单选题超临界流体萃取中,如何降低溶质的溶解度达到分离的目的()A降温B升高压力C升温D加入夹带剂

单选题
超临界流体萃取中,如何降低溶质的溶解度达到分离的目的()
A

降温

B

升高压力

C

升温

D

加入夹带剂


参考解析

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CO2超临界流体萃取法加入夹带剂的目的是()。A.维持选择性B.改善选择性C.保护设备D.提高溶解度E.降低成本

超临界萃取技术利用超临界流体对药材中天然产物具有特殊溶解性来达到分离提取的技术。() 此题为判断题(对,错)。

C02超临界流体萃取法加入夹带剂的目的是()。A.改善选择性B.维持选择性C.防止成分氧化D.提高溶解度E.降低成本

超临界流体萃取是利用超临界流体的特殊性质,对药材中的有效成分进行分离的方法。( )此题为判断题(对,错)。

利用超临界流体作为(),可从多种液态或固态混合物中萃取出待分离的组分。A、固体B、溶质C、溶液D、溶剂

超临界萃取是用一种处在超过()的流体或流体的混合物作溶剂或萃取剂从流体或固体中萃取某种物质的分离技术。A、渗透压力B、平衡相变温度C、临界温度D、临界压力

简述超临界流体的特征及其萃取分离技术的原理。

萃取是根据()来进行的分离  A、萃取剂和稀释剂的密度不同B、萃取剂在稀释剂中的溶解度大小C、溶质在稀释剂中不溶D、溶质在萃取剂中的溶解度大于溶质在稀释剂中的溶解度

大多数食品的化学复杂性和热敏性等特性决定了在采用超临界流体萃取时要仔细选用()及萃取操作条件。A、溶质B、溶液C、流体D、溶剂

超临界流体能够用于物质分离的主要原因在于()A、超临界流体的密度接近于液体B、超临界流体的黏度接近于液体C、在超临界流体中不同物质的溶解度不同D、超临界流体的扩散系数接近于气体,是通常液体的近百倍

何谓超临界流体萃取,并简述其分离原理?

超临界流体萃取中,如何降低溶质的溶解度达到分离的目的()A、降温B、升高压力C、升温D、加入夹带剂

超临界流体萃取与CO2萃取比较有哪些优点?超临界流体取萃取剂优点有哪些?

根据热力学分析可知,超临界流体具有较大溶解度的主要原因在于这种状态下溶质与溶剂间具有较大的相互作用力,使溶质在超临界流体中的()很小。A、扩散系数B、逸度系数C、偏摩尔热容D、偏摩尔体积

关于超临界流体萃取的特点,阐述合理的是()。A、超临界萃取可在比较适中的条件下进行、因而可用于食品、香料、生理活性物质的分离,而不会破坏被萃取物的结构和改变被萃取物的性质B、超临界流体对高沸点、高极性物质的溶解能力强,故可用于煤的液化、石油化工和超临界色谱C、影响超临界流体溶解能力的因素,诸如温度、压力和组成等容易改变,有利于选择性萃取D、抽提后的溶液容易通过电解方法而进行分离E、一般超临界流体(大多使用CO2)是无毒、不残留,因而可生产高质量产品、并且超临界流体易得、易纯化,可循环使用

溶质与超临界流体间的()越大,增强因子也就越大,溶质在超临界流体中的溶解度也就越大。A、密度差异B、分子量差异C、相互作用D、分子结构相似度

称为增强因子,表示()的量度。A、液体溶解在超临界流体相中溶解度增大B、固体溶解在超临界流体相中溶解度增大C、流体溶解在超临界流体相中溶解度减小D、固体溶解在超临界流体相中溶解度减小

为什么超临界流体是很好的萃取剂,其分离工艺过程有哪些类型?

请就什么是超临界区、超临界流体以及超临界流体萃取技术的原理、在食品工业中的应用和优点论述超临界流体萃取。

问答题何谓超临界流体萃取,并简述其分离原理?

单选题超临界co2流体萃取的基本流程主要包括()。A萃取段,分离段B萃取段,蒸馏段C蒸馏段,精馏段D精馏段,分离段

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问答题简述超临界流体的特征及其萃取分离技术的原理。

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单选题溶质与超临界流体间的()越大,增强因子也就越大,溶质在超临界流体中的溶解度也就越大。A密度差异B分子量差异C相互作用D分子结构相似度

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