芳烃的临界溶解度最大的是()。A、苯B、甲苯C、混合二甲苯

芳烃的临界溶解度最大的是()。

  • A、苯
  • B、甲苯
  • C、混合二甲苯

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β环糊精比α-环糊精和γ-环糊精更为常用的原因是A.包容性最大B.水中的溶解度最小 β环糊精比α-环糊精和γ-环糊精更为常用的原因是A.包容性最大B.水中的溶解度最小C.水中的溶解度最大D.形成的空洞最大E.分子量最大

在水中溶解度最大的是

易裂变核素单参数临界安全极限法的特点是()。A、能给出确保次临界的质量的最大限值B、能给出确保次临界的尺寸、体积的最大限值C、能给出确保次临界的浓度的最大限值D、不管其他临界条件是否存在E、每批次的允许处理量较小,能应用的设备也小

环丁砜对部分烃的溶解度顺序为()_。A、重质芳烃>甲苯>苯B、甲苯>重质芳烃>苯C、苯>甲苯>重质芳烃

烷烃,环烷烃和芳烃中,质量热值最大的是(),体积热值增大的是芳()。

吸收质是在吸收剂中()组分A、不溶解的B、溶解度小的C、溶解度最大的D、溶解度适中的

烷烃和芳烃等有机化合物不能形成氢键,它们在水中的溶解度很小。

ρ/M比值最大的是()。A、芳烃B、环烷烃C、烯烃D、烷烃

白土塔带压操作的目的是()。A、防止芳烃在塔内汽化B、提高塔底温度C、提高催化剂活性D、增大芳烃溶解度

抽提温度升高,芳烃在溶剂的溶解度加大,芳烃回收率增加,溶剂对芳烃与非芳烃的选择性降低,芳烃纯度下降。

芳烃的临界溶解度最大的是()。A、苯B、甲苯C、混合二甲苯

溶剂(),溶剂选择性好,芳烃收率低;溶剂含水量低,溶剂溶解度崐大芳烃收率高,混芳质量差。

随着温度升高,芳烃溶于溶剂的溶解度将增大,有利于芳烃回收率的增加。

实践证明,贫溶剂含水量一般在0.56%,溶剂对芳烃有较高选择性和溶解度。

芳烃精馏是根据苯、甲苯、二甲苯的()不同而分开。A、挥发度B、溶解度C、选择性

溶剂含水量高()A、溶剂溶解度大,芳烃收率高,混芳质量差B、溶剂选择性好,芳烃收率低,混芳质量好C、溶剂选择性好,芳烃收率低,混芳质量差D、溶剂溶解度大,芳烃收率高,混芳质量好

环丁砜溶剂对不同类烃类溶解度的大小规律是芳烃环烯烃环烷烃烷烃,对芳烃的溶解度大小是()。

芳烃抽提,是利用不同物质在溶剂中的()不同的性质,把芳烃与非芳烃分开。A、溶解度B、沸点C、馏程

液氮洗涤CO的依据是原料气中的各组分的()不一样。A、沸点B、溶解度C、临界温度D、临界压力

什么叫溶解度?影响因素?什么是临界溶解温度?

伴随芳烃饱和,产物的沸点降低,十六烷值提高,其中多环芳烃饱和可以大幅度降低油品沸点,()对提高产品十六烷值贡献最大。A、烯烃饱和B、单环芳烃饱和C、芳烃饱和D、饱和的多环芳烃开环

烃类在极性溶剂中的溶解度与其分子结构大小有关,随着芳烃分子上侧链数目的增多以及烃类碳原子数的增大,在极性溶剂中的溶解度()A、增大B、减小C、不变D、不确定

当三相异步电动机的定子电压减小时,电动机的()A、临界转差率不变,最大转矩不变B、临界转差率减小,最大转矩增大C、临界转差率不变,最大转矩减小D、临界转差率不变,最大转矩增大

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

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

单选题称为增强因子,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

问答题什么是临界混融点?是否在溶解度曲线的最高点?

单选题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