液膜分离的机理主要有()。A、选择性渗透B、膜外相物种进入膜内相并发生化学反应C、吸附机理D、萃取机理

题目

液膜分离的机理主要有()。

  • A、选择性渗透
  • B、膜外相物种进入膜内相并发生化学反应
  • C、吸附机理
  • D、萃取机理
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相似问题和答案

第1题:

晶间腐蚀的形成机理:

A、贫化理论

B、阳极相理论

C、吸附理论

D、成相膜理论


参考答案:ABC

第2题:

防水涂料按成膜物质的状态与成膜机理不同,分为溶剂型、化学反应型和乳液型大类。( )


答案:对
解析:
防水涂料按成膜物质的状态与成膜机理不同,分为溶剂型、化学反应型和乳液型大类。

第3题:

简述水成膜泡沫液的水膜形成机理。


正确答案:水成膜泡沫液的主要优点是能在燃料表面形成一层水膜,有效抑制燃料的蒸发及冷却燃料,从而控制火势的发展,所以水滴在油面上能否成膜是关键技术。 要使水滴在油面上铺展,其铺展系数Sw/o必须大于零: Sw/o=γo-(γw+γw/o)>0 其中,γo为油的表面张力,一般为20~30mN/m;γw为水溶液的表面张力,室温下水的表面张力为72mN/m左右;γw/o为油水的界面张力,一般水和油的界面张力为30~40mN/m。加入氟表面活性剂后,γw可以降低至15~18mN/m,但γw/o变化很小,不能达到铺展系数Sw/o大于零的要求。只有使用氟表面活性剂与碳氢表面活性剂的复配物,发挥两者之间的协同效应,才能达到理想的效果。一般氟表面活性剂与碳氢表面活性剂复配后,油水界面张力γw/o可以降低至1~2mN/m。这样,(γw+γw/o)能够小于20mN/m,从而使水溶液在油面的铺展系数Sw/o大于零,即水溶液可以在油面上铺展。 因此,氟表面活性剂与适当的碳氢表面活性剂复配,是获得能够在油面上铺展成水膜的必要条件,再与起泡剂、稳泡剂、防冻剂、防腐剂、抗氧化剂、pH缓冲剂等组合,就成为水成膜泡沫灭火剂。

第4题:

固相萃取法萃取有机物,利用的机理有()。

  • A、沉淀
  • B、吸收
  • C、吸附
  • D、分配
  • E、离子交换

正确答案:C,D,E

第5题:

反渗透膜的分离机理是什么?


正确答案: 反渗透膜是属于一种压力推动的膜滤方法,所用的膜不具离子交换性质,可以称为中性膜。反渗透用半透膜为滤膜,必须在克服膜两边的渗透压下操作,过去使用醋酸纤维素膜的操作压力为5~6MPa(50~60atm),现今所用聚酰胺复合膜的操作压力为1.5MPa(15atm)左右。
半透膜是指只能通过溶液中某种组分的膜。对水处理所用透膜要求只能通过水分子。当然,这种对水的透过选择性并不排斥少量的其他离子或小分子也能透过膜。
对膜的半透性机理有以下各种解释,但都不能解释全部渗透现象。
一种解释认为这是筛除作用。即膜孔介于水分子与溶质分子之间,因此水能透过,而溶质不能透过。但这不能解释和水分子的大小基本一样盐分离不能透过的原因。
第二种解释是认为反渗透是亲水性的高聚物,膜壁上吸附了水分子,堵塞了溶质分子的通道,水中的无机盐离子则较难通过。
最后,有一种机理认为是由于水能溶解于膜内,而溶质不能溶解于膜内。

第6题:

试回答路面标线涂料的成膜机理问题。(5)双组分路面标线涂料的成膜机理()。


A.成膜机理是成膜物——分子量较低的树脂与固化剂发生化学反应
B.通过缩合、加聚等方式交联成网状大分子结构
C.成膜过程是一种化学变化过程
D.成膜过程是一种转变型成膜过程

答案:A,B,C,D
解析:
双组分路面标线涂料的成膜过程是一种化学变化过程,也称转变型成膜过程。其成膜机理是成膜物——分子量较低的树脂与固化剂发生化学反应,通过缩合、加聚等方式交联成网状大分子结构。

第7题:

下列属于阻燃剂作用机理的是()。

  • A、保护膜机理
  • B、不燃性气体机理
  • C、相互作用机理
  • D、冷却机理
  • E、终止连锁反应现理

正确答案:A,B,D,E

第8题:

下列属于阻燃机理的是_______。

A.保护膜机理

B.不燃性气体机理

C.冷却机理

D.终止链反应机理


正确答案:ABCD

第9题:

利用液膜膜相中流动载体()作用的传质机理称为液膜膜相载体输送。

  • A、渗透
  • B、选择性输送
  • C、溶解
  • D、扩散

正确答案:B

第10题:

试以优先吸附—毛细孔流理论来解释反渗透膜的透过机理。


正确答案: 优先吸附-毛细孔流理论以吉布斯吸附式为依据,认为:膜表面由于亲水性原因,能选择吸附水分子而排斥盐分,因而在固-液界面上形成厚度为两个水分子(1nm)的纯水层。在施加压力作用下,纯水层中的水分子便不断通过毛细管流过反渗透膜。膜表皮层具有大小不同的极细孔隙,当其中的孔隙为纯水层厚度的一倍(2nm)时,称为膜的临界孔径,可达到理想的脱盐效果。当孔隙大于临界孔径,透水率增大,但盐分容易从孔隙中透过,导致脱盐率下降;反之,当孔隙小于临界孔径,脱盐率增大,而透水性则下降。