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Liquid-Assisted Grinding - from Fundaments to Applications

Description du projet

Faire passer le broyage assisté par liquide au niveau commercial

La mécanochimie faisant appel à des équipements de broyage manuel ou de broyage à boulets représente une alternative attrayante et durable aux méthodes traditionnelles employées pour la synthèse de solides composites. En utilisant de petits volumes d’eau, le broyage assisté par liquide peut accélérer les réactions cinétiques entre différents solides. Le projet GrindCore, financé par l’UE, a pour but de mieux comprendre les mécanismes de réaction qui entrent en jeu au niveau moléculaire lors du broyage assisté par liquide. Les chercheurs envisagent de surveiller en temps réel les réactions cinétiques d’un composé organique appelé méthylcyclohexane grâce à des techniques avancées de diffraction des rayons X et de spectroscopie Raman. Les résultats du projet pourraient permettre de faire passer cette technologie plus rapidement au stade commercial. Le broyage assisté par liquide produit de nouveaux solides avec des propriétés physiques et chimiques sur mesure qui peuvent servir à l’industrie pharmaceutique pour le criblage de nouveaux médicaments.

Objectif

Liquid-assisted grinding (LAG) is a mechanochemical process in which a catalytic amount of added liquid tremendously accelerate the reaction kinetics, and often significantly alter reaction outcome. Due to high applicability potential of LAG and still a huge amount of ambiguities, it has become essential to improve understanding of reaction mechanisms at molecular level. Establishing a correspondence between solution and solid-state reaction mechanisms would enable utilisation of huge body of knowledge in the currently barely grazed mechanistic framework of solid-state milling reactions, which is a prerequisite for their systematic use and utilisation in Green Chemistry synthetic alternatives, which would be a critical requirement for any industrial application of LAG. This project should contribute implementation of MCh for a cleaner chemical laboratory and a sustainable, low-waste and low-emissions chemical and pharmaceutical industry. It is unacceptable that further development of such an important methodology depends on a mere trial and error or, at best, on the experimenter's experience and instincts.
Here, recently developed techniques for in situ real-time monitoring of MCh reactions by X-ray diffraction and Raman spectroscopy will be employed to enable insight into uninterrupted reactions and thus resolution of mechanistic pathways and kinetics of the selected representative simple reactions. The obtained data will be interpreted with respect of properties of liquids added to LAG systems. It is expected that in this way the catalytic action of liquids in LAG reactions will be put to a firmer ground.
The accumulated fundamental understanding of LAG reactions will be then applied to develop or improve Green Chemistry procedures for selected environmentally relevant processes and materials. This should consequently lead to optimisation of these processes, setting them ready for scale-up to ecologically friendlier, sustainable industrial processes.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN.

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Coordinateur

RUDER BOSKOVIC INSTITUTE
Contribution nette de l'UE
€ 243 763,20
Adresse
Bijenicka cesta 54
10000 Zagreb
Croatie

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Région
Hrvatska Grad Zagreb Grad Zagreb
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
€ 243 763,20

Partenaires (1)