超临界流体的密度近似于液相的密度,溶解能力也基本相同。
超临界回收利用流体溶解能力随()、()变化的特性,将DMO相压力升到()不太高、而温度超过()很多的状态,从而使溶剂密度降到很小,DMO几乎无(),使溶剂与DMO分离,经降温后重新使用。
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超临界流体的溶解能力与密度有很大关系。在临界区附近,操作压力和温度的微小变化,会引起流体密度的(),因而也将影响其溶解能力。A、相关变化B、无变化C、微小变化D、大幅度变化
超临界流体的()和一般流体接近。A、粘度B、扩散系数C、温度D、密度
超临界流体萃取分离过程的原理是对脂肪酸、植物碱、醚类、酮类、甘油酯等具有特殊溶解作用,利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行的。
超临界流体的溶解能力受其密度控制,可以通过临界温度或临界压力的变化来改变,可分为三种典型类型:等温法、等压法和()。
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
超临界流体的密度接近于()状态。