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