Untersuchungen zu neuartigen Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen im Kapillarmikrokontaktor:
Ziel dieser Arbeit ist es, neuartige Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen in Kapillarmikrokontaktoren zu untersuchen. Hierzu werden die vorteilhaften Eigenschaften der Pfropfenströmung für hochviskose ionische Flüssigkeiten, für die Gegenstromführung einer aromatischen Nitrierun...
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Elektronisch E-Book |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Dortmund
Universitätsbibliothek Dortmund
2015
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext Volltext Volltext |
Zusammenfassung: | Ziel dieser Arbeit ist es, neuartige Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen in Kapillarmikrokontaktoren zu untersuchen. Hierzu werden die vorteilhaften Eigenschaften der Pfropfenströmung für hochviskose ionische Flüssigkeiten, für die Gegenstromführung einer aromatischen Nitrierung und insbesondere für heterogen katalysierte Stoffsysteme erschlossen. Flüssig-flüssig Pfropfenströmungen zeichnen sich neben ihrer regelmäßigen Phasenverteilung durch das effektive Zusammenspiel von Diffusion an der Phasengrenzfläche und dem konvektiven Stofftransport der Zirkulationswirbel innerhalb der Pfropfen aus. In systematischen Untersuchungen mit ionischen Flüssigkeiten aus [EMIM][Alkylsulfat] und [Alkyl-3methylimidazolium][NTf2] wird gezeigt, dass diese hochviskosen Flüssigkeiten mit Cyclohexan Pfropfenströmungen ausbilden. Der Bereich stabiler Pfropfenströmungen ist abhängig von der Viskosität der ionischen Flüssigkeiten sowie dem Kapillardurchmesser. Dieser wird mithilfe der Kapillar-Zahl und Weber-Zahl beschrieben. Zudem wird die innere Zirkulationsströmung in der ionischen Flüssigkeit nachgewiesen und charakterisiert. Die Verschaltung von mehreren Kapillarreaktorstufen, welche aus einer Pfropfenströmung mit anschließender Phasentrennung bestehen, ermöglicht eine intensivierte Reaktionsführung. Entsprechend wird für die Nitrierung von Benzol das Konzentrationsprofil durch die Kombination von zwei Reaktorstufen im Kreuz- und Gegenstrom gezielt verändert und so Einfluss auf den Umsatz und die Nebenproduktbildung genommen. Die Erweiterung von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen um eine feste suspendierte Phase ist ein neuartiger Ansatz zur Durchführung heterogenkatalysierter Reaktionen in Mikroreaktoren. Hierzu wird das Verhalten von in Toluol / Wasser-Pfropfenströmungen suspendierten Partikeln aus typischen Katalysatorträgermaterialien in Glas- und PTFE-Kapillaren charakterisiert. Partikel aus Aluminium- und Siliziumoxid folgen weitestgehend den Stromlinien der inneren Zirkulation. Aktivkohlepartikel hingegen lagern sich an der flüssigflüssig Phasengrenzfläche an und bilden eine Art Feststoffkappe um den dispersen Pfropfen. Um das Prinzip der Suspensionskatalyse in Pfropfenströmungen zu demonstrieren, wird die katalytische Transferhydrierung von m-Nitrotoluol mit Kaliumformiat als Modellreaktion untersucht. Der Reaktionsumsatz wird maßgeblich durch die zugängliche Katalysatormenge und den Stofftransport bestimmt. Letzterer wird durch höhere Strömungsgeschwindigkeiten und den Einsatz von Glaskapillaren, in welcher die wässrige Phase die benetzende Phase ist, gesteigert. Ferner ist der Stofftransport nicht gleichmäßig über die Phasengrenzfläche verteilt, sondern findet im entscheidenden Maße am hinteren Ende des wässrigen Pfropfens statt. The scope of this work is to explore novel reaction pathways for liquid-liquid slug flow in capillary micro-contactors. Hence, the advantageous characteristics of slug flow are applied to highly viscous ionic liquids, a counter-current arrangement for the nitration of benzene, and a transfer hydrogenation with suspended heterogeneous catalyst. Liquid-liquid slug flows feature highly regular segments with internal recirculation motion, which increases mass transfer across phase boundaries. Ionic liquids selected from the groups of [EMIM][Alkyl Sulfate] and [Alkyl-3-methylimidazolium][ NTf2] virtually exhibit stable slug flow with cyclohexane in PTFE-capillaries. It depends on viscosity, phase ratio, and capillary diameter and can be described by Capillary number and Weber number. Furthermore, the character of inner circulatory flow is revealed. For the nitration of benzene the concentration profile is influenced by a two-stage countercurrent and cross flow arrangement of capillary micro-contactors, each comprising of a slug flow with consecutive continuous phase separation. By adapting the temperature in each stage both conversion and selectivity may be increased. Suspended catalyst particles in two phase slug flow could be an alternative technique for using heterogeneous catalysts in micro-reactors. The hydrodynamic and particle behaviour in aqueous-toluene slug flow was analysed using particles of typical catalyst support materials. Suspended aluminium oxide and silicon dioxide particles follow the internal circulation streamlines almost exactly, while carbon-based particles accumulate at the liquid-liquid interface and form a contiguous cap around the rear end of the dispersed slug. The principle of suspension catalysis in slug flow is demonstrated experimentally for the heterogeneous catalytic transfer hydrogenation of m-nitrotoluene. The conversion is determined by the accessible amount of catalyst and the mass transport... |
Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XXII, 126 Seiten, Seite XXIII - LIII |
Format: | Langzeitarchivierung gewährleistet, LZA |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nmm a2200000zc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV045433883 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20190131 | ||
006 | a m||| 00||| | ||
007 | cr|uuu---uuuuu | ||
008 | 190130s2015 gw |||| o||u| ||||||ger d | ||
015 | |a 16,O09 |2 dnb | ||
016 | 7 | |a 1112327770 |2 DE-101 | |
024 | 7 | |a urn:nbn:de:101:1-201608262328 |2 urn | |
035 | |a (OCoLC)1083872359 | ||
035 | |a (DE-599)DNB1112327770 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rda | ||
041 | 0 | |a ger | |
044 | |a gw |c XA-DE-NW | ||
049 | |a DE-384 |a DE-473 |a DE-703 |a DE-1051 |a DE-824 |a DE-29 |a DE-12 |a DE-91 |a DE-19 |a DE-1049 |a DE-92 |a DE-739 |a DE-898 |a DE-355 |a DE-706 |a DE-20 |a DE-1102 |a DE-860 |a DE-2174 | ||
082 | 0 | |a 660 |2 23 | |
084 | |a 660 |2 sdnb | ||
100 | 1 | |a Ufer, Andreas Jörg |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Untersuchungen zu neuartigen Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen im Kapillarmikrokontaktor |c Andreas Jörg Ufer. 1. Gutachter: Prof. Dr. David W. Agar ; 2. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Norbert Kockmann |
264 | 1 | |a Dortmund |b Universitätsbibliothek Dortmund |c 2015 | |
300 | |a 1 Online-Ressource (XXII, 126 Seiten, Seite XXIII - LIII | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b c |2 rdamedia | ||
338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
502 | |b Dissertation |c Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen der Technischen Universität Dortmund |d 2014 | ||
505 | 8 | |a Enthält Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache | |
520 | |a Ziel dieser Arbeit ist es, neuartige Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen in Kapillarmikrokontaktoren zu untersuchen. Hierzu werden die vorteilhaften Eigenschaften der Pfropfenströmung für hochviskose ionische Flüssigkeiten, für die Gegenstromführung einer aromatischen Nitrierung und insbesondere für heterogen katalysierte Stoffsysteme erschlossen. Flüssig-flüssig Pfropfenströmungen zeichnen sich neben ihrer regelmäßigen Phasenverteilung durch das effektive Zusammenspiel von Diffusion an der Phasengrenzfläche und dem konvektiven Stofftransport der Zirkulationswirbel innerhalb der Pfropfen aus. In systematischen Untersuchungen mit ionischen Flüssigkeiten aus [EMIM][Alkylsulfat] und [Alkyl-3methylimidazolium][NTf2] wird gezeigt, dass diese hochviskosen Flüssigkeiten mit Cyclohexan Pfropfenströmungen ausbilden. Der Bereich stabiler Pfropfenströmungen ist abhängig von der Viskosität der ionischen Flüssigkeiten sowie dem Kapillardurchmesser. Dieser wird mithilfe der Kapillar-Zahl und Weber-Zahl beschrieben. Zudem wird die innere Zirkulationsströmung in der ionischen Flüssigkeit nachgewiesen und charakterisiert. Die Verschaltung von mehreren Kapillarreaktorstufen, welche aus einer Pfropfenströmung mit anschließender Phasentrennung bestehen, ermöglicht eine intensivierte Reaktionsführung. Entsprechend wird für die Nitrierung von Benzol das Konzentrationsprofil durch die Kombination von zwei Reaktorstufen im Kreuz- und Gegenstrom gezielt verändert und so Einfluss auf den Umsatz und die Nebenproduktbildung genommen. Die Erweiterung von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen um eine feste suspendierte Phase ist ein neuartiger Ansatz zur Durchführung heterogenkatalysierter Reaktionen in Mikroreaktoren. Hierzu wird das Verhalten von in Toluol / Wasser-Pfropfenströmungen suspendierten Partikeln aus typischen Katalysatorträgermaterialien in Glas- und PTFE-Kapillaren charakterisiert. | ||
520 | |a Partikel aus Aluminium- und Siliziumoxid folgen weitestgehend den Stromlinien der inneren Zirkulation. Aktivkohlepartikel hingegen lagern sich an der flüssigflüssig Phasengrenzfläche an und bilden eine Art Feststoffkappe um den dispersen Pfropfen. Um das Prinzip der Suspensionskatalyse in Pfropfenströmungen zu demonstrieren, wird die katalytische Transferhydrierung von m-Nitrotoluol mit Kaliumformiat als Modellreaktion untersucht. Der Reaktionsumsatz wird maßgeblich durch die zugängliche Katalysatormenge und den Stofftransport bestimmt. Letzterer wird durch höhere Strömungsgeschwindigkeiten und den Einsatz von Glaskapillaren, in welcher die wässrige Phase die benetzende Phase ist, gesteigert. Ferner ist der Stofftransport nicht gleichmäßig über die Phasengrenzfläche verteilt, sondern findet im entscheidenden Maße am hinteren Ende des wässrigen Pfropfens statt. | ||
520 | |a The scope of this work is to explore novel reaction pathways for liquid-liquid slug flow in capillary micro-contactors. Hence, the advantageous characteristics of slug flow are applied to highly viscous ionic liquids, a counter-current arrangement for the nitration of benzene, and a transfer hydrogenation with suspended heterogeneous catalyst. Liquid-liquid slug flows feature highly regular segments with internal recirculation motion, which increases mass transfer across phase boundaries. Ionic liquids selected from the groups of [EMIM][Alkyl Sulfate] and [Alkyl-3-methylimidazolium][ NTf2] virtually exhibit stable slug flow with cyclohexane in PTFE-capillaries. It depends on viscosity, phase ratio, and capillary diameter and can be described by Capillary number and Weber number. Furthermore, the character of inner circulatory flow is revealed. For the nitration of benzene the concentration profile is influenced by a two-stage countercurrent and cross flow arrangement of capillary micro-contactors, each comprising of a slug flow with consecutive continuous phase separation. By adapting the temperature in each stage both conversion and selectivity may be increased. Suspended catalyst particles in two phase slug flow could be an alternative technique for using heterogeneous catalysts in micro-reactors. The hydrodynamic and particle behaviour in aqueous-toluene slug flow was analysed using particles of typical catalyst support materials. Suspended aluminium oxide and silicon dioxide particles follow the internal circulation streamlines almost exactly, while carbon-based particles accumulate at the liquid-liquid interface and form a contiguous cap around the rear end of the dispersed slug. The principle of suspension catalysis in slug flow is demonstrated experimentally for the heterogeneous catalytic transfer hydrogenation of m-nitrotoluene. The conversion is determined by the accessible amount of catalyst and the mass transport... | ||
538 | |a Langzeitarchivierung gewährleistet, LZA | ||
650 | 0 | 7 | |a Hochviskose Flüssigkeit |0 (DE-588)4160305-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Chemische Synthese |0 (DE-588)4133806-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Flüssig-Flüssig-System |0 (DE-588)4154706-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Ionische Flüssigkeit |0 (DE-588)7548899-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Nitroaromaten |0 (DE-588)4171935-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Viskose Strömung |0 (DE-588)4226965-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
653 | |a Mikroreaktor | ||
653 | |a Ionische Flüssigkeiten | ||
653 | |a Benzolnitrierung | ||
653 | |a Suspensionskatalyse | ||
655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Ionische Flüssigkeit |0 (DE-588)7548899-1 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Nitroaromaten |0 (DE-588)4171935-9 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Chemische Synthese |0 (DE-588)4133806-6 |D s |
689 | 0 | 3 | |a Flüssig-Flüssig-System |0 (DE-588)4154706-8 |D s |
689 | 0 | 4 | |a Hochviskose Flüssigkeit |0 (DE-588)4160305-9 |D s |
689 | 0 | 5 | |a Viskose Strömung |0 (DE-588)4226965-9 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
700 | 1 | |a Agar, David W. |4 dgs | |
700 | 1 | |a Kockmann, Norbert |0 (DE-588)1068286180 |4 dgs | |
856 | 4 | 0 | |u http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201608262328 |x Resolving-System |3 Volltext |
856 | 4 | 0 | |u http://d-nb.info/1112327770/34 |x Langzeitarchivierung Nationalbibliothek |z kostenfrei |3 Volltext |
856 | 4 | 0 | |u http://hdl.handle.net/2003/34955 |x Verlag |z kostenfrei |3 Volltext |
912 | |a ebook | ||
999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-030819532 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1804179322906345472 |
---|---|
any_adam_object | |
author | Ufer, Andreas Jörg |
author_GND | (DE-588)1068286180 |
author_facet | Ufer, Andreas Jörg |
author_role | aut |
author_sort | Ufer, Andreas Jörg |
author_variant | a j u aj aju |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV045433883 |
collection | ebook |
contents | Enthält Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache |
ctrlnum | (OCoLC)1083872359 (DE-599)DNB1112327770 |
dewey-full | 660 |
dewey-hundreds | 600 - Technology (Applied sciences) |
dewey-ones | 660 - Chemical engineering |
dewey-raw | 660 |
dewey-search | 660 |
dewey-sort | 3660 |
dewey-tens | 660 - Chemical engineering |
discipline | Chemie / Pharmazie |
format | Thesis Electronic eBook |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>07772nmm a2200685zc 4500</leader><controlfield tag="001">BV045433883</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20190131 </controlfield><controlfield tag="006">a m||| 00||| </controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">190130s2015 gw |||| o||u| ||||||ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">16,O09</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1112327770</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">urn:nbn:de:101:1-201608262328</subfield><subfield code="2">urn</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1083872359</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1112327770</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-NW</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-1051</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-29</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-1049</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-1102</subfield><subfield code="a">DE-860</subfield><subfield code="a">DE-2174</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">660</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">660</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Ufer, Andreas Jörg</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Untersuchungen zu neuartigen Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen im Kapillarmikrokontaktor</subfield><subfield code="c">Andreas Jörg Ufer. 1. Gutachter: Prof. Dr. David W. Agar ; 2. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Norbert Kockmann</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Dortmund</subfield><subfield code="b">Universitätsbibliothek Dortmund</subfield><subfield code="c">2015</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (XXII, 126 Seiten, Seite XXIII - LIII</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">Dissertation</subfield><subfield code="c">Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen der Technischen Universität Dortmund</subfield><subfield code="d">2014</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">Enthält Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Ziel dieser Arbeit ist es, neuartige Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen in Kapillarmikrokontaktoren zu untersuchen. Hierzu werden die vorteilhaften Eigenschaften der Pfropfenströmung für hochviskose ionische Flüssigkeiten, für die Gegenstromführung einer aromatischen Nitrierung und insbesondere für heterogen katalysierte Stoffsysteme erschlossen. Flüssig-flüssig Pfropfenströmungen zeichnen sich neben ihrer regelmäßigen Phasenverteilung durch das effektive Zusammenspiel von Diffusion an der Phasengrenzfläche und dem konvektiven Stofftransport der Zirkulationswirbel innerhalb der Pfropfen aus. In systematischen Untersuchungen mit ionischen Flüssigkeiten aus [EMIM][Alkylsulfat] und [Alkyl-3methylimidazolium][NTf2] wird gezeigt, dass diese hochviskosen Flüssigkeiten mit Cyclohexan Pfropfenströmungen ausbilden. Der Bereich stabiler Pfropfenströmungen ist abhängig von der Viskosität der ionischen Flüssigkeiten sowie dem Kapillardurchmesser. Dieser wird mithilfe der Kapillar-Zahl und Weber-Zahl beschrieben. Zudem wird die innere Zirkulationsströmung in der ionischen Flüssigkeit nachgewiesen und charakterisiert. Die Verschaltung von mehreren Kapillarreaktorstufen, welche aus einer Pfropfenströmung mit anschließender Phasentrennung bestehen, ermöglicht eine intensivierte Reaktionsführung. Entsprechend wird für die Nitrierung von Benzol das Konzentrationsprofil durch die Kombination von zwei Reaktorstufen im Kreuz- und Gegenstrom gezielt verändert und so Einfluss auf den Umsatz und die Nebenproduktbildung genommen. Die Erweiterung von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen um eine feste suspendierte Phase ist ein neuartiger Ansatz zur Durchführung heterogenkatalysierter Reaktionen in Mikroreaktoren. Hierzu wird das Verhalten von in Toluol / Wasser-Pfropfenströmungen suspendierten Partikeln aus typischen Katalysatorträgermaterialien in Glas- und PTFE-Kapillaren charakterisiert.</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Partikel aus Aluminium- und Siliziumoxid folgen weitestgehend den Stromlinien der inneren Zirkulation. Aktivkohlepartikel hingegen lagern sich an der flüssigflüssig Phasengrenzfläche an und bilden eine Art Feststoffkappe um den dispersen Pfropfen. Um das Prinzip der Suspensionskatalyse in Pfropfenströmungen zu demonstrieren, wird die katalytische Transferhydrierung von m-Nitrotoluol mit Kaliumformiat als Modellreaktion untersucht. Der Reaktionsumsatz wird maßgeblich durch die zugängliche Katalysatormenge und den Stofftransport bestimmt. Letzterer wird durch höhere Strömungsgeschwindigkeiten und den Einsatz von Glaskapillaren, in welcher die wässrige Phase die benetzende Phase ist, gesteigert. Ferner ist der Stofftransport nicht gleichmäßig über die Phasengrenzfläche verteilt, sondern findet im entscheidenden Maße am hinteren Ende des wässrigen Pfropfens statt.</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">The scope of this work is to explore novel reaction pathways for liquid-liquid slug flow in capillary micro-contactors. Hence, the advantageous characteristics of slug flow are applied to highly viscous ionic liquids, a counter-current arrangement for the nitration of benzene, and a transfer hydrogenation with suspended heterogeneous catalyst. Liquid-liquid slug flows feature highly regular segments with internal recirculation motion, which increases mass transfer across phase boundaries. Ionic liquids selected from the groups of [EMIM][Alkyl Sulfate] and [Alkyl-3-methylimidazolium][ NTf2] virtually exhibit stable slug flow with cyclohexane in PTFE-capillaries. It depends on viscosity, phase ratio, and capillary diameter and can be described by Capillary number and Weber number. Furthermore, the character of inner circulatory flow is revealed. For the nitration of benzene the concentration profile is influenced by a two-stage countercurrent and cross flow arrangement of capillary micro-contactors, each comprising of a slug flow with consecutive continuous phase separation. By adapting the temperature in each stage both conversion and selectivity may be increased. Suspended catalyst particles in two phase slug flow could be an alternative technique for using heterogeneous catalysts in micro-reactors. The hydrodynamic and particle behaviour in aqueous-toluene slug flow was analysed using particles of typical catalyst support materials. Suspended aluminium oxide and silicon dioxide particles follow the internal circulation streamlines almost exactly, while carbon-based particles accumulate at the liquid-liquid interface and form a contiguous cap around the rear end of the dispersed slug. The principle of suspension catalysis in slug flow is demonstrated experimentally for the heterogeneous catalytic transfer hydrogenation of m-nitrotoluene. The conversion is determined by the accessible amount of catalyst and the mass transport...</subfield></datafield><datafield tag="538" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Langzeitarchivierung gewährleistet, LZA</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Hochviskose Flüssigkeit</subfield><subfield code="0">(DE-588)4160305-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Chemische Synthese</subfield><subfield code="0">(DE-588)4133806-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Flüssig-Flüssig-System</subfield><subfield code="0">(DE-588)4154706-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Ionische Flüssigkeit</subfield><subfield code="0">(DE-588)7548899-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Nitroaromaten</subfield><subfield code="0">(DE-588)4171935-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Viskose Strömung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4226965-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Mikroreaktor</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Ionische Flüssigkeiten</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Benzolnitrierung</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Suspensionskatalyse</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Ionische Flüssigkeit</subfield><subfield code="0">(DE-588)7548899-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Nitroaromaten</subfield><subfield code="0">(DE-588)4171935-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Chemische Synthese</subfield><subfield code="0">(DE-588)4133806-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Flüssig-Flüssig-System</subfield><subfield code="0">(DE-588)4154706-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Hochviskose Flüssigkeit</subfield><subfield code="0">(DE-588)4160305-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="5"><subfield code="a">Viskose Strömung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4226965-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Agar, David W.</subfield><subfield code="4">dgs</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Kockmann, Norbert</subfield><subfield code="0">(DE-588)1068286180</subfield><subfield code="4">dgs</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201608262328</subfield><subfield code="x">Resolving-System</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">http://d-nb.info/1112327770/34</subfield><subfield code="x">Langzeitarchivierung Nationalbibliothek</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">http://hdl.handle.net/2003/34955</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ebook</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-030819532</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV045433883 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-07-10T08:18:02Z |
institution | BVB |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-030819532 |
oclc_num | 1083872359 |
open_access_boolean | 1 |
owner | DE-384 DE-473 DE-BY-UBG DE-703 DE-1051 DE-824 DE-29 DE-12 DE-91 DE-BY-TUM DE-19 DE-BY-UBM DE-1049 DE-92 DE-739 DE-898 DE-BY-UBR DE-355 DE-BY-UBR DE-706 DE-20 DE-1102 DE-860 DE-2174 |
owner_facet | DE-384 DE-473 DE-BY-UBG DE-703 DE-1051 DE-824 DE-29 DE-12 DE-91 DE-BY-TUM DE-19 DE-BY-UBM DE-1049 DE-92 DE-739 DE-898 DE-BY-UBR DE-355 DE-BY-UBR DE-706 DE-20 DE-1102 DE-860 DE-2174 |
physical | 1 Online-Ressource (XXII, 126 Seiten, Seite XXIII - LIII |
psigel | ebook |
publishDate | 2015 |
publishDateSearch | 2015 |
publishDateSort | 2015 |
publisher | Universitätsbibliothek Dortmund |
record_format | marc |
spelling | Ufer, Andreas Jörg Verfasser aut Untersuchungen zu neuartigen Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen im Kapillarmikrokontaktor Andreas Jörg Ufer. 1. Gutachter: Prof. Dr. David W. Agar ; 2. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Norbert Kockmann Dortmund Universitätsbibliothek Dortmund 2015 1 Online-Ressource (XXII, 126 Seiten, Seite XXIII - LIII txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Dissertation Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen der Technischen Universität Dortmund 2014 Enthält Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache Ziel dieser Arbeit ist es, neuartige Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen in Kapillarmikrokontaktoren zu untersuchen. Hierzu werden die vorteilhaften Eigenschaften der Pfropfenströmung für hochviskose ionische Flüssigkeiten, für die Gegenstromführung einer aromatischen Nitrierung und insbesondere für heterogen katalysierte Stoffsysteme erschlossen. Flüssig-flüssig Pfropfenströmungen zeichnen sich neben ihrer regelmäßigen Phasenverteilung durch das effektive Zusammenspiel von Diffusion an der Phasengrenzfläche und dem konvektiven Stofftransport der Zirkulationswirbel innerhalb der Pfropfen aus. In systematischen Untersuchungen mit ionischen Flüssigkeiten aus [EMIM][Alkylsulfat] und [Alkyl-3methylimidazolium][NTf2] wird gezeigt, dass diese hochviskosen Flüssigkeiten mit Cyclohexan Pfropfenströmungen ausbilden. Der Bereich stabiler Pfropfenströmungen ist abhängig von der Viskosität der ionischen Flüssigkeiten sowie dem Kapillardurchmesser. Dieser wird mithilfe der Kapillar-Zahl und Weber-Zahl beschrieben. Zudem wird die innere Zirkulationsströmung in der ionischen Flüssigkeit nachgewiesen und charakterisiert. Die Verschaltung von mehreren Kapillarreaktorstufen, welche aus einer Pfropfenströmung mit anschließender Phasentrennung bestehen, ermöglicht eine intensivierte Reaktionsführung. Entsprechend wird für die Nitrierung von Benzol das Konzentrationsprofil durch die Kombination von zwei Reaktorstufen im Kreuz- und Gegenstrom gezielt verändert und so Einfluss auf den Umsatz und die Nebenproduktbildung genommen. Die Erweiterung von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen um eine feste suspendierte Phase ist ein neuartiger Ansatz zur Durchführung heterogenkatalysierter Reaktionen in Mikroreaktoren. Hierzu wird das Verhalten von in Toluol / Wasser-Pfropfenströmungen suspendierten Partikeln aus typischen Katalysatorträgermaterialien in Glas- und PTFE-Kapillaren charakterisiert. Partikel aus Aluminium- und Siliziumoxid folgen weitestgehend den Stromlinien der inneren Zirkulation. Aktivkohlepartikel hingegen lagern sich an der flüssigflüssig Phasengrenzfläche an und bilden eine Art Feststoffkappe um den dispersen Pfropfen. Um das Prinzip der Suspensionskatalyse in Pfropfenströmungen zu demonstrieren, wird die katalytische Transferhydrierung von m-Nitrotoluol mit Kaliumformiat als Modellreaktion untersucht. Der Reaktionsumsatz wird maßgeblich durch die zugängliche Katalysatormenge und den Stofftransport bestimmt. Letzterer wird durch höhere Strömungsgeschwindigkeiten und den Einsatz von Glaskapillaren, in welcher die wässrige Phase die benetzende Phase ist, gesteigert. Ferner ist der Stofftransport nicht gleichmäßig über die Phasengrenzfläche verteilt, sondern findet im entscheidenden Maße am hinteren Ende des wässrigen Pfropfens statt. The scope of this work is to explore novel reaction pathways for liquid-liquid slug flow in capillary micro-contactors. Hence, the advantageous characteristics of slug flow are applied to highly viscous ionic liquids, a counter-current arrangement for the nitration of benzene, and a transfer hydrogenation with suspended heterogeneous catalyst. Liquid-liquid slug flows feature highly regular segments with internal recirculation motion, which increases mass transfer across phase boundaries. Ionic liquids selected from the groups of [EMIM][Alkyl Sulfate] and [Alkyl-3-methylimidazolium][ NTf2] virtually exhibit stable slug flow with cyclohexane in PTFE-capillaries. It depends on viscosity, phase ratio, and capillary diameter and can be described by Capillary number and Weber number. Furthermore, the character of inner circulatory flow is revealed. For the nitration of benzene the concentration profile is influenced by a two-stage countercurrent and cross flow arrangement of capillary micro-contactors, each comprising of a slug flow with consecutive continuous phase separation. By adapting the temperature in each stage both conversion and selectivity may be increased. Suspended catalyst particles in two phase slug flow could be an alternative technique for using heterogeneous catalysts in micro-reactors. The hydrodynamic and particle behaviour in aqueous-toluene slug flow was analysed using particles of typical catalyst support materials. Suspended aluminium oxide and silicon dioxide particles follow the internal circulation streamlines almost exactly, while carbon-based particles accumulate at the liquid-liquid interface and form a contiguous cap around the rear end of the dispersed slug. The principle of suspension catalysis in slug flow is demonstrated experimentally for the heterogeneous catalytic transfer hydrogenation of m-nitrotoluene. The conversion is determined by the accessible amount of catalyst and the mass transport... Langzeitarchivierung gewährleistet, LZA Hochviskose Flüssigkeit (DE-588)4160305-9 gnd rswk-swf Chemische Synthese (DE-588)4133806-6 gnd rswk-swf Flüssig-Flüssig-System (DE-588)4154706-8 gnd rswk-swf Ionische Flüssigkeit (DE-588)7548899-1 gnd rswk-swf Nitroaromaten (DE-588)4171935-9 gnd rswk-swf Viskose Strömung (DE-588)4226965-9 gnd rswk-swf Mikroreaktor Ionische Flüssigkeiten Benzolnitrierung Suspensionskatalyse (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Ionische Flüssigkeit (DE-588)7548899-1 s Nitroaromaten (DE-588)4171935-9 s Chemische Synthese (DE-588)4133806-6 s Flüssig-Flüssig-System (DE-588)4154706-8 s Hochviskose Flüssigkeit (DE-588)4160305-9 s Viskose Strömung (DE-588)4226965-9 s DE-604 Agar, David W. dgs Kockmann, Norbert (DE-588)1068286180 dgs http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201608262328 Resolving-System Volltext http://d-nb.info/1112327770/34 Langzeitarchivierung Nationalbibliothek kostenfrei Volltext http://hdl.handle.net/2003/34955 Verlag kostenfrei Volltext |
spellingShingle | Ufer, Andreas Jörg Untersuchungen zu neuartigen Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen im Kapillarmikrokontaktor Enthält Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache Hochviskose Flüssigkeit (DE-588)4160305-9 gnd Chemische Synthese (DE-588)4133806-6 gnd Flüssig-Flüssig-System (DE-588)4154706-8 gnd Ionische Flüssigkeit (DE-588)7548899-1 gnd Nitroaromaten (DE-588)4171935-9 gnd Viskose Strömung (DE-588)4226965-9 gnd |
subject_GND | (DE-588)4160305-9 (DE-588)4133806-6 (DE-588)4154706-8 (DE-588)7548899-1 (DE-588)4171935-9 (DE-588)4226965-9 (DE-588)4113937-9 |
title | Untersuchungen zu neuartigen Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen im Kapillarmikrokontaktor |
title_auth | Untersuchungen zu neuartigen Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen im Kapillarmikrokontaktor |
title_exact_search | Untersuchungen zu neuartigen Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen im Kapillarmikrokontaktor |
title_full | Untersuchungen zu neuartigen Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen im Kapillarmikrokontaktor Andreas Jörg Ufer. 1. Gutachter: Prof. Dr. David W. Agar ; 2. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Norbert Kockmann |
title_fullStr | Untersuchungen zu neuartigen Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen im Kapillarmikrokontaktor Andreas Jörg Ufer. 1. Gutachter: Prof. Dr. David W. Agar ; 2. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Norbert Kockmann |
title_full_unstemmed | Untersuchungen zu neuartigen Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen im Kapillarmikrokontaktor Andreas Jörg Ufer. 1. Gutachter: Prof. Dr. David W. Agar ; 2. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Norbert Kockmann |
title_short | Untersuchungen zu neuartigen Reaktionsführungen von flüssig-flüssig Pfropfenströmungen im Kapillarmikrokontaktor |
title_sort | untersuchungen zu neuartigen reaktionsfuhrungen von flussig flussig pfropfenstromungen im kapillarmikrokontaktor |
topic | Hochviskose Flüssigkeit (DE-588)4160305-9 gnd Chemische Synthese (DE-588)4133806-6 gnd Flüssig-Flüssig-System (DE-588)4154706-8 gnd Ionische Flüssigkeit (DE-588)7548899-1 gnd Nitroaromaten (DE-588)4171935-9 gnd Viskose Strömung (DE-588)4226965-9 gnd |
topic_facet | Hochviskose Flüssigkeit Chemische Synthese Flüssig-Flüssig-System Ionische Flüssigkeit Nitroaromaten Viskose Strömung Hochschulschrift |
url | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201608262328 http://d-nb.info/1112327770/34 http://hdl.handle.net/2003/34955 |
work_keys_str_mv | AT uferandreasjorg untersuchungenzuneuartigenreaktionsfuhrungenvonflussigflussigpfropfenstromungenimkapillarmikrokontaktor AT agardavidw untersuchungenzuneuartigenreaktionsfuhrungenvonflussigflussigpfropfenstromungenimkapillarmikrokontaktor AT kockmannnorbert untersuchungenzuneuartigenreaktionsfuhrungenvonflussigflussigpfropfenstromungenimkapillarmikrokontaktor |