一种物质高度分散在某种介质中所形成的体系称为分散体系
被分散的物质称为分散介质
微粒分散体系的物理稳定性除了热力学稳定性和动力学稳定性外,还涉及微粒表面的电学特性
不同大小的微粒分散体系在体内具有不同的分布特征,具有一定的主动靶向性
Tyndall现象是微粒透射光的宏观表现
第1题:
不是微粒分散体系特性的是( )
A、属于多相体系
B、热力学稳定、动力学稳定
C、热力学不稳定体系,絮凝、聚结、沉降
D、小微粒分散体系具有布朗运动、丁达尔现象、电泳性质
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
下列措施,能增加混悬液稳定性的有()
第6题:
提高微粒分散体系的稳定性的方法错误的是()
第7题:
下列关于微粒分散体系的叙述正确的是()
第8题:
药物以分子或离子状态分散于分散介质中所形成的均匀分散体系
药物以高分子形式分散在分散介质中所形成的均匀分散体系
药物油溶液以液滴状态分散在分散介质中所形成的非均匀分散体系
固体药物以微粒状态分散在分散介质中所形成的非均匀分散体系
固体药物以聚集体状态存在的分散体系
第9题:
一种物质高度分散在某种介质中所形成的体系称为分散体系
被分散的物质称为分散介质
微粒分散体系的物理稳定性除了热力学稳定性和动力学稳定性外,还涉及微粒表面的电学特性
不同大小的微粒分散体系在体内具有不同的分布特征,具有一定的主动靶向性
Tyndall现象是微粒透射光的宏观表现
第10题:
减小粒径
增加介质的黏度
降低微粒与分散介质的密度差
提高微粒粒径的均匀性
减小介质的黏度
第11题:
纳米粒和微乳等属于胶体分散体系
混悬剂、普通乳剂、微球和微囊等属于粗分散体系
微粒分散体系在药剂中被发展成为微粒给药系统
粗分散体系与胶体分散体系的粒径范围有严格的界限
可以利用微粒分散体系达到缓释、靶向、改善药物稳定性等目的
第12题:
分散相与分散介质之间存在着相界面,但由于高度分散,因而没有表面现象出现
分子热运动产生布朗运动,是液体分子热运动撞击微粒的结果
絮凝状态是微粒体系物理稳定性下降的一种表现,但振摇可重新分散均匀
分散体系按分散相粒子的直径大小可分为小分子真溶液、胶体分散和粗分散体系
微粒分散体系由于高度分散而具有一些特殊的性能
第13题:
分散相质点以多分子聚集体(胶体微粒)分散于分散介质中形成的胶体分散体系,称为( )
本组题考查絮凝、起昙、破裂等的概念。絮凝:混凝剂入水反应使胶体颗粒脱稳,从形成微小絮凝物到微小絮凝物之间互相吸附长大而沉降分离的过程。絮凝作用:乳剂中分散相的乳滴发生可逆的聚集现象称为絮凝。起昙现象是指含聚氧乙烯基的表面活性剂其水溶液加热至一定温度时,溶液突然浑浊,冷后又澄明。开始变浑浊的温度点为昙点。
第14题:
第15题:
第16题:
物质分散成微粒分布在另一物质中形成的混合物称为分散体系。
第17题:
微粒分散体系的动力学稳定性主要表现在()。
第18题:
关于药物微粒分散体系的叙述错误的是()
第19题:
下列关于微粒分散体系稳定性的叙述错误的是()
第20题:
随着微粒粒径变小,表面积不断增加,表面张力降低
表面积增加可使表面自由能大大增加
在分散体系溶液中,可能出现小晶粒溶解,大晶粒长大的现象
微粒越小,聚结趋势越大
在微粒分散体系中,加入表面活性剂也不能降低体系的表面自由能
第21题:
减小微粒直径
增加分散介质黏度
减小分散介质的密度
减小微粒与介质间的密度差
提高体系温度
第22题:
微粒分散体系是多相体系
微粒分散体系是热力学不稳定体系
粒径更小的分散体系还具有明显的布朗运动、电泳等性质
不具有容易絮凝、聚结、沉降的趋势
由于高度分散而具有一些特殊的性能
第23题:
第24题:
属于多相体系
热力学稳定、动力学稳定
热力学不稳定体系,絮凝、聚结、沉降
小微粒分散体系具有布朗运动、丁达尔现象、电泳性质