使微粒ζ电势增加的电解质()。A、助悬剂B、稳定剂C、润湿剂D、反絮凝剂E、絮凝剂

使微粒ζ电势增加的电解质()。

  • A、助悬剂
  • B、稳定剂
  • C、润湿剂
  • D、反絮凝剂
  • E、絮凝剂

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使微粒Zata电位增加的电解质为 ( )A.稳定剂B.助悬剂C.润湿剂D.反絮凝剂E.絮凝剂

使微粒Zeta电位增加的电解质查看材料

使微粒Zeta电位降低的电解质 查看材料

制备混悬剂时加入适量电解质的目的是A、调节制剂的渗透压B、增加混悬剂的离子强度C、使微粒的ξ电位增加,有利于稳定D、增加介质的极性,降低药物的溶解度E、使微粒的ξ电位降低,有利于稳定

使微粒Zeta电位增加的电解质( )。

使微粒Zeta电位降低的电解质( )。

使微粒Zeta电位增加的电解质A.助悬剂B.稳定剂C.润湿剂D.反絮凝剂E.絮凝剂

助悬剂为()A、使微粒表面由固-气二相结合状态转成固-液 二相结合状态的附加剂B、使微粒Zeta电位增加的电解质C、使微粒Zeta电位降低的电解质D、增加分散介质粘度的附加剂

使微粒ζ电位增加的电解质A.助悬剂B.稳定剂C.润湿剂D.反絮凝剂E.絮凝剂

絮凝剂是微粒表面的ζ电势升高,使排斥力大于吸引力,引起微粒形成絮凝状态的电解质。( )此题为判断题(对,错)。

使微粒Zeta电位增加的电解质是A、助悬剂B、稳定剂C、润湿剂D、反絮凝剂E、絮凝剂

[49—52]A.助悬剂B.稳定剂C.润湿剂D.反絮凝剂E.絮凝剂49.使微粒表面由固一气二相结合转为固一液二相结合状态的附加剂是50.使微粒Zeta电位增加的电解质是51.增加分散介质黏度的附加剂是52.使微粒Zeta电位降低的电解质是

使微粒Zeta电位增加的电解质是( )

使微粒Zeta电位降低的电解质是( )

混悬剂中使微粒电势降低的电解质是A:润湿剂B:反絮凝剂C:絮凝剂D:助悬剂E:稳定剂

制备混悬剂时加入适量电解质的目的是A.增加介质的极性,降低药物的溶解度B.使微粒的ξ电位降低,有利于稳定C.调节制剂的渗透压D.增加混悬剂的离子强度E.使微粒的ξ电位增加,有利于稳定

混悬剂中使微粒ζ电势降低的电解质是A.润湿剂B.反絮凝剂C.絮凝剂D.助悬剂E.稳定剂

使微粒Zeta电位增加的电解质()A、助悬剂B、稳定剂C、润湿剂D、反絮凝剂E、絮凝剂

钻井液中加入电解质后会使粘土颗粒的电动电势()。A、增加B、降低C、不影响D、无法判断

当有电流通过电极时,电极发生极化。电极极化遵循的规律是()A、 电流密度增加时,阴极极化电势增加, 阳极极化电势减少B、 电流密度增加时,在原电池中,正极电势减少,负极电势增加,在电解池中 阳极电势增加,阴极电势减少C、 电流密度增加时,在原电池中,正极电势增加,负极电势减少,在电解池中,阳极电势增加,阴极电势减少D、 电流密度增加时,在原电池中,正极电势减少而负极电势增大,在电解池中,阳极电势减少而阴极电势增大

单选题使微粒双电层的ζ电位降低的电解质(  )。ABCDE

单选题使微粒Zeta电位增加的电解质( )A助悬剂B稳定剂C润湿剂D反絮凝剂E絮凝剂

单选题混悬剂中使微粒ζ电势降低的电解质是A润湿剂B反絮凝剂C絮凝剂D助悬剂E稳定剂

单选题使微粒ξ电势升高的电解质(  )。ABCDE

单选题使微粒ζ电势增加的电解质()。A助悬剂B稳定剂C润湿剂D反絮凝剂E絮凝剂

单选题使微粒Zeta电位减少的电解质(  )。ABCDE

单选题制备混悬剂时加入适量电解质的目的是()。A调节制剂的渗透压B增加混悬剂的离子强度C使微粒的ξ电位增加,有利于稳定D增加介质的极性,降低药物的溶解度E使微粒的ξ电位降低,有利于稳定