判断题形成双水相的必要条件是要有两种高聚物,其水溶液混合后,由于二者分子间的排斥作用而分相。A对B错

判断题
形成双水相的必要条件是要有两种高聚物,其水溶液混合后,由于二者分子间的排斥作用而分相。
A

B


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粘度是表示液体的粘滞程度,是液体受外力作用而发生流动时,分子间的()作用的表现。 A、外部附加力B、内摩擦力C、分子间排斥力D、原子间排斥力

高弹性是小应力作用下由于高聚物分子中()而产生的很大的可逆形变。A、键长变化B、键角变化C、链段运动D、分子链运动

高分子由于分子量大,其分子间作用力远远大于小分子间的作用力。

滴定管液面呈()形,是由于水溶液的()和()的作用.

支链型高聚物的分子间排列松散,分子间作用力弱,因此支链型高聚物较线型的溶解度大,而密度,熔点和机械强度较低。

形成双水相的必要条件是要有两种高聚物,其水溶液混合后,由于二者分子间的排斥作用而分相。

下列关于流体黏性的形成因素中,最恰当的一项是()。A、是由于外界对流体的作用力而引起B、只是由于流体分子间的动量交换而引起C、只是由于流体分子间的内聚力而引起D、由于流体分子间的动量交换和内聚力共同作用而引起

下列关于分子晶体的叙述中正确的是()。A、分子晶体中只存在分子间力B、分子晶体晶格结点上排列的分子可以是极性分子或非极性分子C、分子晶体中分子间力作用较弱,因此不能溶解于水D、分子晶体在水溶液中不导电

两种材料进行共混时,可以形成宏观分相型高分子共混物、微观分相型高分子共混物和完全相容型高分子共混物,哪么对于微观分相型高分子共混物,其分散相的粒径()。A、﹥1μmB、在0.1μm~1μmC、0.1μm~10μmD、0.01μm~0.1μm

液相色谱法测定高聚物分子量时常用的流动相为()。A、水B、甲醇C、四氢呋喃D、正庚烷

晶态高聚物与小分子晶体的溶解过程的区别,下列说法中正确的是()。A、结晶高聚物的熔融过程是折线,小分子晶体的熔融过程是渐近线。B、结晶高聚物的熔点无记忆性,小分子晶体的熔点由记忆性。C、结晶高聚物的熔点温度范围窄,小分子晶体的熔点温度范围宽。D、结晶高聚物的熔点与两相的组成有关,小分子晶体的熔点与两相的组成无关。

当两种高聚物水溶液相互混合时,二者之间的相互作用不可能产生()A、互不相溶,形成两个水相B、两种高聚物都分配于一相,另一相几乎全部为溶剂水C、完全互溶,形成均相的高聚物水溶液D、形成沉淀

两种聚合物溶液混合时,形成双水相系统取决于()和(),其中()占主导地位。

高聚物在()条件下,超额化学位△μ1E=0,其高分子链段间以及链段与溶剂分子间的相互作用()、溶液呈现()。此时χ1等于0.5,A2等于()。

高聚物破坏的两种形式中,脆性断裂的分子机理为(),而韧性断裂的分子机理为()。

双水相萃取中,除高聚物-高聚物能形成双水相外,聚合物-无机盐也能形成双水 相

有关理想溶液的叙述中,不正确的是()。A、理想溶液各个组元的分子大小相等或十分相近,分子间作用力相等B、组成理想溶液,其混合无体积变化C、组成理想溶液,其混合无热量(焓)变化D、组成理想溶液,其混合无熵变

判断题双水相萃取中,除高聚物-高聚物能形成双水相外,聚合物-无机盐也能形成双水 相A对B错

单选题下列关于流体黏性的形成因素中,最恰当的一项是()。A是由于外界对流体的作用力而引起B只是由于流体分子间的动量交换而引起C只是由于流体分子间的内聚力而引起D由于流体分子间的动量交换和内聚力共同作用而引起

填空题高聚物在()条件下,超额化学位△μ1E=0,其高分子链段间以及链段与溶剂分子间的相互作用()、溶液呈现()。此时χ1等于0.5,A2等于()。

单选题下列有关高分子溶液的叙述,不正确的是(  )。A高分子溶液是热力学稳定系统B亲水性高分子溶液剂,以水为溶剂C亲水胶体的稳定性主要是由于其水化作用D高分子溶液是黏稠性流动液体E高分子水溶液不带电荷

单选题有关理想溶液的叙述中,不正确的是()。A理想溶液各个组元的分子大小相等或十分相近,分子间作用力相等B组成理想溶液,其混合无体积变化C组成理想溶液,其混合无热量(焓)变化D组成理想溶液,其混合无熵变

填空题由于高聚物一般由不同分子量的同系物组成的混合物,因此它的分子量具有一定的分布,分子量分布一般有分布指数和()两种表示方法。

单选题当两种高聚物水溶液相互混合时,二者之间的相互作用不可能产生()A互不相溶,形成两个水相B两种高聚物都分配于一相,另一相几乎全部为溶剂水C完全互溶,形成均相的高聚物水溶液D形成沉淀

问答题为什么组成晶体的粒子(分子、原子或离子)间的互作用力除吸引力外还要有排斥力,吸引力和排斥力的来源是什么?

填空题两种聚合物溶液混合时,形成双水相系统取决于()和(),其中()占主导地位。

填空题高聚物破坏的两种形式中,脆性断裂的分子机理为(),而韧性断裂的分子机理为()。