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