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  • 第1题:

    关于高分子溶液剂稳定性叙述,错误的是()

    A、稳定性主要取决于水化作用和荷电

    B、加入大量脱水剂可使高分子化合物分离沉淀

    C、带相反电荷的两种高分子溶液混合时,一般不会发生沉淀

    D、高分子溶液久置会自发凝结而沉淀

    E、在光、热、pH、射线作用下,高分子溶液可出现絮凝现象


    参考答案:C

  • 第2题:


    中药制剂如片剂、颗粒剂、胶囊剂、混悬液的制备过程中常需要加入黏合剂、助悬剂等,如羟丙基甲基纤维素溶液、聚维酮溶液,均属于高分子溶液剂。如果不了解其性质及其影响因素,制备时会出现溶解困难、聚团的现象。

    关于高分子溶液的叙述错误的是
    A.属于热力学不稳定体系
    B.水化膜的形成是决定其稳定性的主要因素
    C.又称亲水胶体
    D.加入电解质可破坏其稳定性
    E.亲水性高分子溶液与溶胶剂不同,有较高的渗透压

    答案:A
    解析:
    本题考点是胶体溶液型液体制剂的特点。高分子溶液剂系指高分子化合物溶解于溶剂中制成的均匀分散的液体制剂,属于热力学稳定体系。亲水性强的高分子化合物以水为溶剂时能与水发生水化作用,水化后以分子状态分散于水中形成高分子溶液,称为亲水性高分子溶液,又称亲水胶体溶液,如蛋白质类、酶类、纤维素衍生物等。亲水性弱的高分子化合物溶解于非水溶剂中形成高分子溶液,称为非亲水性高分子溶液,如玉米朊乙醇溶液。高分子溶液中分子周围的水化膜可阻碍质点的相互聚集。水化膜的形成是决定其稳定性的主要因素,任何能破坏分子周围水化膜的形成均会影响高分子溶液稳定性。如向高分子溶液中加入大量电解质或乙醇、丙酮等脱水剂时,会破坏高分子质点水化膜而使其凝结沉淀。溶胶胶粒上形成的厚度为1~2个离子的带电层,称为吸附层。在荷电胶粒的周围形成了与荷电层电荷相反的扩散层。这种由吸附层和扩散层构成的电性相反的电层称为双电层,又成扩散双电层。双电层之间的电位差称ζ电位。溶胶粒子表面扩散双电层ζ电位的高低决定了胶粒之间斥力的大小,是决定溶胶稳定性的主要因素。另外,溶胶质点由于表面所形成的双电层中离子的水化作用,使胶粒外形成水化膜,在一定程度上增加了溶胶的稳定性。加入高分子溶液阻碍了胶粒的聚集,对其产生保护作用。

  • 第3题:

    影响工业铝酸钠溶液稳定性的因素有很多,如溶液的苛性比值、溶液的温度、溶液的氢氧化铝浓度等


    正确答案:错误

  • 第4题:

    影响铝酸钠溶液稳定性的主要因素()。

    • A、溶液的苛性比值
    • B、溶液的浓度
    • C、溶液的温度
    • D、溶液中的其它杂质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题:

    影响铝酸钠溶液稳定性的主要因素是()。

    • A、溶液苛性比值、温度、氧化铝浓度
    • B、溶液苛性比值、温度、搅拌
    • C、温度、氧化铝浓度、溶液中杂质

    正确答案:A

  • 第6题:

    影响聚合物溶液稳定性的因素主要有溶解氧的影响、氧化还原作用的影响和()的影响。

    • A、杂质
    • B、细菌
    • C、微生物
    • D、胞外酶

    正确答案:B

  • 第7题:

    影响铝酸钠溶液稳定性的因素有哪些?


    正确答案: (1)溶液的浓度:当苛性比一定时,氧化铝浓度低于25g/L或高于264g/L的铝酸钠溶液是稳定
    (2)苛性比值:随苛性比值提高,溶液的过饱和度降低,稳定性提高
    (3)温度:溶液的稳定性随温度的升高而降低
    (4)杂质:杂质的存在使铝酸钠溶液的黏度增加,因此稳定性也相应提高
    (5)晶种:晶种的存在起着氢氧化铝结晶核心的作用,使溶液的稳定性下降。

  • 第8题:

    水化膜是下列哪个剂型稳定性的主要因素:()

    • A、混悬液
    • B、真溶液
    • C、胶体溶液
    • D、乳浊液
    • E、固体溶液

    正确答案:C

  • 第9题:

    单选题
    下列有关高分子溶液的叙述,不正确的是(  )。
    A

    高分子溶液是热力学稳定系统

    B

    亲水性高分子溶液剂,以水为溶剂

    C

    亲水胶体的稳定性主要是由于其水化作用

    D

    高分子溶液是黏稠性流动液体

    E

    高分子水溶液不带电荷


    正确答案: B
    解析:
    高分子溶液剂具有如下特点:①荷电性:溶液中的高分子化合物会因解离而带电;②渗透压:高分子溶液的渗透压较高,大小与浓度密切相关;③黏度:高分子溶液是黏稠性流体;④高分子的聚结特性:高分子化合物可与水形成牢固的水化膜,阻滞高分子凝聚,保持高分子化合物的稳定。

  • 第10题:

    问答题
    铝酸钠的稳定性是什么,影响铝酸钠溶液稳定性的主要因素?

    正确答案: 铝酸钠溶液的稳定性:通常是指从过饱和铝酸钠溶液开始分解析出氢氧化铝所需时间的长短,这对生产过程有重要的作用。拜耳法溶出后的铝酸钠溶液,在其与赤泥分离洗涤的过程中必须保持足够的稳定性,否则将会引起溶液自发分解,使氧化铝损失到赤泥中去;在晶种分解过程中,必须控制技术田间,最大限度的降低铝酸钠溶液的稳定性,提高分解速度,否则就会造成分解率降低,进而影响分解槽的单位能力。
    影响铝酸钠溶液稳定性的主要因素:
    1、溶液浓度,对苛性比值一定,Al2O3含量过饱和的溶液而言,Al2O3浓度低于25g/L,或者高于264g/L的铝酸钠溶液都是很稳定的,中等浓度的溶液稳定性较小。
    2、苛性比值,随着溶液苛性比值的提高,溶液过饱和度降低,稳定性增高。
    3、温度,当铝酸钠溶液苛性比值不变时,溶液稳定性随温度的降低而降低。但当溶液温度低于30℃后继续降低,由于溶液黏度增大,稳定性反而增高。
    4、杂质杂质使铝酸钠溶液黏度增加,稳定性也相应增加。
    5、晶种使铝酸钠溶液的稳定性下降。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    影响铝酸钠溶液稳定性的因素有哪些?

    正确答案: (1)溶液的浓度:当苛性比一定时,氧化铝浓度低于25g/L或高于264g/L的铝酸钠溶液是稳定
    (2)苛性比值:随苛性比值提高,溶液的过饱和度降低,稳定性提高
    (3)温度:溶液的稳定性随温度的升高而降低
    (4)杂质:杂质的存在使铝酸钠溶液的黏度增加,因此稳定性也相应提高
    (5)晶种:晶种的存在起着氢氧化铝结晶核心的作用,使溶液的稳定性下降。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    决定高分子溶液剂稳定性的主要因素是(  )。
    A

    离子化作用

    B

    水化膜

    C

    电位差

    D

    pH

    E

    吸附作用


    正确答案: D
    解析:
    高分子溶液中分子周围的水化膜可阻碍质点的相互聚集。水化膜的形成是决定其稳定性的主要因素。任何能破坏分子周围水化膜形成的因素均会影响高分子溶液稳定性。

  • 第13题:


    中药制剂如片剂、颗粒剂、胶囊剂、混悬液的制备过程中常需要加入黏合剂、助悬剂等,如羟丙基甲基纤维素溶液、聚维酮溶液,均属于高分子溶液剂。如果不了解其性质及其影响因素,制备时会出现溶解困难、聚团的现象。

    下列不属于影响溶胶剂稳定性的因素的是
    A.电解质
    B.乙醇
    C.ζ电位
    D.制备方法
    E.丙酮

    答案:D
    解析:
    本题考点是胶体溶液型液体制剂的特点。高分子溶液剂系指高分子化合物溶解于溶剂中制成的均匀分散的液体制剂,属于热力学稳定体系。亲水性强的高分子化合物以水为溶剂时能与水发生水化作用,水化后以分子状态分散于水中形成高分子溶液,称为亲水性高分子溶液,又称亲水胶体溶液,如蛋白质类、酶类、纤维素衍生物等。亲水性弱的高分子化合物溶解于非水溶剂中形成高分子溶液,称为非亲水性高分子溶液,如玉米朊乙醇溶液。高分子溶液中分子周围的水化膜可阻碍质点的相互聚集。水化膜的形成是决定其稳定性的主要因素,任何能破坏分子周围水化膜的形成均会影响高分子溶液稳定性。如向高分子溶液中加入大量电解质或乙醇、丙酮等脱水剂时,会破坏高分子质点水化膜而使其凝结沉淀。溶胶胶粒上形成的厚度为1~2个离子的带电层,称为吸附层。在荷电胶粒的周围形成了与荷电层电荷相反的扩散层。这种由吸附层和扩散层构成的电性相反的电层称为双电层,又成扩散双电层。双电层之间的电位差称ζ电位。溶胶粒子表面扩散双电层ζ电位的高低决定了胶粒之间斥力的大小,是决定溶胶稳定性的主要因素。另外,溶胶质点由于表面所形成的双电层中离子的水化作用,使胶粒外形成水化膜,在一定程度上增加了溶胶的稳定性。加入高分子溶液阻碍了胶粒的聚集,对其产生保护作用。

  • 第14题:

    关于胶体溶液稳定性的说法,正确的有

    A.亲水胶体属热力学稳定体系
    B.溶胶剂属热力学不稳定体系,但具有动力学稳定
    C.溶胶ζ电位的高低是决定其稳定性的主要因素
    D.溶胶质点水化膜的形成一定程度上增加了溶胶的稳定性
    E.脱水剂或大量电解质的加入可影响高分子溶液的稳定性

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    本题考点是胶体溶液的特点及稳定性。胶体溶液型液体制剂系指质点大小在1~100nm范围的分散相分散在分散介质中所形成的液体药剂。包括高分子溶液剂和溶胶剂。①高分子溶液,又称亲水胶体,属热力学稳定体系;高分子溶液的稳定性主要与水化作用有关。高分子水溶液的质点周围可形成较坚固的水化膜,水化膜可阻碍质点的相互聚集。如向高分子溶液中加入少量电解质,不会由于反离子的作用(ζ电位降低)而聚集。但若破坏其水化膜,则会发生聚集而引起沉淀。破坏水化膜的方法有加入脱水剂(如乙醇、丙酮等)和加入大量电解质;②溶胶,又称疏水胶体,为热力学不稳定和动力学稳定体系;溶胶的稳定性主要受电解质的作用、高分子化合物对溶胶的保护作用、溶胶的相互作用的影响。溶胶粒子表面扩散双电层ζ电位的高低是决定溶胶稳定性的主要因素;溶胶质点还因具有双电层而水化,溶胶的质点是疏水的,但表面形成双电层,由于双电层中离子的水化作用,使胶粒外成形水化膜。胶粒的电荷愈多,扩散层就愈厚,水化膜也就愈厚,溶胶愈稳定;所以选择ABCDE。

  • 第15题:

    影响铝酸钠稳定性因素有()

    • A、溶液苛性比值
    • B、溶液温度
    • C、杂质
    • D、循环速度

    正确答案:A,B,C

  • 第16题:

    影响铝酸钠溶液稳定性的主要因素是()。

    • A、溶液苛性比值
    • B、溶液温度
    • C、溶液氧化铝浓度
    • D、溶液的粘稠度

    正确答案:A,B,C

  • 第17题:

    水化膜是其稳定性的主要因素()

    • A、混悬液
    • B、真溶液
    • C、乳浊液
    • D、高分子溶液
    • E、溶胶

    正确答案:E

  • 第18题:

    简述影响高分子溶液剂稳定性的因素。


    正确答案:1.水化作用:高分子化合物含大量亲水基,可与水形成水化膜,水化膜可防止高分子化合物相互凝聚。但加入大量电解质、脱水剂、絮凝剂或改变pH值等,可破坏水化膜形成沉淀。
    2.电荷:带相反电荷的两种高分子溶液混合,可形成高分子复合物而沉淀。

  • 第19题:

    铝酸钠的稳定性是什么,影响铝酸钠溶液稳定性的主要因素? 


    正确答案: 铝酸钠溶液的稳定性:通常是指从过饱和铝酸钠溶液开始分解析出氢氧化铝所需时间的长短,这对生产过程有重要的作用。拜耳法溶出后的铝酸钠溶液,在其与赤泥分离洗涤的过程中必须保持足够的稳定性,否则将会引起溶液自发分解,使氧化铝损失到赤泥中去;在晶种分解过程中,必须控制技术田间,最大限度的降低铝酸钠溶液的稳定性,提高分解速度,否则就会造成分解率降低,进而影响分解槽的单位能力。
    影响铝酸钠溶液稳定性的主要因素:
    1、溶液浓度,对苛性比值一定,Al2O3含量过饱和的溶液而言,Al2O3浓度低于25g/L,或者高于264g/L的铝酸钠溶液都是很稳定的,中等浓度的溶液稳定性较小。
    2、苛性比值,随着溶液苛性比值的提高,溶液过饱和度降低,稳定性增高。
    3、温度,当铝酸钠溶液苛性比值不变时,溶液稳定性随温度的降低而降低。但当溶液温度低于30℃后继续降低,由于溶液黏度增大,稳定性反而增高。
    4、杂质杂质使铝酸钠溶液黏度增加,稳定性也相应增加。
    5、晶种使铝酸钠溶液的稳定性下降。

  • 第20题:

    单选题
    水化膜是其稳定性的主要因素()
    A

    混悬液

    B

    真溶液

    C

    乳浊液

    D

    高分子溶液

    E

    溶胶


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    简述影响高分子链柔性的主要因素。

    正确答案: (1)主链结构:
    ①主链全是单键相连:键长较长,键角较大的键,因近程的排斥力较小,内旋转容易,柔性大。其顺序如下:-Si-O->-C-N->-C-O->-C-C-例如,分子的柔性从大到小的排列次序为:柔顺性:聚二甲基硅氧烷(硅橡胶)>聚己二酸己二酯(一种涂料)>聚乙烯。
    ②主链上含有孤立双键:组成双键的碳原子上减少了一个基团,使非近邻原子间的距离增大,相互间的排斥力减弱,使双键临近的单键内旋转容易,链的柔顺性好。
    ③主链上含共轭双键: 由于共轭双键的p电子云没有轴对称性,分子链不能内旋转,因此具有高度的刚性。如:聚乙炔—CH=CH—CH=CH—CH=CH—聚苯。
    ④主链含有芳杂环结构:芳杂环不能内旋转,柔性较差。
    (2)取代基:
    ①极性取代基柔顺性:取代基是极性的,增加分子间作用力,单键的内旋转受到阻碍,减少高分子链的柔性,而且极性越大,柔顺性越差。但一般聚合物的耐热性增加。
    ②非极性取代基 非极性取代基的体积对高分子链柔性有两方面的作用:
    A.使主链间距离增大,减弱了分子间作用力,因而有增加柔性的趋势;
    B.使空间位阻增加,阻碍内旋转,又有减少柔性的趋势。
    ③取代基的位置和数量 同一C上相同的取代基,分子间距增大,易旋转,柔顺性增大;同一C上不同的取代基,空间位阻增大,难旋转,柔顺性减小。柔顺性:聚异丁烯>聚乙烯>聚丙烯>聚偏二氯乙烯>1,2-聚二氯乙烯;聚偏二氯乙烯>PVC 聚异丁烯>PMMA从三种橡胶的Tg比较柔顺性橡胶的顺性来自于其中的双键,尽管双键本身不能旋转,但与之相连的C上的H减少,所以柔顺性增加。如果有极性取代基,则柔顺性下降。注意:此双键是孤立的双键,而不是=C-C=,因其共轭但没有了柔性。
    (3)支链和交联 短支链时,能阻碍分子链间的接近,有助于各个分子链的内旋转,使柔性增加。但支链过长,阻碍链的内旋转起主导作用,使柔性下降。对于交联结构,当交联程度不大时,如含硫2~3%的橡胶,对链的柔性影响不大,当交联程度达到一定时,如含硫30%以上,则大大影响链的柔性。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    填空题
    蛋白质溶液是亲水胶体溶液,维持其稳定性的主要因素是()及()。

    正确答案: 水化层,电荷
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    简述影响高分子溶液剂稳定性的因素。

    正确答案: 1.水化作用:高分子化合物含大量亲水基,可与水形成水化膜,水化膜可防止高分子化合物相互凝聚。但加入大量电解质、脱水剂、絮凝剂或改变pH值等,可破坏水化膜形成沉淀。
    2.电荷:带相反电荷的两种高分子溶液混合,可形成高分子复合物而沉淀。
    解析: 暂无解析