A.兩種金屬晶體形成機械混合物的合金
B.形成連續(xù)固溶體的合金
C.形成層狀分布的合金
D.形成金屬互化物的合金
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A.電極效率
B.電能效率
C.電能消耗
D.電流效率
A.Na
B.Mg
C.Al
D.Pb
A.實際分解電壓
B.槽電壓
C.理論分解電壓
D.電解質(zhì)電阻壓降
A.半徑
B.電荷
C.溶劑化能與水化能
D.摩爾質(zhì)量
A.電極效率
B.電能效率
C.電能消耗
D.電流效率
A.已析出的金屬在電解質(zhì)中溶解
B.高價離子還原成低價離子
C.金屬沉積在一種液態(tài)金屬上并溶解于其中形成合金,陰極的去極化作用非常顯著,而離子放電也變得容易了
D.電解質(zhì)高溫?zé)岱纸?/p>
A.得金屬氧化物,如納米氧化銅粉等
B.從浸出(或經(jīng)凈化)的溶液中提取金屬
C.從粗金屬、合金或其他冶煉中間產(chǎn)物(如锍)中提取金屬
D.獲得納米金屬粉末
A.實際分解電壓
B.槽電壓
C.理論分解電壓
D.電解質(zhì)電阻壓降
A.金屬鈍化并不需要形成新相固體產(chǎn)物膜
B.由于金屬表面或部分表面上吸附某些粒子形成了吸附層
C.金屬與溶液之間的界面發(fā)生變化
D.陽極反應(yīng)活化能增高,導(dǎo)致金屬表面的反應(yīng)能力降低
A.氫離子放電階段緩慢\
B.氫離子濃度差顯著
C.氫原子兩兩結(jié)合為氫氣分子過程緩慢
D.氫氣分子從電極表面脫附過程緩慢
最新試題
稀土的沉淀是在反應(yīng)罐中進行的,所以只能是間歇式操作。
稀土精礦濃硫酸焙燒分解之前,必須將精礦中的水分除去。
酸礦比隨精礦中稀土品位的提高而增加。
萃取在濕法冶金中用于放射性元素、稀土等有色金屬、金等貴金屬的分離和提取。
通常精礦的分解方法有熱分解、加分解劑的熱分解和高溫氯化分解等。
濃硫酸低溫焙燒過程中,對中、高溫區(qū)延長時間會造成硫酸的分解和稀土不溶性化合物的生成,因而導(dǎo)致硫酸消耗增加和稀土浸出率的下降。
從鈧精礦中提取鈧時,水浸過程至為重要,鈧浸出率的高低不影響鈧的總收率。
精礦的分解率隨精礦顆粒半徑的增大而降低,所以要求精礦的粒度要小,否則會降低精礦的分解率。
離心萃取器與混合澄清器比較,有體積小、處理量大、傳質(zhì)和相分離速度快等優(yōu)點。
稀土品位越低,雜質(zhì)含量越高,則需酸量越多。