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