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固体物质在超临界流体中的溶解度可以用()推导出的公式进行计算。
A.普劳斯尼兹
B.泰勒
C.科布尔
D.海尔根孙
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A.普劳斯尼兹
B.泰勒
C.科布尔
D.海尔根孙
A.渗透压力
B.平衡相变温度
C.临界温度
D.临界压力
A.在超临界状态下不能燃烧
B.对被萃物的选择性好和溶解度大
C.临界压力低,临界温度不宜太高或太低,最好接近室温或操作温度
D.操作温度应低于被萃取溶质的分解温度
E.设备防腐问题易于解决
F.供应充足,价格低廉
G.若用于提取仪器或医药用的物质,还必须元素
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
A.适用于一些对振动敏感,易热分解或化学分解,很难以机械研磨方式制细的粉体的制备
B.这种方法已经被用于一些无机物和陶瓷粉体材料的制备
C.合成二氧化硅和a氧化铝时使用的超临界流体是一些超临界温度比较高的溶剂如水、乙醇和戊烷等
D.在超临界水中合成二氧化硅和a氧化铝时操作压力在18-60MPa之间,膨胀前温度300-600度,得到晶体的粒度一般为纳米级