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).
Explore la physique des ponts thermiques et du transfert de chaleur dans les éléments de construction, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique.
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.
Couvre la transition du traitement par lots au traitement continu en génie chimique, en mettant l'accent sur les avantages, les limitations, le traitement à haute pression et des exemples de réactions renforcées par la pression.
Explore les modes et les lois microscopiques de transport de la chaleur, y compris la loi de Fourier et la loi de Newton, en soulignant les principes de conductivité thermique.
Explore la modélisation et le transfert de chaleur dans les microréacteurs multi-injections, en analysant la température, la concentration et la longueur du réacteur.
Explore les fondamentaux du transfert de chaleur, y compris le rayonnement, la convection et la conduction, en mettant l'accent sur les couches limitrophes et les nombres de moules.
Discute de la dynamique de croissance microbienne, de la cinétique enzymatique et du fonctionnement des chémostats dans les systèmes de culture continue.
Introduit le génie nucléaire, couvrant les types de réacteurs, les composants et la thermodynamique, y compris les réacteurs à eau pressurisée et les réacteurs à eau bouillante.