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