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下列原因中可减少沉淀溶解度的是()。

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某物质的溶解性为难溶,则该物质的溶解度为0    某离子被沉淀完全是指该离子在溶液中的浓度为0    沉淀的生成、溶解和转化其实质都是沉淀溶解平衡的移动    一般来说,溶解度小的沉淀容易转化为溶解度大的沉淀  
KSP(AB2)小于KSP(CD),则AB2的溶解度小于CD的溶解度   在氯化银的沉淀溶解平衡体系中,加入蒸馏水,氯化银的KSP增大   在氯化银的沉淀溶解平衡体系中,加入碘化钾固体,氯化银沉淀可转化为碘化银沉淀   在碳酸钙的沉淀溶解平衡体系中,加入稀盐酸,溶解平衡不移动  
沉淀的溶解度极小且被测组分沉淀完全  沉淀的溶解度较大  沉淀中常混入另一种沉淀  沉淀易溶于洗涤剂  
Ksp(AB2)小于Ksp(CD),说明AB2的溶解度小于CD的溶解度   在氯化银的沉淀溶解平衡体系中加入蒸馏水,氯化银的Ksp增大   在碳酸钙的沉淀溶解平衡体系中加入稀盐酸,沉淀溶解平衡不移动   向氯化银沉淀溶解平衡体系中加人碘化钾固体,氯化银沉淀可转化为碘化银沉淀  
无机盐的加入导致蛋白质类成分的水化层脱水,溶解度降低而沉淀  由于无机盐的加入使皂苷类成分的水化层脱水,溶解度降低而沉淀  可减少中药材中水溶性杂质成分的提取  形成高浓度的盐溶液使某些小分子物质溶解度降低析出  调节溶液pH在蛋白质等电点附近,溶解度降低而沉淀  
溶解度大的先析出沉淀  溶解度小的先析出沉淀  溶度积大的先析出沉淀  溶解度大小与沉淀的析出顺序无关  
一般温度升高,沉淀溶解度降低  一般温度升高,沉淀溶解度增大  一般温度升高,沉淀溶解度不变  沉淀溶解度与温度无直接关系  
K.sp(AB2)小于K.sp(CD),则AB2的溶解度小于CD的溶解度   在氯化银的沉淀溶解平衡体系中,加入蒸馏水,氯化银的K.sp增大   在氯化银的沉淀溶解平衡体系中,加入碘化钾固体,氯化银沉淀可转化为碘化银沉淀   在碳酸钙的沉淀溶解平衡体系中,加入稀盐酸,溶解平衡不移动  
无机盐的加入导致蛋白质类成分的水化层脱水,溶解度降低而沉淀  形成高浓度的盐溶液使某些小分子物质溶解度降低析出  可减少中药材中水溶性杂质成分的提取  由于无机盐的加入使皂苷类成分的水化层脱水,溶解度降低而沉淀  调节溶液pH值在蛋白质等电点附近,溶解度降低而沉淀  
溶解度大  溶解度小  溶解度适中  无一定要求  
Ksp(AB)2小于Ksp(CD),说明AB2的溶解度小于CD的溶解度   在氯化银的沉淀溶解平衡体系中加入蒸馏水,氯化银的Ksp增大   向氯化银沉淀溶解平衡体系中加入碘化钾固体,氯化银沉淀可转化为碘化银沉淀   在碳酸钙的沉淀溶解平衡体系中加入稀盐酸,沉淀溶解平衡不移动  
主要使CuI↓转化为溶解度更小的CuCNS沉淀,使反应更完全,减少误差  便于终点颜色观察  防止沉淀溶解  减小沉淀吸附  
无机盐加入导致蛋白质类成分的水化层水,溶解度降低而沉淀  可减少中材中水溶性杂质成分的提取  形成高度的盐溶液使某些小分子物质溶解度降低析出  由于无盐的加入使皂苷类成分的水化层水,溶解度降低而沉淀  调节溶液pH在蛋白质等电点附近,溶解度低而沉淀  
K.SP(AB2)小于K.SP(CD),则物质AB2的溶解度一定小于物质CD的溶解度   在氯化银的沉淀溶解平衡体系中,加入蒸馏水,氯化银的K.SP增大   在氯化银的沉淀溶解平衡体系中,加入碘化钾固体,氯化银沉淀可转化为碘化银沉淀   在碳酸钙的沉淀溶解平衡体系中,加入稀盐酸,溶解平衡不移动  
AgCl沉淀生成和沉淀溶解达平衡后不再进行   AgCl难溶于水,溶液中没有Ag和Cl   升高温度,AgCl沉淀的溶解度增大   向AgCl沉淀中加入NaCl固体,AgCl沉淀的溶解度不变  
颗粒越大,溶解度越小  颗粒越大,溶解度越大  颗粒越小,溶解度越小  颗粒大小与溶解度无关  
沉淀的溶解度一般随温度的升高而增大  弱酸盐沉淀溶解度随酸度的增加而增大  沉淀剂过量越多,沉淀溶解度越小  采用有机沉淀剂所得沉淀在水中的溶解度一般较小  
一般来讲,物质溶解度随温度增高而增加  同一个沉淀物,其小颗粒的溶解度小于大颗粒  同一沉淀物,其表面积愈大溶解度愈大  沉淀反应中的陈化作用,对一样大小的沉淀颗粒不起作用  

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