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电解质添加氟化钙能使氧化铝溶解度()。
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电解质添加氟化钙能使氧化铝溶解度()。
A. 增大
B. 减少
C. 不变
D. 无法判断
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氟化钙能降低电解质的(),()电解液—炭块界面上的表面张力,()电解质的密度,()电解质的粘度。
添加剂的加入并不会影响氧化铝的溶解度。
氟化锂的主要缺点是明显降低氧化铝在电解质中的()和()。
氟化铝可以弥补电解质中氟化铝的损失,又可以调整电解质的()。
工业铝电解质的粘度增大,氧化铝在其中的溶解速度会();粘度过小,氧化铝的沉降速度会加快,炉底沉淀会()。
电解质中氧化铝过剩的特征之一是()。
当溶液稀释时,弱电解质的电离度(),难溶电解质的溶解度()
向电解槽中添加氟化锂能使电解质的粘度增大。
电解生产中随着槽内碳渣量的增加,电解质导电率会降低,电解质与氧化铝润湿性()。
电解质溶液随氧化铝浓度增加,对碳素材料的()变好。
电解质中氧化铝的浓度一般控制在()之间。
在铝电解过程中,通常所用的添加剂都具有降低电解质()的优点,有的还能提高电解质的(),但是大多数具有减小氧化铝()的缺点。
发生阳极效应的共同特点是电解质中氧化铝浓度升高。
电解质导电率随氧化铝浓度增加而(),随分子比增高而()。
沉淀转化通常由溶解度小的难溶电解质向溶解度大的难溶电解质方向转化,两种沉淀的溶解度之差越大,沉淀转化越容易进行。
对于同类型的难溶电解质,溶度积越小,其溶解度也越小;对于不同类型的难溶电解质,其溶解能力决定于溶解度。
电解质中有过剩的氟化铝时,铝液-电解质的界面张力将()。
已知电解质中的氟化钠与氟化铝的重量比为1.2,则该电解质的分子比为:()
已知电解质中的氟化钠与氟化铝的重量比为1.2,则该电解质的分子比为()
生产中电解质应具有适当的粘度,粘度太大,对铝液和电解质的分离,阳极气体的释放,炭渣的分离,电解质的循环和氧化铝的溶解以及电解质的导电率不利,相反粘度小虽然消除上述不利影响,但铝的溶解和再氧化反应会因为电解质循环速度增快,而使电流效率降低()
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