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