A) Μεθανόλη B) Νερό C) Ακετόνη D) Διοξείδιο του άνθρακα
A) Υπερκρίσιμο B) Υγρό C) Στερεά D) Αέριο
A) Διαφορές στο σημείο βρασμού B) Διαφορές στο μοριακό βάρος C) Διαφορές στη διαλυτότητα στην κινητή φάση D) Διαφορές στην αγωγιμότητα
A) Διατήρηση υπερκρίσιμων συνθηκών B) Αύξηση της θερμοκρασίας της στήλης C) Βελτίωση της ευαισθησίας του ανιχνευτή D) Αποφυγή μόλυνσης με διαλύτη
A) Αέριο B) Υγρό C) Υδατικό D) Στερεά
A) Μειώνει τις παρεμβολές του ανιχνευτή B) Σταθεροποιεί την απόδοση της στήλης C) Ενισχύει τη διαλυτότητα του αναλύτη D) Βελτιώνει την εκλεκτικότητα της σταθερής φάσης
A) Μεταβατική ζώνη B) Σχεδόν κρίσιμη περιοχή C) Υπερκρίσιμη ζώνη D) Κρίσιμο σημείο
A) Ταχύτερος διαχωρισμός B) Περιορισμένο εύρος εφαρμογών C) Υψηλότερη ανάλυση D) Χαμηλότερο κόστος εξοπλισμού
A) Μέσω της έκθεσης σε φως. B) Με την αλλαγή της πίεσης και της θερμοκρασίας, επιτρέποντας την ακριβή ρύθμιση μεταξύ καταστάσεων που μοιάζουν με υγρό και αέριο. C) Με την προσθήκη ακαθαρσιών. D) Με την αλλαγή της χημικής του σύστασης.
A) Μόνο όταν και τα δύο συστατικά έχουν πανομοιότυπα κρίσιμα σημεία. B) Όταν ένα συστατικό είναι πολύ πιο πτητικό από το άλλο, σε υψηλή πίεση και σε θερμοκρασίες άνω των κρίσιμων σημείων των συστατικών. C) Σε χαμηλές πιέσεις, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία. D) Σε όλα τα δυαδικά μείγματα, χωρίς εξαιρέσεις.
A) Με την άθροιση των κρίσιμων σημείων κάθε συστατικού. B) Δεν μπορεί να εκτιμηθεί· πρέπει πάντα να μετρηθεί πειραματικά. C) Ως ο αριθμητικός μέσος όρος των κρίσιμων θερμοκρασιών και πιέσεων των δύο συστατικών. D) Χρησιμοποιώντας μόνο την κρίσιμη θερμοκρασία ενός συστατικού.
A) Μέσω του υπολογισμού του μέσου όρου των σημείων βρασμού των συστατικών. B) Μέσω άμεσης μέτρησης σε όλες τις πιθανές πιέσεις και θερμοκρασίες. C) Χρησιμοποιώντας μόνο εμπειρικές παρατηρήσεις, χωρίς υπολογισμούς. D) Εξισώσεις κατάστασης, όπως η Peng–Robinson ή μέθοδοι βασισμένες σε ομαδοποιήσεις ατόμων.
A) Η γραμμή πυκνότητας-πίεσης B) Η καμπύλη τήξης C) Η καμπύλη βρασμού D) Το κρίσιμο σημείο
A) 3,4 MPa (34 bar) B) 7,38 MPa (73,8 bar) C) 570 MPa D) 40 bar
A) Η πυκνότητα παραμένει σταθερή. B) Η πυκνότητα μειώνεται σημαντικά. C) Η πυκνότητα παρουσιάζει απρόβλεπτες διακυμάνσεις. D) Η πυκνότητα αυξάνεται.
A) 7,38 MPa (73,8 bar) B) 14.000 MPa C) 3,4 MPa (34 bar) D) 570 MPa
A) James Prescott Joule B) Βαρώνος Charles Cagniard de la Tour C) Benjamin Thompson D) Michael Faraday
A) Φαρμακευτικά προϊόντα B) Επιστήμη τροφίμων C) Μικροηλεκτρονικά D) Κοσμετικά προϊόντα
A) 300 K B) 735 K C) 273 K D) 500 K
A) 9,3 μεγαπασκάλ B) 5,0 μεγαπασκάλ C) 1,0 μεγαπασκάλ D) 12,0 μεγαπασκάλ
A) Αντιδραστήρες αεριοποίησης βιομάζας. B) Εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου. C) Εξοπλισμός στεγνού καθαρισμού που λειτουργεί με CO2. D) Εξοπλισμός εκχύλισης με υπερκρίσιμα ρευστά.
A) Είναι φθηνότερα από τους συμβατικούς διαλύτες. B) Αυξάνουν τον χρόνο αντίδρασης. C) Η ταχεία διάχυση επιταχύνει τις αντιδράσεις που ελέγχονται από τη διάχυση. D) Απαλείφουν την ανάγκη για καταλύτες.
A) 50–500 nm B) 100–10000 nm C) 10–5000 µm D) 5–2000 nm
A) Επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία ξήρανσης. B) Μειώνει το κόστος των χρησιμοποιούμενων υλικών. C) Ενισχύει τη μηχανική αντοχή του αεροζέλου. D) Αφαιρεί τον διαλύτη χωρίς να προκαλεί παραμορφώσεις λόγω της επιφανειακής τάσης.
A) Απαιτεί λιγότερη ενέργεια για τη θέρμανση του νερού. B) Εξαλείφει τις φυσαλίδες στις ηλεκτρόδια, μειώνοντας τις ωμικές απώλειες. C) Μειώνει την ανάγκη για καταλύτες. D) Αυξάνει τον όγκο του παραγόμενου υδρογόνου.
A) Η λιγνίνη μετατρέπεται πλήρως σε απλές ζάχαρα. B) Η λιγνίνη παραμένει αμετάβλητη λόγω του μικρού χρόνου αντίδρασης. C) Οι αλυσίδες που συνδέουν τους δακτυλίους της λιγνίνης διασπώνται σε μικρότερα, μεικτά φαινολικά μόρια. D) Η λιγνίνη σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα γύρω από τα πολυσακχαρίδια.
A) Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού για τη διατήρηση της αντίδρασης. B) Πρέπει να σχεδιαστεί ένα συνεχές σύστημα αντίδρασης λόγω των πολύ μικρών χρόνων αντίδρασης. C) Η διαδικασία απαιτεί μεγάλους χρόνους αντίδρασης για να είναι αποτελεσματική. D) Οι υπερκρίσιμες συνθήκες μπορούν να επιτευχθούν μόνο σε χαμηλές πιέσεις.
A) NH3, SO2, NOx B) O2, N2, Ar C) H2, CH4, CO2, CO D) Νέον, Κρυπτόν, Ξένον
A) Ζύμωση B) Εστεροποίηση C) Οξείδωση D) Υδρογόνωση
A) Κύκλος Brayton B) Κύκλος Rankine C) Κύκλος Otto D) Κύκλος Allam
A) Παρόμοιες βελτιώσεις στην θερμική απόδοση. B) Αυξημένη διαθεσιμότητα καυσίμου. C) Μειωμένη έκθεση σε ακτινοβολία. D) Μειωμένο λειτουργικό κόστος.
A) Κοίτασμα φυσικού αερίου Sleipner B) Κοίτασμα φυσικού αερίου στην Αλάσκα C) Κοίτασμα φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα D) Κοίτασμα φυσικού αερίου στο Τέξας
A) Ινδία B) Κίνα C) Νότια Κορέα D) Ιαπωνία
A) Αντιμικροβιακές ιδιότητες B) Βελτιωμένη αγωγιμότητα C) Αυξημένη ιξώδη D) Μειωμένη πυκνότητα |