Erfassung und Steuerung zweiphasiger Strömungsmuster in Mikroreaktoren

Erfassung und Steuerung zweiphasiger Strömungsmuster in Mikroreaktoren von Arsenjuk,  Linda
Die Flüssig/Flüssig-Pfropfenströmung in Mikrokanälen stellt eine aussichtsreiche Möglichkeit zur Intensivierung stofftransportlimitierter Prozesse dar. Zur industriellen Nutzung müssen zwei Voraussetzungen geschaffen werden: Erhöhung der Durchsätze sowie einfache Überwachung und Regelung der bestimmenden Prozessparameter. Zum Erhalt der maßstabsgebundenen Eigenschaften sollte die Durchsatzsteigerung durch Parallelisierung baugleicher Geometrien erfolgen. Dabei ist der Erhalt gleicher Bedingungen in jedem der parallelen Reaktionskanäle essenziell. Dies stellt besonders bei mehrphasigen Anwendungen eine Herausforderung dar, da hierbei auch die Strömungsform erhalten bleiben muss. Diese Arbeit liefert einen Beitrag, die Strömungscharakteristika zweiphasiger Anwendungen in einzelnen und parallelisierten Mikroreaktoren messtechnisch zugänglich sowie regelbar zu machen. In ihrem Rahmen werden verschiedene nicht-invasive Sensoren und Aktoren entwickelt. Zur Erfassung von Strömungsmustern kommt ein neuartiges, elektrisches Messprinzip zum Einsatz, welches auf Detektion von triboelektrischen Ladungsunterschieden beruht. Zur Steuerung der Strömungsmuster werden zum einen elektrische Felder und zum anderen die Variation der geometrischen Verhältnisse am Phasenmischpunkt angewandt. Die Einstellung einphasiger Volumenströme kann durch ein Mikroventil auf Basis temperaturgesteuerter Viskositätsanpassung erfolgen. Durch Kombination der Aktoren wird die Parallelisierung von Mikrokanälen unter vollautomatischer Erfassung und Homogenisierung der Fluidverteilung und der Strömungsmuster realisiert. Darüber hinaus können die Vorteile der Pfropfenströmung in einphasigen Anwendungen durch Zusatz einer inerten Phase ausgenutzt werden. In der Arbeit wird ein neuartiges Messverfahren vorgestellt, welches dieser Phase eine weitere Funktionalität als Messsonde zuweist. Durch Erfassung der Strömungsform lässt sich die Viskosität ermitteln, durch Fluoreszenz-Thermometrie die Temperatur.
Aktualisiert: 2021-12-30
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Mikrofluidikkonzepte zur Sensitivitätssteigerung von Lab-on-a-Chip-Systemen.

Mikrofluidikkonzepte zur Sensitivitätssteigerung von Lab-on-a-Chip-Systemen. von Sonntag,  Frank
Hauptgegenstand der vorliegenden Dissertation sind systematische Untersuchungen zur Entwicklung von Mikrofluidiksystemen zur Sensitivitätssteigerung von Lab-on-a-Chip-Systemen. Diese werden signifikant durch theoretische Abschätzungen, umfassende fluiddynamische Simulationsrechnungen sowie experimentelle Erkenntnisse unterstützt. Das Einsatzfeld der entwickelten Ansätze reicht von DNA-Chips bis zu zellbasierten Substanztestungssystemen.
Aktualisiert: 2022-09-09
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Reaktionstechnische Untersuchungen zur schnellen kontinuierlichen Emulsionspolymerisation im multiskaligen Milli-Reaktor

Reaktionstechnische Untersuchungen zur schnellen kontinuierlichen Emulsionspolymerisation im multiskaligen Milli-Reaktor von Retusch,  Christian
Radikalische Polymerisationen, im Speziellen Emulsionspolymerisationen, werden im industriellen Maßstab in satzweisen (Batch) oder auch halbkontinuierlichen (Semi-Batch) Verfahren durchgeführt. Die Kenntnisse aus Forschung und Entwicklung der letzten Jahrzehnte stecken in diesen Prozessen und führen weitestgehend zu immer wiederkehrenden, einheitlichen Produkten. Aus Sicht ökonomischer, reaktions-technischer und sicherheitsrelevanter Aspekte liegt ein Entwicklungsschwerpunkt gängiger Polymerisations- und Heterophasenreaktionen seit geraumer Zeit in der Übertragung in kontinuierliche Verfahren. Der erste Aspekt für das Umdenken ist eine Limitierung rein satzweiser Betriebsarten in Bezug auf vielfältige Reaktionen. Kontinuierliche Verfahren bieten demnach den Vorteil einer durchgehenden Produktion bei ebenfalls gleichbleibenden Produktqualitäten. Zudem verringert diese Betriebsart die Kosten aus ökologischen Gesichtspunkten. Weiterhin erhält man einen Zugewinn an Produktionszeit durch den Wegfall normalerweise anfallender Stand- und Füllzeiten im Satzbetrieb. Der zweite Aspekt für ein Umdenken hin zu kontinuierlichen Verfahren bietet das mittlerweile gut verfügbare Angebot an sogenannten Mikro- und Millireaktor-komponenten. Der Einsatz dieser kleindimensionierten Einheiten ermöglicht einen neuen Weg zu selektiv konstruierten Produkten. Aufgrund der Abmaße dieser Kompo-nenten bis hin zu einigen 100 µm im Kanaldurchmesser, verringern sich Transportwege der Reaktionskomponenten auf einen minimalen Betrag. Hierdurch wird ein Optimum an Reaktionskontrolle in Bezug auf Wärmeeintrag, Durchmischung und Reaktion mit signifikanter Verringerung an Nebenreaktionen erreicht. Themengegen-stand dieser Arbeit ist die reaktionstechnische Untersuchung, der Vergleich und Erkenntnisgewinn des Einsatzes multiskaliger Komponenten in Kom-bination mit einem Milli-Reaktor. Der Schwerpunkt wurde hierbei auf die Verwendung eines PTFE-Rohrreaktors, der Festlegung spezifischer Verfahrensgrenzen, Einsatz unter-schiedlich skalierter Mischmethoden, sowie die Durchführungen wasserbasierter Emulsionscopolymeri-sationen im Milli-Reaktor gelegt. Bei den durchgeführten Untersuchungen sollte das Verfahren des multiskaligen Reaktorkonzeptes verfolgt werden. Hierbei sollen sich die Dimensionen des eigentlichen Milli-Reaktors und der eingesetzten Peripherie-geräte, wie Mischer, nicht auf eine festgelegte Größendimension beschränken. Vielmehr sollte ein Konzept entwickelt und diskutiert werden, den Reaktor um mikroskalige und makroskalige Komponenten zu erweitern.
Aktualisiert: 2022-04-04
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