Expanded Liquid Phases in Catalysis: Gas‐expanded Liquids and Liquid–Supercritical Fluid Biphasic Systems
Notice bibliographique
Résumé
Abstract The sections in this article are A Practical Classification of Biphasic Systems Consisting of Liquids and Compressed Gases for Multiphase Catalysis Physical Properties of Expanded Liquid Phases Volumetric Expansion Density Viscosity Melting Point Interfacial Tension Diffusivity Polarity Gas Solubility Chemisorption of Gases in Liquids and their Use for Synthesis and Catalysis In SituGeneration of Acids and Temporary Protection Strategies Switchable Solvents and Catalyst Systems Using Gas‐expanded Liquids for Catalysis Motivation and Potential Benefits Sequential Reaction–Separation Processes Tunable Precipitation and Crystallization Tunable Phase Separations Tunable Miscibility Hydrogenation Reactions Carbonylation Reactions Oxidation Reactions Miscellaneous Why Perform Liquid–SCFBiphasic Reactions? By Necessity (Unintentional Immiscibility) To Facilitate Post‐Reaction Separation To Facilitate Product/Catalyst Separation in Continuous Flow Systems To Stabilize a Catalyst To Remove a Kinetic Product To Control the Concentration of Reagent or Product in the Reacting Phase To Permit Emulsion Polymerization To Create Templated Materials Biphasic Liquid–SCFSystems Solvent Selection Aqueous–SCFBiphasic Systems Ionic Liquid–SCFBiphasic Systems Polymer–SCFBiphasic Systems Liquid Product–SCFBiphasic Systems Biphasic Reactions in Emulsions Water‐in‐SCFInverse Emulsions SCF‐in‐Water Emulsions Ionic Liquid‐in‐SCFEmulsions Applications of Emulsions
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».