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