
- •Тема 15 Сорбція біологічно - активних речовин на межі поділу фаз
- •Тема 16 Іонний обмін. Хроматографія
- •Тема 17 Одержання, очистка та властивості колоїдних розчинів
- •Тема 18 Коагуляція колоїдних розчинів. Колоїдний захист
- •Тема № 19 Властивості розчинів біополімерів. Ізоелектрична точка білка
- •А) катіонній формі; б) нейтральній формі; в) аніонній формі.
- •А) кислій ділянці; б) нейтральній ділянці; в) лужній ділянці?
- •А) позитивний; б) негативний; в) нейтральний.
- •А) катода; б) анода; в) не буде рухатись?
- •Б) спостерігається найбільше помутніння; в) помутніння не спостерігається.
- •Б) спостерігається максимальне помутніння; в) помутніння не спостерігається.
- •Б) спостерігається найбільше помутніння; в) помутніння не спостерігається.
- •В) мінімальна швидкість драгле утворення;
- •А) електрофоретична рухливість збільшується;
- •Б) мінімальна швидкість драглеутворення; в) драглі не утворюються.
- •В) зміни рН середовища; г) всі відповіді вірні.
- •Підготовка огляду наукової літератури та створення електронних варіантів схем до тем:
- •Змістовий модуль4 . Фізико-хімія поверхневих явищ. Ліофобні та ліофільні дисперсні системи
- •Література
Тема 17 Одержання, очистка та властивості колоїдних розчинів
Речовина, що розподіляється у вигляді частинок діаметром 10–9 – 10–7 м у безперервному середовищі іншої речовини, називається:
а) дисперсійним середовищем; в) дисперсною фазою;
б) розчинною речовиною; г) дисперсною системою.
Речовина, в якій інша речовина розподіляється у вигляді частинок діаметром 10–9 – 10–7 м, називається:
а) дисперсною фазою; в) дисперсійним середовищем;
б) ліодисперсною системою; г) дисперсною системою.
3. Деякі лікарські препарати є колоїдними розчинами. Який діаметр частинок дисперсної фази відповідає колоїдному ступеню дисперсності:
а) 10–5 – 10–4 м; б) 10–9 – 10–7 м; в) 10–7 – 10–5 м; г) 10–11 – 10–10 м?
Діаметр частинок дисперсної фази 10-8м. До якого типу систем варто віднести дану лікарську форму:
а) гомогенних; б) грубодисперсних; в) високодисперсних;
г) істинних розчинів?
5. Колоїдний стан речовини це:
а) стан, при якому речовина, що розподілена в середовищі, знаходиться у вигляді молекул;
б) високодисперсний стан, в якому окремі частинки розміром 10–9 – 10–7 м знаходяться в середовищі у вигляді агрегатів, що складаються з багатьох молекул;
в) дисперсний стан, в якому розмір частинок досягає 10–6 – 10–5 м;
г) стан, при якому речовина знаходиться в середовищі у вигляді осаду.
6. В основі класифікації дисперсних систем за агрегатним станом лежить наступна ознака:
а) ступінь дисперсності дисперсної фази;
б) відмінність в агрегатному стані дисперсної фази та дисперсійного середовища;
в) вид дисперсійного середовища; г) кількість диспергованої речовини.
Визначити діаметр частинок золю сірки, якщо його дисперсність дорівнює 5∙106м-1:
а) 5∙10-6м; б) 2∙10-7м; в) 1∙10-8м; г) 2∙10-8м; д) 5∙10-7м.
Велике практичне значення в медицині мають лікарські форми, які є грубодисперсними системами з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою. Подібні системи називаються:
а) емульсіями; б) аерозолями; в) суспензіями; г) пінами.
9. Вкажіть дисперсність золю сірки, якщо частинки золю мають діаметр 5∙10–7 м:
а) 7∙105 м–1; б) 2∙106 м–1; в) 5∙107 м–1; г) 2∙107 м–1 .
10. Частинки золю ртуті мають діаметр 6,66∙10-8м. До якого типу дисперсних систем (класифікація за ступенем дисперсності) варто віднести цей золь:
а) грубодисперсних; б) високодисперсних; в) молекулярно-дисперсних?
11. Колоїдний розчин – це одна з форм ліків. Вкажіть частинки дисперсної фази колоїдного розчину:
а) іон; б) атом; в) міцела; г) молекула.
12. Деякі лікарські препарати є грубодисперсними системами. До грубодисперсних відносяться системи, діаметр частинок яких знаходиться в межах:
а) 10–9 – 10–7 м; б) 10–7 – 10–4 м; в) 10–10 – 10–11 м.
У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення лікарських форм у вигляді високодисперсних систем. До методів фізичної конденсації відноситься такий процес:
а) гідроліз солей; б) заміна розчинника;
в) окисно-відновна реакція; г) обмінна реакція.
14. Для одержання ліозолей будь-яким методом, необхідні такі умови:
а) розчинність дисперсної фази у дисперсійному середовищі;
б) нерозчинність дисперсної фази у дисперсійному середовищі та присутність стабілізатора;
в) нерозчинність дисперсної фази в дисперсійному середовищі, досягнення частинками дисперсної фази колоїдних розмірів, присутність стабілізатора;
г) будь-який ступінь дисперсності.
15. Вивчення способів одержання колоїдних розчинів, емульсій, мазей, паст, порошків тощо дає можливість визначити раціональну технологію їх виготовлення як лікарських форм. Яким з методів одержаний золь аргентум (І) броміду, якщо до розчину аргентум (І) нітрату додали надлишок розчину калій броміду:
а) хімічної конденсації; б) фізичної конденсації;
в) методом заміни розчинника; г)механічного диспергування?
16. У фармації для необхідного впливу біологічно-активної речовини на осередок ураження як лікарські форми використовують емульсії, що можуть бути виготовлені подрібненням рідких речовин у рідкому середовищі. Цей процес є:
а) конденсацією; б) седиментацією; в) пептизацією; г) диспергацією.
17. Золь, одержаний шляхом додавання 5 мл розчину сірки у спирті до 10 мл дистильованої води. Яким методом одержаний золь:
а) хімічною конденсацією; б) фізичною конденсацією;
в) пептизацією; г) механічним диспергуванням?
18. Золь каніфолі одержали додаванням 1 мл спиртового розчину каніфолі до 10 мл дистильованої води. Яким методом одержано золь:
а) хімічною конденсацією; б) пептизацією;
в) механічною диспергацією; г) фізичною конденсацією?
19. Золь барій сульфату одержали при зливанні розчинів BaCl2 та H2SO4 за надлишком H2SO4. Яким методом одержали золь:
а) пептизацією; б) хімічною конденсацією;
в) фізичною конденсацією; г) фізичною диспергацією?
До якого з методів одержання колоїдних розчинів відноситься застосування реакції гідролізу:
а) механічного диспергування; б) фізичної конденсації;
в) пептизації; г) хімічної конденсації?
21. До якого з методів одержання колоїдних розчинів відноситься подрібнення грубодисперсних частинок твердої речовини під дією ультразвуку:
а) фізичної конденсації; б) хімічної конденсації;
в) фізичної диспергації; г) пептизації?
22. Золь Fe(OH)3 одержали додаванням невеликої кількості розчину FeCl3 з масовою часткою ω (FeCl3) = 1% до киплячої води. Яким методом одержано золь:
а) хімічною конденсацією; б) хімічною диспергацією (пептизацією);
в) фізичною конденсацією; г) фізичною диспергацією?
23. Золь AgBr одержали зливанням розчинів КBr та AgNO3 за надлишком розчину AgNO3. Яким методом одержано золь:
а) фізичною конденсацією; б) фізичною диспергацією;
в) хімічною конденсацією; г) хімічною диспергацією?
Очистити колоїдний розчин від домішок низькомолекулярних електролітів і неелектролітів можна:
а) діалізом; б) фільтруванням крізь паперовий фільтр;
в) електрофорезом; г) електроосмосом.
25. Для очищення колоїдних розчинів деяких лікарських препаратів від домішок сторонніх речовин використовують різні методи. Як називається самодовільний процес видалення з колоїдного розчину істинно розчинних низькомолекулярних електролітів шляхом проникнення їх крізь рослинні, тваринні або штучні мембрани:
а) фільтруванням; б) ультрафільтрацією;
в) діалізом; г) електродіалізом?
26. Процес очищення крові за допомогою "штучної нирки", при якому кров під тиском протікає між двома мембранами, які омиваються ззовні фізіологічним розчином, ґрунтується на:
а) диспергації; б) діалізі; в) седиментації; г) ультрафільтрації.
27. За допомогою "штучної нирки" можливе очищення крові, що є дисперсною системою, від продуктів обміну – низькомолекулярних речовин. Кров під тиском протікає між двома мембранами, що омиваються ззовні фізіологічним розчином. З крові видаляються "шлаки". Цей метод базується на процесі:
а) адсорбції; б) седиментації; в) діалізі; г) електродіалізі.
Колоїдні розчини очищають від домішок низькомолекулярних електролітів з метою:
а) зниження стійкості; б) зменшення ζ –потенціалу;
в) збільшення ζ –потенціалу;
г) доведення ζ –потенціалу до стандартного значення.
В основі дії апарату “штучна нирка” лежить явище:
а) осмосу; б) діалізу; в) електродіалізу; г) адсорбції.
30. Очистити колоїдний розчин від грубодисперсних домішок можна:
а) діалізом; б) фільтруванням крізь паперовий фільтр;
в) електродіалізом; г) ультрафільтрацією.
31. Очищення крові від токсичних речовин може здійснюватися за допомогою апарату "штучна нирка". Яке явище лежить в основі цього методу:
а) адсорбція; б) осмос; в) діаліз; г) седиментація?
32. Осмотичний тиск золю AgCl порівняно з розчином NaCl, які мають однакові масові концентрації, буде:
а) меншим; б) більшим; в) однаковим; г) значно меншим.
33. Осмотичний тиск золей залежить від:
а) розмірів частинок дисперсної фази; б) температури;
в) в’язкості дисперсійного середовища;
г) природи частинок дисперсної фази.
34. Осмотичний тиск колоїдних розчинів у порівнянні з істинними розчинами за умов, що їх масові концентрації однакові, має величину:
а) більшу; б) меншу; в) однакову; г) значно меншу.
35. Осмотичний тиск розчину AgNO3 порівняно з золем AgCl за умов однакової масової концентрації буде:
а) меншим; б) однаковим; в) більшим; г) значно меншим.
36. Осмотичний тиск золю цинк сульфіду порівняно з розчином натрій хлориду, які мають однакові масові концентрації, буде:
а) більшим; б) однаковим; в) меншим; г) значно меншим.
37. В яких системах осмотичний тиск найбільший при однаковій масовій концентрації солей аргентуму:
а) колоїдних розчинах AgCl; б) істинних розчинах AgNO3;
в) колоїдних розчинах AgBr; г) колоїдних розчинах AgІ?
Осмотичний тиск є важливою характеристикою біологічних рідин. Вкажіть, який з наведених розчинів має найменший осмотичний тиск за умови, що ρ (х) = 1г/л:
а) розчин глюкози; б) розчин натрій хлориду;
в) колоїдний розчин аргентум (І) хлориду; г) розчин магній сульфату?
39. Дифузія частинок дисперсної фази колоїдних розчинів порівняно з дифузією в істинних розчинах відбувається з:
а) такою ж швидкістю; б) меншою швидкістю;
в) більшою швидкістю; г) значно меншою швидкістю.
40. Інтенсивність розсіяння світла золями не залежить від:
а) температури, тиску; б) розмірів частинок дисперсної фази;
в) концентрації дисперсної фази; г) довжини хвилі падаючого світла.
41. Важливим способом для виявлення колоїдного стану, тобто гетерогенності системи, є проходження світла крізь систему. При цьому пучок світла:
а) відбивається; б) проникає через частинку;
в) розсіюється у вигляді світлого конуса; г) заломлюється.
42. Яке з оптичних явищ найбільш характерне для колоїдних розчинів:
а) проходження світла крізь систему;
б) заломлення світла частинками дисперсної фази;
в) відбивання світла частинками дисперсної фази;
г) розсіяння світла (опалесценція)?
43. При проходженні пучка білого світла крізь колоїдний розчин переважно розсіюються такі промені:
а) червоні; б) зелені; в) жовті; г) сині.
44. Яке з оптичних явищ переважає в системі, дисперсність якої 108м-1:
а) відбивання світла частинками дисперсної фази;
б) проходження світла крізь частинки дисперсної фази;
в) заломлення світла частинками дисперсної фази;
г) розсіювання світла (опалесценція)?
45. Як зміниться інтенсивність розсіяного світла у колоїдній системі, якщо довжину хвилі падаючого світла зменшиться в три рази:
а) не зміниться; б) зменшиться в 27 разів;
в) збільшиться у 81 раз; г) зменшиться у 81 раз?
46. Як зміниться інтенсивність розсіяного світла у колоїдній системі, якщо довжину хвилі падаючого світла збільшити вдвічі:
а) не зміниться; б) зменшиться в 16 разів; в) збільшиться у 16 разів;
г) зменшиться у 8 разів?
47. Золь ZnS одержали при зливанні однакових об’ємів розчинів (NH4)2S з молярною концентрацією 0,02 моль/л та ZnCl2 з молярною концентрацією 0,05 моль/л. Які іони утворюють дифузний шар:
а) NH4+; б) S2–; в) Zn2+; г) Cl– ?
48. Деякі лікарські препарати є колоїдними розчинами. Золь BaSO4 одержали при зливанні 200 мл розчину BaCl2 з молярною концентрацією 0,01 моль/л та 100мл розчину Н2SO4 з молярною концентрацією 0,005 моль/л. Які іони будуть потенціалвизначальними:
а) H+; б) SO42–; в) Cl–; г) Ba2+ ?
49. Де протиіони рухаються хаотично:
а) в ядрі; б) в гранулі; в) в адсорбційному шарі;
г) в дифузному шарі?
50. Деякі лікарські препарати, наприклад коларгол, застосовуються в медицині у колоїдній формі. Золь ZnS одержали при зливанні однакових об’ємів розчинів (NH4)2S з молярною концентрацією 0,02 моль/л та ZnCl2 з молярною концентрацією 0,005 моль/л. Які іони утворюють дифузний шар:
а) S2–; б) Zn2+; в) NH4+; г) Cl–?
51. Який з електролітів необхідно використати як стабілізатор, щоб гранули золю берлінської блакиті набули позитивного заряду:
а) FeCl3; б) K4[Fe(CN)6]; в) NaI; г) NaNO3?
52. Золь аргентум (I) броміду одержали зливанням 25 мл розчину KBr з молярною концентрацією c(KBr) = 0,008 моль/л та 25 мл розчину AgNO3 з молярною концентрацією c(AgNO3) = 0,0096 моль/л. Які іони утворюють дифузний шар:
а) К+; б) Br–; в) Ag+; г) NO3– ?
53. Для одержання золю AgCl змішали 12 мл розчину KCl з молярною концентрацією c(KCl) = 0,02 моль/л з 12 мл розчину AgNO3 з молярною концентрацією c(AgNO3)=0,005 моль/л. Які іони будуть потенціалвизначальними:
а) К+; б) Cl–; в) Ag+; г) NO3– ?
54. Гранули золю берлінської блакиті, одержаного зливанням рівних об’ємів розчинів FeCl3 та K4[Fe(CN)6] при електрофорезі рухаються до катоду. Які з нижченаведених іонів будуть потенціалвизначальними:
а) Cl–; б) K+; в) Fe3+; г) [Fe(CN)6]4– ?
55. Для одержання золю ZnS змішали 20 мл розчину ZnCl2 з молярною концентрацією c(ZnCl2) = 0,005 моль/л з 20 мл розчину (NH4)2S з молярною концентрацією c((NH4)2S) = 0,015 моль/л. Які іони утворюють дифузний шар міцели золю ZnS:
а) Zn2+; б) Cl–; в) NH4+; г) S2– ?
56. Золь CuS одержали за реакцією подвійного обміну
(NH4)2S + CuCl2 = CuS↓ + 2NH4Cl,
у надлишку CuCl2. Які іони є потенціалвизначальними:
а) Cu2+; б) Cl–; в) NH4+; г) S2– ?
57. Яку з формул матимуть міцели золю барій сульфату, що одержані зливанням однакових об’ємів сильно розведеного розчину барій хлориду і менш розведеного розчину сірчаної кислоти:
а) {m[BaSO4] nBa2+ (2n–x)Cl–}x+ xCl–; б) {m[BaSO4] nSO42– (2n–x)H+}x– xH+;
в) {m[BaSO4] 2nН+ (n-x)SO42–}2x+ xSO42–;
г)
{m[BaSO4]
nCl– (
–x)Ba2+}2x–
xBa2+?
58. В якій міцелі протиіони дифузного шару рухатимуться до катоду:
а) {m[AgI] nAg+ (n–x)NO3–}x+ xNO3–; б) {m[BaSO4] nBa2+ (2n–x)Cl–}x+ xCl–;
в) {m[CuS] nCu2+ (n–x)SO42–}x+ xSO42–;
г) {m[S] nS2O32– (2n–x)Na+}x– xNa+?
59. Яку з формул матимуть міцели золю барій сульфату, що одержані зливанням однакових об’ємів сильно розведеного розчину сірчаної кислоти та менш розведеного розчину барій хлориду:
а) {m[BaSO4] nBa2+ (2n–x)Cl–}x+ xCl–; б) {m[BaSO4] nSO42– (2n–x)H+}x– xH+;
в) {m[BaSO4] 2nН+(n-x)SO42–}2x+ xSO42–;
г) {m[BaSO4] nCl– ( –x)Ba2+}2x– xBa2+?
60. Яку з формул матиме міцела золю аргентум (І) йодиду, що одержаний з розчинів AgNO3 та KI за надлишком аргентум (І) нітрату:
а) {m[AgI] nAg+ (n–x)NO3─}x+ xK+; б) {m[AgI] nI– (n–x)K+}x– xK+;
в) {m[AgI] nK+ (n-x)I–}x+ xI–; г) {m[AgI] nNO3─ (n-x)Ag+}x- xAg+?
61. Деякі лікарські препарати, наприклад коларгол, застосовуються в медицині у колоїдній формі. Яку з формул матиме міцела золю аргентум (І) броміду, що одержаний з AgNO3 та KBr за надлишком калій броміду:
а) {m[AgBr] nK+ (n–x)Br–}x+ xBr–; б) {m[AgBr] nAg+ (n–x)NO3–}x+ xNO3–;
в) {m[AgBr] nBr– (n–x)K+}x- xK+; г) {m[AgBr] nNO3– (n–x)Ag+}x– xAg+?
62. Яка формула міцели золю, отриманого в результаті реакції гідролізу
FeCl3 + 3H2О
Fe(OH)3↓+ 3HCl:
а) {m[Fe(OH)3] nFe3+ (3n – x)Cl–}x+ xCl– ;
б) {m[Fe(OH)3] nFeO+ (n – x)Cl–}x+ xCl–;
в) {m[Fe(OH)3] nFeO+ nCl–}; г) {m[Fe(OH)3] 3nCl– (n – x)Fe3+}3х– xFe3+?
63. Яку формулу матиме міцела золю As2S3, одержаного за реакцією
2AsCl3 + 3H2S → As2S3↓+ 6HCl,
якщо під час електрофорезу гранула переміщується до аноду:
а) {m[As2S3] nAs3+ (3n – x)Cl–}x+ xCl–; б) {m[As2S3] 3nCl– (n – x)As3+}3x– As3+;
в) {m[As2S3] nS2– (2n – x)H+}x– xH+; г) {m[As2S3] 2nH+ (n – x)S2–}2x+ xS2– ?
64. Яку з формул матиме золь аргентум (І) гексаціаноферрату (ІІ), що одержаний з розчинів К4[Fe(CN)6] та AgNO3 за надлишком аргентум (І) нітрату:
а) {m[Ag4Fe(CN)6] nAg+ (n–x)NO3–}x+ xNO3–;
б) {m[Ag4Fe(CN)6] nNO3– (n–x)Ag+}x– xAg+;
в) {m[Ag4Fe(CN)6] n[Fe(CN)6]4– (4n – x)K+}x– xK+;
г) {m[Ag4Fe(CN)6] nAg+ nNO3–}?
65. Яку з формул матиме золь аргентум (І) йодиду, що одержаний з розчинів AgNO3 та KI за надлишком калій йодиду:
а) {m[AgI] nAg+ (n – x)NO3–}x+ xNO3–; б) {m[AgI] nI– (n – x)K+}x– xK+;
в) {m[AgI] nNO3– (n – x)K+}x– xK+; г) {m[AgI] nK+ (n – x)I–}x+ xI– ?
66. Мірою заряду макромолекул білків, бактерій, вірусів, лейкоцитів, еритроцитів є електрокінетичний потенціал. На цій властивості засновані методи розділення та аналіз білків, спинномозкової рідини, сироватки крові, сечі тощо. На якій межі виникає електрокінетичний потенціал:
а) гранула – дифузний шар; б) агрегат – потенціалвизначальні іони;
в) ядро – адсорбційний шар протиіонів; г)міцела – дисперсійне середовище?
67. Електрофоретична рухливість при зростанні напруги у процесі електрофорезу:
а) збільшується; б) зменшується; в) не змінюється;
г) спочатку збільшується, а потім зменшується.
68. В яких одиницях вимірюють дзета–потенціал:
а) В/м; б) В/м2; в) В; г) В∙Кл?
69. Електрофорез широко застосовується у медицині для розділення та аналізу суміші білків. Яке явище називають електрофорезом:
а) рух іонів розчину електроліту під дією зовнішнього електричного поля;
б) осідання колоїдних часточок під дією сили тяжіння;
в) самодовільне проникнення іонів низькомолекулярних електролітів крізь напівпроникну мембрану;
г) рух часточок дисперсної фази відносно нерухомого дисперсійного середовища під впливом постійного електричного поля;
д) рух молекул дисперсійного середовища відносно нерухомої дисперсної фази під впливом постійного електричного поля?
70. Метод електрофорезу використовують для розділення сумішей амінокислот, антибіотиків, ферментів тощо. Користуючись даними з переміщення межі поділу золь-бічна рідина за один і той же проміжок часу вкажіть, в якому випадку електрокінетичний потенціал часточок колоїдного розчину буде найбільшим:
а) 2∙10-7м; б) 4,0∙10-8м; в) 1,0∙10-7м; г) 1,5∙10-7м.
71. Напрямлене переміщення дисперсійного середовища відносно нерухомої дисперсної фази в постійному електричному полі є:
а) електродіаліз; б) електрофорез; в) електроосмос; д) дифузія.
72. Електрокінетичний потенціал частинок золей визначають в результаті:
а) осмосу; б) електродіалізу; в) діалізу; г) електрофорезу.
73. Електроосмос – це переміщення під дією постійного електричного поля:
а) частинок дисперсної фази;
б) дисперсійного середовища відносно нерухомої дисперсної фази;
в) протиіонів адсорбційного шару колоїдної частинки;
г) потенціалвизначаючих іонів ядра.
74. Яке з наведених явищ належить до електрокінетичних:
а) електродіаліз; б) електрофорез; в) седиментація ; г) дифузія?
7. Який потенціал зумовлює стійкість високодисперсних систем:
а) термодинамічний ; б)електрокінетичний;
в)дифузійний; г)седиментаційний?
75. Фармакопейним методом визначення ступеня чистоти антибіотиків, вітамінів і інших лікарських речовин є вивчення руху частинок дисперсної фази в нерухомому дисперсійному середовищі під дією зовнішньої різниці потенціалів. Це явище є:
а) седиментація; б) електроосмос; в) електродіаліз; г) електрофорез.
76. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
Pb(NO3)2 + Na2SO4 = PbSO4↓ + 2NaNO3;
а) надлишок Pb(NO3)2; б) надлишок Na2SO4.
77. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
2AgNO3 + Na2CO3 = Ag2CO3↓ + 2NaNO3;
а) надлишок AgNO3 ; б) надлишок Na2CO3.
78. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
3AgNO3 + Na3РO4 = Ag3РO4↓ + 3NaNO3;
а) надлишок AgNO3 ; б) надлишок Na3РO4.
79. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
BaCl2 + K2CO3 = BaCO3↓ + 2KCl;
а) надлишок BaCl2; б) надлишок K2CO3.
80. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
СaCl2 + K2CO3 = СaCO3↓ + 2KCl;
а) надлишок СaCl2; б) надлишок K2CO3.
81. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
Ва(NO3)2 + К2CO3 = ВаCO3↓ + 2КNO3;
а) надлишок Ва(NO3)2; б) надлишок К2CO3.
82. Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
2AgNO3 + К2CO3 = Ag2CO3↓ + 2КNO3;
а) надлишок AgNO3 ; б) надлишок К2CO3.
Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
BaCl2 + K2SO4 = BaSO4↓ + 2KCl;
а) надлишок BaCl2; б) надлишок K2SO4.
Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
Zn(NO3)2 + Na2CO3 = ZnCO3↓ + 2NaNO3;
а) надлишок Zn(NO3)2; б) надлишок Na2CO3.
Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
3AgNO3 + K3PO4 = Ag3PO4↓ + 3KNO3;
а) надлишок AgNO3; б) надлишок K3PO4.
Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
AgNO3 + KCl = AgCl↓ + KNO3;
а) надлишок AgNO3; б) надлишок KCl.
Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
AgNO3 + NaBr = AgBr↓ + NaNO3;
а) надлишок AgNO3; б) надлишок NaBr.
Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
ZnCl2 + (NH4)2S = ZnS↓ + 2NH4Cl;
а) надлишок ZnCl2; б) надлишок (NH4)2S.
Написати формули міцел і гранул (в ізоелектричному стані) одержаних за таких умов:
Са(NO3)2 + Na2CO3 = СаCO3↓ + 2NaNO3;
а) надлишок Са(NO3)2; б) надлишок Na2CO3.