A.加快正向反应速度,降低逆向反应速度;
B.缩短达到反应平衡所需要的时间,同时提高平衡转化率;
C.降低反应活化能,改变热力学平衡常数;
D.降低反应活化能,改变反应历程。
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A.γ-Al2O3
B.SiO2
C.SiO2-Al2O3
D.α-Al2O3
A.增加γ-Al2O3比表面
B.降低γ-Al2O3的比表面
C.增加γ-Al2O3的热稳定性
D.降低γ-Al2O3的热稳定性
A.化学吸附的多分子层理论,借用Langmuir的理想表面吸附模型推导出来的
B.物理吸附的多分子层理论,借用Langmuir的理想表面吸附模型推导出来的
C.物理吸附的单分子层理论,借用Langmuir的理想表面吸附模型推导出来的
D.物理吸附的多分子层理论,借用Freundlich的非理想表面吸附模型推导出来的
A.成核速率比长大速率快
B.成核速率比长大速率慢
C.成核速率与长大速率相当
D.与成核速率和长大速率无关
A.沉淀法
B.机械混合法
C.离子交换法
D.浸渍法
A.结焦的催化剂要更换或再生
B.结焦的量不会高于20%
C.结焦后活性组分覆盖在碳上
D.结焦增加了可达的表面积
A.甲烷
B.乙烯
C.乙炔
D.苯
A.吸附越强,反应活性越好
B.吸附越弱,反应活性越好
C.中等吸附强度,反应活性最好
D.中等吸附强度,反应活性最差
A.导电率上升,化学吸附量低
B.导电率减少,化学吸附量低
C.导电率上升,化学吸附量高
D.导电率减少,化学吸附量高
A.晶体表面的原子处于与体相中的原子不同的状态
B.它的配位数小于体相中原子的配位数
C.它的相邻原子没有完全补足
D.晶体表面质点的排列完全和晶体体相中平等于表面的任何平面中的排列一样
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