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"传质机理"相关考试题目
1.
利用液膜膜相中流动载体()作用的传质机理称为液膜膜相载体输送。
2.
有关干法纺丝的实验数据表明,开始阶段传质机理由()、()和()综合控制,而后逐渐地趋于以纯扩散作为速度的控制因素。
3.
陶瓷烧结的传质机理主要有?
4.
基于气、液、固之间的三相紊流掺混的传质机理,使含尘烟气与吸收液充分混合而将烟气净化的除尘器是:()。
5.
基于气、液、固之间的三相紊流掺混的传质机理,使含尘烟气与吸收液充分混合而将烟气净化的除尘器是()
6.
实际某一陶瓷的烧结过程中,往往有一种传质机理起主要作用
7.
在材料的烧结过程中,当物质的传质机理以流动传质方式进行烧结时,其坯体的收缩率为 ( )。
8.
双膜理论是经典的传质机理理论,假设气液两相间的传质阻力全部集中于界面两侧的停滞膜中,而在两相主体以及相界面处,传质阻力为零。()
9.
对流传质过程中,流体与壁面的传质类比于流体的流动状况,分为湍流区、过渡区和层流内层,其中,湍流区的传质机理为 ,其浓度梯度为 。
10.
双膜理论是经典的传质机理理论,假设气液两相间的传质阻力全部集中于界面两侧的停滞膜中,而在两相主体以及相界面处,传质阻力为零。()
11.
按照传质机理的不同,热的传递主要有哪三种?
12.
层流的传质机理是分子扩散,浓度分布为一渐缓的曲线
13.
常压烧结过程中的传质机理主要包括溶解和沉淀、蒸发和凝聚、晶界滑移传质和挤压蠕变传质。
14.
双膜理论是经典的传质机理理论,假设气液两相间的传质阻力全部集中于界面两侧的停滞膜中,而在两相主体以及相界面处,传质阻力为零。
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陶瓷烧结的传质机理主要有?
16.
层流的传质机理是分子扩散,浓度分布为一渐缓曲线。
17.
根据碳酸丙烯酯吸收二氧化碳的传质机理,控制步骤在( )控制。
18.
传热过程中,层流内层的传质机理为( )
19.
气相传质机理和溶解-沉淀传质机理均可用于液相烧结过程中的物质传递过程的解释。
20.
基于气、液、固之间的三相紊流掺混的传质机理,使含尘烟气与吸收液充分混合而将烟气净化的除尘器是:()(单选题)
21.
根据传质机理的不同,生物分离过程可分为( )。
22.
材料烧结时四种最基本的传质机理是什么?少量添加剂能促进烧结,其原因是什么?
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双膜理论是经典的传质机理理论,假设气液两相间的传质阻力全部集中于界面两侧的停滞膜中,而在两相主体以及相界面处,传质阻力为零。
24.
以下哪个不属于烧结过程中的传质机理?
25.
传质机理包含( )和( )。
26.
下列几种烧结传质机理中( )的致密化速率最高。
27.
1.根据溶解-沉淀传质机理,在有液相参与的烧结中,如果液相能够润湿溶解固相,由于小颗粒的表面能(),小颗粒的溶解度()。
28.
按照传质机理,通常把传质分为( )两大类。
29.
流动传质机理包括 和 。
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有关干法纺丝的实验数据表明,开始阶段传质机理由()、()和()综合控制,而后逐渐地趋于以纯扩散作为速度的控制因素。
31.
有关干法纺丝的实验数据表明,开始阶段传质机理由()、()和()综合控制,而后逐渐地趋于以纯扩散作为速度的控制因素。
32.
双膜理论是经典的传质机理理论,假设气液两相间的传质阻力全部集中于界面两侧的停滞膜中,而在两相主体以及相界面处,传质阻力为零。
33.
1.下列几种烧结传质机理中( )的致密化速率最高。
34.
根据传质机理,对流传质包括 的共同作用
35.
微滤过程的传质机理是( )。
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基于气、液、固之间的三相紊流掺混的传质机理,使含尘烟气与吸收液充分混合而将烟气净化的除尘器是()
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反渗透膜的传质机理有()。
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扩散传质机理是基于颗粒不同部位受到的应力不同而形成空位所需要的能量不同,因而存在空位浓度差异,空位浓度最大的部位是 ,最小的部位是 。
39.
根据溶解-沉淀传质机理,在有液相参与的烧结中,如果液相能够润湿溶解固相,由于小颗粒的表面能(),小颗粒的溶解度()。
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流体层流流动状态下,传质机理仍然是分子扩散
41.
双膜理论是经典的传质机理理论,假设气液两相间的传质阻力全部集中于界面两侧的停滞膜中,而在两相主体以及相界面处,传质阻力为零。
42.
基于气、液、固之间的三相紊流掺混的传质机理,使含尘烟气与吸收液充分混合而将烟气净化的除尘器是:()。
43.
材料烧结时,添加少量添加剂能促进烧结。请说明烧结过程中四种最基本的传质机理,并说明添加剂能够促进烧结的原因。
44.
基于气、液、固之间的三相紊流掺混的传质机理,使含尘烟气与吸收液充分混合而将烟气净化的除尘器是:()
45.
利用液膜膜相中流动载体()作用的传质机理称为液膜膜相载体输送。
46.
根据传质机理,通常可将传质分为 和 两大类。
47.
在湍流主体中,主要的传质机理为( )