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Quantifizierung der Wärme- und Stofftransportmechanismen an Blasen und Tropfen in überkritischen Fluiden

Fachliche Zuordnung Technische Thermodynamik
Förderung Förderung von 2010 bis 2017
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 182018169
 
Erstellungsjahr 2018

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Im Rahmen dieses Fortsetzungsprojekts wurde eine Hochdrucksichtzelle so umgebaut, dass Stofftransportuntersuchungen zwischen organischem Lösemittel und CO2 sowohl oberhalb als auch knapp unterhalb des kritischen Mischungsdrucks des binären Systems möglich sind. Um die Stofftransportmechanismen beschreiben zu können, wurden mittels der eindimensional auflösenden Ramanspektroskopie örtlich und zeitlich aufgelöste Zusammensetzungsprofile im Vermischungsbereich von Lösemittel und CO2 quantifiziert. Die Zusammensetzung wurden mittels Zustandsgleichung in Konzentrationsprofile umgerechnet, aus denen dann über Stofftransportmodelle (erstes und zweites Fick’sches Gesetz) Diffusionskoeffizienten berechnet wurden. Es wurden verschiedene experimentelle Methoden und verschiedene Auswertemethoden kombiniert, wobei keine Methode identifiziert werden konnte, die für die Systeme Lösemittel/CO2 korrekt erscheinende Diffusionskoeffizienten hervorbrachte. Für ähnliche Systeme, bestehend aus Polymer und CO2, bei denen die Konvektion deutlich weniger ausgeprägt ist, konnten sinnvolle und reproduzierbare Diffusionskoeffizienten mit den entwickelten Werkzeugen ermittelt werden.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

  • Investigation of CO2 sorption in molten polymers at high pressures using Raman line imaging. Polymer 54, 812-818 (2013)
    O.S. Knauer, M.G. Pastore Carbone, A. Braeuer, E. Di Maio, A. Leipertz
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.polymer.2012.11.053)
  • Microfluidic investigation into mass transfer in compressible multi-phase systems composed of oil, water and carbon dioxide at elevated pressure. The Journal of Supercritical Fluids 84, 121-131 (2013)
    S.K. Luther, J.J. Schuster, A. Leipertz, A. Braeuer
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.supflu.2013.10.002)
  • Quantification of the mass transport in a two phase binary system at elevated pressures applying Raman spectroscopy: pendant liquid solvent drop in a supercritical carbon dioxide environment. International Journal of Heat and Mass Transfer 62, 729-740 (2013)
    A. Braeuer, O.S. Knauer, J. Quino, A. Leipertz
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.03.046)
  • Phase-specific Raman spectroscopy in fast segmented microfluidic flows. Lab on a Chip 14, 2910-2913 (2014)
    S. K. Luther, S. Will, A. Braeuer
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1039/c4lc00428k)
  • On the unexpected non-monotonic profile of specific volume observed in PCL/CO2 solutions. Polymer 56, 252-255 (2015)
    M.G. Pastore Carbone, E. Di Maio, P. Musto, A. Braeuer, G. Mensitieri
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.polymer.2014.11.030)
 
 

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