填空题对于高含水量食品,其体系下的非催化慢反应属于(),但当温度降低到()和水分含量减少到()状态时,这些反应可能会因为黏度()而转变为()。

填空题
对于高含水量食品,其体系下的非催化慢反应属于(),但当温度降低到()和水分含量减少到()状态时,这些反应可能会因为黏度()而转变为()。

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相关考题:

下列选项中,会导致重整氢纯度上升的是( )。 A、 原料芳烃潜含量含量高B、反应压力高C、反应温度高D、催化剂硫中毒

在没有催化剂时,即使在相当高的温度下,转化反应速度也是很缓慢的。当有催化剂存在时,在600~800℃时就可以获得很高的反应速度了。() 此题为判断题(对,错)。

重整末反温降变大高的主要原因是()。 A、催化剂硫中毒B、原料芳烃潜含量高C、催化剂氯含量偏低D、反应温度较低

重整末反温降减少的主要原因是()。 A、催化剂硫中毒B、催化剂氯含量偏高C、原料芳烃潜含量低D、反应温度较低

酶与温度的关系描述错误的是 A、最适温度时酶活性最高B、酶制剂应在低温下保存和运输C、当反应温度偏离最适温度时酶活性下降D、当反应温度偏离最适温度时酶活性增加E、在最适温度处酶催化反应速度最强

在催化剂浓度高,AL/B比大,反应温度高和聚合时间长的情况下,凝胶含量()。A、变化不大B、降低C、增高

环管反应器反应温度低会导致()。A、高含量的无规物B、高含量的等规物C、催化剂活性降低D、催化剂活性提高

催化裂化汽油辅助反应器改质降烃技术可使催化汽油烯烃含量降低到()以下。

有机介质中酶催化的最适水含量是()A、酶溶解度达到最大时的含水量B、底物溶解度最大时的含水量C、酶催化反应速度达到最大时的含水量D、酶活力到最大时的含水量

正常操作下,降低反应温度和选择适当的催化剂可减少变换副反应的发生。

在没有催化剂时,即使在相当高的温度下,转化反应速度也是很缓慢的。当有催化剂存在时,在“600~800℃时就可以获得很高的反应速度了。

异构化反应器中循环氢纯度下降快,反应器出口物料中的PX含量正常,但非芳烃含量高时,应()。A、提高反应温度B、增大补充氢流量C、降低反应氢分压D、降低反应总压力

非冷凝状态下反应器表皮温度达到床层温度,反应器开始出现结片现象,下面处理措施不正确的是()。A、将催化剂减小25%。B、保证烷基铝不缺乏C、检查原料中的杂质含量D、提高乙烯的分压

非冷凝状态下表皮温度升高到床层温度之上但仍低于粘结温度,表明反应器壁已结片,这时反应器的处理措施错误的是()。A、结片严重,立即切断催化剂加料并且小型终止反应,将产率降到25%。B、情况不严重,将催化剂切断,保持烷基铝流量30分钟,根据细粉的情况,增大气速到最大可能的值,直到表皮温度回到正常值。C、结片严重,立即Ⅱ型终止反应。D、提高排料次数,减少反应器块料。

对于UCAT-A/J催化剂反应器,当反应温度大于()℃时,催化剂活性随着反应温度的上升而下降。A、80B、85C、90D、95

原料气中的(CO+H)含量高,反应速度快,转化率高,但反应放出的热量少,易使催化剂床层温度降低。

催化剂钝化属于强放热反应,为了避免反应超温和控制钝化速度,出现温升时,应减少配人空气量,当温度稳定时,稍微增加空气量。

醇酮在反应器中没反应完全,其原因可能是()A、催化剂含量低B、硝酸进料量大C、反应温度高D、搅拌速度快

下列选项中,不是反应器床层压降增大原因的是:()。A、催化剂破碎B、反应系统杂质含量高C、催化剂超温结焦D、反应压力过高

原料气中的(CO+H2)含量高,反应速度快,转化率高,但反应放出的热量少,易使催化剂床层温度降低。

水分活度高的食品则含水量大,同样水分含量大的食品水分活度也高。

当食品的含水量相等时,温度愈高,水分活度Aw愈大。

食品中的酶反应除了与整个食品体系的水分活度有关外,还与局部的水分子存在状态有关。

判断题原料气中的(CO+H2)含量高,反应速度快,转化率高,但反应放出的热量少,易使催化剂床层温度降低。A对B错

判断题当食品的含水量相等时,温度愈高,水分活度Aw愈大。A对B错

判断题水分活度高的食品则含水量大,同样水分含量大的食品水分活度也高。A对B错

填空题对于石棉,空气温度增加,其平衡含水量(),结合水分含量()。