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