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亲水胶粒的稳定性主要依靠

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胶粒的水化层  粒子表面带相同电荷  较强的溶剂化作用  吸附层电位  胶粒周围的吸附膜电荷  
较强的溶剂化作用  胶粒的水化层  粒子表面带相同电荷  腔粒周围的吸附膜电荷  吸附层电位  
亲水胶体属热力学稳定体系  溶胶属热力学不稳定体系,但具有动力学稳定性  溶胶℃电位的高低是决定其稳定性的主要因素  溶胶质点水化膜的形成一定程度上增加了溶胶的稳定性  脱水剂或大量电解质的加入可影响高分子溶液的稳定性  
溶胶ε电位的高低决定了胶粒之间斥力的大小  溶胶中加入高分子溶液,可提高溶胶的稳定性  带有电荷的溶胶互相混合时,会产生完全沉淀  加入电解质,ε电位降低,水化膜变薄,胶粒易聚集  水化膜的形成是决定其稳定性的主要因素  
稳定性、 多样性、 复杂性  稳定性、 多样性、 亲合性  稳定性、 复杂性、 渐进性  多样性、 亲合性、 渐进性  
溶胶中电解质越少,溶胶越稳定  胶粒的布朗运动越激烈,溶胶越稳定  胶团中扩散层里反号离子越多,溶胶越稳定  胶粒的表面吉布斯能越大,溶胶越稳定  
水化层  排反电荷  相同电荷  胶粒亲水性小  抗氧剂的作用  
稳定性、多样性、复杂性  稳定性、多样性、亲合性  稳定性、复杂性、渐进性  多样性、亲合性、渐进性  
胶粒受重力作用下沉  胶粒稳定性被破坏而聚结下降  在蛋白质溶液中加入大量电解质而使蛋白质析出的过程  高分子溶液粘度增大失去流动性  胶粒聚集  
较强的溶剂化作用  胶粒的水化层  粒子表面带相同电荷  胶粒周围的吸附膜电荷  吸附层电位  
高耐久性  低水胶比  高工作性  高体积稳定性  高变形适应性