A.得金属氧化物,如纳米氧化铜粉等
B.从浸出(或经净化)的溶液中提取金属
C.从粗金属、合金或其他冶炼中间产物(如锍)中提取金属
D.获得纳米金属粉末
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A.实际分解电压
B.槽电压
C.理论分解电压
D.电解质电阻压降
A.金属钝化并不需要形成新相固体产物膜
B.由于金属表面或部分表面上吸附某些粒子形成了吸附层
C.金属与溶液之间的界面发生变化
D.阳极反应活化能增高,导致金属表面的反应能力降低
A.氢离子放电阶段缓慢\
B.氢离子浓度差显著
C.氢原子两两结合为氢气分子过程缓慢
D.氢气分子从电极表面脱附过程缓慢
A.加热
B.通入还原性气氛
C.进行阴极极化
D.改变溶液的pH值
E.加入某些活性阴离子
A.可溶
B.不可溶
C.钝化
D.流态
A.氢气的析出
B.氧气的析出
C.晶核的形成
D.晶体的长大
A.Na
B.Mg
C.Al
D.Pb
A.阳极表面上生成了一层致密的覆盖良好的固体物质
B.电解质达到饱和,在电极表面结晶出来
C.电极表面吸附了电解质溶液中的悬浮物
D.一个独立相把金属和溶液分隔开来
A.气化理论
B.成相膜理论
C.电容理论
D.吸附理论
A.剧烈增加,阳极崩解
B.突然为零,电解质爆沸
C.不但不增高,反而剧烈地降低
D.突然增加,阳极上出现弧光
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最新试题
离心萃取器与混合澄清器比较,有体积小、处理量大、传质和相分离速度快等优点。
稀土精矿分解过程中硫酸用量与精矿的品位有关,品位越低,耗酸量越多,因为精矿中的萤石、铁矿物等也要消耗硫酸。
萃取率表示在萃取过程中金属被萃取到有机相中的总量占原液中金属总量的比值。
从钪精矿中提取钪时,水浸过程至为重要,钪浸出率的高低不影响钪的总收率。
焙烧矿稀硫酸浸出过程,焙烧温度过高会使稀土浸出率降低,铈的浸出率也稍有降低,但对铈的氧化率则无影响。
浓硫酸低温焙烧过程中,在低温区是稀土矿物分解的区域,延长分解时间有利于分解率的提高。
降解产物或降解产物与金属形成化合物容易引起乳化。
浓硫酸焙烧分解工艺的一个重要工艺条件是酸矿比。
通常精矿的分解方法有热分解、加分解剂的热分解和高温氯化分解等。
浓硫酸低温焙烧过程中,对中、高温区延长时间会造成硫酸的分解和稀土不溶性化合物的生成,因而导致硫酸消耗增加和稀土浸出率的下降。