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关于微粒分散体系的热力学稳定性叙述错误的是()

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混悬液  溶胶  高分子溶液  复乳  乳浊液  
是热力学不稳定体系  是动力学不稳定体系  有布朗运动  为均相分散体系  分散相质点不下沉  
被分散的物质叫做分散介质  微粒分散体系的物理稳定性除了热力学稳定性和动力学稳定性外,还涉及微粒表面的电学特性  一种物质高度分散在某种介质中所形成的体系叫做分散体系  不同大小的微粒分散体系在体内具有不同的分布特征,具有一定的主动靶向性  Tyndall现象是微粒透射光的宏观表现  
混悬剂,普通乳剂,微球和微囊等属于粗分散体系  微粒分散体系在药剂中被发展成为微粒给药系统  纳米粒和微乳等属于胶体分散体系  粗分散体系与胶体分散体系的粒径范围有严格的界限  可以利用微粒分散体系达到缓释,靶向,改善药物稳定性等目的  
溶胶剂属于热力学稳定体系  溶胶剂属于非均相分散体系  溶胶剂可产生电泳现象  溶胶粒子有布朗运动  
微粒分散体系是热力学不稳定体系  粒径更小的分散体系还具有明显的布朗运动,电泳等性质  微粒分散体系是多相体系  不具有容易絮凝,聚结,沉降的趋势  由于高度分散而具有一些特殊的性能  
属于多相体系  热力学稳定、动力学稳定  热力学不稳定体系,絮凝、聚结、沉降  小微粒分散体系具有布朗运动、丁达尔现象、电泳性质  
一种物质高度分散在某种介质中所形成的体系称为分散体系  被分散的物质称为分散介质  微粒分散体系的物理稳定性除了热力学稳定性和动力学稳定性外,还涉及微粒表面的电学特性  不同大小的微粒分散体系在体内具有不同的分布特征,具有一定的主动靶向性  Tyndall现象是微粒透射光的宏观表现  
动力学稳定性表现在两个方面:一个是布朗运动,一个是沉降作用  布朗运动可提高分散体系的动力学稳定性  当微粒较大时,布朗运动起主要作用,当微粒较小时,沉降起主要作用  沉降作用将减低分散体系的动力学稳定性  沉降速度V可用于评价粗分散体系的动力学稳定性,V越小体系越稳定