A) Речовина, яка зупиняє хімічну реакцію. B) Речовина, яка вступає в реакцію з іншою речовиною, утворюючи нову сполуку. C) Речовина, яка збільшує швидкість хімічної реакції, не витрачаючись у процесі. D) Речовина, яка зменшує швидкість хімічної реакції.
A) Структурний білок B) Нейромедіатор C) Молекула ліпіду D) Біологічний каталізатор
A) Для пригнічення каталітичної активності каталізатора B) Для підвищення каталітичної активності каталізатора C) Для заміни каталізатора в реакції D) Змінити хімічну природу каталізатора
A) Зробити реакції більш небезпечними B) Збільшення собівартості продукції C) Зниження енергії активації та збільшення швидкості реакції D) Збільшення кількості відходів, що утворюються
A) Вуглецеві нанотрубки B) Срібло C) Ферменти D) Оксид магнію
A) Тверді каталізатори мають вищу селективність реакції B) Тверді каталізатори ніколи не використовуються в промислових процесах C) Тверді каталізатори завжди менш ефективні, ніж гомогенні D) Тверді каталізатори зазвичай легше відокремлюються від реакційної суміші
A) Виробляти більше парникових газів B) Зменшити шкідливі викиди шляхом перетворення їх на менш шкідливі речовини C) Для підвищення паливної ефективності двигуна D) Для збільшення потужності двигуна
A) Коли реагент реакції прискорює реакцію B) Коли побічний продукт реакції отруює каталізатор C) Коли каталізатор дезактивується реакційною сумішшю D) Коли продукт реакції діє як каталізатор цієї реакції
A) Простота утилізації каталізатора B) Швидкість, з якою деградує каталізатор C) Здатність каталізатора сприяти одному конкретному шляху реакції над іншими D) Вартість каталізатора, що використовується в реакції
A) Температура навколишнього середовища B) Розмір посудини, в якій відбувається реакція C) Площа поверхні каталізатора D) Колір каталізатора
A) каталізатор B) моль на секунду C) одиниця ферменту D) коефіцієнт оборотності (TON)
A) число оборотності (TON) B) каталізатор C) частота оборотності D) ферментна одиниця
A) діоксид сірки (SO2) B) кисень (O2) C) оксид азоту (NO) D) триоксид сірки (SO3)
A) NO + SO3 → NO2 + SO2 B) 2 SO2 + O2 → 2 SO3 C) 2 NO + O2 → 2 NO2 D) NO2 + SO2 → NO + SO3
A) Він стабілізує проміжний стан більше, ніж вихідна речовина. B) Він збільшує різницю в енергії між вихідними речовинами та продуктами. C) Він зменшує доступну енергію з навколишнього середовища. D) Він змінює термодинамічний бар'єр.
A) Оксид азоту B) Газ хлору C) Синглетний кисень D) Перекис водню
A) Фотокаталізатори B) Електрокаталізатори C) Органометалічні каталізатори D) Біокаталізатори
A) Водень B) Вуглекислий газ C) Вода D) Кисень
A) Етанол B) Оцтова кислота C) Кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози D) Бензол
A) Синзими B) Рибозими C) Абзими D) Ензибіотики
A) 1 трильйон доларів B) 900 мільярдів доларів C) 700 мільярдів доларів D) 500 мільярдів доларів
A) Реакція перетворення водяного газу B) Парова реформація C) Реакція Сабатьє D) Синтез Фішера-Тропша
A) Реакція Сабатьє B) Реакція перетворення водяної пари на газ C) Процеси карбонілювання D) Синтез Фішера-Тропша
A) Метанол B) Аміак C) Акрилова кислота D) Терефталева кислота
A) Біокаталізатори B) Неорганічні каталізатори C) Металеві каталізатори D) Кислотно-основний каталіз
A) 1811 B) 1794 C) 1835 D) 1880-ті роки
A) Вілгельм Оствальд B) Готтліб Кірхгофф C) Володимир Іпатьєв D) Йенс Якоб Берцеліус
A) Елізабет Фулхем B) Ейльхард Мітшерліх C) Йонс Якоб Берцеліус D) Готтліб Кірхгоф
A) Йоганн Вольфганг Дёберейнер B) Елізабет Фулхем C) Гамфрі Деві D) Вілгельм Оствальд
A) Гамфрі Деві B) Йоганн Вольфганг Дёберейнер C) Готтліб Кірхгоф D) Володимир Іпатьєв
A) Володимир Іпатьєв B) Елізабет Фулхем C) Вільгельм Оствальд D) Йонс Якоб Берцеліус
A) Левофлоксацин B) Асиметричне гідрування Нойори C) (R)-1,2-Пропандиол D) Гідроксиацетон
A) Ельхард Мітшерліх B) Гамфрі Деві C) Елізабет Фулхем D) Іоганн Вольфганг Дёберейнер
A) Володимир Іпатьєв B) Готтліб Кірхгоф C) Йонс Якоб Берцеліус D) Вілгельм Оствальд
A) Реакції Фріделя-Крафтса B) Гідрування з використанням нікелевого каталізатора C) Енантіоселективний каталіз D) Біокаталіз |