A.外擴散
B.固體產(chǎn)物層擴散
C.化學反應(yīng)
D.混合動力學
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A.研究化學反應(yīng)的內(nèi)因與外因?qū)τ诜磻?yīng)方向與速率的影響;
B.揭示過程的宏觀與微觀(直至分子水平上)機理;
C.定量地研究總包反應(yīng)與各個基元反應(yīng),基元化學物理反應(yīng);
D.研究化學反應(yīng)能夠達到的限度
A.未反應(yīng)核縮小型;
B.菲克擴散型;
C.生成不溶固體產(chǎn)物型;
D.塊礦浸出型。
A.物質(zhì)本性
B.溶液溫度
C.物質(zhì)濃度
D.溶劑性質(zhì)
A.總包反應(yīng)的級數(shù)是外擴散過程的級數(shù),即為一級;
B.總包反應(yīng)的級數(shù)是化學反應(yīng)的級數(shù);
C.總包反應(yīng)的級數(shù)是兩個過程的級數(shù)和;
D.若過程受擴散控制,則恒為一級;若過程受化學反應(yīng)控制,則總包過程具有化學反應(yīng)的級數(shù)。
A.金屬鋅棒在稀硫酸溶液中的溶解
B.用平板為陰極進行金屬的置換沉積
C.用旋轉(zhuǎn)圓盤法研究過程動力學
D.金屬鋅球在硝酸中的溶解
A.定義上來講,單粒級多顆粒體系就是組成體系的顆粒直徑一樣大;
B.嚴格意義上的單粒級體系并不存在,在實驗中當用網(wǎng)目盡可能相近的兩個分樣篩篩分出兩篩之間的樣品,這樣的窄粒級體系可
近似看成單粒級體系;
C.在假設(shè)反應(yīng)物B的濃度不隨時間改變的前提下,單個顆粒反應(yīng)的速率方程也適用于單粒級顆粒體系;
D.由單粒級多顆粒體系推出的動力學方程也可適用于礦塊的動力學
A.電化學反應(yīng)中電荷傳遞不是在同一物理位置上進行,而是在分隔一定距離的兩個電極上進行反應(yīng);
B.電子在電極之間傳遞是經(jīng)過參與反應(yīng)的一個固相(它必須是導體或半導體);
C.電化學反應(yīng)是在各種化學電池或電解池中實現(xiàn)的。
D.電化學反應(yīng)和一般氧化還原反應(yīng)都的電子轉(zhuǎn)移發(fā)生
A.濃差極化現(xiàn)象是由于電極過程處于擴散控制過程而產(chǎn)生的;
B.產(chǎn)生濃差極化現(xiàn)象時能斯特方程不能適用;
C.產(chǎn)生濃差極化時,相對于平衡電極電位,陰極電位向正的方向移動;
D.產(chǎn)生濃差極化時,相對于平衡電極電位,陽極電位向正的方向移動
A.溫度對外擴散過程的影響最大;
B.溫度對化學反應(yīng)和擴散步驟均有影響,但對化學反應(yīng)步驟的影響要比擴散大得多;
C.溫度對內(nèi)擴散步驟的影響最大;
D.溫度對內(nèi)擴散的影響很小
A.研究化學反應(yīng)的內(nèi)因與外因?qū)τ诜磻?yīng)方向與速率的影響;
B.揭示過程的宏觀與微觀(直至分子水平上)機理;
C.定量地研究總包反應(yīng)與各個基元反應(yīng),基元化學物理反應(yīng);
D.研究化學反應(yīng)能夠達到的限度
最新試題
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。
鈧的提取工藝要以鈧在原料中的化學形態(tài)、物理狀態(tài)及富集程度來確定。
盡管磷灰石中稀土含量很低,但因其處理量大,因此它也是一種重要的稀土資源。
稀土精礦算法分解工藝中,釷以焦磷酸釷的形式進入浸出渣中,從而使稀土與釷得以初步分離,但釷富集于浸出渣中,致使浸出渣變成低放射性廢渣而難于處理。
濃硫酸低溫焙燒過程中,在低溫區(qū)是稀土礦物分解的區(qū)域,延長分解時間有利于分解率的提高。
焙燒礦稀硫酸浸出過程,焙燒溫度過高會使稀土浸出率降低,鈰的浸出率也稍有降低,但對鈰的氧化率則無影響。
碳酸鈉焙燒分解工藝精礦分解后所得焙燒產(chǎn)物為疏松的小燒結(jié)塊,且比較堅硬,直接進行水洗很難將其中的雜質(zhì)洗除完全,所以必須進行細磨。
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。
液-液萃取過程可以在多種形式的裝置中通過連續(xù)或間歇的方式實現(xiàn)。
磷釔礦和含鎢磷釔礦均屬稀土磷酸鹽礦物,與獨居石相比具有磷含量高、重稀土含量高、放射性元素釷含量低等特點。