不同高分子化合物的溶液相互混合可形成两相或多相系统,如葡聚糖与聚

题目

不同高分子化合物的溶液相互混合可形成两相或多相系统,如葡聚糖与聚乙二醇(PEG)按一定比例与水混合后,溶液先呈浑浊状态,待静置平衡后,逐渐分成互不相溶的两相,上相富含PEG,下相富含葡聚糖。

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第1题:

用盐析方法从高分子化合物溶液中析出溶液高分子化合物,其原理与胶体溶液中加入电解质产生凝聚是一样的。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第2题:

下列关于高分子溶液描述错误的是

A.高分子溶液的荷电性是高分子化合物结构的某些基团解离而产生
B.亲水性高分子的渗透压大小与高分子溶液浓度有关
C.高分子溶液的黏度可用来测定高分子化合物的分子量
D.高分子化合物含有大量亲水基,能与水形成牢固的水化膜,可阻止高分子化合物分子之间的相互凝聚,使高分子溶液处于稳定状态
E.带相同电荷的两种高分子溶液混合时,可产生凝结沉淀

答案:E
解析:
高分子的荷电性是因为溶液中高分子化合物结构的某些基团因解离而带电。亲水性高分子溶液与溶胶不同,有较高的渗透压,渗透压的大小与高分子溶液的浓度有关。高分子溶液是黏稠性流体,根据高分子溶液的黏度来测定高分子化合物的分子量。高分子化合物含有大量亲水基,能与水形成牢固的水化膜,可阻止高分子化合物分子之间的相互凝聚,使高分子溶液处于稳定状态。当带相反电荷的两种高分子溶液混合时,由于相反电荷中和而产生凝结沉淀。

第3题:

关于高分子溶液的错误表述是

A.高分子水溶液可带正电荷,也可带负电荷

B.高分子溶液加入大量电解质可使高分子化合物凝结而沉淀

C.高分子溶液形成凝胶与温度无关

D.高分子溶液加入脱水剂,可因脱水而析出沉淀

E.高分子溶液稳定性主要因素是双电层结构


正确答案:CE
答案解析:高分子溶液形成凝胶与温度有关,高分子溶液稳定性主要因素是水化膜。双电层是溶胶剂稳定性的主要因素。

第4题:

下列各组物质相互作用时,有蓝色现象出现的是()

  • A、淀粉溶液与KI溶液混合
  • B、淀粉溶液与KI和Cl2混合
  • C、淀粉溶液与Cl2水混合
  • D、淀粉溶液与H2SO4混合

正确答案:B

第5题:

下列对泡沫灭火系统中泡沫混合液的表述正确的是( )。

A.可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体
B.泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液
C.泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液
D.泡沫灭火系统中泡沫液泵为系统所提供的溶液

答案:B
解析:
GB50151-2010 泡沫灭火系统设计规范 2.1.1:泡沫液:可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体。2.1.2:泡沫混合液:泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液。故B正确。2.1.3:泡沫预混液:泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液。2.1.22:泡沫液泵:为泡沫灭火系统供给泡沫液的泵。

第6题:

关于高分子溶液,叙述错误的是

A、高分子水溶液可带正电荷,也可带负电荷

B、高分子溶液是黏稠性流动液体,黏稠性大小用黏度表示

C、高分子溶液加入脱水剂,可因脱水而析出沉淀

D、高分子溶液加入大量电解质可使高分子化合物凝结而沉淀

E、高分子溶液形成凝胶与温度无关


参考答案:E

第7题:

两相溶剂萃取法分离混合物的原理是

A.混合物的结构不同
B.混合物的各组分在两相溶剂的分配系数相同
C.混合物的各组分性质不同
D.混合物的各组分在两相溶剂中的分离系数不同
E.混合物的溶解性相同

答案:D
解析:

第8题:

下列哪一项不是高分子溶液剂的特点

A、溶液中高分子化合物结构的某些基团因解离而带电

B、亲水性高分子溶液有较高的渗透压,大小与浓度有关

C、高分子溶液是黏稠性流体,与高分子化合物的分子量无关

D、高分子化合物的水化膜和荷电发生变化时易出现聚结沉淀

E、亲水性高分子溶液在温热条件下为黏稠性流动液体,当温度降低时,则形成凝胶


参考答案:C

第9题:


中药制剂如片剂、颗粒剂、胶囊剂、混悬液的制备过程中常需要加入黏合剂、助悬剂等,如羟丙基甲基纤维素溶液、聚维酮溶液,均属于高分子溶液剂。如果不了解其性质及其影响因素,制备时会出现溶解困难、聚团的现象。

关于高分子溶液的叙述错误的是
A.属于热力学不稳定体系
B.水化膜的形成是决定其稳定性的主要因素
C.又称亲水胶体
D.加入电解质可破坏其稳定性
E.亲水性高分子溶液与溶胶剂不同,有较高的渗透压

答案:A
解析:
本题考点是胶体溶液型液体制剂的特点。高分子溶液剂系指高分子化合物溶解于溶剂中制成的均匀分散的液体制剂,属于热力学稳定体系。亲水性强的高分子化合物以水为溶剂时能与水发生水化作用,水化后以分子状态分散于水中形成高分子溶液,称为亲水性高分子溶液,又称亲水胶体溶液,如蛋白质类、酶类、纤维素衍生物等。亲水性弱的高分子化合物溶解于非水溶剂中形成高分子溶液,称为非亲水性高分子溶液,如玉米朊乙醇溶液。高分子溶液中分子周围的水化膜可阻碍质点的相互聚集。水化膜的形成是决定其稳定性的主要因素,任何能破坏分子周围水化膜的形成均会影响高分子溶液稳定性。如向高分子溶液中加入大量电解质或乙醇、丙酮等脱水剂时,会破坏高分子质点水化膜而使其凝结沉淀。溶胶胶粒上形成的厚度为1~2个离子的带电层,称为吸附层。在荷电胶粒的周围形成了与荷电层电荷相反的扩散层。这种由吸附层和扩散层构成的电性相反的电层称为双电层,又成扩散双电层。双电层之间的电位差称ζ电位。溶胶粒子表面扩散双电层ζ电位的高低决定了胶粒之间斥力的大小,是决定溶胶稳定性的主要因素。另外,溶胶质点由于表面所形成的双电层中离子的水化作用,使胶粒外形成水化膜,在一定程度上增加了溶胶的稳定性。加入高分子溶液阻碍了胶粒的聚集,对其产生保护作用。

第10题:

液力变矩器可能实现由不同液力传动的状态数目可分为()液力变矩器。

  • A、单相
  • B、两相
  • C、多相
  • D、三相

正确答案:A,B,C

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