Explore l'utilisation des COBR pour les processus de cristallisation, en comparant les réacteurs par lots et les réacteurs continus, et en discutant des mécanismes de nucléation et de la cinétique de croissance.
Explore le transfert de chaleur dans les microréacteurs, couvrant les microcanaux droits, l'analyse de sensibilité thermique et les systèmes multi-injections.
Explore la ségrégation des fluides dans les réacteurs chimiques, en discutant de son impact sur les taux de conversion et les performances des réacteurs.
Couvre les caractéristiques, les performances et la structure d'écoulement des réacteurs à disques pivotants (RS-SDR), ainsi que les principes et les applications des réacteurs oscillants continus (COBR).
Comparer les réacteurs par lots et les réacteurs continus, en mettant l'accent sur les avantages, les limitations et le traitement à haute pression pour la mise en œuvre du traitement continu.
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.
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.
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.
Couvre les exercices sur la physique des réacteurs nucléaires, y compris les calculs de masse, l'évacuation thermique, l'équilibre radioactif et les paramètres critiques.
Explore les avantages, les inconvénients, les matériaux et les techniques de fabrication des microréacteurs, en soulignant l'importance de l'élimination progressive pour une adaptation rapide à la demande du marché.
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.