C.炉甘石洗剂中可加入适量的酸式酒石酸盐作絮凝剂D.混悬微粒形成疏松聚集体的过程称为絮凝E.絮凝剂和反絮凝剂主要是不同价数的电解质

关于絮凝的表述正确的有A. 混悬剂的微粒带有的电荷的排斥力会阻碍微粒的聚集 B. 同一电解质可因用量不同起絮凝作用或反絮凝作用 C. 混悬剂的微粒形成絮状聚集体的过程称为絮凝D. 为形成絮凝状态所加入的电解质称为絮凝剂 E. 加入适当电解质,可使ζ电位降低

下列哪个不属于混悬剂的物理稳定性()A、微粒的沉降B、微粒的分解与变色C、微粒的荷电与水化D、絮凝与反絮凝E、结晶增长

絮凝和反絮凝现象从本质上说是由于微粒的()性质引起的.A、热力学性质B、动力学性质C、电学性质D、光学性质

下列不属于影响混悬液稳定性因素的是()A、微粒荷电与水化B、混悬微粒的沉降C、微粒成长与晶型的转变D、絮凝与反絮凝E、微粒的溶解度

混悬剂的物理稳定性因素不包括()A、混悬粒子的沉降速度B、微粒的荷电与水化C、絮凝与反絮凝D、结晶生长E、分层

使微粒ζ电势增加的电解质()。A、助悬剂B、稳定剂C、润湿剂D、反絮凝剂E、絮凝剂

使微粒Zeta电位增加的电解质()A、助悬剂B、稳定剂C、润湿剂D、反絮凝剂E、絮凝剂

简述混悬剂中的絮凝和反絮凝现象?

絮凝与反絮凝现象从本质上说是由于微粒的()性质造成的。A、热力学B、电学C、动力学D、光学E、热力学

微粒分散体系的稳定理论包括()。A、絮凝和反絮凝B、DLVO理论C、空间稳定理论D、空间空缺理论E、微粒聚结动力学

单选题下列哪个不属于混悬剂的物理稳定性()A微粒的沉降B微粒的分解与变色C微粒的荷电与水化D絮凝与反絮凝E结晶增长

单选题混悬剂的物理稳定性因素不包括()A混悬粒子的沉降速度B微粒的荷电与水化C絮凝与反絮凝D结晶生长E分层

多选题微粒分散体系的稳定理论包括()。A絮凝和反絮凝BDLVO理论C空间稳定理论D空间空缺理论E微粒聚结动力学

问答题简述混悬剂中的絮凝和反絮凝现象?

单选题下列不属于影响混悬液稳定性因素的是()A微粒荷电与水化B混悬微粒的沉降C微粒成长与晶型的转变D絮凝与反絮凝E微粒的溶解度

单选题絮凝和反絮凝现象从本质上说是由于微粒的()性质引起的.A热力学性质B动力学性质C电学性质D光学性质

单选题混悬剂中加入电解质时出现微粒呈疏松的絮状聚集体,经振摇又可恢复均匀的现象成为(  )。A絮凝B反絮凝C分层D转相E破裂

填空题絮凝剂用于使固体微粒从分散体系中聚集或絮凝的()。