Couvre l'équation d'Arrhenius et son application à l'équilibre chimique, ainsi que la théorie des états de transition et les principes de cinétique chimique.
Explore la modélisation de la qualité de l'eau, en mettant l'accent sur la cinétique des réactions, les constantes d'équilibre et les effets de température, avec des exemples pratiques de précipitations de calcite et d'oxydation du fer.
Examine l'impact de l'échelle sur l'efficacité du processus, le couplage des temps caractéristiques et l'effet de la ségrégation sur les vitesses de réaction.
Explore la ségrégation des fluides dans les réacteurs chimiques, en discutant de son impact sur les taux de conversion et les performances des réacteurs.
Explore la cinétique d'adsorption, les effets de désorption, la synthèse de NH3 et les réactions de surface, en mettant l'accent sur l'équilibre de surface et l'adsorption compétitive.
Explore la chimie à haute pression, les nouvelles fenêtres de processus, la transition continue par lots, les fluides supercritiques et les critères de technologie industrialisable.
Explore les temps caractéristiques fondamentaux, les effets de l'intensité de ségrégation sur les réactions et les méthodes de caractérisation du mélange.
Couvre les bases du génie nucléaire, de la technologie des réacteurs, des barrières de sécurité, des types de réacteurs et de la thermodynamique des réacteurs à eau sous pression.
Couvre divers sujets en génie nucléaire, y compris l'analyse des événements de Fukushima, l'accident de Tchernobyl et les mesures de sécurité des réacteurs.