Descripción del proyecto
Nuevas tecnologías de síntesis química
Las tecnologías electroquímicas implican el uso de energía eléctrica para iniciar o controlar reacciones químicas, lo que a menudo permite producir sustancias químicas o materiales valiosos. A menudo se prefieren las tecnologías electroquímicas a los métodos químicos tradicionales porque pueden ser más eficaces, respetuosas con el medio ambiente y requieren menos pasos en el proceso de fabricación. El objetivo del proyecto MiEL, financiado por las acciones Marie Skłodowska-Curie, es combinar las ventajas de las tecnologías de electroquímica y microfluidos para desarrollar una tecnología de síntesis destinada a las industrias químicas del futuro. Esta tecnología se aplicará a la síntesis de sustancias químicas finas o productos farmacéuticos difíciles de producir con métodos convencionales.
Objetivo
In MiEL 10 (+2) doctoral candidates will develop synthesis technology for the chemical industries of the 21st century by combining the advantages of electrochemistry, micro process engineering and flow-chemistry. In theory, electrochemical technologies offer the highest energy efficiency in production as well as microfluidics offer the highest safety and best process control in chemical processes. A combination of these two technologies seems to be the logical step towards a more reliable, flexible, safe and sustainable chemical industry. Especially for the synthesis of fine chemicals or pharmaceuticals with relatively low output but specific chemistry like fluorination, this route offers some advantages in production. Three synthesis routes - 1) two-phase electrosynthesis, 2) aqueous and 3) non-aqueous electrolytes - will be investigated. These three reaction paths can be regarded as relevant model processes for pharmaceutical/fine chemical industry. The ambitious research objective is to upscale these technologies using integrated cell concepts such as printed circuit board technology (PCB technology) with integrated process control, with in-situ optimized yield control. The cells can be assembled in synthesis arrays for the safe, flexible and sustainable synthesis of chemical products, which can also be used for catalytic screening. This approach will allow to find new synthetic routes for the sustainable chemical industry of the future.
MiEls network is embedded into a highly specialized modelling community, which develops models on different length scales helping to simulate electrode structures with multi-phase flow of fluids, multi-electron step reactions, and electrochemical flow cells. A tecno-economical investigation provides guidance of all disciplines and ensures that the outcome of the project is to define the economic and ecologic “sweet spot” in applied electrosynthesis.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.
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- ciencias naturalesciencias químicaselectroquímica
- ciencias médicas y de la saludmedicina básicafarmacología y farmaciamedicamento
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Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Régimen de financiación
HORIZON-TMA-MSCA-DN - HORIZON TMA MSCA Doctoral NetworksCoordinador
80686 Munchen
Alemania