为了增大铝液和电解质的密度差,只有设法增大电解质的密度。

为了增大铝液和电解质的密度差,只有设法增大电解质的密度。


相关考题:

钻遇气层时,钻井液的密度和黏度的变化趋势是()。 A、密度减小,黏度增大B、密度减小,黏度减小C、密度不变,黏度减小D、密度不变,黏度增大

钻遇盐水层时,钻井液的密度、黏度、氯离子的质量浓度的变化趋势是()。 A、密度增大,黏度减小;氯离子的质量浓度增大B、密度减小,黏度先增加后减小,氯离子的质量浓度增大C、密度减小,黏度增大,氯离子的质量浓度增大D、密度减小,黏度不变,氯离子的质量浓度增大

在地层压力一定的条件下,钻井液密度增大,井底压差()。 A、增大B、减小C、不变

对增加混悬液的药动学稳定性不起作用的是A、减小微粒半径B、增大微粒半径C、减小微粒与分散介质的密度差D、增大分散介质的密度E、增大分散介质的黏度

锅炉压力提高,蒸汽的密度减少,汽和水的密度差增大,汽流运载水滴的能力增强。A对B错

为了提高污水处理中的沉淀效果,从理论上来说可以采取如下措施()。A、加大颗粒与液体的密度差,降低水温,增大粒径B、加大颗粒与液体的密度差,升高水温,增大粒径C、减少颗粒与液体的密度差,升高水温,减少粒径D、减少颗粒与液体的密度差,降低水温,减少粒径

怎样才能增大电解温度下铝和电解质的比重差?

电解生产中,铝水的密度比电解质的小些。

铝电解过程是在()中进行的。A、铝液B、电解质C、铝液和电解质D、以上都不是

油气侵入钻井液后,钻井液的密度和粘度分别()。A、增大/减小B、减小/减小C、增大/增大D、减小/增大

铝电解生产中,通常添加各种添加剂,主要目的是。()A、增大表面张力B、降低熔点C、增大密度D、改善电解质性质

电解质的密度影响着熔融铝液和电解质的分离,铝电解生产中电解质必须具有小于铝液密度

酸性电解质体系的密度随氧化铝浓度增大而()。

铝—电解质之间的密度差愈大愈有利于电解生产。

铝在常温下密度为()g/cm3,在电解温度下密度为()g/cm3,在电解温度下电解质密度为()g/cm3。

电解质与铝液,电解质与炭素界面上的表面张力随CaF2含量的增加而增大。

铝电解生产中,铝水与电解质的分离靠两种液体的()实现,在实际生产中,只有减小()的密度来增大密度差使两种液体分离良好。

氟化钙能降低电解质的(),()电解液—炭块界面上的表面张力,()电解质的密度,()电解质的粘度。

钻井液密度增大,液柱压力也增大,钻井速度变()。

自由沉降颗粒的沉速与粒径和密度差有关,增大颗粒沉速的途径有()。A、增大密度差,减小粒径B、减小密度差,减少粒径C、减小密度差,增大粒径D、增大密度差,增大粒径

锅炉压力提高,蒸汽的密度减少,汽和水的密度差增大,汽流运载水滴的能力增强。

分别指出电解质熔点、电解质密度、电解质粘度和电解质导电率对铝电解的影响。

下列措施中,对增加混悬液的动力学稳定性不起作用的是()A、减小微粒半径B、增大微粒半径C、减小微粒与分散介质的密度差D、增大分散介质的密度E、增大分散介质的黏度

为了消除乳化液中分散相液滴聚结的趋势,可以采取()A、增大界面张力B、减少界面张力C、消除界面张力D、增大外相的黏度E、增大两相的密度差

铅蓄电池充电后期电压上升很快,主要原因是()A、电解液密度差大,扩散快B、电解液密度差小,扩散慢C、产生气体电极电位,形成附加的电动势D、电解液密度增大

填空题在电解温度下,电解质的密度为2.1g/cm3,铝水的密度为()g/cm3。

多选题为了消除乳化液中分散相液滴聚结的趋势,可以采取()A增大界面张力B减少界面张力C消除界面张力D增大外相的黏度E增大两相的密度差