单选题在应用吸附分离技术时,根据经验,吸附剂孔径等于溶质分子直径的()较适合。A1倍B2倍C4倍D6倍

单选题
在应用吸附分离技术时,根据经验,吸附剂孔径等于溶质分子直径的()较适合。
A

1倍

B

2倍

C

4倍

D

6倍


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

液相双分子吸附中,U型吸附是指在吸附过程中吸附剂() A.始终优先吸附一个组分的曲线B.溶质和溶剂吸附量相当的情况C.溶质先吸附,溶剂后吸附D.溶剂先吸附,溶质后吸附

在薄层色谱中,根据被分离物质的极性如何选择吸附剂()。 A、极性小的物质,选用活度小些的吸附剂B、极性大的物质,选用活度小些的吸附剂C、极性大的物质,选用活度大些的吸附剂D、被分离物质的极性与吸附剂的选择关系不大

根据物质分子大小差别进行分离的吸附剂是( )。

适合分离酸性物质的常用极性吸附剂是查看材料

根据物质分子大小差别进行分离的吸附剂是A、硅胶B、活性炭C、聚酰胺D、凝胶E、大孔吸附树脂

硅胶、氧化铝作为吸附剂用于分离化合物时,具有的特点为A.极性强者将优先吸附B.溶剂极性增强,吸附剂对溶质的吸附力减弱C.极性弱者将优先吸附D.溶剂极性增强,吸附剂对溶质的吸附力也增强E.溶质被吸附剂吸附后,可被极性更强的溶剂置换下来

适合分离酸性物质的常用极性吸附剂是

硅胶、氧化铝作为吸附剂用于分离化合物时,不具有的特点为A.极性强者将优先吸附B.溶剂极性增强,吸附剂对溶质的吸附力增强C.溶质被吸附剂吸附后,可被极性更强的溶剂置换下来D.其为极性吸附剂E.其基本原理是物理吸附

硅胶/氧化铝作为吸附剂用于分离化合物时,具有的特点为A:极性强者将优先吸附B:溶剂极性增强,吸附剂对溶质的吸附力减弱C:极性弱者将优先吸附D:溶剂极性增强,吸附剂对溶质的吸附力也增强E:溶质被吸附剂吸附后,可被极性更强的溶剂置换下来

硅胶、氧化铝作为吸附剂用于分离化合物时,具有的特点为A:吸附性强者将优先吸附B:溶剂极性增强,吸附剂对溶质的吸附力减弱C:吸附性弱者将优先吸附D:溶剂极性增强,吸附剂对溶质的吸附力也增强E:溶质被吸附剂吸附后,可被极性更强的溶剂置换下来

膜分离法一般应用于分离水中的()。A、大分子溶质、小分子溶质、原子B、大分子溶质、小分子溶质、中子C、小分子溶质、原子、离子D、大分子溶质、小分子溶质、离子

在应用吸附分离技术时,根据经验,吸附剂孔径等于溶质分子直径的多少较适合。()A、1倍B、2倍C、4倍D、6倍

利用分子筛作为二氧化碳脱水过程的吸附剂是因为它是()A、极性吸附剂,孔径均匀B、非极性吸附剂,孔径均匀C、极性吸附剂,孔径不均匀D、非极性吸附剂,孔径不均匀

分子筛吸附杂质时,所吸附的分子直径比其本身孔径()。A、大B、小C、相等D、无法比较

分子筛孔比较均匀,只能吸附直径小于其孔径的分子。

流动相的()实质上是流动相分子与被分离的溶质分子竞争占据吸附剂表面活性中心的过程。A、洗脱作用B、溶解作用C、化合作用D、分离作用

碳分子筛变压吸附制氮时,由于氧气和氮气在分子筛吸附剂微孔内扩散速度不同,氧分子的动力直径较小,当空气经过分子筛时,直径较小的氧分子以快速向微孔扩散,并优先被分子筛吸附,而直径较大的氮分子吸附很少,这样氮富集在气相中,氧停留在碳分子筛中。

溶质分子在吸附剂表面达到饱和时生成了单分子层,其吸附等温表现为()。A、凸形B、凹形C、S形D、阶梯形

物理萃取即溶质根据()的原理进行分离的。A、吸附B、相似相溶C、分子筛D、亲和

膜分离时的超滤(UF)所用的膜,过滤大分子溶质的溶液时,其孔径为()。

被吸附的分子在吸附剂表面随液相中溶质浓度的增加会发生吸附取向的变化或吸附状态的改变,其吸附等温表现为()A、凸形B、凹形C、S形D、阶梯形

在应用吸附分离技术时,根据经验,吸附剂孔径等于溶质分子直径的()较适合。A、1倍B、2倍C、4倍D、6倍

填空题膜分离时的超滤(UF)所用的膜,过滤大分子溶质的溶液时,其孔径为()。

单选题在应用吸附分离技术时,根据经验,吸附剂孔径等于溶质分子直径的()较适合。A1倍B2倍C4倍D6倍

单选题在应用吸附分离技术时,根据经验,吸附剂孔径等于溶质分子直径的多少较适合。()A1倍B2倍C4倍D6倍

单选题液相双分子吸附中,U型吸附是指在吸附过程中吸附剂()A始终优先吸附一个组分的曲线B溶质和溶剂吸附量相当的情况C溶质先吸附,溶剂后吸附D溶剂先吸附,溶质后吸附

单选题被吸附的分子在吸附剂表面随液相中溶质浓度的增加会发生吸附取向的变化或吸附状态的改变,其吸附等温表现为()A凸形B凹形CS形D阶梯形

单选题溶质分子在吸附剂表面达到饱和时生成了单分子层,其吸附等温表现为()。A凸形B凹形CS形D阶梯形