医学

填空题微粒分散体系的动力学稳定性主要表现在()。

题目
填空题
微粒分散体系的动力学稳定性主要表现在()。
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第1题:

微粒分散体系中微粒的光学性质表现在

A.丁铎尔现象

B.布朗运动

C.电泳

D.微粒的双电层结构

E.微粒的大小


正确答案:A

第2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)。


正确答案:√

第3题:

下列措施中,对增加混悬液的动力学稳定性不起作用的是()。

A.减小微粒半径

B.增大微粒半径

C.减小微粒与分散介质的密度差

D.增大分散介质的密度

E.增大分散介质的黏度


参考答案:E

第4题:

提高微粒分散体系稳定性的方法错误的是

A、减小粒径

B、增加介质的黏度

C、降低微粒与分散介质的密度差

D、提高微粒粒径的均匀性

E、减小介质的黏度


参考答案:E

第5题:

简述絮凝和反絮凝作用对微粒分散体系的稳定性的影响。


正确答案:微粒表面具有扩散双电层使微粒表面带有同种电荷在一定条件下因相互排斥而稳定。双电层的厚度越大则相互排斥作用力越大体系就越稳定。 如果在体系中加入一定量的某种电解质可能中和微粒表面的电荷降低双电层的厚度降低表面荷电量使微粒间的斥力减小从而使体系的物理稳定性下降出现絮凝状态形成的絮凝物疏松、不易结块而且易于分散。 如果在体系中加入一定量的某种电解质使微粒表面的ζ电势升高静电排斥力阻碍微粒间的碰撞聚集这个现象称为反絮凝沉降后易产生严重结块不能再分散对物理稳定性不利。
微粒表面具有扩散双电层,使微粒表面带有同种电荷,在一定条件下因相互排斥而稳定。双电层的厚度越大,则相互排斥作用力越大,体系就越稳定。如果在体系中加入一定量的某种电解质,可能中和微粒表面的电荷,降低双电层的厚度,降低表面荷电量,使微粒间的斥力减小,从而使体系的物理稳定性下降,出现絮凝状态,形成的絮凝物疏松、不易结块,而且易于分散。如果在体系中加入一定量的某种电解质使微粒表面的ζ电势升高,静电排斥力阻碍微粒间的碰撞聚集,这个现象称为反絮凝,沉降后易产生严重结块,不能再分散,对物理稳定性不利。

第6题:

为保持微粒分散体系的稳定性,应防止粒子的絮凝。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第7题:

下列有关微粒分散系的叙述中正确的是( )

A.微粒分散系分为粗分散系(粒径范围100nm一100μm)和胶体分散系(粒径小于100nm)

B.混悬剂、乳剂、微囊、微球是属于胶体分散系,纳米微乳、纳米脂质体、纳米粒、纳米囊、纳米胶束是属于粗分散系

C.具有相对较高的表面自由能,是热力学不稳定体系,容易絮凝、聚结、沉降

D.可以改善改善药物在体内外的稳定性

E.微粒布朗运动使10-7m的微粒具有了动力学稳定性


正确答案:ACDE

第8题:

微粒分散体系中微粒的动力学性质表现在

A、丁铎尔现象

B、布朗运动

C、电泳

D、微粒的双电层结构

E、微粒的大小


参考答案:B

第9题:

为何ζ一电势大小可以衡量微粒分散体系的稳定性。


正确答案:ζ电势是紧密层和扩散层分界处与本体溶液之间的电位差。微粒分散体系能稳定存在的最重要的原因是微粒间存在的静电斥力而阻止微粒的聚沉。ζ电势越大静电斥力越大所以ζ一电势的数值可以用来衡量微粒分散体系的稳定性。
ζ电势是紧密层和扩散层分界处与本体溶液之间的电位差。微粒分散体系能稳定存在的最重要的原因是微粒间存在的静电斥力,而阻止微粒的聚沉。ζ电势越大,静电斥力越大,所以ζ一电势的数值可以用来衡量微粒分散体系的稳定性。

第10题:

关于微粒分散体系的动力学稳定性表述错误的是

A、当微粒较大时,布朗运动起主要作用,当微粒较小时,沉降起主要作用

B、动力学稳定性表现在两个方面:一个是布朗运动,一个是沉降作用

C、布朗运动可提高分散体系的动力学稳定性

D、沉降作用将减低分散体系的动力学稳定性

E、沉降速度V可用于评价粗分散体系的动力学稳定性,V越小体系越稳定


参考答案:A

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