非电解质溶质在双水相中的分配系数随相对分子质量的增大而()。A、减小B、增大C、趋近无穷D、变化不大

非电解质溶质在双水相中的分配系数随相对分子质量的增大而()。

  • A、减小
  • B、增大
  • C、趋近无穷
  • D、变化不大

相关考题:

分配系数大就是指溶质分配在有机溶剂中的量多,也就是说在有机相中的(),而分配在水中的浓度小,利用这一特性就可将该培质自水相革取有有机相中,从而达到()的目的。

液—液萃取分离法中分配比是指溶质在有机相中的总浓度和溶质在水相中的总浓度之比。

萃取技术是利用溶质在两相中的分配系数不同而实现的分离方法。

溶质A在萃取相中和萃余相中的分配系数KA1,是选择萃取剂的必备条件之一。

当温度升高时,溶质在气相中的分子扩散系数(),在液相中的分子扩散系数()。

溶质A在萃取相中和萃余相中的分配系数kAl,是选择萃取剂的必备条件之一。

如果溶质在两相中仅存在一种形态,则分配系数与分配比相等。

高分子间引力随相对分子质量的增大而减小。

GFC中溶质的分配系数在分级范围内随相对分子质量的对数值增大而()。A、线性增大B、线性减少C、急剧增大D、急剧减少

萃取分配定律成立的条件为()。A、恒温恒压B、恒温恒压,溶质在两相中相对分子质量相等C、恒温恒压,溶质在两相中相对分子质量相等,且低浓度范围D、恒温恒压,低浓度范围

分配常数与分配系数在()情况下相同。A、溶质在两相中的分子形态相同B、达到相平衡时C、低浓度范围D、较高浓度时

在pH=pI的双水相中,若双水相疏水因子HF=0,则蛋白质在两相中的分配系数为()。A、无穷大B、零C、1D、0

在溶剂萃取中,水相中弱酸性产物的分配系数随pH增大而(),弱碱性产物的分配系数随pH增大而()。

在PEG/葡聚糖双水相系统中,蛋白质的分配系数随着葡聚糖相对分子质量的增加而降低,但随PEG相对分子质量的增加而增加。

分配定律不适用于()A、浓度小的系统B、溶质难挥发的系统C、分子在两相中形态相同的系统D、溶质在一相中全部电离的系统

对双水相萃取系统,下列说法正确的是()。A、降低聚合物的相对分子量,蛋白质易在该相中的分配系数增大,蛋白质的相对量越大,这种影响也就越大。B、聚合物浓度越大,蛋白质在该相中的分配系数越大。C、对于聚合物/无机盐系统,增加无机盐浓度,蛋白质在聚合物相中的分配系数增大。D、增加聚合物浓度,溶质有可能吸附在两相界面上,给萃取操作带来因难。

填空题分配系数kA随温度升高而(),随溶质浓度增加而()

多选题对双水相萃取系统,下列说法正确的是()。A降低聚合物的相对分子量,蛋白质易在该相中的分配系数增大,蛋白质的相对量越大,这种影响也就越大。B聚合物浓度越大,蛋白质在该相中的分配系数越大。C对于聚合物/无机盐系统,增加无机盐浓度,蛋白质在聚合物相中的分配系数增大。D增加聚合物浓度,溶质有可能吸附在两相界面上,给萃取操作带来因难。

判断题在PEG/葡聚糖双水相系统中,蛋白质的分配系数随着葡聚糖相对分子质量的增加而降低,但随PEG相对分子质量的增加而增加。A对B错

单选题双水相系统的疏水性()与成相聚合物的种类、相对分子质量、浓度,添加盐类的种类、浓度以及pH值有关,一般随聚合物的相对分子质量、浓度以及盐浓度的增大而增大。AHFBRHCBDpH

单选题GFC中溶质的分配系数在分级范围内随相对分子质量的对数值增大而()。A线性增大B线性减少C急剧增大D急剧减少

单选题非电解质溶质在双水相中的分配系数随相对分子质量的增大而()。A减小B增大C趋近无穷D变化不大

填空题当温度升高时,溶质在气相中的分子扩散系数(),在液相中的分子扩散系数升高。

单选题分配常数与分配系数在()情况下相同。A溶质在两相中的分子形态相同B达到相平衡时C低浓度范围D较高浓度时

单选题横向水动力系数与相对流向(即漂角)的关系,下列叙述正确的是()。A漂角在0º~90º区间时,船舶的横向水动力系数随漂角的增大而增大,漂角在90º~180º区间时,船舶的横向水动力系数随漂角的增大而减小。B漂角在0º~90º区间时,船舶的横向水动力系数随漂角的增大而减小,漂角在90º~180º区间时,船舶的横向水动力系数随漂角的增大而增大C船舶的横向水动力系数随漂角的增大而增大D船舶的横向水动力系数随漂角的增大而减小

填空题在溶剂萃取中,水相中弱酸性产物的分配系数随pH增大而(),弱碱性产物的分配系数随pH增大而()。

单选题萃取分配定律成立的条件为()。A恒温恒压B恒温恒压,溶质在两相中相对分子质量相等C恒温恒压,溶质在两相中相对分子质量相等,且低浓度范围D恒温恒压,低浓度范围