Microsistema para una química industrial más rápida y sostenible

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Microsistema para una química industrial más rápida y sostenible por Mind Map: Microsistema para una química industrial más rápida y sostenible

1. 4.- Catalizadores utilizados

1.1. Catalizadores utilizados

1.1.1. Polímeros basados en circonoceno.

1.1.2. Se emparejó los microfluidos probados en la investigación de otras Rx exotérmicas.

1.1.2.1. Se usó bomba automatizada y termografía infrarroja

1.1.3. Para detectar cambios en la reactividad -basada en exotermos

1.1.3.1. RESULTADO

1.1.3.1.1. -Experimentación eficiente. -Alta velocidad e trazar un mapa del espacio de reacción del cat.

1.1.4. ARGUMENTO "HATMAN"

1.1.4.1. Avances en cat. homogéneos de mataloceno disuelto .

1.1.4.1.1. Permite un trabajo a condiciones de Rx no violentas.

2. 5.TRABAJO GRUPO HATMAN

2.1. Uso de redes neuronales artificiales(RNA) herramienta para el medelamiento de vías de polimerización.

2.1.1. Se usó sistemas MATLAB y LabVIEW

2.1.1.1. Control de Reacciones ,interacción con dispositivos externos.

2.2. Uso de menos de un milímetro en tamaños de reactor en el anàlisis de catalizadores

2.2.1. Reducción escala de instalaciones

2.3. Proporciona una herramienta ùtil para anàlisis científico-tecnoeconómico.

2.3.1. Procesos de polimerizaciones

2.4. VENTAJAS

2.4.1. Puertas a una química automatizada

2.4.2. Fidelidad de datos

2.4.3. Manipulación segura de polimerizaciones altamente exotérmicas

2.4.4. Diseño eficiente y plásticos de menor impacto ambiental

3. 1.- Polimeros

3.1. La síntesis de precursores plásticos genera grandes cantidades de desechos químicos.

3.2. El método implica la utilización de catalizadores especializados

4. 3.- Diseño

4.1. Configuracion microfluidica

4.2. Se desarrolla la estimación del orden de magnitud del calor y del transporte de masa.

4.2.1. Dispositivo microfluidico

4.3. El sistema podría proporcionar un análisis de diferentes propiedades, como la dispersión, transferencia de calor, etc.

5. 2.- Microsistema inteligente

5.1. Desarrollado por el profesor Ryan Hartman

5.2. Basado en el laboratorio para modelar reacciones.

5.3. Microreactor de diseño personalizado junto a la automatizacion y termogradia infrarroja para el estudio de la polimerizacion exotermica.

5.4. Combina la tecnología de micro fluidos con algoritmos de aprendizaje automático para la obtención de datos confiables.

5.4.1. Mediante catalizadores de metaloceno, se estima la termodinámica de las reacciones de polimerizacion.