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