Mikroreaktory, charakterizované fyzickými rozměry řádu jednotek až stovek mikrometrů, pracují s malými množstvími reagujících látek, což kromě malé spotřeby významné např. při práci s biologickými materiály a při analytických aplikacích, také zajišťuje bezpečnost provozu a snižuje dopady na životní prostředí. Vysoký poměr vnějšího povrchu a reakčního objemu v těchto reaktorech umožňuje velmi účinné řízení přestupu hmoty a tepla, a tím také optimalizaci průběhu složitých rychlých následných a souběžnýcreakcí s významným vývojem tepla. Při návrhu výrob lze urychlit jak laboratorní vývoj, tak proces převodu laboratorní výroby do makroměřítka; makrovýroby je dosaženo paralelním spojováním mikroreaktorů. Cílem předkládaného projektu je rozvoj experimentálního výzkumu a matematického modelování procesů v mikroreaktorech, kde probíhají homogenní a heterogenní katalytické reakce s kapalnými a plynnými medii a dochází k interakcím s nejrůznějšími transportními ději. Předpokládá se vývoj metod exp (cs)
Microreactors characterized by small dimensions (up to several hundreds micrometers) use small amounts of reacting components and thus ensure both maximum safety and minimum effects on the environment. High ratio between external surface and reactionvolume enables effective control of heat and mass transport which result in easy optimization of the course of complex fast consecutive and parallel reactions with the large heat evolution. The difficult process of scaling-up from laboratory to industriaproduction can be substituted with the sandwiching of individual microreactors. The aim of the presented project is both the experimental research and mathematical modelling of processes in microreactors where either homogeneous or heterogeneous catalytic reactions with gaseous and liquid media take place and interact with various transport phenomena. Both experimental and mathematical modelling methodologies of characterization, design and control of microreactors will be developed. Specific a (en)