Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 4ec5a404-066c-484d-ba29-ff6c8838f839 |
---|
Unit | 0016eb38-4374-4747-a43f-c408af2c2d70
|
---|
Begin | 1/1/2019 |
---|
End | 12/31/2020 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Multi-schaal procesverbetering en functionaliteitscontrole voor reactieve extrusie omtrent polymeersynthese en -recyclage.
|
---|
title en | Multi-scale process intensification and functionality control for reactive extrusion towards sustainable polymer synthesis and recycling.
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Extruders zijn het werkpaard in de polymeerverwerkende industrie om uiteindelijke polymeermaterialen te vervaardigen. Meer recent is de interesse om ze toe te passen als chemische reactoren gegroeid. Reactieve extrusie (REX) is al met succes toegepast voor massapolymerisatie en polymeermodificatie zoals radicale transplantatie, verknoping en gecontroleerde afbraak. De belangrijkste voordelen zijn (i) het vermogen om zeer viskeuze reactiemedia te bedekken, zowel voor synthese als voor depolymerisatie (chemische recycling), (ii) uitstekende menging en warmteoverdracht, en (iii) de mogelijkheid om direct een eindproduct te verkrijgen door samenstellingen te mengen en synthese in één uitrusting.Hier is het de bedoeling om een U+200BU+200Bgenerieke, fundamentele multi-schaal modelleertool te ontwikkelen die procesintensificatie en functionaliteitscontrole mogelijk maakt voor REX op alle lengteschalen (moleculair, micro, meso en macro). Momenteel is de studie en het ontwerp van REX-processen beperkt omdat de focus op één schaal ligt. Het model zal geleidelijk worden opgebouwd en toegepast voor vier industrieel relevante REX-processen met verschillende niveaus van complexiteit, inclusief duurzaamheidscontrole. Het uitgangspunt is een op microschaal gebaseerde modelleringsmethode voor radicale transplantatie, die grotendeels zal worden uitgebreid tot een breder scala aan chemische stoffen, waaronder depolymerisatie, met fundamentele meso-schaal massatransferfenomenen en een meer gedetailleerd reactormodel dat aspecten van niet-perfecte materialen bestrijkt. meng- en schroefontwerp.
|
---|
Description en | Extruders are the working horse in the polymer processing industry to manufacture final polymeric materials. More recently the interest to employ them as chemical reactors has grown. Reactive extrusion (REX) is already successfully applied for bulk polymerization, and polymer modification such as radical grafting, crosslinking and controlled degradation. The main advantages are (i) the ability to cover highly viscous reaction media both for synthesis and depolymerization (chemical recycling), (ii) excellent mixing and heat transfer, and (iii) the possibility to directly obtain a final product by combining compounding and synthesis in one equipment.Here, the goal is to develop a generic fundamental multi-scale modeling tool that allows for process intensification and functionality control for REX on all length scales (molecular, micro, meso and macro). Currently, the study and design of REX processes is limited as focus is on one scale. The model will be gradually constructed and applied for four industrially relevant REX processes with different levels of complexity, including sustainability control. The starting point is a micro-scale modeling tool for radical grafting, which will be largely extended to a broader range of chemistries, including depolymerization, with fundamental meso-scale mass transfer phenomena, and a more detailed reactor model covering aspects of non-perfect mixing and screw design.
|
---|
Qualifiers | - Modellering op meerdere niveaus - Multi-scale modelling - procesintensificatie - process intensification - reactieve extrusie - reactive extrusion - |
---|
Personal | De Smit Kyann, D'hooge Dagmar |
---|
Collaborations | |
---|