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关于溶胶剂性质和制备方法的说法,错误的是()

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溶胶剂具有双电层结构  可采用分散法制备溶液胶剂  溶胶剂属于热力学稳定体系  加入电介质可使溶胶发生聚沉  电位越大,溶胶越稳定  
溶胶中分散的微细粒子在1~100nm  溶胶剂是热力学不稳定系统  ζ电位越高说明斥力越大,溶胶也就越不稳定  溶胶剂具有光学性质、电学性质、动力学性质  溶胶剂的制备方法有分散法和凝集法  
溶胶剂是热力学不稳定系统  ζ电位越高说明斥力越大,溶胶也就越不稳定  溶胶中分散的微细粒子在1~100nm  溶胶剂具有光学性质,电学性质,动力学性质  溶胶剂的制备方法有分散法和凝集法  
是动力学不稳定体系  具有丁达尔效应  制备方法包括分散法和凝聚法  溶胶剂具有双电层结构  散相质点大小在1~100μm之间  
是动力学不稳定体系  具有丁达尔效应  制备方法包括分散法和凝聚法  溶胶剂具有双电层结构  散相质点大小在1~100μm之间  
溶胶剂具有双电层结构  可采用分散法制备溶胶剂  溶胶剂属于热力学稳定体系  加入电解质可使溶胶发生聚沉  
溶胶剂中分散的微细粒子在l~100nm之间  溶胶剂又称为亲水胶体溶液  溶胶剂属热力学不稳定系统  可用凝聚法制备溶胶剂  可用分散法制备溶胶剂  
又称疏水胶体溶液  溶胶剂中分散的微细粒子在100~200nm之间  溶胶具有双电层结构  制备方法有分散法和凝聚法  溶胶剂具有丁铎尔效应  
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  溶胶粒子具有双电层结构  
溶胶剂中分散的微细粒子在1~100nm之间  溶胶剂又称为亲水胶体溶液  溶胶剂属热力学不稳定系统  可用凝聚法制备溶胶剂  可用分散法制备溶胶剂  
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  
溶胶剂具有双电层结构  可采用分散法制备溶胶剂  溶胶剂属于热力学稳定体系  加入电解质可使溶胶发生聚沉  
溶胶剂具有双电层结构  可采用分散法制备溶液胶剂  溶胶剂属于热力学稳定体系  加入电解质可使溶胶发生聚沉  ζ电位越大,溶胶越稳定  
又称疏水胶体溶液  溶胶剂中分散的微细粒子在100~200nm之间  溶胶具有双电层结构  制备方法有分散法和凝聚法  溶胶剂具有丁铎尔效应  
溶胶剂具有双电层结构  可采用分散法制备溶胶剂  溶胶剂属于热力学稳定体系  加入电解质可使溶胶发生聚沉  ζ-电位越大,溶胶越稳定  
溶胶剂具有双电层结构  可采用分散法制备溶胶剂  溶胶剂属于热力学稳定体系  加入电介质可使溶胶发生聚沉  ζ电位越高,溶胶越稳定  
溶胶剂具有双电层结构  可采用分散法制备溶胶剂  溶胶剂属于热力学稳定体系  加入电介质可使溶胶发生聚沉  ξ-电位越大,溶胶越稳定  
可采用分散法制备溶液胶剂  溶胶剂属于热力学稳定体系  溶胶剂具有双电层结构  加入电介质可使溶胶发生聚沉  ζ电位越大,溶胶越稳定  
溶胶剂是热力学不稳定系统  ξ电位越高说明斥力越大,溶胶也就越不稳定  溶胶中分散的微细粒子在1~100nm之间  溶胶剂具有光学性质,电学性质,动力学性质  溶胶剂的制备方法有分散法和凝集法  
溶胶剂属于热力学和动力学均不稳定体系  溶胶剂中加入电解质会产生盐析作用  溶胶粒子具有双电层结构而荷电,溶胶具有电泳现象  ζ电位越高斥力越大,溶胶剂的稳定性越差  溶胶粒子越小,布朗运动越激烈,因而沉降速度越小  

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