库仑分析法的理论依据和先决条件是()A、能斯特方程式和准确控制电极电位B、法拉第定律和准确控制电极电位C、法拉第定律和对待测物质的100%电流效率D、能斯特方程式和对待测物质的100%电流效率

库仑分析法的理论依据和先决条件是()

  • A、能斯特方程式和准确控制电极电位
  • B、法拉第定律和准确控制电极电位
  • C、法拉第定律和对待测物质的100%电流效率
  • D、能斯特方程式和对待测物质的100%电流效率

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下列关于电化学分析技术叙述正确的是( )A、利用电极电位和浓度之间的关系来确定物质含量B、利用吸光度和浓度之间的关系来确定物质含量C、其根据的是Nernst(能斯特)方程式D、其根据的是朗伯化耳定律E、离子选择电极法属于是电化学分析技术

下列关于离子选择电极的叙述正确的是( )A.利用电极电位和浓度之间的关系来确定物质含量B.利用吸光度和浓度之间的关系来确定物质含量C.能斯特方程式是其根据D.朗伯比耳定律是其根据E.离子选择电极法属于电化学分析技术

库仑分析法测定的依据是( )。A.能斯特公式B.法拉第电解定律C.尤考维奇方程式D.朗伯-比耳定律

直接电位分析中,电极电位与离子活度之间的关系遵从( )。A.道尔顿定律B.能斯特方程C.朗伯-比耳定律D.法拉第定律

关于电化学分析技术叙述正确的是A.利用电极电位和浓度之间的关系来确定物质含量B.利用吸光度和浓度之间的关系来确定物质含量C.其根据的是Nernst(能斯特)方程式D.其根据的是朗伯化耳定律E.离子选择电极法不属于是电化学分析技术

pH值玻璃电极的电位与待测液的氢离子()符合能斯特定律A、浓度B、活度C、物质的量D、质量

直接电位分析中,电极电位与离子活度之间的关系遵从( )。A、道尔顿定律B、能斯特方程C、朗伯-比耳定律D、法拉第定律

电极电位的大小可以用()方程式表示。A、郎伯比尔定律B、能斯特C、普朗克D、能量守恒定律

库仑分析的理论基础是()。A、电解方程式B、法拉第定律C、能斯特方程式D、菲克定律

电位法的依据是()A、朗伯-比尔定律B、能斯特方程C、法拉第第一定律D、法拉第第二定律

下列关于库仑分析法描述错误的是()。A、理论基础是法拉第电解定律B、需要有外加电源C、通过称量电解析出物的质量进行测量D、电极需要有100%的电流效率

库仑分析法测定的依据是()。A、能斯特公式B、法拉第电解定律C、尤考维奇方程式D、朗伯-比耳定律

建立库仑分析法的理论依据是()。A、能斯特方程式B、可逆电池电动势C、电极极化理论D、法拉第定律

库仑分析法的定量是()。A、能斯特方程式B、滴定剂所消耗的量C、电解过程所消耗的电量D、称量电极上析出的被测物质的质量

电位滴定法定量分析依据是()。A、能斯特方程式B、滴定剂所消耗的量C、电解过程所消耗的电量D、称量电极上析出的被测物质的质量

控制电位库仑分析的先决条件是()。A、100%电流效率B、100%滴定效率C、控制电极电位D、控制电流密度

在直接电位法分析中,指示电极的电极电位与被测离子活度的关系为()A、与其对数成正比B、与其成正比C、与其对数成反比D、符合能斯特方程式

在电位法中离子选择性电极的电位应与待测离子的浓度()A、成正比B、的对数成正比C、符合扩散电流公式的关系D、符合能斯特方程式

在库仑分析中,为了提高测定的选择性,一般都是采用()A、大面积的工作电极B、大的电流密度C、控制100%的电流效率D、准确控制工作电极的电极电位

描述电极上通过的电量与已发生电极反应的物质的量之间的关系是()A、欧姆定律B、离子独立移动定律C、法拉第定律D、能斯特定律

单选题在库仑分析中,为了提高测定的选择性,一般都是采用()A大面积的工作电极B大的电流密度C控制100%的电流效率D准确控制工作电极的电极电位

单选题在直接电位法分析中,指示电极的电极电位与被测离子活度的关系为()A与其对数成正比B与其成正比C与其对数成反比D符合能斯特方程式

单选题库仑分析的理论基础是()。A电解方程式B法拉第定律C能斯特方程式D菲克定律

多选题下列关于电化学分析技术叙述正确的是()A利用电极电位和浓度之间的关系来确定物质含量B利用吸光度和浓度之间的关系来确定物质含量C其根据的是Nernst(能斯特)方程式D其根据的是朗伯化耳定律E离子选择电极法属于是电化学分析技术

填空题库仑分析法可以分为库仑滴定法和控制电位库仑分析法两种。库仑分析的先决条件是100%电流效率,它的理论依据为()。

单选题库仑分析法的理论依据和先决条件是()A能斯特方程式和准确控制电极电位B法拉第定律和准确控制电极电位C法拉第定律和对待测物质的100%电流效率D能斯特方程式和对待测物质的100%电流效率

单选题控制电位库仑分析的先决条件是()。A100%电流效率B100%滴定效率C控制电极电位D控制电流密度