根据DLVO理论,在势能曲线的第二极小处发生的聚结称为( )A.反絮凝B.聚沉C.沉降D.絮凝E.敏化

根据DLVO理论,在势能曲线的第二极小处发生的聚结称为( )

A.反絮凝

B.聚沉

C.沉降

D.絮凝

E.敏化


相关考题:

脱稳的胶粒相互聚结,称为( )。 A. 助凝B. 絮凝C. 混凝D. 凝聚

根据下面内容,回答题:混悬剂中附加剂的作用A.助悬剂B.稳定剂C.润湿剂D.反絮凝剂E.絮凝剂在混悬剂中起润湿、助悬、絮凝或反絮凝作用的附加剂查看材料

根据以下答案,回答题在混 悬剂中起润湿、助悬、絮凝或反絮凝作用的附加剂查看材料A.反絮凝剂B.助悬剂C.稳定剂D.润湿剂E.絮凝剂

根据上文,回答 62~66 题。A.助悬剂B.稳定剂C.润湿剂D.反絮凝剂E.絮凝剂第 62 题 在混悬液中起润湿、助悬、絮凝或反絮凝剂作用的附加剂( )。

乳剂中分散相乳滴发生可逆的聚集现象,这种现象称为A.分层(乳析)B.絮凝C.转相D.破裂E.反絮凝

向微粒分散体系中加入电解质使ζ电位降至20-25mV时,形成疏松、不易结块的疏松结构的过程称为( )A.反絮凝B.聚沉C.沉降D.絮凝E.敏化

根据DLVO理论,在势能曲线的第一极小处发生的聚结称为( )A.反絮凝B.聚沉C.沉降D.絮凝E.敏化

高分子的浓度过低时,由于高分子链起了“桥联”作用,把邻近微粒吸附在链节上,促使微粒聚集下沉,称这种作用为( )A.反絮凝B.聚沉C.保护胶体D.沉降E.敏化

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.结晶增长E.分层

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

乳剂中分散相乳滴发生可逆的聚集的现象,这种现象称为A.分层(乳析)B.絮凝C.转相D.破裂E.反絮凝

在混悬剂中起润湿、助悬、絮凝或反絮凝作用的附加剂是A.助悬剂B.稳定剂C.反絮凝剂D.润湿剂E.絮凝剂

在混悬剂中加入聚山梨酯类可作A.乳化剂B.助悬剂C.絮凝剂D.反絮凝剂E.润湿剂

微粒分散体系的物理稳定性表现为微粒粒径的变化,下述现象中错误的是A.絮凝B.溶解C.聚结D.沉降E.分层

下列关于絮凝剂与反絮凝剂的叙述,正确的是A.絮凝剂能够使ζ电位降低B.反絮凝剂能够使ζ电位降低C.絮凝剂能够增加体系稳定性D.反絮凝剂能够降低体系稳定性E.同一电解质既可是絮凝剂也可以是反絮凝剂

下列关于絮凝度的表述中,正确的是A.絮凝度越小,絮凝效果越好B.絮凝度不能用于预测混悬剂的稳定性C.絮凝度是比较混悬剂絮凝程度的重要参数,用β表示D.絮凝度表示由絮凝所引起的沉降物容积减少的倍数E.絮凝度不能用于评价絮凝剂的絮凝效果

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A.絮凝B.转相C.分层(乳析)D.破裂E.反絮凝

在混悬剂体系中加入一定量某种电解质,可使其中的微粒呈絮状,形成疏松的纤维状结构,振摇后可重新分散均匀,这种作用称为A.聚集B.反絮凝C.絮凝D.聚结E.反聚集

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

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

A.助悬剂B.稳定剂C.润湿剂D.反絮凝剂E.絮凝剂在混悬液中起润湿、助悬、絮凝或反絮凝剂作用的附加剂为

水中悬浮物颗粒在沉砂池中主要发生下列哪项沉降?(  )A.自由沉降B.絮凝沉降C.拥挤沉降D.压缩沉降

粘土颗粒处于边-边和边-面联结状态称为()。A、解絮凝;B、分散;C、絮凝;D、聚结。

根据DLVO理论,在势能曲线的第一极小处发生的聚结称为()。A、反絮凝B、聚沉C、沉降D、絮凝

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

单选题根据DLVO理论,在势能曲线的第一极小处发生的聚结称为()。A反絮凝B聚沉C沉降D絮凝

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