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[主观题]

高分子与溶剂混合时,混合体系的体积会增大。()

高分子与溶剂混合时,混合体系的体积会增大。( )

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第1题

在导出高分子溶液混合热的Hildebrand公式时,用了van Laar假设:“两组分混合时的能量变化△ε12与两组分各自的

在导出高分子溶液混合热的Hildebrand公式时,用了van Laar假设:“两组分混合时的能量变化△ε12与两组分各自的吸收能的几何平均值成正比,即”。采用这一假定时曾作了哪些假设?这种“几何平均”假定的局限是什么?

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第2题

将交联丁腈橡胶(AN/BD=61/39)于298K在数种溶剂中进行溶胀实验,将其数据及文献查到的数据列入表3-3中。

将交联丁腈橡胶(AN/BD=61/39)于298K在数种溶剂中进行溶胀实验,将其数据及文献查到的数据列入表3-3中。

表3-3 交联丁腈橡胶于298K在数种溶剂中溶胀的有关数据

溶剂种类

10-4△H/(J/mol)

106V/(cm3/mol)

φ2

begin{array}{c}      CH_{3}   CH_{3}\\     mid     mid \\     H_{3}C—C—CH_{2}—C—CH_{3}\\     mid    H\\ CH_{3} end{array}

3.51

166.0

0.9925

n-C4H9

3.15

131.0

0.9737

CCl4

3.25

97.1

0.5862

CHCl3

3.14

80.7

0.1510

二氧杂环已烷(又称二氧六环)

3.64

85.7

0.2710

CH2Cl2

2.93

64.5

0.1563

CHBr3

4.34

87.9

0.1781

CH3CN

3.33

52.9

0.4219

(1)试计算表3-3所列溶剂的内聚能密度(CED)及溶度参数(δ1);(2)试以溶胀倍数()对溶剂的δ1作图,并由图线求出丁腈橡胶的δp和CED;(3)求等体积的丁腈橡胶与乙腈混合时的混合热(△Hm)为多少;(4)两者混合时的偏摩尔混合热为多少?

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第3题

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关于使用增溶剂增加药物溶解度方法叙述错误的是

A、增溶是指在表面活性剂的作用下使难溶性药物在水中形成溶液、混悬液或乳剂的过程

B、增溶是表面活性剂形成胶束,药物进入胶束的不同部位而使其溶解度增大

C、增溶剂的用量至少在CMC以上时才能发挥增溶作用

D、增溶剂的性质、用量与使用方法会影响增溶效果

E、增溶剂的HLB值最适合范围是15~18以上

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第4题

高分子溶液在θ状态下,溶剂过量偏摩尔混合熵等于零。()

高分子溶液在θ状态下,溶剂过量偏摩尔混合熵等于零。( )

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第5题

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高分子溶液在θ状态下,溶剂过量偏摩尔混合热等于零。( )

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第6题

可用()数表示板上液体的混合情况,当板上完全不混合时,则该特征数()。

可用()数表示板上液体的混合情况,当板上完全不混合时,则该特征数()。

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第7题

粉末混合时,加入的顺序和混合的基本原则是:堆密度小的先加,堆密度大的后加。()
粉末混合时,加入的顺序和混合的基本原则是:堆密度小的先加,堆密度大的后加。()

A.正确

B.错误

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第8题

假定某柔顺高分子的相对分子质量M2=1.07×107,大分子的形状近似为球形,如图4-10,其半径为14nm,用Flory-Krigb

假定某柔顺高分子的相对分子质量M2=1.07×107,大分子的形状近似为球形,如图4-10,其半径为14nm,用Flory-Krigbaum排除体积理论,计算此高分子在良溶剂中的第二维里系数。

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第9题

下列叙述哪些是正确的?()

A.溶胶剂是澄明的,因此它属于均相分散体系,热力学稳定

B.溶胶剂中粒子具有双电层结构,其吸附层离子与反离子形成的电位差称为电位。由于电位的存在整个分散系是带电的

C.高分子溶液的稳定性主要是因为水化膜的存在

D.在混悬剂中加入电解质使电位降低,混悬粒子形成疏松聚集体,因而降低了混悬剂的稳定性

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第10题

下列叙述哪些是正确的?()

A.溶胶剂是澄明的,因此它属于均相分散体系,热力学稳定

B.溶胶剂中粒子具有双电层结构,其吸附层离子与反离子形成的电位差称为ζ电位。由于ζ电位的存在整个分散系是带电的

C.高分子溶液的稳定性主要是因为水化膜的存在

D.在混悬剂中加入电解质使电位降低,混悬粒子形成疏松聚集体,因而降低了混悬剂的稳定性

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第11题

以下哪项不是间歇操作与连续操作相比的缺点()

A.单位体积设备生产能力低

B.规模化时易受混合的限制

C.规模化时易受传热的限制

D.有返混现象

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