如何理解溶胶是动力学上稳定而热力学上不稳定的系统,且有聚沉不稳定的特性?

如何理解溶胶是动力学上稳定而热力学上不稳定的系统,且有聚沉不稳定的特性?


相关考题:

溶胶剂()。A.热力学稳定B.热力学不稳定C.热力学和动力学均稳定D.动力学不稳定E.热力学和动力学均不稳定下列胶体溶液特征

下列关于溶胶的错误叙述是()。A、溶胶具有双电层结构B、溶胶属于热力学不稳定体系C、加入电解质可使溶胶发生聚沉D、ζ电位越小,溶胶越稳定E、采用分散法制备疏水性溶胶

下列关于溶胶剂的叙述,错误的是A、是动力学不稳定体系B、具有布朗运动C、是热力学不稳定体系D、溶胶剂具有双电层结构E、分散相质点大小在l~ 100m之间

混悬液型液体药剂属于A、热力学稳定体系B、动力学稳定体系C、热力学稳定、动力学不稳定体系D、动力学稳定、热力学不稳定体系E、热力学和动力学均不稳定体系

溶胶的基本特性之一是A、热力学上和动力学上皆属于稳定体系B、热力学上和动力学上皆属不稳定体系C、热力学上不稳定而动力学上稳定体系D、热力学上稳定而动力学上不稳定体系

憎液溶胶是热力学上不稳定系统,但它能在相当长时间内稳定存在,试解释原因?

以下关于液体制剂的叙述错误者为A.混悬剂为热力学稳定体系B.混悬型药剂属粗分散系C.溶液分散相粒径一般小于1nmD.溶胶为非均相体系E.乳浊液动力学上不稳定

下列胶体溶液特征乳剂A.热力学稳定B.热力学不稳定C.热力学和动力学均稳定D.动力学不稳定E.热力学和动力学均不稳定

关于溶胶剂的叙述错误的是A.溶胶剂具有光学性质、电学性质、动力学性质B.溶胶剂的制备方法有分散法和凝集法C.ξ电位越高说明斥力越大,溶胶也就越不稳定D.溶胶中分散的微细粒子在1~100nm之间E.溶胶剂是热力学不稳定系统

溶胶一般分为亲液的和憎液的两种,亲液溶胶是热力学不稳定体系,而憎液溶胶是热力学稳定体系。

憎液溶胶是热力学上的()。A、不稳定、可逆的系统B、不稳定、不可逆系统C、稳定、可逆的系统D、稳定、不可逆系统

溶胶有什么特点?如何使溶胶成为凝胶?为什么说溶胶体系是热力学上不稳定而动力学上稳定的体系?

一个热力学稳定系统必然在动力学上也是稳定的。

关于溶胶剂的叙述错误的是()A、溶胶中分散的微细粒子在1~100nmB、溶胶剂是热力学不稳定系统C、ζ电位越高说明斥力越大,溶胶也就越不稳定D、溶胶剂具有光学性质、电学性质、动力学性质E、溶胶剂的制备方法有分散法和凝集法

乳状液在热力学上是不稳定的,为何还能稳定存在?乳状液不稳定的表现有哪些?各表现形式的机理是什么?

溶胶是()A、热力学稳定,动力学不稳定系统B、热力学不稳定,动力学稳定系统C、热力学稳定,动力学稳定系统D、热力学不稳定,动力学不稳定系统

为什么说溶胶是热力学不稳定系统?溶胶为什么能稳定存在?

溶胶是均相系统,在热力学上是稳定的。

溶胶与大分子溶液的相同点是:()A、是热力学稳定体系B、是热力学不稳定体系C、是动力学稳定体系D、是动力学不稳定体系

溶胶在热力学和动力学上都是稳定系统。

憎液溶胶是热力学上的不稳定系统,为什么它能在相当长的时间内存在?

溶胶(憎液溶胶)在热力学上是:()A、不稳定、可逆的体系B、不稳定、不可逆体系C、稳定、可逆体系D、稳定、不可逆体系

单选题下列关于溶胶的错误叙述是( )A溶胶具有双电层结构B溶胶属于热力学不稳定体系C加入电解质可使溶胶发生聚沉Dζ电位越小,溶胶越稳定E采用分散法制备疏水性溶胶

单选题溶胶的基本特性之一是()。A热力学上和动力学上皆属于稳定体系;B热力学上和动力学上皆属不稳定体系;C热力学上不稳定而动力学上稳定体系;D热力学上稳定而动力学上不稳定体系。

填空题纳米材料热力学上的不稳定性表现在()和()两个方面。

单选题关于溶胶剂的叙述错误的是()A溶胶中分散的微细粒子在1~100nmB溶胶剂是热力学不稳定系统Cζ电位越高说明斥力越大,溶胶也就越不稳定D溶胶剂具有光学性质、电学性质、动力学性质E溶胶剂的制备方法有分散法和凝集法

单选题混悬液型液体药剂属于()A热力学稳定体系B动力学稳定体系C热力学稳定、动力学不稳定体系D动力学稳定、热力学不稳定体系E热力学和动力学均不稳定体系