A) Su B) Karbondioksit C) Aseton D) Metanol
A) Katı B) Süperkritik C) Gaz D) Sıvı
A) Mobil fazdaki çözünürlük farklılıkları B) İletkenlikteki farklılıklar C) Moleküler ağırlıktaki farklılıklar D) Kaynama noktasındaki farklılıklar
A) Solvent kontaminasyonundan kaçının B) Kolon sıcaklığını artırın C) Dedektör hassasiyetini artırın D) Süperkritik koşulları koruyun
A) Dedektör parazitini azaltır B) Kolon verimliliğini stabilize eder C) Analit çözünürlüğünü artırır D) Sabit faz seçiciliğini artırır
A) Sıvı B) Katı C) Sulu D) Gaz
A) Sınırlı uygulama aralığı B) Daha yüksek çözünürlük C) Daha düşük ekipman maliyeti D) Daha hızlı ayırma
A) Kritiğe yakın bölge B) Geçiş bölgesi C) Kritik nokta D) Süperkritik bölge
A) Işığa maruz bırakarak. B) Basınç ve sıcaklığı değiştirerek, sıvıya benzer ve gaza benzer haller arasındaki geçişleri ince ayarlamalarla kontrol edebiliriz. C) Kimyasal bileşimini değiştirerek. D) Safsızlıklar ekleyerek.
A) Düşük basınçlarda, sıcaklıktan bağımsız olarak. B) Yalnızca her iki bileşenin de aynı kritik noktalara sahip olduğu durumda. C) Herhangi bir ikili karışımda, istisnasız olarak. D) Bir bileşenin diğerine göre çok daha uçucu olduğu, yüksek basınç ve her iki bileşenin kritik noktalarının üzerindeki sıcaklıklarda.
A) Tahmin edilemez; her zaman deneysel olarak ölçülmesi gerekir. B) Her bir bileşenin kritik noktalarının toplanmasıyla. C) Sadece bir bileşenin kritik sıcaklığının kullanılmasıyla. D) İki bileşenin kritik sıcaklıklarının ve basınçlarının aritmetik ortalaması alınarak.
A) Sadece ampirik gözlemler kullanılarak, herhangi bir hesaplama yapılmadan. B) Karışımın bileşenlerinin kaynama noktalarının ortalaması alınarak. C) Durum denklemleri, örneğin Peng-Robinson denklemi veya grup katkı yöntemleri. D) Tüm olası basınç ve sıcaklıklarda doğrudan ölçümler yapılarak.
A) Kritik nokta B) Kaynama eğrisi C) Erime eğrisi D) Yoğunluk-basınç eğrisi
A) 3,4 MPa (34 bar) B) 7,38 MPa (73,8 bar) C) 40 bar D) 570 MPa
A) Yoğunluk artar. B) Yoğunluk önemli ölçüde azalır. C) Yoğunluk, öngörülemeyen şekilde dalgalanır. D) Yoğunluk sabit kalır.
A) 14.000 MPa B) 570 MPa C) 3,4 MPa (34 bar) D) 7,38 MPa (73,8 bar)
A) Benjamin Thompson B) Baron Charles Cagniard de la Tour C) Michael Faraday D) James Prescott Joule
A) Kozmetik B) İlaç sanayi C) Gıda bilimi D) Mikroelektronik
A) 300 K B) 273 K C) 735 K D) 500 K
A) 1,0 megapaskal B) 12,0 megapaskal C) 5,0 megapaskal D) 9,3 megapaskal
A) Biyokütle gazlaştırma reaktörleri. B) Hidrojen üretim tesisleri. C) CO2 bazlı kuru temizleme ekipmanları. D) Süperkritik akışkan ekstraksiyon ekipmanları.
A) Reaksiyon süresini artırır. B) Katalizör kullanımına gerek kalmaz. C) Hızlı difüzyon, difüzyonla sınırlı reaksiyonları hızlandırır. D) Geleneksel çözücülere göre daha ucuzdur.
A) 10–5000 µm B) 100–10000 nm C) 5–2000 nm D) 50–500 nm
A) Aerogel'in mekanik dayanımını artırır. B) Kullanılan malzemelerin maliyetini düşürür. C) Çözücüyü, yüzey gerilimi nedeniyle deformasyona neden olmadan uzaklaştırır. D) Kurutma işlemini önemli ölçüde hızlandırır.
A) Elektrotlar üzerindeki kabarcıkları ortadan kaldırarak, ohmik kayıpları azaltır. B) Üretilen hidrojen miktarını artırır. C) Katalizör ihtiyacını azaltır. D) Suyu ısıtmak için daha az enerji gerektirir.
A) Lignin, kısa reaksiyon süreleri nedeniyle herhangi bir değişiklik göstermez. B) Alifatik, molekül içi bağlar, düşük molekül ağırlıklı, karışık fenol bileşiklerine ayrışır. C) Lignin, polisakkaritlerin etrafında koruyucu bir tabaka oluşturur. D) Lignin, tamamen basit şekerlere dönüşür.
A) Reaksiyonun devamı için büyük miktarlarda suya ihtiyaç vardır. B) Bu işlem, etkili olabilmesi için uzun reaksiyon süreleri gerektirir. C) Süperkritik koşullar yalnızca düşük basınçlarda elde edilebilir. D) Çok kısa reaksiyon süreleri nedeniyle, sürekli bir reaksiyon sistemi tasarlanmalıdır.
A) NH3, SO2, NOx B) O2, N2, Ar C) Neon, Kripton, Xenon D) H2, CH4, CO2, CO
A) Fermantasyon B) Oksidasyon C) Hidrojenasyon D) Transesterifikasyon
A) Brayton çevrimi B) Otto çevrimi C) Rankine çevrimi D) Allam çevrimi
A) Yakıt kaynaklarının artırılması. B) Daha düşük işletme maliyetleri. C) Benzer düzeyde termal verimlilik artışı. D) Radyasyon maruziyetinin azaltılması.
A) Teksas gaz sahası B) Sleipner gaz sahası C) Kuzey Denizi gaz sahası D) Alaska gaz sahası
A) Güney Kore B) Hindistan C) Çin D) Japonya
A) Gelişmiş iletkenlik B) Azalan yoğunluk C) Artan viskozite (akışkanlık) D) Antimikrobiyal özellik |