参考答案和解析
正确答案: 胶体学说以为,填料在水中带有负电荷,当加进硫酸铝之后,因有水合铝离子产生,填料粒子吸附铝离子而转变成正电荷,并与带负电荷的纤维相吸引而沉积在纤维的表面上。另外在浆料中加进硫酸铝,还能促进填料粒子的胶体絮凝作用。研究指出:在等电点四周可以取得最佳的絮凝,有利于填料的留着。
更多“用胶体吸附学说解释填料的留着机理?”相关问题
  • 第1题:

    胶体的脱稳和水的混凝机理不包括下列哪一种?(  )

    A.压缩双电层
    B.吸附电中和作用
    C.网捕作用
    D.凝聚作用

    答案:D
    解析:
    胶体的脱稳和水的混凝机理包括压缩双电层、吸附电中和作用、吸附架桥作用、网捕作用。

  • 第2题:

    给水处理中,混凝的机理随着采用的混凝剂品种和投加量,胶体颗粒的性质以及介质环境等因素的不同,一般可分为()。

    • A、压缩双电层
    • B、吸附电中和
    • C、吸附架桥
    • D、以上均正确

    正确答案:D

  • 第3题:

    在造纸过程中,胶体吸附或聚集是细小组分留着的主要机理。


    正确答案:正确

  • 第4题:

    阴离子型有机高分子絮凝剂去除水中胶体粒子的主要作用机理是()。

    • A、压缩双电层
    • B、电性中和
    • C、吸附架桥
    • D、沉淀网捕

    正确答案:C

  • 第5题:

    土壤中的阴离子与土壤胶体之间不可能发生的现象是()。

    • A、由正电胶体静电引力吸附
    • B、被负电胶体排斥,即负吸附
    • C、由不带电的胶体产生专性吸附
    • D、由于静电引力吸附,可使土壤胶体负电荷增加

    正确答案:D

  • 第6题:

    用顶枝学说解释大型叶和小型叶的起源,突出学说解释小型叶的起源。


    正确答案: 顶枝学说认为,原始维管植物中,无叶的植物体(茎轴)是由顶枝构成的,顶枝是二叉分枝的轴的顶端部分,具有孢子囊或不具孢子囊,它的形体与莱尼蕨屑相似,若干顶枝共同联合组成顶枝束,顶枝束的基部也有二叉分柱的部分,其表面生有假根。顶枝学说认为,无论大型叶或小型叶都是由顶枝演变而来的,大型叶是由多数顶枝联合且变扁而形成的,小型叶则是单个顶枝扁化而成突出学说认为,石松类小型叶起源于茎轴表面的突出体,叶脉是后来才发生的。

  • 第7题:

    试用滑行学说解释肌肉收缩的机理。


    正确答案:滑行理论:肌肉收缩时肌肉缩短,不是肌丝的缩短而是肌小节的缩短。肌肉收缩时,从z线伸出的细肌丝在某种力量的作用下向暗带中央滑行而使肌小节缩短。过程:终池膜上的钙通道开放,终池内的钙离子进入肌浆,钙离子与肌钙蛋白结合,肌钙蛋白的构型,原肌球蛋白位移,暴露细肌丝上的结合位点横桥与结合位点结合,分解ATP释放能量横桥摆动肌节缩短=肌细胞收缩。

  • 第8题:

    问答题
    应用米切尔的化学渗透学说解释光合磷酸化机理。

    正确答案: 在光合链的电子传递中,PQ可传递电子和质子,而FeS蛋白,Cytf等只能传递电子,因此,在光照下PQ不断地把接收来的电子传给FeS蛋白的同时,又把从膜外间质中获得的H+释放至膜内,此外,水在膜内侧光解也释放出H+,所以膜内侧H+浓度高,膜外侧H+浓度低,膜内电位偏正,膜外侧偏负,于是膜内外使产主了质子动力势差(pmf)即电位差和pH差,这就成为产生光合磷酸化的动力,膜内侧高化学势处的H+可顺着化学势梯度,通过偶联因子返回膜外侧,在ATP酶催化下将ADP和Pi合成为ATP。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    试用滑行学说解释肌肉收缩的机理。

    正确答案: 滑行理论:肌肉收缩时肌肉缩短,不是肌丝的缩短而是肌小节的缩短。肌肉收缩时,从z线伸出的细肌丝在某种力量的作用下向暗带中央滑行而使肌小节缩短。过程:终池膜上的钙通道开放,终池内的钙离子进入肌浆,钙离子与肌钙蛋白结合,肌钙蛋白的构型,原肌球蛋白位移,暴露细肌丝上的结合位点横桥与结合位点结合,分解ATP释放能量横桥摆动肌节缩短=肌细胞收缩。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    给水处理中,混凝的机理随着采用的混凝剂品种和投加量,胶体颗粒的性质以及介质环境等因素的不同,一般可分为()。
    A

    压缩双电层

    B

    吸附电中和

    C

    吸附架桥

    D

    以上均正确


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    摩擦机理有()学说、分子吸附学说、()理论。

    正确答案: 表面凸凹,粘着
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    空间位阻学说可以解释呈甜机理。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    阴离子有机高分子絮凝剂对水中胶体颗粒的主要作用机理为:

    A.压缩双电层
    B.吸附电中和
    C.吸附架桥
    D.网捕卷扫

    答案:C
    解析:
    提示 阳离子型有机高分子絮凝剂既具有电性中和又具有吸附架桥作用,阴离子型有机高分子絮凝剂具有吸附架桥作用。

  • 第14题:

    助留是提高填料和细小纤维的留着。


    正确答案:正确

  • 第15题:

    金属胶体着色机理及影响胶体着色颜色的因素?


    正确答案: 金属(AuAgCu)以单质形式存在于玻璃中,形成晶体并聚集而成胶粒,对光产生选择性吸收,使玻璃着色。
    影响胶体着色颜色的因素;胶粒大小(太小对光不散射,太大发生乳浊),胶粒浓度(影响色饱和度),着色剂种类。

  • 第16题:

    试以优先吸附—毛细孔流理论来解释反渗透膜的透过机理。


    正确答案: 优先吸附-毛细孔流理论以吉布斯吸附式为依据,认为:膜表面由于亲水性原因,能选择吸附水分子而排斥盐分,因而在固-液界面上形成厚度为两个水分子(1nm)的纯水层。在施加压力作用下,纯水层中的水分子便不断通过毛细管流过反渗透膜。膜表皮层具有大小不同的极细孔隙,当其中的孔隙为纯水层厚度的一倍(2nm)时,称为膜的临界孔径,可达到理想的脱盐效果。当孔隙大于临界孔径,透水率增大,但盐分容易从孔隙中透过,导致脱盐率下降;反之,当孔隙小于临界孔径,脱盐率增大,而透水性则下降。

  • 第17题:

    应用米切尔的化学渗透学说解释光合磷酸化机理。


    正确答案: 在光合链的电子传递中,PQ可传递电子和质子,而FeS蛋白,Cytf等只能传递电子,因此,在光照下PQ不断地把接收来的电子传给FeS蛋白的同时,又把从膜外间质中获得的H+释放至膜内,此外,水在膜内侧光解也释放出H+,所以膜内侧H+浓度高,膜外侧H+浓度低,膜内电位偏正,膜外侧偏负,于是膜内外使产主了质子动力势差(pmf)即电位差和pH差,这就成为产生光合磷酸化的动力,膜内侧高化学势处的H+可顺着化学势梯度,通过偶联因子返回膜外侧,在ATP酶催化下将ADP和Pi合成为ATP。

  • 第18题:

    花芽分化的机理及主要学说有内源激素平衡学说、()、()成花的分子机理。


    正确答案:C/N关系学说;临界节数学说

  • 第19题:

    可以使用()学说很好地解释F1/F0-ATP合成酶的催化机理。


    正确答案:Binding Change

  • 第20题:

    填空题
    花芽分化的机理及主要学说有内源激素平衡学说、()、()成花的分子机理。

    正确答案: C/N关系学说,临界节数学说
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    试以优先吸附—毛细孔流理论来解释反渗透膜的透过机理。

    正确答案: 优先吸附-毛细孔流理论以吉布斯吸附式为依据,认为:膜表面由于亲水性原因,能选择吸附水分子而排斥盐分,因而在固-液界面上形成厚度为两个水分子(1nm)的纯水层。在施加压力作用下,纯水层中的水分子便不断通过毛细管流过反渗透膜。膜表皮层具有大小不同的极细孔隙,当其中的孔隙为纯水层厚度的一倍(2nm)时,称为膜的临界孔径,可达到理想的脱盐效果。当孔隙大于临界孔径,透水率增大,但盐分容易从孔隙中透过,导致脱盐率下降;反之,当孔隙小于临界孔径,脱盐率增大,而透水性则下降。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    名词解释题
    土壤胶体的吸附作用

    正确答案: 指分子或离子在土壤固相表面富集的过程。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    阴离子型有机高分子絮凝剂去除水中胶体粒子的主要作用机理是()。
    A

    压缩双电层

    B

    电性中和

    C

    吸附架桥

    D

    沉淀网捕


    正确答案: A
    解析: 有机高分子絮凝剂去除水中胶体粒子的主要作用机理包括以上4方面,但是以吸附架桥为主。