微粒的双电子层因重叠而产生排斥作用导致微粒分散系稳定是()的核心内容。
第1题:
微粒分散系都能观察到Tyndall现象,而真溶液则不能。( )
此题为判断题(对,错)。
第2题:
微粒表面具有的双电子层的厚度越大,则相互排斥力越小,微粒就越稳定。( )
此题为判断题(对,错)。
第3题:
根据DLVO理论,溶胶相对稳定的主要原因是( )
A.微粒表面存在双电子层
B.微粒和分散介质相对运动时产生‘电位
C.布朗运动使微粒很难聚结
D.微粒的双电层因重叠而产生排斥作用
E.微粒间的斥力本质上是离子相互作用
第4题:
下列关于空间稳定理论的叙述中正确的是( )
A.在微粒分散系中加入一定量的高分子化合物时,由于高分子的保护作用可显著提高稳定性,故称之为空间稳定理论
B.空间稳定是微粒表面由于吸附了大分子,产生了空间位阻作用,从而阻碍了微粒相互接近,进而阻碍了它们的聚结,使体系稳定
C.高分子吸附微粒表面受微粒表面的吸附点数目,聚合物的链长与活性基团的数目和位置,聚合物在分散介质中的溶解度等因素的影响
D.空间稳定作用主要体现在:高分子吸附层的存在,产生空间斥力势能;高分子的存在减小微粒间的Hamaker常数,会减少范德华力势能;带电高分子被吸附会增加微粒间的静电斥力势能
E.空间稳定理论的核心是微粒的双电层因重叠而产生排斥作用,提高体系的稳定性
第5题:
下列有关微粒分散体系描述错误的是
A.微粒表面具有扩散双电层
B.双电层厚度越大,相互排斥的作用力就越大
C.混悬剂中,加入絮凝剂可降低微粒表面电荷的电量
D.微粒分散体系发生絮凝后,振摇不能再分散
E.同一电解质可因加入量的不同,在微粒分散体系中起絮凝作用或反絮凝作用
第6题:
第7题:
第8题:
微粒分散系产生丁达尔现象的本质是()。
第9题:
微粒分散系布朗运动的本质是()。
第10题:
空间稳定理论
空缺稳定理论
DLVO理论
体积限制效应理论
微粒聚结动力学
第11题:
第12题:
微粒的双电层结构
丁铎尔现象
电泳
布朗运动
微粒的大小
第13题:
布朗运动可以提高微粒分散系的物理稳定性,而重力产生的沉降降低微粒分散体系的稳定性。( )
此题为判断题(对,错)。
第14题:
微粒的双电子层重叠而产生排斥作用导致微粒分散系稳定是( )的核心内容
A.空间稳定理论
B.空缺稳定理论
C.体制限制效应理论
D.混合效应理论
E.:DLVO理论
第15题:
下列关于DLVO理论的叙述中正确的是( )
A.微粒间存在斥力的势能是由于带电微粒相互靠拢时扩散层重叠所产生的静电排斥力
B.微粒间存在的斥力势能是由电荷静电排斥力所产生的斥力势能
C.微粒间存在的吸引势能是属于范德华力性质的,它与距离的一次方或二次方成正比
D.当微粒间斥力的势能大于微粒间存在的吸引势能时,则体系相对稳定
E.向体系中加入电解质对微粒间吸引势能的影响不大,对微粒间斥力的势能影响明显
第16题:
下列关于空缺稳定理论的叙述中正确的是( )
A.空缺稳定理论的核心是微粒表面上的高分子化合物的负吸附作用
B.由于形成空缺层,使粒子间的空间与体相溶液产生浓度差,由此产生渗透压,迫使粒子进一步靠拢而发生聚沉
C.由于形成空缺层的过程是溶剂与高分子分离的过程,是非自发过程,产生斥力势能,使体系稳定
D.空缺稳定理论的核心是微粒的双电层因重叠而产生排斥作用,提高体系的稳定性
E.空缺稳定作用是由于空缺层的存在所引起微粒间的吸引效应和斥力效应综合结果
第17题:
下列有关微粒分散体系的描述,错误的是
A.微粒表面具有扩散双电层
B.双电层厚度越大,相互排斥的作用力就越大
C.混悬剂中,加入絮凝剂可降低微粒表面电荷的电量
D.微粒分散体系发生絮凝后,振摇不能再分散
E.同一电解质可因加入量的不同,在微粒分散体系中起絮凝作用或反絮凝作用
第18题:
第19题:
微粒的双电层因重叠而产生排斥作用导致微粒分散体系稳定是()理论的核心内容。
第20题:
微粒的()层与相邻的()层共同构成微粒的双电子层结构。
第21题:
微粒的双电子层因重叠而产生排斥作用导致微粒分散系稳定是()的核心内容。
第22题:
第23题:
第24题:
空间稳定理论
空缺稳定理论
DLVO理论
混合效应理论