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彩色钝化膜的处理方法很多,有低浓度、中等浓度和高浓度的铬酸盐处理液。但是,考虑到环境保护,减少重金属铬污染,()钝化工艺被广泛地使用。

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低浓度间歇吸氧  低浓度持续吸氧  高浓度间歇吸氧  高浓度持续吸氧  高浓度和低浓度吸氧交替进行  
低浓度,小剂量  高浓度,小剂量  低浓度,大剂量  高浓度,大剂量  高浓度,中剂量  
大剂量和高浓度  大剂量和低浓度  小剂量和高浓度  小剂量和低浓度  剂量和浓度中等  
高浓度、间歇  低浓度、间歇  高浓度、持续  低浓度、持续  加压、间歇  
药物由高浓度区域向低浓度区域转运,不需要载体和能量  药物由低浓度区域向高浓度区域转运,需要载体和能量  小于膜孔的药物分子通过膜孔进入细胞膜  借助于载体使非脂溶性药物由高浓度区域向低浓度区域转运,不需要能量  黏附于细胞膜上的某药物随着细胞凹陷而进入细胞内  
高浓度和低浓度都促进生长  高浓度和低浓度都抑制生长  高浓度抑制生长,低浓度促进生长  高浓度促进生长,低浓度抑制生长  
药物由高浓度区域向低浓度区域转运,不需要载体和能量  药物由低浓度区域向高浓度区域转运,需要载体和能量  小于膜孔的药物分子通过膜孔进入细胞膜  借助于载体使非脂溶性药物由高浓度区域向低浓度区域转运,不需要能量  黏附于细胞膜上的某药物随着细胞凹陷而进入细胞内  
持续低流量,低浓度吸氧  高流量,低浓度吸氧  间断高流量,高浓度吸氧  中等流量,中等浓度吸氧  低流量,高浓度吸氧  
从高浓度向低浓度移动  从低浓度向高浓度移动  两者均是  两者均非  
药物由高浓度区域向低浓度区域转运,不需要载体和能量  药物由低浓度区域向高浓度区域转运,需要载体和能量  小于膜孔的药物分子通过膜孔进入细胞膜  借助于载体使非脂溶性药物由高浓度区域向低浓度区域转运,不需要能量  黏附于细胞膜上的某药物随着细胞凹陷而进入细胞内  
从低浓度到高浓度的主动转运  从低浓度到高浓度的被动扩散  从高浓度到低浓度的主动转运  从高浓度到低浓度的被动扩散  与浓度梯度无关的促进扩散  
药物由高浓度区域向低浓度区域转运,不需要载体和能量  药物由低浓度区域向高浓度区域转运,需要载体和能量  小于膜孔的药物分子通过膜孔进入细胞膜  借助于载体使非脂溶性药物由高浓度区域向低浓度区域转运,不需要能量  黏附于细胞膜上的某药物随着细胞凹陷而进入细胞内  
药物由高浓度区域向低浓度区域转运,不需要载体和能量  药物由低浓度区域向高浓度区域转运,需要载体和能量  小于膜孔的药物分子通过膜孔进入细胞膜  借助于载体使非脂溶性药物由高浓度区域向低浓度区域转运,不需要能量  黏附于细胞膜上的某药物随着细胞凹陷而进入细胞内  
低浓度促进,较高浓度抑制,过高浓度杀死  较高浓度促进,过高浓度杀死和低浓度抑制  较高浓度促进,低浓度和过高浓度杀死  过高浓度促进,较高浓度抑制,低浓度杀死  
被动转运包括易化扩散  被动转运是药物从高浓度向低浓度扩散  被动转运的主要动力不是膜两侧的浓度差  被动转运是药物从低浓度向高浓度扩散  被动转运可分为简单扩散和膜泡运输  
植酸盐  高浓度的单糖或双糖  低浓度草酸盐  锌  铁  
锌  植酸盐  低浓度草酸盐  高浓度的单糖或双糖  铁  
高浓度和低浓度都促进生长  高浓度和低浓度都抑制生长  高浓度抑制生长,低浓度促进生长  高浓度促进生长,低浓度抑制生长  
脂溶性小分子物质由膜的高浓度区一侧向膜的低浓度区一侧顺浓度差的跨膜转运过程为单纯扩散  单纯扩散的方向和速度取决于物质在膜两侧的浓度差和膜对该物质的通透性  异化扩散由膜的高浓度一侧向低浓度一侧扩散  易化扩散需要细胞提供能量,主动转运是逆浓度梯度的跨膜转运  

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