根据Stokes定律,混悬微粒沉降速度与下列因素成反比
A.混悬微粒的半径
B.混悬微粒的半径平方
C.混悬介质的勃度
D.混悬微粒的粉碎度
A.混悬微粒的半径
B.混悬微粒的半径平方
C.混悬介质的勃度
D.混悬微粒的粉碎度
第3题
A.混悬剂微粒的沉降速度与微粒的半径成正比
B.混悬剂微粒的沉降速度与分散介质的黏度成反比
C.混悬剂微粒的电荷和水化,均能阻碍微粒合并,增加稳定性
D.表面活性剂的加入有助于疏水性药物的润湿和分散,提高稳定性
第6题
A.当升高混悬微粒的ζ电位,可使微粒发生絮凝
B.在混悬剂中加入电解质,调整ζ电位在20-25mV,可防止微粒发生絮凝
C.调整微粒间的ζ电位,使其斥力略大于引力,微粒间就会发生絮凝
D.通过降低混悬剂微粒的ζ电位,可使微粒发生絮凝
第7题
A.调节制剂的渗透压
B.增加混悬剂的离子强度
C.使微粒的ξ电位增加,有利于稳定
D.增加介质的极性,降低药物的溶解度
E.使微粒的ξ电位降低,有利于稳定
第10题
A.加入适当电解质,可使ζ电位降低
B.为形成絮凝状态所加入的电解质称为絮凝剂
C.混悬剂的微粒形成絮状聚集体的过程称为絮凝
D.混悬剂的微粒带有的电荷的排斥力会阻碍微粒的聚集
E.为了使混悬剂恰好产生絮凝作用,一般应控制ζ电位在20~25mV范围内
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